2026/Экология и ресурсы
AquaCharge
Электростанция, которая начинается с дождевой капли
В Уральске дождь идёт примерно раз в три дня — и каждый раз солнечные панели проседают, а автономные датчики остаются без питания. Команда школьников собрала генератор, который превращает сам дождь в электричество, и уже разговаривает с ТЭЦ города о пилотном тесте.

- Направление
- Экология · энергетика · образование
- Команда
- AquaCharge — Еламан Муратов (техническое руководство), Таир Уашев (software engineer), Саян Нұрлан (научная экспертиза, по реестру — капитан), Аян Манкеев (коммуникации), Акниет Алшинов (бизнес-менеджер), Арайлым Хайдарова (дизайн, монтаж)
- Место
- Уральск, НИШ Уральск
- Сезон
- 2026 — полуфинал пройден, готовятся к финалу
- Статус сейчас
- Рабочий MVP, лабораторные испытания, переговоры о пилоте с ТЭЦ Уральска
- ЦУР ООН
- 7 — доступная и чистая энергия · 11 — устойчивые города и сообщества
- Город
- Уральск
- Школа
- НИШ Уральск
- Результат
- участник сезона 2026 (со слов команды — в процессе, пока в полуфинале; финал 25.08, место не утверждается)
Паспорт проекта
▶AquaCharge · защита проекта перед жюри
Проблема, которую видно из окна
В Уральске дождливая погода — не исключение, а фон: примерно каждый третий день в году идёт дождь . Именно в такую погоду солнечные панели теряют эффективность, а автономные уличные устройства — датчики, IoT-инфраструктура — остаются без надёжного питания и чаще садятся на аккумулятор, который приходится обслуживать и менять.
Команда сама сталкивалась с перебоями электроснабжения во время сильных дождей и задалась вопросом: почему энергия падающих капель просто теряется?
Что придумали
AquaCharge ловит эту энергию через трибоэлектрический наногенератор (TENG): капли дождя попадают на поверхность, механическая энергия удара преобразуется в электрическую, выпрямляется и накапливается в суперконденсаторе — оттуда питаются IoT-устройства.
Важная деталь, которую команда подчёркивает сама: они не изобрели новую физику. Работа TENG уже давно доказана и исследуется в университетах мира, включая Назарбаев Университет. Их задача — не открытие, а инженерная продуктизация: превратить лабораторный принцип в устройство, которое дополняет солнечную панель именно тогда, когда она проседает, и работает в конкретных условиях конкретного региона.
Как это началось
«Изучая современные исследования, мы узнали о трибоэлектрических наногенераторах (TENG), которые способны преобразовывать механическую энергию капель в электричество. Тогда мы поняли, что не хотим, чтобы эта технология оставалась только в научных статьях. Мы решили попробовать сделать её реальным инженерным продуктом».
Главный провал: искать не идею, а место для работы
Самым сложным оказалась не инженерия, а логистика лета.
«Летом школьная STEM-лаборатория была закрыта, потому что учителя находились в отпуске. Нам пришлось искать место для работы самостоятельно, и в итоге нам помог местный центр ОШТБ, который предоставил кабинет для сборки прототипа».
Вторая трудность — найти наставника, который реально разбирается в TENG, а не даёт общие советы:
«Несмотря на то, что мы учимся в одной из лучших школ страны, нам не удалось найти специалиста, который действительно разбирался бы в технологии TENG… Большинство советов были общими, поэтому многое пришлось изучать самостоятельно по научным публикациям».
Была и третья трудность — страх критики: «неужели школьники смогли создать то, что не сделали учёные?» Ответ команды на это стал частью их идентичности проекта — они не претендуют на научное открытие, только на инженерное решение существующей проблемы.
Разбор изобретателя
| Метод-этап | Поиск среды для работы, когда штатная инфраструктура недоступна |
| Что сработало | Обращение в местный технический центр (ОШТБ) вместо ожидания, пока откроется школьная лаборатория |
| Что не сработало | Расчёт на готового ментора-специалиста по узкой технологии — пришлось учиться по научным публикациям самостоятельно |
| → Инструмент Части 2 | Что делать, когда нужного эксперта не существует в досягаемости: переход от «найти советчика» к «читать первоисточники» |
Где проект сейчас
Аудио-интервью даёт честную цифру, которой не было в других источниках: устройство выдаёт сейчас 5–6 вольт — этого хватает только на зарядку самых маломощных приборов. Команда называет это как факт, а не как недостаток, и на нём строит следующий шаг: собрать финальную версию и испытать её в деле, а не на стенде.
Испытание привязано к конкретной дате — обновлению градирни, намеченному на 8 сентября: команда рассчитывает поставить устройство на модернизированную установку.
Для книги ценно именно сочетание: скромный измеренный результат и при этом заранее назначенная площадка для проверки.
Рабочий MVP, лабораторные испытания продолжаются. По данным менторской сессии, прототип размером ~50×60 см даёт высокое напряжение (до 600 В) при малом токе (≤0,5 А) — этого хватает на освещение, но мало для полноценной зарядки, поэтому команда масштабирует конструкцию до 1×1 м.
Ключевой контакт — руководство ТЭЦ Уральска , где есть площадка с симуляцией дождя для стендовых тестов. Директор ТЭЦ выразил готовность помочь с пилотным тестированием при условии, что команда представит инженерные расчёты и более устойчивую версию устройства; предварительная договорённость — тест в сентябре. Параллельно команда провела опрос 425 респондентов по теме Smart City и ведёт переговоры с представителями китайского рынка о возможном сотрудничестве.
Дальше — оптические тесты прозрачности покрытия, чтобы совместить AquaCharge с солнечной панелью без потери эффективности ни у одной из систем, и подготовка «упаковки» (презентация, фото/видео, питч-дек) к международному конкурсу с дедлайном 18 сентября.
Потенциал развития
Взгляд со стороны: чем этот проект может стать, если довести его до продукта. Это аналитическая гипотеза редакции, а не заявление команды.
Ценность AquaCharge не в самом принципе TENG — он открыт, опубликован и воспроизводим кем угодно. Ценность в том, что команда уже начала превращать его в проверяемое инженерное решение под конкретную инфраструктуру: калибровка под климат Уральска, переговоры с реальным энергетическим оператором, путь к сертификации. Это ноу-хау эксплуатации, а не технологии.
Модель, которая логична для этого типа проекта — не продажа устройства частным лицам, а контракт с инфраструктурными операторами: городские службы и энергокомпании платят за автономный источник питания, который снижает расходы на обслуживание батарей уличных датчиков — именно та экономика, которую команда описывает в самой формулировке проблемы.
Направления, куда это масштабируется
| Направление | Что переиспользуется | Пример применения |
|---|---|---|
| Гибрид с солнечной генерацией | Прозрачное покрытие TENG поверх или рядом с PV-панелью | Автономное питание, которое не проседает именно в дождливую погоду, когда солнечная генерация слабее всего — прямое дополнение, а не конкурент |
| Городская IoT-инфраструктура (Smart City) | Тот же модуль как источник питания для уличных датчиков | Опрос 425 респондентов уже указывает на этот сегмент как на целевой |
| Интеграция в энергосети | Экспертиза, полученная в диалоге с инженерами ТЭЦ и KEGOC | Микрогенерация как дополнительный источник в распределённых сетях — направление, которое уже обсуждается с профильными компаниями |
| Экспорт технологии | Инженерная документация и протоколы испытаний | Переговоры с представителями китайского рынка — TENG-решения востребованы в регионах с похожим климатом |
Что нужно доказать. Первое — реальную выработку в полевых условиях, не только в лаборатории с симуляцией дождя. Второе — экономику: сколько стоит устройство в серии против экономии на обслуживании батарей. Третье — совместимость с солнечной панелью без потери эффективности ни у одной из систем (оптическая прозрачность покрытия ещё не подтверждена тестами).
Что советуют тем, кто начинает
«Не начинайте с идеи и не просите ИИ придумать проект за вас. Начните с проблемы, которую вы сами видите каждый день в своём городе, школе или жизни. Когда проблема настоящая, решение найти намного проще».
«Изобретать — это…»
«Изобретать — это искать свет в шторме».
Материалы команды

