четверг, 31 марта 2016 г.

ЭНЕРГИЯ ВОЛН МОРЕЙ И ОКЕАНОВ.

Эне́ргия волн океана — энергия, переносимая волнами на поверхности океана. Может использоваться для совершения полезной работы — генерации электроэнергии, опреснения воды и перекачки воды в резервуары. Энергия волн — неисчерпаемый источник энергии.
Мощность волнения оценивают в кВт на погонный метр, то есть в кВт/м. По сравнению с ветровой и солнечной энергией энергия волн обладает гораздо большей удельной мощностью. Так, средняя мощность волнения морей и океанов, как правило, превышает 15 кВт/м. При высоте волн в 2 м мощность достигает 80 кВт/м. То есть, при освоении поверхности океанов не может быть нехватки энергии. Конечно, в механическую и электрическую энергию можно использовать только часть мощности волнения, но для воды коэффициент преобразования выше, чем для воздуха — до 85 %.
Волновая энергия представляет собой сконцентрированную энергию ветра и, в конечном итоге, солнечной энергии. Мощность, полученная от волнения всех океанов планеты, не может быть больше мощности, получаемой от Солнца. Но удельная мощность электрогенераторов, работающих от волн, может быть гораздо большей, чем для других альтернативных источников энергии.
Несмотря на схожую природу, энергию волн принято отличать от энергии приливов и океанских течений. Выработка электроэнергии с использованием энергии волн не является распространённой практикой, в настоящее время в этой сфере проводятся только экспериментальные исследования.
Представляет интерес и использование энергии волн для движения судов (движители волновые). Удельная мощность волнения превышает удельную мощность ветра, т. е. размеры волнового привода могут быть существенно меньше, чем парусное оснащение. Качка судна, как правило, превышает по своей мощности мощность необходимой силовой установки. Волнение на море бывает даже в штиль. Волнение — это колебательный процесс. В отличие от ветра, который может дуть и против движения судна, волнение можно использовать при любом направлении движения фронта волн относительно судна. При шторме волновой привод может обеспечить судну достаточно энергии для борьбы со стихией.

Потенциал использования энергии волн.

Энергия морских волн значительно выше энергии приливов. Приливное рассеяние (трение, вызванное Луной) составляет порядка 2,5 ТВт. Энергия волн значительно выше и может быть использована значительно шире, чем приливная. Страны с большой протяжённостью побережья и постоянными сильными ветрами, такие как Великобритания и Ирландия, могут генерировать до 5 % требуемой электроэнергии за счёт энергии волн. В частности в Великобритании построен волновой генератор Oyster. Избыток генерируемой энергии (общая проблема всех непостоянных источников энергии) может быть использован для выработки водорода или алюминия.
Основная задача получения электроэнергии из морских волн — преобразование движения вверх-вниз во вращательное для передачи непосредственно на вал электрогенератора с минимальным количеством промежуточных преобразований, при этом желательно, чтобы большая часть оборудования находилась на суше для простоты обслуживания. Недавно выдан Российский патент № 82283 на механизм, позволяющий преобразовывать движения качания поплавка на волнах с любой амплитудой во вращение.дВыходной вал устройства вращается как от движения поплавка вниз, так и вверх. Механизм, находящийся на берегу, соединяется с поплавком штангой. Кроме того, механизмы можно секционировать на общий вал для получения большей суммарной мощности.
Еще одна Российская разработка волновой электростанции презентована в апреле 2013 года. Это поплавок-капсула, находящаяся в открытом море, которая при качании на волне производит электрическую энергию. Ocean RusEnergy удалось достичь уникальных результатов в удельных характеристиках свыше 4 кВт на одну тонну веса волнового генератора. Компания 4 декабря 2014 г. получила ежегодную бизнес-премию "Стартап года" как лучший бизнес проект Свердловской области.

Производители оборудования для волновых и приливных электростанций

10 СПОСОБОВ ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ И ФИНАНСЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.



10 способов экономить энергию и деньги с помощью возобновляемых источников энергии

Если Вы планируете построить Свой дом, то рассмотрите вариант дома с нулевым потреблением энергии. Который будет не только сам себя обеспечивает энергией, но и заряжает гибридный или электрический автомобиль.
Источник информации: RenewableEnergyAccess.com
Топливо и энергия в России становятся все дороже. Цена электроэнергии тоже ползет вверх. Поэтому самое время предложить несколько полезных советов по сохранению энергии и денег с использованием возобновляемых источников энергии.
Самая дешевая энергия - это та, которую вы не должны покупать. Рассмотрите любой из предложенных вариантов перейти на "зеленую" энергию. Многие из продуктов Вы можете купить в нашем Интернет-магазине.

1) Отапливайте ваш дом экологически чистым возобновляемым биотопливом

Если сейчас вы топите нефтепродуктами, подумайте о переходе на биодизель. Цены на солярку будут расти, поэтому скоро биодизель станет конкурентоспособным. В то же время, это более чистое топливо, которое производит наше сельское хозяйство. Если вы выращиваете рапс, можно использовать рапсовое масло для обогрева жилищ. Скоро появятся поставщики топлива, которые предлагают смешанное топливо (солярка с биодизелем).
Если вы вообще хотите избавиться от нефтепродуктов, то существуют котлы на древесных гранулах - пеллетах. В России уже продается такое оборудование, в котором можно сжигать древесные пеллеты. При этом достигается полная автоматизация, удобство пользования и, в некоторых случаях, экономия даже по сравнению с отоплением на дровах. Ниже даны ссылки на некоторые сайты о биотопливе.
Ещё один вариант автономного отопления и ГВС использование теплового насоса, который будет использовать тепло земли, воды (водоёма рядом с домом), воздуха (вентиляция) и можно его работу совместить с солнечными коллекторами.

2)Поставьте себе солнечную водонагревательную установку

Купите себе солнечную водонагревательную установку (СВНУ) когда ваш теперешний водонагреватель выйдет из строя (а может и раньше) - когда вы ремонтируете или улучшаете свое жилище. Экономия денег на нагрев воды намного превысит ваши ежемесячные платежи за кредит, который вы взяли для покупки вашей солнечной водонагревательной системы! СВНУ окупается за 4-6 лет!

3) Больше естественного света в вашем доме

Дома: Установите солнечные светильники для освещения дорожек и темных мест вашего дома. Очень полезно иметь ночью питаемые от солнца светильники - и показать вашим соседям практическое применение возобновляемых источников энергии.
На работе: Самая дешевая энергия - эта та, которую вы не купили. Максимально используйте естественное освещение дома и в офисе. Это не только сохранит энергию и деньги, но и полезно для здоровья и повышает производительность труда.
Если невозможно организовать естественное освещение, подумайте о питании вашей системы освещения напрямую от солнечных фотоэлектрических батарей!

4) Солнечные фонари на улицах

Уличное освещение может быть дешевле, если использовать солнечные фонари не только на дорогах, но и на стоянках, во дворах и т.п. Тогда можно сэкономить на прокладке проводов и рытье траншей, не говоря уже об экономии на не потребленной электроэнергии. Правильно спроектированная солнечная осветительная система обеспечивает достаточное количество света без его избытка. Наши города чрезмерно светятся, поедая огромные количества энергии (и топлива!) для своего освещения.

5) Ассортимент товаров возобновляемой энергетики расширяется

Чтобы быть уверенными, что вы получаете чистую возобновляемую энергию, и в тоже время красивым и надежным способом, выбирайте надежных поставщиков оборудования, работающих с известными марками.
Solar Fashion
Solarize Your i-Pod
Solaro Solar-Powered Models Building and Learning Kit
Solar Bags
Solar Powered Wireless Driveway Monitor

6) Охлаждайте ваш дом за счет чистой энергии

Купите солнечный вентилятор или используйте теплоизолирующую краску для своего чердака. Уменьшая температуру на чердаке, вы значительно снизите расход энергии на кондиционирование дома. А вентиляция чердака за счет фотоэлектрических батарей не только снизит расход электроэнергии, но в то же время ваш чердак будет вентилироваться больше, когда ярче светит солнце!
Solar Attic Fans
Real Goods
Thermal Barrier Paint

7)Покупайте "чистую" энергию для вашего дома или предприятия

К сожалению, пока потребители в России не могут выбирать, от какой электростанции покупать электроэнергию. Однако, в скором времени, после либерализации рынка электроэнергии, такая возможность появится. Многие развитые страны ввели маркировку на "зеленую" энергию, и потребители могут осознанно выбирать, наносит ли вред окружающей среде потребленная ими электроэнергия.

8) Экологически чистое резервное энергоснабжение

Если вам нужно надежно энергоснабжение дома или предприятия, вам нужна резервная система электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии. Даже если будут перебои в сетевом электроснабжении - ваш холодильник , насос, освещение будут работать несмотря ни на что. Ураган, упавшее на провода дерево, или обрыв проводов от обледенения, сгоревшая трансформаторная подстанция - теперь вам это не страшно, потому что вы защищены своей резервной энергосистемой на возобновляемых источниках энергии. Такую систему можно заказать у нас! Ниже перечислены некоторые поставщики элементов оборудования резервной энергосистемы.
GridPoint
Xantrex
Outback Power
SMA

9) Думайте глобально. Используйте возобновляемую энергию локально

Требуйте использования возобновляемых источников энергии не только у себя дома, но и в общественных местах. Системы электроснабжения на возобновляемых источников энергии установленные в местах общего пользования, не только помогут улучшить экологию в вашем районе, но и будут способствовать популяризации этого вида энергии среди местного населения. Подумайте, какой достопримечательностью будет такая система для вашего района! Не говоря уже о том, если ВИЭ будут использоваться в школах.
LEED Guidelines for Energy Smart Schools
Best Practices Manual for Energy Smart Schools


10) Узнайте больше о возобновляемой энергетике сами и расскажите о ней другим

Если вы еще не много знаете о ВИЭ, самый лучший способ узнать больше - это пойти и посмотреть, как работает действующая система электроснабжения на возобновляемых источников энергии. Сейчас все больше появляется домов, где используются солнечные батареи, ветроустановки, котлы на биотопливе и т.п. Если вы сами владеете таким домом, покажите свой дом соседям, коллегам по работе, друзьям и местным властям. Многие люди до сих пор не знают, как работают такие системы и не доверяют им - покажите им работающую систему и заставьте их поверить в то, что это возможно и выгодно!

вторник, 29 марта 2016 г.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ СОЛНЦЕ, ВЕТЕР, ВОДА, БИОМАССА, ВОЛНЫ, ПРИЛИВЫ, ТЕМПЕРАТУРА ЗЕМЛИ.

22 любопытных примера использования возобновляемой энергии


Солнце, ветер, вода, биомасса, волны и приливы, температура планеты — все это предоставляет красочные альтернативы невозобновляемым источникам энергии.

1


Айванпа
Расположенная в пустыне Мохаве в 70 километрах к юго-западу от Лас-Вегаса, Ivanpah Solar Electric Generating System представляет собой рабочий проект по сбору солнечной тепловой энергии. Мощность объекта — 392 мегаватта, использует он концентрированную солнечную энергию. 173 500 зеркал с гелиостатами растянулись на 14 квадратных километров, фокусируя солнечную энергию на котельных, расположенных на вершинах трех солнечных башен, в которых рождается пар, вращающий обычную паровую турбину. Этот проект — построенный Bechtel, принадлежащий NRG Solar, Google и BrightSource Energy.
01
Уарзазат
Вид с воздуха на солнечный завод в Уарзазате, центральное Марокко. Крупнейший в мире солнечный завод использует фотовольтаику, извлекая пользу из пекла Сахары.
01
Офис AGL Docklands
Солнечные панели можно увидеть на крыше офиса Docklands AGL Energy в Мельбурне, Австралия. Солнечная система на крыше покрывает 20 000 квадратных метров и вырабатывает порядка 110 000 кВт·ч электричества в год.
01
Солнце Вегаса
Это 102-акровая 15-мегаваттная станция Solar Array II Generatin Station на авиабазе ВВС США Неллис в Лас-Вегасе, штат Невада. В сочетании с 13,2-мегаваттным проектом Nellis Solar Star, завершенным в 2007 году, Неллис стал крупнейшей солнечной фотовольтаической системой Департамента обороны США. Во время дневных солнечных часов два солнечных поля в сумме удовлетворяют почти все потребности базы в энергии, или 42% от всех требований по электричеству. Энергия массива, которая не используется, уходит в сетку NV Energy и обратно в местную общину.
01
Фотовольтаические панели
Фотовольтаические ячейки покрывают 426 квадратных метров 70-метрового южного фасада дома с апартаментами в Берлине, Германия. Фотовольтаические ячейки заменяют обычные фасадные плиты и вырабатывают порядка 25 000 кВт·ч солнечного электричества в год, которое уходит в общественную сеть и на питание башен-близнецов. Это помогает снизить операционные расходы, которые бьют по карману резидентов.
01
PS10
Солнечный завод PS10 в Санлукар-ла-Майоре за пределами Севилье, Испания, был первой коммерческой солнечной башней в мире, построенной испанской компанией Solucar. Он может обеспечить электричеством до 6000 домов.
01
Небольшая семейная ГЭС
Семья Шнайдеров (основателей Natel Energy) установила небольшую ГЭС на существующем, но ранее не механизированном оросительном канале в Мадрасе, штат Орегон. Станция вырабатывает электричество с помощью двигателя Schneider Linear Hydri Engine. Один из первых в своем роде таких проектов был вскоре куплен компанией Apple, чтобы помочь решить энергетический вопрос на одном из дата-центров.
01
Геотермальная электростанция ICE
Это градирни для геотермальной электростанции, которой управляет Costa Rican Electricity Institute (ICE). Компания решила добывать все электричество для нации из источников возобновляемой энергии, используя ГЭС и сочетание ветряной, солнечной и геотермальной энергии.
01
Наземные ветряные фермы
В 2015 году ветряная индустрия установила больше вырабатывающих электричество вышек, чем любая другая энергетическая индустрия в Америке. San Gorgonio Pass Wind Farm (ниже) — это одна из трех крупных ветряных ферм в Калифорнии, включающая более 3000 ветряных турбин, вырабатывающих 615 МВт «зеленого» электричества.
01
Наводные ветряные фермы
Европа — мировой лидер по строительству ветряных ферм недалеко от своих берегов. Londo Array — это крупнейшая наводная ветряная ферма, которая начала работать 8 апреля 2013 года в 20 километрах от берега Кент и Эссекс, Англия. Максимальная мощность фермы — 630 МВт — обеспечивается 175 турбинами, и ее достаточно, чтобы запитать 500 000 домов.
01
AK-1000
AK-1000 — одна из крупнейших турбин приливной энергии в мире, разработанная Atlantis Resources. В высоту она двадцать с лишним метров, весит — 1,3 тонны, а испытывалась у побережья Оркни в Шотландии. По завершении проект MeyGen — крупнейший в мире приливно-паровой проект и массив из 269 AK-1000 — как ожидается, будет вырабатывать до 398 мегаватт энергии, достаточной, чтобы обеспечить питанием 200 000 домов, или половину Шотландии.
01
Тепло из глубин
Станции по использованию геотермальной энергии добывают ее глубоко из недр земли. Как, например, станция Salton Sea в Калипатрии, штат Калифорния, расположенная на юге разлома Сан-Андреас. Эта станция находится возле геотермального поля месторождения Солтон, где температуры достигают 360 градусов по Цельсию на глубине 1500–2500 метров.
01
Лавовая любовь
Геотермальная энергетическая станция Nesjavellir (NGSP) — это вторая по размерам геотермальная станция в Исландии, расположенная возле Тингвеллира и вулкана Хенгилл. Станция вырабатывает порядка 120 МВт электрической энергии и подает 1100 литров горячей воды (82-85 градусов) в секунду.
01
Энергостанция Krafla — это 60-мегаваттная геотермальная энергостанция возле вулкана Крафла в Исландии. Она добывает тепло более чем из 30 скважин.
01
Энергия сточных вод
Новый дата-центр в США вырабатывает электричество для своих серверов целиком из возобновляемых источников, преобразуя биогаз с завода по обработке сточных вод в электричество и воду. Siemens реализовала этот пилотный проект, который начал работать в 2014 году, вместе с Microsoft и FuelCell Energy.
01
Преобразователь энергии волн Pelamis
Разработанный шотландской компанией Pelamis Wave Power, преобразователь энергии волн Pelamis — это технология, которая использует движение волн на поверхности океана для выработки электричества. Похожая на змею машина состоит из соединенных сегментов, которые изгибаются по мере прохождения волн, и это движение вырабатывает электричество. Первая волновая машина, вырабатывающая электричество на воде, была подключена к британской энергосети в 2004 году. Теперь компания сосредоточила свои усилия на новой машине P2, которую испытывают в Оркни, Шотландия, с 2010 года.
01
TidGen
TidGen Power System, разработанная Ocean Renewable Power Company, должна вырабатывать чистое электричество из приливов и глубоководных рек. Четырехтурбинная установка опускается на дно океана, используя либо зафиксированную на глубине раму, либо плавучую систему швартовки, определяющую состояние воды. В зависимости от пиковой скорости потока, емкость турбин TidGen по паспорту может достигать 600 кВт.
01
SeaGen
SeaGen — это первая в мире коммерческая станция, вырабатывающая электричество из энергии приливов. Введенная в эксплуатацию в 2008 году, 1,2-мегаваттная станция находится в проливе естественной гавани Стрэнгфорд-Лох в Ирландском море и может обеспечить электричеством до 1500 домов. Энергию вырабатывают два гигантских подводных ротора, движимых мощными водными потоками по 20 часов на дню, во время приливов и отливов.
01
Azura
Azura — это устройство, работающее на энергии волн, которое проходит испытания в гавайском корпусе морпехов ВМС США. В отличие от других технологий на энергии волн, Azura выделяет энергию как из вертикальных, так и горизонтальных движений волн и может вырабатывать 20 киловатт энергии.
01
WS-4
Четыре ветряных турбины с вертикальной осью вращения (WS-4B) с винтовым ротором Savonius на станции Да Чжиньшан в Китае. 4B хорошо подходит для масштабного развертывания в суровых ветряных условиях в удаленной местности или на воде, если необходим электрический выход средней мощности.
01
Ветротурбины новой эпохи
Ветряные турбины с вертикальной осью типа Дарье на ветряной ферме Altamont Pass в Северной Калифорнии — одни из первых в США. Эта ветряная ферма состоит из почти пяти тысяч относительно небольших ветряков разных типов общей мощностью в 576 мегаватт, вырабатывающих 125 мегаватт в среднем и 1,1 тераватт-часа ежегодно.
0101
Год штопора
Эта компактная ветряная турбина была разработана Университетом штата Кливленд для Кливленда и вырабатывала электричество с 2012 по 2013 год. 15 метров высотой, 6 метров шириной, эта турбина служила в испытательных целях, используя пять ветряных турбин поменьше, размещенных в своеобразном «штопоре» из жесткого пластика, повышающих выработку энергии при небольших скоростях ветра.
01
01

ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЛЕДИТ ЗА СОЛНЦЕМ- РЕСПУБЛИКА САХА ЯКУТИЯ

Инновационное оборудование «Сахаэнерго» следит за солнцем

«Сахаэнерго», (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в холдинг «РАО ЭС Востока»), ввело в эксплуатацию опытно-промышленный солнечный трекер мощностью 10 кВт в поселке Ючюгей Оймяконского улуса. Новое инновационное оборудование предназначено для слежения за перемещением солнца, что позволяет увеличить эффективность солнечных батарей, сообщает пресс-служба АО «Сахаэнерго».
Концепция трекера предельно проста – специальные сенсоры следят за солнцем и поворачивают панели в ту сторону, где больше света.
По расчётам разработчиков, данная технология увеличит выработку электроэнергии на 35–40%. При этом оборудование способно работать при температуре от -40 до +60 ℃. Солнечный трекер отечественного производства.  Его разработала и выпустила компания  «АЛСЭН» ( г. Барнаул, Алтайский край).  В следующем году по данным, собранным в ходе эксплуатации, будет проведен анализ экономической эффективности использования подвижных трекеров по сравнению с неподвижно закрепленными солнечными панелями. Напомним, в 2012 году в поселке Ючюгей уже была установлена экспериментальная солнечная электростанция мощностью 20 кВт.
Алексей Ивлев, главный инженер АО «Сахаэнерго»: «Наша энергокомпания впервые будет применять подобную технологию в целях опытной эксплуатации. Нам интересно исследовать эффективность нового оборудования. А прототип солнечного трекера мощностью 1 кВт был представлен на выставке в рамках III Международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России». 
Комплексная программа «РАО Энергетические системы Востока» по внедрению технологий возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке предполагает строительство 178 солнечных станций и ветроэнергетических комплексов суммарной мощностью около 146 МВт. На данный момент в регионе функционируют 13 солнечных станций и реализованы 4 проекта в области ветрогенерации.
Адрес новости

Сертификаты GREEN ZOOM в Тюмени- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

В Тюмени уже три энергоэффективных жилых комплекса получили сертификаты GREEN ZOOM.

«Зеленые» технологии стремительно внедряются в строительный комплекс Тюмени: вслед за «Ожогино», в марте 2016 года жилые комплексы «Апрель» и «Биография» прошли сертификацию по российской системе энергоэффективности GREEN ZOOM.
Первым жилым комплексом Тюмени, построенным с применением энергоэффективных технологий, стал «Ожогино»: торжественное вручение Серебряного сертификата GREEN ZOOM компании АО «Партнер–Строй» состоялось в декабре 2015 года. И спустя три месяца Бронзовые сертификаты отечественной системы энергоэффективности получили ЖК «Апрель» и «Биография».
– Документально подтвержденная оценка деятельности – одно из лучших доказательств того, что компания двигается в правильном направлении и стимул для дальнейшего развития, – отметил директор по маркетингу АО «Партнер–Строй» Андрей Васильков. – Мы заботимся не только о комфорте наших клиентов, но и обо всех жителях города Тюмени, бережно относясь к окружающей среде за счет применяемых в строительстве безопасных технологий.
Жилой комплекс «Апрель» – это четырехэтажные дома с яркими фасадами в едином скандинавском стиле, с развитой инфраструктурой и просторными дворами. На территории объекта находятся магазины, спортивные площадки, оборудованные снарядами, велосипедные дорожки, охраняемая парковка, детский сад, закрытый двор и парк–бульвар. Рядом с комплексом расположены остановки общественного транспорта и медицинский центр. Общая площадь жилой недвижимости составляет 64 833 кв. м. Проект комплекса насчитывает 1120 квартир. Строительство объекта разделено на четыре очереди: первая и вторая будут сданы в 2016 году третья планируется к сдаче в 2017 году, четвертая – в 2017/2018 году.
На объекте реализованы и применяются следующие энергоэффективны е решения:
• экологичный силикатный блок «Поревит», который в 9 раз выше установленного параметра экологической нормы;
• термостаты и регуляторы температуры на радиаторах;
• система учета воды и электроэнергии.
ЖК «Биография» – загородный жилой комплекс таунхаусов, расположенный на границе с Тюменью. Концепция проекта заключается в возможности жить в собственном доме с участком и видом на лес, не жертвуя, при этом, городским комфортом и безопасностью. На территории комплекса расположен парк с прогулочными дорожками и энергетик–велома ршрутами, предусмотрены wi–fi лавочки, Flex–GYM спортивная площадка, построены умные фонтаны, которые летними вечерами превращаются в яркое лазерное шоу, а зимой – в веселый каток. Для домашних животных жильцов ЖК отведены безопасные маршруты для прогулок и специальные пакетики для нужд. В ближайшем окружении объекта находится вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины.
На объекте внедрены и используются такие инновации как:
• индивидуальное отопление каждого дома;
• терморегулирующи е головки на радиаторы отопления;
• водоэффективные санитарно–технические приборы;
• погодозависимый график подачи теплоносителя в систему отопления;
• стеновой мат с крайне низкой теплопроводностью, которая в 5 раз лучше кирпича и в 10 раз – бетона;
• брусчатка вместо асфальта;
• видеонаблюдение по всему комплексу и отдельный видеоканал со всех детских территорий;
• единый пульт охраны для охранной системы с GSM–датчиками.
– Сертифицировать объекты регионов всегда ответственная и, с другой стороны, крайне приятная миссия. Мы не в первый раз награждаем жилые комплексы Тюмени. И это значит, что девелоперы города не останавливаются на достигнутом, а, вдохновляясь сертифицированными объектами, проектируют новые энергоэффективные здания для жителей, – пояснил Константин Попов, заместитель председателя Комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию Российской гильдии управляющих девелоперов.
 О системе:
GREEN ZOOM – российская профессиональная система оценки энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости, инструмент проектно–строительной практики. Система сертификации разработана под руководством Комитета по энергоэффективности Российской гильдии управляющих и девелоперов при поддержке Совета по экологическому строительству.
Система GREEN ZOOM – это инструмент интеграции лучшего мирового и отечественного опыта повышения энергоэффективно сти в конкретный объект заданного функционала, расположенный в определенном регионе с учетом специфики климата и особенностей в формировании тарифной политики на ресурсы жизнеобеспечения зданий и людей.
Адрес новости

среда, 23 марта 2016 г.

Подземная гидроэлектростанция

В Израиле хотят построить «мертвоморскую» гидроэлектростанцию

В ближайшие месяцы «Хеврат Хашмаль», водная компания «Мекорот» и группа частных предпринимателей представят правительству план создания первой в Израиле гидроэлектростанции. И не просто ГЭС, а подземной электростанции, использующей энергию средиземноморской воды, перебрасываемой по туннелю в Мертвое море. Перепад высот между уровнем моря и самым низким на планете местом создаст мощный поток, который приведет в движение турбины.
Идея не новая — о ней мечтал еще провозвестник еврейского государства Теодор Герцль. Замысел был предложен министерству инфраструктур, когда его возглавлял Узи Ландау. Он включает прокладку 100-километрового туннеля от Ашкелона к Мертвому морю и строительство подземной электростанции мощностью 1500 мегаватт.
Газета «Глобс» сообщает, что разработчики намерены поручить осуществление проекта компании Citrine, руководимой бывшим начальником бюджетного отдела Минфина Галем Гершковицем. Проект считается осуществимым с технической точки зрения и оправданным с финансовой: по расчетам, его стоимость не превышает 3 млрд шекелей, которые полностью поступят от частных инвесторов.
Ряд международных компаний, специализирующихся на строительстве туннелей для транспортировки воды уже выразили желание участвовать в уникальном проекте.
ГЭС создаст сотни рабочих мест в Негеве: в строительстве, которое по плану продолжится 7 лет, примут участие более 2 тысяч рабочих и инженеров. Сотни людей будут работать на готовой станции.
У компании «Мекорот» есть свои виды на ГЭС. Она планирует построить рядом с нею опреснительные установки, и вода, которая приводит в движение турбины может быть направлена на орошение сельскохозяйственных угодий в пустыне Негев. Ну просто «город-сад»! У проекта одни плюсы: прокладка туннелей в последние годы стала значительно дешевле, гидроэнергетика не требует углеводородов для производства электроэнергии. Объем «зеленой» энергии в Израиле увеличится таким образом с 2,5% до 17%. Остается только понять, какое влияние окажет на Мертвое море значительно менее соленая средиземноморская вода, и как это соотносится с израильско-иорданским проектом строительства канала, соединяющего Красное море с Мертвым.

Вход свободный. Ведущая строительная выставка.

31 марта-2 апреля, г. Симферополь, ул. Киевская, 115, ДКП.
Запланируйте посещение 27-ой межрегиональной выставки "Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2016". Если развитие Вашего бизнеса связано с Крымским регионом, Вы получите отличную возможность наладить личные деловые контакты, встретиться с партнерами, познакомиться с новыми предложениями участников выставки.
Организатор - ООО "Форум. Крымские выставки"
Читайте в рассылке
Здравствуйте! Предлагаем Вам рассылку новых сообщений доски объявлений портала "Ваш Дом" (www.vashdom.ru).
 
Анонсы событий
24 марта начнут свою работу международные вы

суббота, 19 марта 2016 г.

СТОИМОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ СНИЗИТСЯ.

За следующие три года стоимость солнечных батарей снизится на 25%




Падение расходов на солнечные батареи в течение последних пяти лет помогает заново определить будущее производства энергии по всему миру. Об этом сообщает elektrovesti.net
916

Один из трех крупнейших мировых производителей солнечных фотоэлектрических панелей, Canadian Solar, прогнозирует, что стоимость солнечных батарей снизится на 25% уже через три года.
В основном это будет достигнуто за счет улучшения эффективности солнечных модулей. Canadian Solar говорит, что эффективность ячеек удалось повысить на 0,5% в год в течение последних пяти лет. Ожидается, что этот процесс только ускоряться со временем.
Сейчас эффективность ориентации ячеек составляет 22%, а выходная мощность — 310W. Коммерческая эффективность батарей будет расти примерно на 20% по сравнению с нынешними 16 — 17%.
Прямые продажи потребителям также увеличатся и повысят рентабельность. Canadian Solar намерена утроить объемы прямых продаж, которые составят около 1 млрд долл. в год до 2017 года.

РАСТЁТ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕЛЛЕТ.

В России растёт производство и потребление пеллет


Согласно планам Правительства РФ, в 2016 г. в России появится 10 новых заводов по производству древесных гранул и брикетов. Об этом сообщает rusenergy.com
2

Четыре предприятия – два в Сыктывкаре и по одному в Усть-Куте и Новой Игирме – уже практически готовы к запуску. Их суммарная производительность составит 400 тыс. тонн пеллет в год. Учитывая сложившуюся ситуацию, специалисты российского подразделения бельгийской компании ACV, занимающей лидирующие позиции в производстве и продаже бойлеров из нержавеющей стали по технологии «Бак-в-Баке», уверены, что увеличится и внутреннее потребление биотоплива. Общемировая тенденция заботы об экологии и использования возобновляемых источников энергии для отопления и водоснабжения начинает набирать силу и в нашей стране.
Поэтому потенциальная ёмкость отечественного рынка сбыта пеллет очень велика, – утверждает генеральный директор компании «ЭйСиВи Рус» Максим Рыжак. – Часть потребителей до сих пор думает, что совместить требования по минимизации воздействия на окружающую среду с экономичностью и безопасностью непросто: требуется уникальное дорогостоящее оборудование. На самом деле, это миф. Современные бренды, такие как Radijator, давно и успешно решают указанные задачи, выпуская оборудование, отвечающее самым смелым ожиданиям и доступное по цене. Эффективность подобных решений высока и достигает 92%". Сербский завод Radijator совместно с «ЭйСиВи Рус» с 2012 года поставляет в Россию пеллетные котлы мощностью от 15 до 500 кВт.
Спектр применения их очень широк: можно подобрать модель из четырёх линеек – TKAN, COMPACT, BIOMAX и EcoComfort – как для индивидуальных домохозяйств и небольших предприятий, так и для заводов, потребляющих сотни киловатт тепла. Бизнес может оценить финансовую выгоду использования древесных гранул уже на стадии проектирования объекта: например, разработка и согласование плана газификации гораздо сложнее, а подведение трубопроводов – дороже, чем установка пеллетного котла. Также собственникам стоит принять во внимание то, что цены на электроэнергию, нефтепродукты и голубое топливо постоянно растут, а стоимость отходов деревообработки будет иметь обратную зависимость от объёмов выработки.

пятница, 18 марта 2016 г.

ЭКОДОМ С СОЛНЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.


Экодом с солнечными коллекторами для российских условий. Разработано и опробовано в Приморье

Задача повышения энергоэффективности домов очень актуальна. И в нашей стране, и за рубежом, примерно половина энергии затрачивается на жизнеобеспечение зданий. Строительство «кубиков» безусловно просто и дешево. Но за время жизни такого здания расходы на его содержание в три-четыре раза превышают затраты на строительство. Поэтому аккуратное и рачительное обслуживание зданий может снизить затраты на ремонт и энергообеспечение в разы. Не меньший эффект могут принести грамотные проектные решения, учитывающие климатические и ландшафтные особенности эксплуатации. В этом отношении разработка идеи «солнечных» домов, которые умеют обеспечить сбор солнечной энергии и комфорт, весьма перспективна. Об этом и об экодоме, приспособленном к российским условиям в статье о доме профессора Казанцева
Экодом  с солнечными коллекторами для российских условий.  Разработано и опробовано в Приморье


Первые жилые здания с солнечным отоплением (в современной трактовке термина) в XX в. появились в США - например, известный "Дом над водопадом" Ф.-Л. Райта. Но если в середине 1970-х в США оставалось в эксплуатации не более двух-трех десятков индивидуальных жилых домов с солнечным отоплением, в силу их несовершенства и связанных с этим проблем в эксплуатации, то через пятнадцать лет "помешанные" на экологии и умеющие считать на перспективу американцы отстроили их уже более 10 тыс. Причиной этому во многом стал резкий рост цен на энергоносители после Арабо-Израильского конфликта и нефтяного эмбарго. Наш сосед Китай сегодня вышел в мировые лидеры по объему производства солнечных коллекторов, далеко обогнав "грандов" солнечной энергетики - Японию, Германию и США.... Простота применения солнечных коллекторов и их относительная дешевизна позволяют создаватьэффективные системы подогрева теплоносителя и отопления домов.
В России так называемое «зеленое строительство» пока еще развито гораздо хуже, чем в Европе, США или Канаде. Если в развитых странах энергосберегающие технологии активно развиваются в течение двух десятков лет, то в России только в 2009 - 2010 гг. в этой сфере стали проявляться какие-то видимые результаты. Между тем многие энергоэффективные технологии могут применяться при массовом строительстве не только типового жилья, но и жилых комплексов бизнес-класса и элитных, объектов коммерческой недвижимости всех сегментов. Наиболее перспективными для массового использования в жилищном строительстве остаются проекты экодомов Green balance датской компании Rockwood, Solar-5 профессора Казанцева и Ruralzed одноименной английской компании».
Снижение энергоемкости российского ЖКХ до уровня стран с аналогичными природно-климатическими условиями, таких как Канада, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, существенно повысит инвестиционную привлекательность отечественного жилищного строительства для иностранных девелоперов. Европейские компании уже сейчас проявляют явный интерес к реализации «зеленых» проектов в нашей стране. А дальнейшая интеграция отечественного стройкомплекса в мировую энергоэффективную систему позволит увеличить объемы иностранных инвестиций в сферу энергосберегающего строительства как минимум втрое в ближайшие пять лет.
Сейчас в России активно формируется новый сегмент рынка недвижимости - рынок энергоэффективных объектов. На сегодняшний день 95% рынка составляют офисные и мультифункциональные центры, 3% - социальные объекты различного назначения и 2% - жилые комплексы. Энергоэффективное оборудование и инженерные решения увеличивают инвестиционную себестоимость проекта в среднем на 15%, средний срок окупаемости энергосберегающих решений – 7 лет».
В силу широкого разнообразия климатических условий в России,применение систем солнечного отопления в ряде регионов экономически оправдано. 
Территория Приморского края отличается наиболее благоприятными условиями для развития солнечной энергетики на севере Азии. Азиатский антициклон обеспечивает зимой продолжительную ясную погоду, а южная широта - максимальное поступление солнечной радиации в морозные дни.
По мнению профессора кафедры архитектуры и градостроительства Дальневосточного государственного федерального университета, Казанцева П.А., при проектировании новых зданий на юге Приморья возможно полностью отказаться от традиционных источников теплоснабжения зимой. По его расчетам, экономически целесообразно применение солнечных коллекторов при уровне замещения системы теплоснабжения дома более 25%. При уровне замещения 57% дом может быть отнесен к категории «пассивных» домов. В домах, построенных по его проектам замещение традиционных источников – проект Solar-1, Solar-3M - 75%, Solar-5 - 81%.
В экодомах «Solar» профессора Казанцева используются пассивные солнечные технологии, которые предполагают проектирование зданий с учетом местных климатических условий, позволяющих максимально использовать энергию солнца.
Пространство, защищенное от ветра и раскрытое солнцу, формируется развернутой к югу радиальной в плане ветрозащитной стенкой, собирающей солнечные лучи, и козырьком - кровлей, дающим тень от высокого летнего солнца. Форма и отделочные материалы внутренней поверхности стены должны способствовать концентрации солнечных лучей, или их поглощению для прогрева термальных массивов, при низком зимнем солнцестоянии.
Отсекая внутреннее пространство «подковы» с юга от внешней среды витражом, используется парниковый эффект: при нанесении на поверхность стекла тончайшего металлического покрытия или теплоотражающей пленки лучистая составляющая тепловых потерь направляется обратно, внутрь помещения.
Схема дома
Термальный массив (каменная стена за стеклом, пол – керамогранит по ж/б плите - или массивный камин под зенитным фонарем), сохраняя солнечное тепло, обеспечивает комфортные температуры в помещении ночью. С наветренной стороны стена и кровля солнечного дома могут быть превращены в зеленый холм, что не только защитит от холодного северного муссона, уведя ветер вверх, но и будет способствовать дополнительному сбережению накопленного массивными конструкциями солнечного тепла. Летнее затенение юго-западных и западных секторов горизонта обеспечивают внешние зеленые экраны из лиан. Аэрацию при перегреве - коньковые окна, при одновременном притоке прохладного воздуха из затененной части приусадебного участка, через проемы у основания витража.
1 Solar-5 02.12

Как результат – экономия бюджета в 2-3 раза за счет сокращения количества солнечных коллекторов.
Как уже говорилось, архитектура «солнечного» дома по проекту профессора Казанцева, предполагает его южную ориентацию (для максимального съема солнечной энергии) и наличие буферных зон (теплица с юга, гараж с севера, веранды с запада или востока и т. д.), что позволяет экономить на отоплении до 30-50%. Кроме того, экологические материалы, используемые при строительстве домов, сохраняют чистоту воздуха.
Проект «солнечных» домов имеет хорошие перспективы реализации: их можно строить практически при любых климатических условиях, будь то Дальний Восток или Сибирь.
Несмотря на то, что солнечная архитектура дороже традиционной на 10-30%, эти вложения окупятся через 5, максимум 10 лет. «Для обогревания площади 120 кв. м обычной архитектуры потребуется 30 кв. м популярных и довольно дорогих солнечных коллекторов, которые производят в Китае. В экодоме можно пренебречь 15 кв. м этих батарей, увеличив площадь остекления. Это будет на 120 тысяч рублей дороже, но в будущем сэкономит 500 тысяч рублей, затраченных на отопление тех самых 15 кв. м
Проект дома был разработан для южной части Дальнего Востока. Сейчас Центр инновационного домостроения Дальневосточного федерального университета завершает строительство экомодуля Solar-5m – тестового и модельного домика с пассивным солнечным отоплением.
Проект «солнечных» домов профессора Казанцева получил престижную премию Energy Globe Awards в Австрии. Разработанная профессором технология может быть использована в массовом строительстве индивидуальных домов.
Энерго-портал.

четверг, 17 марта 2016 г.

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА НУЖНА ОГРОМНОЙ РОССИИ.

Малая энергетика нужна огромной России

Россия заслуженно пользуется репутацией страны, в которой в начале 20 века произошло энергетическое чудо. Буквально в течение 20-25 лет страна создала весьма надежную и эффективную систему электроснабжения, которая позволила запитать сотни миллионов электрических машин и приборов. Тем не менее, современные технологические возможности и реальные потребности децентрализованного энергообеспечения заставляют задуматься о более эффективной и надежной выработке электроэнергии в России. Огромная территория и огросное разнообразие условий энергопользования подразумевают наличие системы малых источников генерации, обеспечивающих надежное энергообеспечение. Об этом в статье Анастасии Астаховой, корреспондента Независимой Газеты
Малая энергетика нужна огромной России






В России привыкли думать масштабно – огромные территории и расстояния, а также кажущаяся неисчерпаемость природных ресурсов к этому очень располагают. Однако в случае с российской энергетической системой такой подход перестает работать. Все более важным становится использование небольших распределительных мощностей, чему была посвящена первая всероссийская конференция «Развитие малой распределительной энергетики в России».
По данным председателя научного совета РАН по альтернативным возобновляемым источникам энергии Олега Попеля, 2/3 территории страны находятся вне сетей централизованного энергоснабжения. В этих районах проживает около 20 млн. человек, а тарифы на электроэнергию достигают 25 руб./кВт-ч. Большинство регионов страны являются энергодефицитными – топливо в них завозят извне, что поднимает вопрос о региональной энергетической безопасности. Кроме того, газифицирована только половина городских населенных пунктов и менее 35% сел. Все эти аргументы могут служить обоснованием необходимости развивать малую распределительную энергетику на базе альтернативных источников энергии и новых энергоэффективных технологий.
Помимо обеспечения энергией потребителей, оказавшихся «за бортом» централизованных сетей, малая распределительная энергетика (МРЭ) нужна и, к примеру, для обеспечения аварийного резерва для энергочувствительных и стратегически важных объектов: резервных источников питания для системы ЦБ РФ, для телекоммуникационных узлов (Ростелеком и др.), для покрытия пиковых нагрузок отдельных подстанций энергосистемы России. Нужна МРЭ и во время реализации инвестиционных проектов, когда нужно «запитать» промышленные и логистические объекты, отметил президент НКО «Национальная ассоциация малой энергетики» Владимир Суменков.
Лидерами по запуску новых мощностей МРЭ являются Ханты-Мансийский АО (около 1000 МВт), город Москва (350 МВт), Ямало-Ненецкий АО (195 МВт), Московская область (100 МВт) и Башкортостан (65 МВт).
Большинство объектов работают по-прежнему на природном газе. Однако все больше разговоров и прогнозов слышно об использовании в малой распределительной энергетике возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Объем мировых инвестиций в ВИЭ вырос на 32% в 2010 году – до рекордных 211 млрд. долл. (по сравнению с 150 млрд. долл. в 2009 году и 30 млрд. долл. в 2004 году). В частности, значительные инвестиции осуществлены в секторе ветроэнергетики в Китае и солнечных установок малого размера в Европе. Кроме того, по данным International Finance corporation, объем инвестиций в новые генерирующие мощности на основе ВИЭ в последние годы превышает 50% общего объема глобальных инвестиций в новые генерирующие мощности.
Однако в России пока не очень понимают значение перспектив развития ВИЭ, ориентируясь больше на дальнейшее использование углеводоров.
Основным аргументов противников ускоренного внедрения ВИЭ являются высокие капитальные затраты на энергетические объекты подобного типа. Однако эти затраты реально снижаются с каждым годом – например, солнечные панели уже стоят ниже 1500 долл./кВт.
ВИЭ хороши еще и тем, что у их объектов полностью отсутствуют маржинальные затраты на выработку электроэнергии, а также риск волатильности себестоимости. И что немаловажно – ВИЭ дают экологически чистую и безопасную энергию, что снижает выбросы парниковых газов.
С каждым годом о солнечной энергетике все чаще говорят как о реальном источнике энергии по всему миру. По данным компании «Хевел-Солар», объем солнечной энергии, поступающей на Землю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и других энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых. А использование всего лишь 0,0125% солнечной энергии может обеспечить все сегодняшние потребности мировой энергетики, 0,5% – полностью покрыть потребности в будущем.
Многие европейские страны отнеслись к идее развития солнечной энергетики всерьез. В частности, опыт Германии показывает, что в период с 2000 по 2007 год мультипликативный эффект использования солнечной энергии составил для экономики 5,4 евро при затратах менее 1,5 евро в месяц в расчете на домохозяйство.
Мировая «солнечная» отрасль за 25 лет развития также достигла неплохих результатов – цены на фотоэлектрические установки снизились в 20 раз. Кроме того, удалось осуществить переход от НИК к массовому производству, от штучного производства к крупным производствам единичной мощностью более 1 ГВт/год и от нишевого рынка для энтузиастов к глобальному рынку объемом 40 млрд. евро, подчеркнули в «Хевел-Солар».
Согласно прогнозам European Photovoltaic Association (EPIA), к 2030 году солнечные электростанции по всему миру будут производить 200–400 ГВт, что позволит удовлетворить потребности в электроэнергии 14% населения Земли.
В России также существуют предпосылки развития солнечной энергетики. К ним можно отнести существенный научно-технологический потенциал России, высокий уровень солнечного излучения (инсоляции) на большей части территории России. Кроме того, солнечная генерация будет участвовать в замещении устаревших энергомощностей в ходе предстоящей модернизации основных фондов отечественной электроэнергетики. Очень высок потенциал значительного мультипликативного эффекта в экономике за счет развития смежных высокотехнологичных, инновационных отраслей: микроэлектроники, полупроводников, производства накопителей энергии, интеллектуальных сетей.
Важно стимулировать развитие солнечной энергетики в России именно сейчас, поскольку это даст возможность использования самых передовых технологий на данном этапе бурного их развития, когда передача технологий еще возможна. После достижения конкурентоспособности солнечной энергетики с традиционными видами генерации развитие отечественного потенциала в этой области будет крайне затруднительно.

Солнечная энергетика имеет особое значение для таких регионов России, как Сибирь и Дальний Восток. Кроме того, солнечная энергетика важна с точки зрения ее экологичности для замещения «грязных» объектов генерации – дизельных и мазутных электростанций. С той же точки зрения ее можно с успехом использовать как источник электроэнергии для вновь строящихся и действующих заповедных зон и зон отдыха. Кроме того, солнечная энергетика обладает еще одним важным преимуществом – она легко масштабируема (от 1 кВт до 1 МВт), а ее объекты строятся быстро – за два-три месяца.
Источник: http://www.ng.ru/energy/