среда, 30 ноября 2016 г.

РОССИЯНИН ЗАРАБОТАЙ НА ЭНЕРГИИ СОЛНЦА.

Россияне смогут заработать на солнце

Ассоциация предприятий солнечной энергетики России намерена в ближайшее время выступить с инициативой законодательно закрепить статус потребителей солнечной энергии, которые являются в то же время и ее производителями. Ассоциация планирует упростить технологическое включение единичных потребителей в сеть и определить их статус.
Сегодня включение в сеть потребителей, которые устанавливают для собственных нужд солнечные панели, не запрещено, но на практике труднореализуемо. По мнению ассоциации, такая инициатива положительно скажется на деятельности малого и среднего бизнеса в регионах. Домохозяйства смогут обеспечивать себя сами, а произведенные излишки сдавать в сети.
По данным ассоциации, ежегодно частные потребители приобретают небольшие солнечные установки мощностью 3–5 кВт каждая для своих домохозяйств. В год таких установок продают на общую мощность около 6 МВт.
По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), через пять лет мощность солнечной энергетики в России вырастет в семь раз — с 0,1 ГВт до 0,7 ГВт. Суммарная установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) России за это время вырастет на 3,9% — до 53 ГВт.
Доработка нормативно-правовой базы будет способствовать развитию солнечной энергетики в стране. Необходимы положения, которые позволят учитывать выработанную частниками электроэнергию, с тем чтобы ее накапливать и использовать, снижая таким образом расходы на электроэнергию, отмечают в ассоциации. Организация также будет настаивать на снижении процентных ставок по кредитам для населения на покупку и установку солнечных систем.
В скором времени планируется направить соответствующую инициативу в Минэнерго. В ведомстве отказались от комментариев, пояснив, что инициатива в министерство еще не поступала.
Адрес новости

вторник, 29 ноября 2016 г.

ВАШЕ АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.

Автономное или резервное энергоснабжение?

     Солнечная и ветровая энергия могут использоваться в системах разных типов: резервных, которые задействуются при отключениях, просадках, малом напряжении центральной сети, или автономных, полностью покрывающих энергетические потребности дома. Правильный расчет энергоснабжения является основой его эффективности.
     В компании «Чистая энергия» Вы получите подробные консультации по устройству альтернативной электростанции, выгодно приобретете высококачественное оборудование, воспользуетесь услугами опытных монтажников.                                                                Создавать собственную энергию – это легко!


Оборудование для автономного и резервного солнечного электроснабжения: создавайте свою собственную энергию!

Альтернативная энергетика – уникальный вид взаимодействия человека и природы, когда выигрывают обе стороны!
  • Автономное и резервное электроснабжение дома с помощью солнечных батарей  не оказывает негативного воздействия на окружающий нас мир.
  • Энергия солнца и ветра относится к возобновляемым ресурсам, она неисчерпаема, бесплатна и доступна всем.
     Компания «Чистая энергия» предлагает современное оборудование для домашних и коммерческих электростанций на основе альтернативных энергетических источников: фотоэлектрические панели, CEL аккомуляторы, источники бесперебойного питания, ветровые генераторы, комплектующие и крепежные элементы, а также услуги профессионального монтажа энергосистем по самым доступным ценам.

Преимущества автономного солнечного энергоснабжения

     По данным метеоцентра, над Казанью солнце светит 180 дней в году, над Самарой – 117, а над Оренбургом – 215. Это целое море энергии, для получения которой не требуется сжигать уголь и бензин, загрязнять атмосферу и биосферу, прокладывать километры коммуникаций. Достаточно протянуть руку и взять.
Солнечное автономное электроснабжение дома даст Вам независимость:
  • от качества работы централизованных электросетей, а в идеале – вообще от их наличия или отсутствия;
  • от непредсказуемых скачков цен на электрическую энергию;
  • от роста стоимости топлива для бензиновых или газовых генераторов;
  • от любых других проблем, связанных с традиционной электрогенерацией.
     Солнечное автономное электроснабжение дома даст Вам уверенность и стабильность в случае, когда природные катаклизмы и чрезвычайные ситуации могут нарушить Ваши планы, Ваш уклад жизни и Ваши привычки. Энергия солнца и ветра  бесплатны, поэтому финансовые вложения требуются только единовременно, при создании электростанции.

понедельник, 28 ноября 2016 г.

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОТ АЛЕКСАНДРЫ БОНИНОЙ.
4 скрытых опасности грудного остеохондроза.
Уже не раз писала и рассказывала на различных онлайн-встречах, что остеохондроз – это не только картинка на МРТ или рентгене.
Грубая ошибка многих врачей заключается в том, что они представляют остеохондроз в виде протрузий, грыж или просто уменьшения высоты межпозвонковых дисков в позвоночнике.

Поэтому и назначения чаще всего ошибочные – обезболивающие лекарства, физиопроцедуры, исключение из жизни физической нагрузки и витамины группы В в лучшем случае.
Ах, да! Еще забыла, что некоторые врачи дают брошюру или распечатку с картинками упражнений. Это - самый продвинутый вариант рекомендаций, который стоит ожидать.
Но на самом деле такая распечатка не сильно-то и подходит для практического применения, потому что в идеале надо видеть все упражнения в движении, а не пытаться понять их по фото или текстовому описанию.
Отсюда много ошибок, неправильная техника упражнений, отсутствие результатов от них и в конечном итоге непонимание «Зачем мне нужны эти тренировки?».

Поэтому нужно менять подход к восстановлению, если у вас есть какие-либо проблемы с позвоночником. Чтобы прийти к более правильному решению, нужно сначала и понимать саму суть проблемы.
Сегодня мы остановимся на одном из важных и уникальных отделов позвоночника – грудном отделе. Этот отдел беспокоит многих людей и проявляется болями под лопатками, по ходу ребер, между лопатками, а иногда вызывают колющие ощущения в сердце, которые зачастую люди путают с проблемами с сердцем.

Но виноват ли в этом именно сам грудной отдел позвоночника?

Помните, я в начале статьи написала, что «остеохондроз – это не только картинка на МРТ или рентгене». То же самое относится и к «грудному остеохондрозу».
Неправильно представлять, что грудной отдел – это 12 позвонков, соединенных между собой дисками. Нет, этот отдел уникален тем, что он имеет отличную костную поддержку:
  1. Грудная клетка (ребра и грудина)
  2. Лопатки
Да, как не странно, но лопатки имеют прямое отношение к здоровью грудного отдела позвоночника. Но не за счет самих лопаток, а за счет многочисленных мышц, которые обеспечивают эти тесные взаимоотношения.
Поэтому грудной отдел еще и имеет отличную мышечную поддержку, в которую входят:

  1. Мышцы спины
  2. Мышцы лопаток
  3. Мышцы задней поверхности плеча
  4. Грудные мышцы
Грудной отдел имеет двухстороннюю опору – за счет мышц лопаток сзади и за счет грудных мышц спереди. Такая опора в идеале должна быть симметрично развита и отлично взаимодействовать между собой. Тогда никаких проблем с этим отделом позвоночника у вас просто не будет!
Представьте себе куклу-марионетку. Ее тело, руки, ноги, голова имеют множество нитей, которые управляют движениями куклы. Если вы будете тянуть за нити рук, то руки у куклы будут активнее двигаться, в то время как ноги остаются неподвижными.

То же самое и с грудным отделом позвоночника. Он является этой куклой-марионеткой. А нити, которые идут к нему со всех сторон - это его мышцы.
Если они развиты неравномерно, то и движения будут неправильными, что и будет вызывать разные неприятные последствия в виде сутулости визуально, и в виде проблем с грудным отделом позвоночника («грудной остеохондроз») клинически.

Что происходит в реальной жизни?

Почему появляются такие симптомы, как боль в разных местах грудной клетки, неполный вдох или тугоподвижность грудного отдела?
Для этого достаточно представить себе человека, который долго сидит за компьютером. Представили?

Да, спина круглая, плечи уехали вперед, лопатки торчат своими краями назад и разъехались по бокам. В таком положении и без того выгнутый кзади грудной отдел еще больше усиливает свой изгиб. Так и формируется гиперкифоз.

Что же такого страшного в этом положении?

Если грудной отдел так сильно округляется, то его мышцы (мышцы лопаток и верхней части спины) растягиваются и ослабевают, потому что они не держат его в вертикальном положении.
Так как эти мышцы «отключились» и не работают, то кто начинает страдать?
Верно, связки позвоночника! Отсюда и начинают появляться проблемы в самом грудном отделе позвоночника. Вот где кроется истинная причина всех недуг с грудным отделом!

Что же происходит дальше?

Человек, оставаясь с ослабленными мышцами лопаток и спины, постоянно поддерживая пассивный образ жизни, получает развитие следующих последствий:
  • Тугоподвижность грудного отдела позвоночника
Грудной отдел у нас и так двигается с минимальной амплитудой, а сейчас он еще больше становится «закостенелым». От этого нагрузка на него распространяется неправильно, что и ведет к ущемлениям нервов, проблемам с межпозвонковыми дисками, растянутости связок. Отсюда и появляются всевозможные симптомы.
А еще негибкий и «закостенелый» грудной отдел увеличивает нагрузку на поясницу, потому что сам по себе начинает плохо справляться со соей работой.
  • Тугоподвижность плечевых суставов
Да, плечи у нас в этом случае тоже страдают. Сами представьте, когда мы сидим за компьютером или перед телевизором, плечи у нас уходят вперед. А по своей физиологии они должны занимать четко боковые позиции по отношению к телу.
В итоге мышцы, которые находятся позади плеч, растягиваются, а спереди наоборот укорачиваются и зажимаются. Из-за такого патологического дисбаланса уменьшается объем движений, происходит растяжение связок плечевых суставов.
От этого со временем человек не может поднять руку вверх полностью или выполнять круговые движения.
  • Зажатость легких и неэффективное дыхание
Когда грудной отдел страдает, это отражается и на грудной клетке самым прямым образом. Она тоже становится более зажатой.

Как известно, в грудной клетке у нас расположено не только сердце, но и легкие, которые занимают до 80% пространства грудной клетки. Полноценный газообмен в легких происходит, когда они полностью «расправлены». Но если они зажаты, то воздух доходит до всех участков легких хуже. В итоге дыхание становится не таким эффективным.
Зачем нам заботиться об эффективном газообмене в легких?
Потому что газообмен, в первую очередь, важен для выведения из организма углекислого газа – остаточный продукт обмена. Если он выводится неэффективно, то это он продолжает циркулировать с кровяным руслом по телу и мешать работать всем реакциям обмена веществ и т.д.
  • Дальнейшее развитие грудного остеохондроза – это касается теперь и самого позвоночника
Если эту ситуацию оставлять в таком состоянии как есть, то она не остановится на месте. Медленно, но верно она будет развиваться дальше. От этого и будут дальше страдать в первую очередь межпозвонковые диски – уменьшаться их высота, формироваться протрузии и т.д.
Вот тут только и появляется картинка на МРТ, с чего и начинают врачи назначать лекарственное лечение.
Теперь вы видите, где ошибки? И с чего нужно начинать действовать?
Не с лекарств, согласитесь!
Теперь логически вытекает вопрос:

Что делать, чтобы ликвидировать все эти неприятности и исправить их правильно?

Именно этой теме я посвящу следующую статью! Так что ждите продолжения!
А пока ждете, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас проблемы с грудным отделом позвоночника и что вы при этом ощущаете? Что вас беспокоит? Узнали ли вы себя в этой статье?
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ. http://vashezdoroviebezlekarstv.blogspot.ru


БЕСПЛАТНО ВИДЕО КУРС "ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ГРУДНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА,
В этом видеокурсе вы найдете специально разработанные комплексы лечебных упражнений для устранения грудного остеохондроза.
Устраняем грудной остеохондроз
Комплексы упражнений записаны на ДВД-диске в двух вариантах: с объяснениями и без объяснений.
Сначала вы занимаетесь по комплексам с моими объяснениями, чтобы четко усвоить технику выполнения упражнений, а затем в дальнейшем занимаетесь по комплексам без объяснений под приятную музыку.
Комплексами упражнений надо заниматься всего 20-25 минут в день. Этого будет достаточно, чтобы восстановить грудной отдел позвоночника всего за 3-4 недели!
Также в курсе есть теоретический раздел, чтобы вы раз и навсегда уяснили, откуда берутся проблемы в грудном отделе.
Здравствуйте!
Сегодня я хочу поделиться в вами интересным видео
с комплексом лечебных упражнений для грудного
отдела позвоночника:
На видео известный специалист в области оздоровления
позвоночника, Александра Бонина, показывает ровно
7 эффективных упражнений лечебной физкультуры
для устранения грудного остеохондроза.
Если вы регулярно чувствуете боли и покалывания
под лопатками, между лопатками, в районе сердца
и других областях грудного отдела позвоночника, то,
скорее всего, у вас именно грудной остеохондроз.
Выполняйте эти упражнения каждый день - и очень
скоро все эти неприятные ощущения пройдут!
Получите видео здесь:
К слову сказать, грудной отдел - самый малоподвижный.
Поэтому обычная ежедневная физическая активность
никак не влияет на его восстановление.
Он прорабатывается только лечебными упражнениями,
которые разработаны специально для этой цели.
Выполняйте эти 7 упражнений каждый день.
Это будет занимать у вас от силы 5-7 минут.
Зато эффект от них вы почувствуете уже очень скоро!
Нажмите сюда и получите видео с упражнениями:
ПОЛУЧИ МАТЕРИАЛЫ КАК ПАРТНЁР-http://ohnet.ru/info/vasvassh/partneram
Удачи!
И ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШЕМУ ПОЗВОНОЧНИКУ.

воскресенье, 27 ноября 2016 г.

АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ - ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ.

Особенности реализации проекта строительства биогазовой станции «Байцуры» в Белгородской области.

А.В. Орехов, заместитель генерального директора по развитию, ОАО «Региональный Центр Биотехнологий», г. Белгород

Технологии
Биогаз - это горючая газовая смесь, получаемая при разложении органических субстанций в результате анаэробного микробиологического процесса (метанового «брожения»). Анаэробная переработка отходов животноводства, растениеводства и активного ила приводит к выделению биогаза и последующей минерализации основных компонентов удобрений - азота и фосфора (в отличие от традиционных способов приготовления органических удобрений методами компостирования, при которых теряется до 40% азота).
Для эффективного производства биогаза из органического сырья создаются комфортные условия для жизнедеятельности бактерий при отсутствии доступа кислорода. В энергоконверсию вовлекается только половина органического материала - 1800 ккал/кг сухого вещества (по сравнению с 4000 ккал при термохимических процессах), но остатки метанового «брожения» в этом случае можно использовать в качестве удобрений.
В процессе метанового «брожения» (биометаногенеза) участвуют три группы бактерий. Первые превращают сложные органические субстраты в масляную, пропионовую и молочную кислоты, вторые превращают эти органические кислоты в уксусную кислоту, водород и углекислый газ, а затем метанообразующие бактерии восстанавливают углекислый газ в метан с поглощением водорода, который в противном случае может ингибировать уксуснокислые бактерии.
Биогазовая станция включает в свой состав комплекс инженерных сооружений, состоящий из устройств для подготовки сырья, производства биогаза и удобрений, очистки и хранения биогаза, производства электроэнергии и тепла (рис. 1).
Метановое «брожение» происходит в корозионностойких герметичных цилиндрических цистернах (ферментерах), в которые подается органический материал. Получаемый биогаз накапливается в газгольдере. Ферментеры для стран с холодным климатом полностью обшиваются теплоизоляционным материалом. Внутри ферментера поддерживается постоянная температура, необходимая для активной деятельности бактерий (от 28 до 50 °С), и осуществляется перемешивание сырья. Длительность переработки зависит от типа, состава сырья, температурного режима брожения и составляет от двух недель до двух месяцев. Работа всей установки регулируется автоматикой.
Биогаз может использоваться в зависимости от потребностей заказчика:
- в котельной (прямое сжигание) для обеспечения теплоснабжения близлежащих потребителей (фермерских хозяйств, предприятий АПК, промышленных теплиц);
- в когенерационных установках для производства электрической и тепловой энергии;
- для получения моторного топлива - сжиженного метана (в результате очистки биогаза от углекислого газа).
Основными продуктами биогазовой станции являются:
  • электрическая энергия;
  • тепловая энергия;
  • биогаз;
  • органическое удобрение.
Наиболее эффективной работы биогазовой станции можно добиться при соблюдении нескольких условий:
- расположение в непосредственной близости от производителя сырья;
- комплексное использование продукции биогазовой станции;
- использование когенерационной установки.
Современные технологии позволяют перерабатывать в биогаз любые виды органического сырья, однако наиболее эффективно использование биогазовых технологий для переработки отходов животноводческих и птицеводческих ферм, предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и сточных вод, т.к. они характеризуются постоянством потока отходов во времени и простотой их сбора.
Электрическая мощность биогазовых станций варьируется в пределах от 100 кВт (малое производство) до нескольких десятков МВт. По расчетам специалистов в российских условиях наиболее рентабельными являются установки мощностью от 0,5 МВт. Каждый проект биогазовой установки индивидуален, но создается с применением типовых решений.
 тех схема
Проект
В 2008 г. руководство Белгородской области предложило рассмотреть возможность реализации проектов, которые обеспечивают более глубокую переработку отходов производства в цикле животноводства. Речь шла о европейском опыте биогазовых технологий.
На момент начала проекта было понятно, что институциональная среда для проектов такого рода в России пока не сложилась. Одной из стартовых задач стала попытка создания такой среды на уровне региона. Правительством Белгородской области была подготовлена концепция развития биоэнергетики и биотехнологий в регионе. Это был первичный документ, декларирующий намерение развивать это направление в структуре областной экономики. Кроме того, в нем были прописаны два конкретных пилотных проекта, в ходе реализации которых предполагалось найти необходимые проектные, технические, технологические, финансово-экономические и юридические решения. Нужна была финансово-экономическая модель, при которой такие проекты могли бы быть реализуемы в России с точки зрения финансового кредитора и представляли бы интерес для стратегического инвестора.
Одним из указанных пилотных проектов является биогазовая станция «Байцуры» ОАО «Региональный центр биотехнологий» (рис. 2) построенная в Борисовском районе Белгородской области в районе свинокомплекса «Стригуновский».
Биогазовая станция «Байцуры».
Биогазовая станция «Байцуры» прошла все необходимые экспертизы и согласования и является первой биогазовой промышленной установкой в России выдающей производимую электрическую энергию непосредственно в сеть. С 2012 года биогазовая станция работает на проектной мощности.
Проект направлен на повышение экологической безопасности территории Белгородской области (атмосферы и земельных угодий) путем переработки отходов животноводства, поиск и реализацию эффективных технологий утилизации биоотходов на основе технологий биоэнергетики, а также на внедрение в рыночный оборот области органических удобрений с замещением минеральных удобрений, приобретаемых за пределами области.
На первом этапе реализации проекта был выполнен анализ существующих технологий с привязкой к конкретному свиноводческому комплексу и его технологическому циклу производства отходов. После этого было подготовлено инженерно-техническое решение, в основе которого лежит немецкая технология. Опыта реализации промышленных проектов строительства и эксплуатации биогазовых установок в современной России на тот момент не было, поэтому пришлось столкнуться с проблемами подготовки проектно-сметной документации: все ГОСТы, СНиПы, нормативные документы под такие производства устарели или их не существовало. Были сомнения, как квалифицировать такое производство: является ли оно опасным или не является, подлежит лицензированию или нет.
В результате было определено, что биогазовая установка накладывает на эксплуатирующую организацию требования по получению следующих лицензий:
- лицензии на работу с опасными отходами 1-4 класса опасности;
- лицензии на эксплуатацию опасного промышленного объекта.
Требования по сертификации оборудования накладываются в рамках требований по получению указанных лицензий.
Предпроектный период длился около полутора лет, включая анализ технологии, подготовку контрактной схемы проекта, разработку финансово-экономической модели.
Те технологии, которые были в чистом виде были предложены немецкой стороной, соответствовали российским реалиям лишь частично, особенно это касалось температурных режимов и качества субстрата на входе. Например, в европейских технологиях производства свинины доля сухого вещества в навозе стабильно составляет не менее 5%, что является минимально допустимой величиной для обеспечения работы биогазовой технологии. В существующих же российских свинокомплексах эта доля, как правило, не превышает 2-3%. Чтобы получить заданный КПД по выработке газа новое производство пришлось увязывать с существующим и для этого предусмотреть дополнительную подготовку субстрата.
Регулировка состава субстрата осуществляется в автоматическом режиме с помощью дозатора твердого субстрата, через который подается кукурузный силос, и сепаратора, с помощью которого отделяется избыток воды. Подача исходного сырья и подготовленного субстрата осуществляется с помощью насосов и шнековых механизмов.
На рис. 3 представлена планировка биогазовой станции «Байцуры».
план
Емкость для хранения жидкого навоза изготовлена из железобетона в виде куба. Внутренние стенки емкости дополнительно обработаны гидроизолирующим раствором. Для защиты от промерзания в зимнее время в условиях Белгородской области емкость установлена под землей, таким образом, грунт является естественным теплоизолирующим материалом. Крыша емкости также железобетонная, плоская, расположена на уровне земли. Для придания прочности крыши в центре емкости установлена бетонная колонна, на которую опирается крыша.
На ферментере установлен вертикальный смеситель в центре емкости. Он находится в подвешенном состоянии, закрепленном на крыше ферментера, и приводится во вращение двигателем через редуктор. Ввод во внутрь выполнен через газоизолированное отверстие в крыше. Регулировка режима работы мешалок производится через центральную систему управления работы биогазовой станции.
Для производства из полученного биогаза электрической и тепловой энергии на площадке станции установлен когенерационный энергоблок (рис. 4), состоящий из газопоршневой установки зарубежного производства установленной электрической мощностью 0,5 МВт и вспомогательного оборудования. Электрическая энергия, производимая синхронным генератором напряжением 0,4 кВ, отпускается в сеть региональным потребителям через подключение к трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Тепловая энергия из системы охлаждения двигателя и отработанных газов используется для собственных нужд биогазовой станции. Снабжение электрической энергии на собственные нужды станции производится из сети.
Объем органических отходов свинокомплекса, перерабатываемых биогазовой станцией, составляет 106 м3/сут. (38690 м3/год), при этом в процессе брожения дополнительно перерабатывается зеленая (растительная) масса в количестве 21 т/сут. (7665 т/год). Объем выработки биогаза - 1918 тыс. м3/год. Его состав: метан - 54%, углекислый газ - 44%, другие газы (сероводород, кислород, азот, вода) - 2%. Предполагаемые объемы реализации удобрения - 19,1 тыс. м3/год.
 Энергоблок биогазовой станции
Окупаемость
Биогазовая установка имеет четыре статьи выручки. Во-первых - это электроэнергия, во-вторых - это тепло (с точки зрения логистики инфраструктурный объект должен находиться в привязке к существующему производству, для того, чтобы тепло шло на его нужды), третий продукт - это органические удобрения, практика оборота которых пока не сформирована, и четвертая статья выручки - это услуга по обезвреживанию отходов 3-4 категории опасности. Указанные статьи выручки формируют окупаемость проекта. При принятии решения о реализации проекта и подготовке технологической схемы, главное - решить, что вы хотите получить от проекта, какой вид продукции позволит добиться скорейшей окупаемости инвестиций?
Исходя из указанной позиции, нами было определено, что из всех статей выручки наиболее перспективной на момент запуска проекта является электроэнергия, поэтому была сделана ставка на получение максимального объема биогаза с заданного объема свиностоков и на высокий КПД при выработке электроэнергии. Из-за этого проект получился более дорогим. Можно было сделать дешевле, но выход газа и электроэнергии был бы меньший.
В дополнение к этому, был выбран вариант с передачей вырабатываемой электроэнергии непосредственно в сеть, т.к. при работе биогазовой станции только для обеспечения энергоснабжения свинокомплекса отсутствует возможность продажи излишков электроэнергии и при этом все равно остается необходимость обязательного резервирования и присоединения к электрической сети и/или газопроводу свинокомплекса. Это связано с тем, что практика длительной эксплуатации биогазовых производств в России отсутствует, а зимой при нарушении необходимого микробиологического цикла может понадобиться подключение аграрного предприятия к внешней энергосети. В данном случае свинокомплекс изначально уже имел такое подключение.
Реализация электрической энергии производится на основании заключенных договоров с гарантирующими поставщиками электрической энергии региона - местными сбытовыми компаниями по договорной цене.
В рамках разработанной финансово-экономической модели срок окупаемости установки составляет 8 лет.

Заключение
ОАО «Региональный Центр Биотехнологий» начал делать проект за свои деньги, прямых финансовых вливаний со стороны государства не было. Зато была политическая воля, поддержка в части подключения к инфраструктуре, технологического присоединения к сетям. Было заключено соглашение с правительством Белгородской области на реализацию программы строительства биогазовых станций общей мощностью 10 МВт. Проект биогазовой станции «Байцуры» является пилотным для всей программы, на нем обкатывается финансовая модель реализации подобных проектов в рамках рыночной экономики, демонстрируется работоспособность технологии, и служит залоговой базой для привлечения долгового финансирования с целью тиражирования. Станция находится в собственности компании ОАО «Региональный Центр Биотехнологий».
Как правильно надо делать биогазовые проекты в России, пока не знает никто. На сегодняшний день по всем статьям выручки биогазовой установки существуют неразрешенные вопросы, связанные с законодательством РФ в сфере альтернативной энергетики и правоприменением нормативных актов. Например, есть нормы Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который прописывает общие правила, применимые к реализации электроэнергетики, но вопрос тарифов для возобновляемой энергетики (имеется в виду розничный рынок электроэнергии) остается открытым в силу отсутствия соответствующей федеральной методики расчета «зеленого тарифа». Также на наш взгляд процедура квалификации для получения права называться предприятием возобновляемой энергетики и получать специальный тариф до конца не отработана. В настоящее время по всем открытым вопросам реализации подобных проектов ОАО «Региональный Центр Биотехнологий» сотрудничает с ФГУП «Российское энергетическое агентство», Министерством сельского хозяйства РФ и Министерством энергетики РФ.

ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ"

РусГидро открыло мастерскую «Альтернативные источники энергии» в Мастерславле

При поддержке ПАО «РусГидро» на интерактивной развивающей площадке Мастерславль в Москве открылась новая мастерская «Альтернативные источники энергии». В торжественной церемонии открытия мастерской приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ по социальным вопросам Ольга Голодец, заместитель министра образования РФ Вениамин Коганов, директор Корпоративного университета гидроэнергетики РусГидро (КорУнГ) Елена Аксенова.
Открытие новой мастерской, посвященной возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), состоялось в день рождения Мастерславля и в преддверии Года экологии в России. Главными гостями в этот день стали воспитанники учреждений внесемейного образования, юные подопечные благотворительных фондов и социальных организаций для детей с ограниченными физическими возможностями. Ольга Голодец, Елена Аксенова и юный гость мастерской Ролан, нажав на символическую кнопку, включили действующие макеты ветряной электростанции, гидроэлектростанции, приливной и волновой электростанций.
«Компания РусГидро всегда уделяла особое внимание образовательным проектам. Мы знаем, что основы инженерного мышления должны быть заложены как можно раньше, причем обязательно на практике. Так что для нас сегодня очень важный день — ведь открывается новая мастерская,в которой ребята смогут не только увидеть, но пощупать принципы работы объектов ВИЭ», — рассказала Елена Аксенова.
Ребята с удовольствием попробовали себя в увлекательных занятиях, узнали, как с помощью ветряка можно обеспечить светом небольшой поселок, ознакомились с работой приливных и волновых электростанций. Юные гости не только наблюдали за действием макетов, но и смогли, самостоятельно управляя корабликами, попробовать провести их через шлюзы. Приятным сюрпризом для всех юных участников стали подарки от ПАО «РусГидро».
"Мастерславль" - детский интерактивный развивающий проект, в котором дети в возрасте от 5 до 15 лет знакомятся с более чем 150 профессиями. Это настоящий город мастеров, где дети в атмосфере игры открывают для себя профессии, приобретают трудовые и жизненные навыки, изучают устройство современного общества, вдохновляются на получение знаний. Дети 5−6 лет могут находиться на территории «Мастерславля» только в сопровождении взрослых.
Адрес новости

пятница, 25 ноября 2016 г.

ВАШЕ АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.

АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ -Что это и для кого?

Комплект «ИБП» от компании ЭнерджиВинд - это 100% замена бензо-генераторов и дизельгенераторов как устаревших и недолговечных технологий при наличии центральной электросети хотя бы несколько часов в сутки!
Если же у Вас нет центральной электросети и Вы используете бензо/дизель-генератор как единственный источник электроэнергии, то комплект «ИБП» продлит срок службы Вашего генератора в десятки раз, сэкономит Вам несметное количество топлива и на 80-90% времени избавит Вас от шума!
Итак, весь комплект «ИБП» состоит из двух составляющих:
  • Инвертор (устройство, которое преобразует аккумуляторное напряжение 12В, 24В или 48В в обычное «Розеточное» 220В 50Гц) с функцией автоматического зарядного устройства.
  • Гелевые аккумуляторы со сроком эксплуатации более 10 лет.
Принцип действия очень прост: при наличии электросети (центральной или от генератора) инвертор, пропуская через себя электроэнергию на потребителей, отбирает её часть и заряжает аккумуляторы. Как только электроэнергия пропадает, инвертор автоматически переключается в режим «отдачи» и, превращая аккумуляторное напряжение обратно в «сетевое», продолжает снабжать потребителей.
В паре с дизель-генератором, как единственным источником электроэнергии, комплект "ИБП" даёт большое преимущество: дизель-генератору необходимо работать всего несколько часов в сутки или даже в неделю (пока заряжаются аккумуляторы), всё остальное время потребители питаются от аккумуляторов через инвертор! За счёт чего:
  • Экономия ресурса генератора, и, как следствие, многократное увеличения срока его службы.
  • Экономия топлива.
  • Отсутствие шума большую часть времени, к тому же Вы сами решаете когда работать генератору.
Графическую схему подключения в существующую электросеть Вы можете увидеть ниже на рисунке.

 Комплект "ИБП" от компании ЭнерджиВинд превосходит традиционные бензиновые и дизельные генераторы во много раз по любому параметру, находясь в том же ценовом диапазоне.
  • Бесшумный
  • Не требует топлива
  • Не требует обслуживания
  • Не требует расходных материалов
  • Не требует периодичных ремонтов
  • ДОЛГОВЕЧНЫЙ, срок службы более 10 лет! Для сравнения: даже японского бензогенератора при круглосуточной работе хватает всего на год-полтора.

Как правильно организовать аварийное электроснабжение дома?

Аварийное электропитание может обеспечить в полной мере потребности потребителя достаточно недорого, если при выборе придерживаться всего двух основных правил:
  • Не доверять выбор «Профессиональным менеджерам» компаний, которые назойливо на этом настаивают (задача любого «менеджера» продать как можно больше – и ему не важно нужны ли Вам вообще 8 штук гелевых аккумуляторов или Вы обойдётесь четырьмя – в идеале он хочет продать Вам вовсе 12 штук).
  • Важно помнить, что автономное электроснабжение частного дома способна правильно рассчитать даже домохозяйка, проживающая в этом доме. Как это сделать - читайте ниже:
 Итак, к примеру, чтобы грамотно рассчитать, скажем, автономное электроснабжение коттеджа нужно опираться всего лишь на два параметра:
  • Максимальная нагрузка на электросеть коттеджа (по этому параметру выбирается инвертор). К примеру, больше 5.5кВт Вы одновременно не потребляете – значит, Вам будет вполне достаточно инвертора мощностью в 6кВт.
  • На какую мощность и какое время Вам необходимо аварийное электроснабжение (по этому параметру определяется ёмкость и количество необходимых Вам аккумуляторов)? Этот параметр Вы можете легко определить самостоятельно.
Сравнительная таблица эффективности использования объектового комплекса «ИБП» и дизель-генераторной установки для обеспечения беспрерывного энергоснабжения объекта подключенного к центральной электросети.
Параметр
Комплект «ИБП 4.5кВт»
Бензо-генератор или дизель-генератор типа «Honda» 4кВт. (5.5кВА)
Цена
99 000 рублей
120 000 - 160 000 рублей
Обслуживаемая нагрузка
4.5кВт (пусковой ток нагрузки на систему может достигать 5.5кВт не более 5 секунд)
4кВт
Срок беспрерывной эксплуатации
10-15 лет
1 год (максимум 1 год и 6 месяцев до полного износа с текущими ремонтами)
Уровень шума
Отсутствует
Зависит от модели, но даже с дорогой и качественной шумоизоляцией будет велик
Обслуживание
Не требуется
Замена жидкостей, фильтров, чистка каждый раз по достижении определённого количества наработанных мото-часов
Затраты на эксплуатацию и стоимость кВт-часа
Затраты не требуются! Стоимость кВт-часа равна стоимости в Вашей электросети.
Стоимость топлива + его доставка + постоянное ТО – всё это приводит к стоимости в несколько десятков рублей за 1 кВт-час.
Работа вхолостую
Отсутствует
До 80-90%! 80% времени генератор вырабатывает 4кВт – чтобы потребитель мог использовать необходимые ему 200-400Вт.
Засорение окружающей среды
Отсутствует
Постоянный выхлоп
Автоматический пуск в случае отключения электросети
Предусмотрен (возобновление подачи электроэнергии занимает 0,01 секунды).
Не предусмотрен! За дополнительную плату - возможно (возобновление электросети – более 3 минут)
Затраты на эксплуатацию в течении 10 лет
Только первоначальная стоимость самого оборудования, 99 000 рублей.

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ЭНРГЕТИКИ ENES-2016

ENES-2016: крупные города на пути к устойчивому развитию и инновациям.

  • Энергоэффективность.
Сегодня в Гостином дворе в Москве открылся V Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2016.
1


Одним из центральных мероприятий первого дня стала пленарная сессия «Совместными усилиями городов-лидеров к устойчивому развитию и инновациям» с участием Министра энергетики РФ Александра Новака, заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова и лорда-мэра Дублина Брендана Карра.
Министр энергетики России в своем выступлении отметил успехи Москвы в области повышения энергоэффективности и развития энергосистемы. Российская столица входит в число признанных лидеров наряду с такими городами, как Сингапур, Шанхай, Верона, Амстердам.
Москва в этом плане в последнее время занимает одно из ведущих мест. Мы видим существенные изменения, которые происходят в снижении энергоемкости ВРП в Москве, снижении энергопотребления на единицу продукции и так далее, — сказал Александр Новак.
В свою очередь заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков привел реальные цифры, подтверждающие масштабную работу городских властей и энергетических компаний.
Москва за период с 2010 года целевым образом сократила потребление всех энергоресурсов. Из 30 потребляемых миллиардов кубометров газа мы сократили на 6 миллиардов. Столько газа потребляет Ирландия или Словакия», — заявил Петр Бирюков. — Мы вывели из обращения 28 тепловых станций, которые готовы в любую секунду подключиться, но находятся в резерве. Сегодня мощность тепловой системы превышает ее потребление в 2 раза. И при том, что город растет и развивается, вводит до 9 миллионов квадратных метров недвижимости в год, потребление тепловой энергии существенно отстает от темпов строительства. Наши тепловые сети обновляются ежегодно на 2,5%, при том, что в целом по стране идет старение сетей примерно на 5%. Целенаправленная работа дает свои результаты.
Отдельно заместитель Мэра отметил многократное повышение надежности ресурсоснабжения города. Так, количество аварий, приводящих к отключению абонентов, в Москве за последние годы сведено к нулю.
С 2010 года Москва не знает ни одной крупной аварии на тепловых сетях. Присутствующие здесь руководители городов знают, насколько это серьезно, и как страшно оставить население без тепла, — сказал Петр Бирюков.
В том числе благодаря повышению энергоэффективности и применению инновационных технологий в энергетике удалось существенно упростить подключение к энергетических сетям. Главные столичные электросетевые компании – МОЭСК и ОЭК — за последние годы сделали процедуру технологического присоединения доступной, легкой и недорогой. Это не могло не сказаться на инвестиционном климате как в городе, так и в стране в целом.
Россия за последние 3 года поднялась в рейтинге Doing Business со 188 на 30 место по подключению к электроэнергетической инфраструктуре. И здесь явными лидерами являются наши города Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Значительный скачок: сократили с 10 до 3 количество этапов подключения к инфраструктуре. Сократились срок, а также стоимость подключения, — отметил Министр энергетики России.
Еще одним положительным эффектом модернизации энергетики в городе стало визуальное преображение города благодаря современным световым технологиям. С 2011 года столица вышла на качественно новый уровень городского освещения.
Москва на сегодняшний день имеет около 2000 зданий с архитектурно-художественной подсветкой. Многие гости столицы видели и знают нашу практику по осенне-зимней подсветке, когда наши бульвары, здания приобретают особый вид. Город проводит фестиваль «Рождественский свет» в рамках которого приезжают к нам компании из Франции и Италии и внедряют здесь передовые разработки в области праздничного оформления, — рассказал заместитель Мэра Петр Бирюков.
Более подробно ознакомиться с достижениями и перспективами столицы в области развития энергетики и повышения энергоэффективности мощно на объеденном стенде Правительства Москвы, созданном совместно с ресурсоснабжающими компаниями.
1

четверг, 24 ноября 2016 г.

ПРОГНОЗ МЭА - СЕРЬЁЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА.

МЭА прогнозирует серьезные изменения на мировом энергетическом рынке

Использование возобновляемых источников энергии и газа будет расти быстрее всего в перспективе до 2040 года. Об этом говорится в ежегодном докладе Мирового энергетического агентства, посвященном развитию глобального рынка энергетики.
Как отмечают в МЭА, детальный анализ обязательств, принятых государствами по результатам Парижского соглашения по климату, свидетельствует о том, что пока еще рано говорить о конце эпохи традиционных источников энергии, и подчеркивает остроту проблемы достижения более амбициозных целей по борьбе с изменением климата. Впрочем, при соответствующих политических решениях и сокращении себестоимости производства электроэнергии можно говорить об удвоении использования энергии от ВИЭ и повышении энергоэффективности в ближайшие 25 лет, считают авторы доклада.
Природный газ продолжит рост, в то время как доля угля и нефти в производстве энергии будет сокращаться, прогнозируют эксперты.
«Несомненными победителями в ближайшие 25 лет станут природный газ и в особенности ветро- и солнечная энергетика, они придут на смену лидеру предыдущих 25 лет – углю. Но у будущего глобального энергетического рынка нет четкого единого курса: на практике власти конкретных стран будут решать судьбу дальнейшего развития», - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
Изменения мировой энергетической корзины, описанные в докладе МЭА, означают увеличение рисков для надежности энергопоставок. В частности, остаются актуальными традиционные риски, связанные с рынком нефти и газа. Более того, их степень растет в связи с сокращением инвестиций в добычу. По мнению авторов доклада, продолжение сокращения инвестиций в добычу нефти и газа в 2017 году создаст значительные риски сокращения поставок традиционных видов топлива в ближайшие годы.
В долгосрочной перспективе, инвестиции в нефте- и газодобычу останутся решающими для удовлетворения спроса в условиях падения добычи, однако во многих странах потребность в нефти и газе будет сокращаться благодаря росту использования ВИЭ и повышению энергоэффективности.
«Мы вступаем в период более высокой волатильности цен на нефть. Если в краткосрочном периоде мы видим рост цен на нефть, производители сланцевой нефти может оперативно на это среагировать и выбросить больше нефти на рынок, что приведет к резким колебаниям (цен). И если продолжится сокращение инвестиций в разработку новых традиционных месторождений нефти, то это приведет к ощутимым последствиям в долгосрочной перспективе», - отмечает Бироль.
Авторы доклада прогнозируют рост спроса на нефть до 2040 года, большей частью благодаря отсутствию доступных альтернатив ей в автомобильных грузоперевозках, авиации нефтехимии. При этом спрос на нефть в сегменте легковых автомобилей будет падать, даже несмотря на удвоение количества легкового автотранспорта в ближайшую четверть века: будет повышаться эффективность использования топлива, вырастет количество автомобилей на биотопливе и электрокаров.
Рост мирового потребления угля ощутимо замедлится в связи с тем, что в Китае использование угля для производства электроэнергии начинает падать: дают о себе знать меры по борьбе с загрязнением окружающей среды и диверсификации энергетической корзины. Меняется и рынок газа: вырастет доля СПГ, опередив долю трубопроводного газа. К 2040 году, прогнозируют эксперты, поставки СПГ будут занимать половину рынка транспортировки газа на дальние расстояния, в то время как в 2000 году эта доля составляла четверть. Рынок СПГ уже достаточно насыщен, и новые поставки из Австралии, США и других стран приведут к повышению конкуренции и изменениям в условиях контрактов и ценообразовании.
Парижское соглашение по климату, которое вступило в силу 4 ноября, является главным шагом на пути борьбы с изменением климата, отмечается в докладе МЭА, однако для достижения более амбициозных целей потребуется резкое изменения темпов декарбоницазии, в частности, использования атомной энергии там, где это считается общественно приемлемым, и повышения энергоэффективности. Исполнение уже принятых обязательств по соглашению только замедлит ожидаемый рост выбросов парниковых газов в энергетике с 650 млн тонн в год (на 2000 год) до 150 млн тонн в год к 2040 году. Однако этого недостаточно, так как эти меры лишь ограничат рост мировых температур до 2,7°C к 2100 году. Цель по достижению роста на 2°C является очень труднодостижимой, но все же реальной, если во всех секторах мировой экономики будут внедряться низкоуглеродные технологии и энергоэффективность. Для этого потребуется, чтобы мировая экономика стала безуглеродной к концу этого века, отмечают эксперты МЭА. В частности, число электромобилей должно превысить 700 млн к 2040 году, что поможет снизить ежедневный спрос на нефть на 6 млн баррелей. Достижение более амбициозных целей в сокращении углеродной составляющей в энергетике потребует пересмотра инвестиций ... Читать далее

вторник, 22 ноября 2016 г.

ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ БУДЕТ ОТАПЛИВАТЬ ШКОЛУ.

Барнаульскую школу будут отапливать с помощью энергии земли

В 2017 году барнаульскую школу №93, которая находится в поселке Лебяжье, переведут на геотермальное отопление. До этого здание отапливал "Алтайлес", но руководство компании уведомило учебное заведение, что не будет этим заниматься уже в отопительном сезоне 2017-2018. Учредитель, комитет по образованию Барнаула, нашел выход в альтернативной энергетике. В переоборудование школы администрация города уже вложила 17,7 млн рублей.
    
В будущем установленное оборудование позволит отапливать школу абсолютно бесплатно и экономить на этом 544,2 тыс рублей в год.
Проект перевода школы №93 на геотермальное отопление начали реализовывать еще летом этого года. В здании провели ремонт системы освещения, заменили двери, деревянные окна пластиковыми, утеплили стены и крышу, установили новую систему вентиляции. На втором этапе в школе установят геотермальное оборудование. Здание начнет отапливаться энергией земли. Суть этого оборудования в том, что тепло, которое поступает в батареи, берется из земли.
Все работы финансирует учредитель — комитет по образованию Барнаула. Сейчас школа представляет собой кирпичное двухэтажное здание площадь 1207,9 кв.м. Общая площадь земельного участка 1934,7 кв.м. Школа рассчитана на 140 человек и 28 работников.
Сейчас проект СОШ №93 "Геотермальное отопление как альтернативный источник отопления образовательного учреждения" участвует в конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики, который проводится в рамках международного форума "Энергосбережение, повышение энергоэффективности и развития энергетики ENES — 2016". голосование продлится до 15 ноября.

ОНЛАЙН - ТРЕНИНГ "ПУТЬ БЛОГЕРА".



=============================================================
Вы получили данное письмо, так как ранее подписались на одну или несколько рассылок
Евгения Вергуса. Если Вы не хотите получать письма, отпиcка по ссылке внизу письма.
=============================================================

Здравствуйте! Я снова рад Вас приветствовать!
Уже в этот четверг 24 ноября в 19-30 мск
стартует онлайн-тренинг "Путь Блогера"
и я лично приглашаю Вас присоединиться
и принять в нем самое активное участие.

https://ya-blogger.ru/trening-skidka/#s7
Для чего это Вам нужно? Да для того, чтобы
уже к Новому Году заработать на подарки
своим самым любимым и близким людям!

До 24 числа еще достаточно времени, чтобы
подтянуть и закончить все задания школы
"Я Блогер" и влиться в тренинг во всеоружии.

https://ya-blogger.ru/trening-skidka/#s7
Мы проводим данный тренинг для того, чтобы
Вы смогли максимально быстро построить свой
бизнес в сети Интернет и начать зарабатывать!

Что же Вы получите? 
- Доступ к системе обучения,
- онлайн-вебинары 2 раза в неделю,
- массу Бонусов идеально дополняющих обучение
- секретные Бонусы только для клиентов
- 125 пошаговых видеоуроков

В рамках тренинга мы разберем все, что Вам
понадобится для успешного и быстрого старта!

Главное, вы должны понимать, что здесь придется
попотеть и внедрить на практике полученные знания.

Да, а если Вы сомневаетесь в своих силах, то у нас
есть пакеты с поддержкой личного тактического
коуча на весь период всего Вашего обучения.

Ждем Вас на тренинге! Действуйте! 
https://ya-blogger.ru/trening-skidka/#s7
Кстати, собралась отличная компания, нас уже
ровно 90 человек, еще есть 10 свободных мест!

С уважением, Евгений Вергус.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ENES-2016

Опубликованы результаты открытого интернет-голосования по выбору победителей Третьего Всероссийского конкурса проектов ENES-2016

На сайте ENES-2016 опубликованы результаты открытого интернет-голосования по выбору победителей третьего Всероссийского конкурса проектов реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, которое состоялось с 5 по 15 ноября 2016 года.
В 2016 году на федеральный этап конкурса поступило более 400 работ из 65 регионов России, при этом оргкомитеты были сформированы в 77 субъектах федерации. Лидером по количеству присланных проектов стали: ХМАО-Югра (22 заявки), Республика Татарстан (21 заявка) и Самарская область (16 заявок).
Все поступившие проекты прошли оценку в Федеральной конкурсной комиссии, задачей которой было выбрать участников финала.
В 2016 году были скорректированы правила интернет-голосования, введены дополнительные фильтры в систему проверки голосов на соответствие правилам конкурса: голоса, которые были определены как не соответствующие и по которым конкурсанты не смогли предоставить в Федеральный оргкомитет подтверждение об их корректности, не учитывались при подведении итогов и были перенесены в категорию «Голоса на проверке» на страницах сайта с конкурсными заявками.
Награждение победителей Всероссийского конкурса проектов ENES-2016 состоится 23 и 24 ноября 2016 года в рамках деловой программы Пятого международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES, который пройдет в г. Москва (enes-expo.ru). Адрес проведения мероприятия: Россия, Москва, ул. Ильинка, дом 4, Гостиный двор.
Лидерами по количеству призовых мест по итогам конкурса стали: Республика Татарстан - 14 проектов, г. Москва – 14 проектов (от московских компаний и федеральных компаний с головным офисом в Москве), Алтайский край – 8 проектов.
Полностью перечень победителей Всероссийского конкурса проектов ENES-2016 и статистика голосов за все проекты, участвующие в интернет-голосовании, представлены по ссылкам ниже.
Победители конкурса ENES-2016
Результаты интернет-голосования конкурса ENES-2016
Адрес новости

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ.

23 ноября в Москве открывается Международный Форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES

ENES-2016 состоится 23-25 ноября 2016 года в г. Москве (Гостиный Двор). Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики России и Правительства г. Москвы.
«Форум ENES является центральной площадкой страны для подготовки решений в области государственной политики по вопросам энергоэффективности и развития энергетики. В этом году главная задача - подготовка инициатив на 2018-2025 гг. Ключевые темы: повышение энергоэффективности экономики, устойчивое развитие городов, инновационное развитие инфраструктуры микро поселений, формирование независимых и научно-обоснованных сценариев развития энергетики и повышения надежности энергоснабжения потребителей. Мы ожидаем конкретных и проработанных предложений от всех участников деловой программы. Приглашаем всех присоединиться к этой работе», - отметил замминистра энергетики России Антон Инюцын.
Участие в мероприятиях ENES-2016 примут свыше 10 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи.
В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа, в том числе состоится встреча мэров российских и зарубежных городов по вопросам повышения энергоэффективности и устойчивого развития городов, встреча главных инженеров компаний ТЭК, Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.», Всероссийское совещание по вопросам энергоэффективности в ЖКХ и бюджетном секторе.
На площадке форума также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016, а также Всероссийской премии «МедиаТЭК-2016».
Программа форума опубликована на официальном сайте ENES-2016 enes-expo.ru.
Адрес новости

понедельник, 21 ноября 2016 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ-"!:"

АО «НПО «Каскад» приглашает посетить экспозицию предприятия на Международной специализированной выставке «Электрические сети России-2016».

АО «НПО «Каскад» приглашает посетить экспозицию предприятия на Международной специализированной выставке «Электрические сети России-2016».
АО «НПО «Каскад» приглашает посетить экспозицию предприятия на Международной специализированной выставке «Электрические сети России-2016». г. Москва, пр.Мира, 119, ВДНХ, строение 70, павильон №75, зал В
На стенде будут представлены новые современные разработки предприятия на основе оптоволокна: 
  • волоконно - оптические датчики для контроля температуры и определения электрической дуги при КЗ в промышленном оборудовании.
  • прямоугольные соединители гибридного типа для коммутации оптоволоконных линий и электрических цепей.
А также другие давно и хорошо зарекомендовавшие себя электротехнические изделия.

РОЛЬ ВИЭ В РАЗВИТИИ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Роль возобновляемых энергоисточников в развитии малой энергетики


Международная научно- практическая конференция « Малая энергетика-2005»

Иванова И.Ю., Попов С.П., Тугузова Т.Ф., Институт систем энергетики им. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск, Россия
Симоненко А.Н., Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, г. Красноярск
Одной из основных причин кризисных явлений с энергообеспечением, участившихся в последнее время в отдаленных районах России, является проблема топливоснабжения, особенно в топливодефицитных и труднодоступных в транспортном отношении районах. Наиболее остро эта проблема выражена у потребителей, не охваченных централизованным электроснабжением, которые рассредоточены по территории, удалены от топливных баз и предприятий по переработке топлива. Это в основном поселки, горнодобывающие прииски, поселения малочисленных народов, охотников, скотоводов и рыбаков, фермерские хозяйства. Потребители этой категории обеспечиваются энергией от объектов малой энергетики -энергоисточников мощностью от десятков кВт до нескольких МВт. Основными проблемами энергоснабжения таких, изолированных от энергосистем, потребителей являются дальний транспорт топлива и зависимость от его поставок. В наиболее труднодоступных районах эти проблемы усугубляются многозвенной транспортной схемой и ограниченностью сроков сезонного завоза.
Большая часть энергоисточников малой мощности расположена в северо­восточных регионах России, что объясняется экономико-географическими
характеристиками этой зоны, слабой освоенностью и преимущественно ресурсной специализацией. Более 30% всех дизельных электростанций России расположено в северных районах Дальнего Востока, в которых доля ДЭС в суммарной выработке электроэнергии достигает 12-15% в отличие от других регионов, где этот показатель в основном не превышает 1%.
Источники малой мощности, используемые для автономного энергоснабжения имеют, как правило, низкие технико-экономические показатели - удельные расходы топлива составляют 500-600 г у.т./кВт·ч и 300-350 кг у.т./Гкал [1]. Дизельные электростанции и котельные зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии. Моторесурс практически исчерпан: износ агрегатов достигает 80-90 %. Требуется замена оборудования на современное с улучшенными технико-экономическими показателями и восстановление или строительство новых зданий.
Цена дизельного топлива у наиболее труднодоступных потребителей достигает 400-600 дол./т, котельно-печного - 60-100 дол./т у.т., что приводит к высокой себестоимости производства электроэнергии - 25-30 цент/кВт·ч и тепла - 50-70 дол./Гкал. Тариф для населения у этих потребителей составляет: на электроэнергию - 3-7 цент/кВт·ч, на тепло - 10-30 дол./Гкал. Для поддержания допустимых тарифов на энергию из бюджетов различных уровней выделяются значительные дотации на завоз топлива, содержание энергоисточников и покрытие кассового разрыва, вызванного необходимостью заблаговременного кредитования закупок и транспорта топлива. В последние годы из-за недостатка финансовых средств потребность автономных энергоисточников в топливе удовлетворяется только на треть, что влечет за собой ограниченный режим энергоснабжения.
Развитие малой энергетики необходимо направить на приведение существующих и строящихся энергетических объектов в соответствие с современными требованиями по экономической эффективности, надежности и экологической чистоте. Возможность применения современных энергоустановок малой мощности в настоящее время обусловлена наличием на отечественном рынке большого выбора оборудования для малой энергетики. Стоимость таких установок колеблется в широком диапазоне в зависимости от типа, единичной мощности, степени автоматизации, комплектации, завода-изготовителя. При выборе перспективных технологических и энергетических решений необходимо в максимальной степени учитывать природно-географические и социально-экономические особенности территории.
Одним из вариантов развития малой энергетики, позволяющих сократить объемы потребления органического топлива, может стать применение энергоустановок, использующих возобновляемые природные энергоресурсы. Особенностью возобновляемых природных энергоресурсов является неравномерность их проявления по территории и во времени. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в силу этой специфики не могут полностью заменить эксплуатируемые в настоящее время источники энергии, всвязи с чем, их необходимо рассматривать как дополняющий энергоисточник, который позволяет вытеснить часть органического топлива, сэкономив тем самым средства на его закупку и доставку.
В качестве наиболее целесообразных типов ВИЭ следует рассматривать ветроэнергетические установки (ВЭУ), малые и микро-ГЭС (МГЭС), системы солнечного теплоснабжения (ССТ) и фотоэлектрические установки (ФЭУ).
Применение возобновляемых источников энергии позволит:
· вытеснить часть органического топлива и ослабить зависимость от внешних его поставок;
• снизить себестоимость производства энергии;
• сократить объемы бюджетных дотаций для энергоснабжения малых
населенных пунктов;
• уменьшить негативное влияние энергетики на природную среду;
• создать дополнительный стимул для развития высоких технологий в России;
• улучшить комфортность проживания.
Основной причиной незначительных масштабов применения возобновляемых источников энергии в настоящее время является их капиталоемкость и низкое значение показателя использования установленной мощности, связанное с неравномерностью и неопределенностью энергоресурсов, а также неплотным графиком нагрузки изолированных потребителей [2].
С ростом цен на органическое топливо возобновляемые источники энергии становятся конкурентоспособными, а сами проекты все более привлекательными для инвестирования. В дальнейшем этому будет способствовать снижение стоимости оборудования таких источников при развертывании серийного производства на отечественных предприятиях.
На основе исследований с использованием разработанных авторами обобщенных производственно-финансовых моделей получены зависимости экономической обоснованности (сроков окупаемости) проектов сооружения малых ГЭС, ветро- и гелиоустановок от изменения основных стоимостных показателей - капиталовложений в возобновляемый энергоисточник и цены органического топлива для наилучших значений потенциала возобновляемых природных энергоресурсов. Чтобы поставить проекты сооружения ВИЭ в наиболее благоприятные финансовые условия, форма инвестирования принята как беспроцентный кредит. Возвращение привлеченных капиталовложений производится за счет сокращения ежегодных дотаций из бюджета на содержание существующих энергоисточников и завоз органического топлива вследствие частичного его вытеснения.
Зависимость экономической обоснованности (сроков окупаемости) проектов сооружения ВИЭ от изменения основных стоимостных показателей -капиталовложений в возобновляемый энергоисточник и цены органического топлива для наилучших значений потенциала возобновляемых природных энергоресурсов приведена на рисунке 1 (а, б, в).
При современном уровне удельных капиталовложений в ВЭУ и МГЭС 1,3 - 2,7 тыс. дол./кВт эти установки являются экономически эффективными в режиме совместной работы с ДЭС только при цене дизельного топлива 500-1100 дол./т (рисунок 1 а).



Системы солнечного теплоснабжения при современных стоимостных показателях 130-200 дол./м2, соответствующих российским производителям, могут быть экономически привлекательны только при цене котельно-печного топлива 80-150 долл./т у. т. В настоящее время цена топлива в южных районах Сибири и Дальнего Востока, которые характеризуются наибольшим гелиопотенциалом, составляет 20-40 дол./т у. т (рисунок 1 б).
Фотоэлектрические установки при значениях удельных капиталовложений в них 800-1300 дол./м2 конкурентоспособны с ДЭС только при цене дизельного топлива 2000-3000 дол./т (рис. 1 в).
Граничные значения цен на топливо при сложившихся капиталовложениях в возобновляемые источники энергии для достижения экономической эффективности проектов их сооружения приведены в таблице 1. Для сравнения здесь же представлен современный уровень цен на топливо в районах с максимальными значениями показателей природного потенциала.


Применение ветроэнергетических установок наиболее целесообразно в северо­восточных регионах для потребителей, расположенных на арктическом побережье Красноярского края, Республики Саха (Якутия), в восточной части Магаданской области и на северо-востоке Чукотского АО, а также в Камчатской области и на Курильских островах. Возможность использования ветроэнергетических установок, работающих при высоких скоростях ветра, обусловлена, как уже отмечалось, ветровым режимом этой зоны. Кроме электроснабжения, перспективным направлением является использование ветровых станций для электротеплоснабжения в районах побережья Северного Ледовитого океана, где отопительный период совпадает со временем активных ветров [3].
Следует отметить, что ветровые электрогенераторы для этих регионов должны быть приспособлены к местным условиям, и главным фактором при выборе расчетных параметров, конструктивных и строительных решений является достаточная механическая надежность при сочетании низких температур, порывистости ветра, высокой влажности и сейсмичности.
Применение МГЭС целесообразно у труднодоступных потребителей за исключением тех мест, где возможный створ находится на значительном расстоянии от населенного пункта или необходим водный переход линии электропередачи, а также где водотоки перемерзают в зимнее время. Вместе с тем, при определенных условиях -недопоставки и высокая стоимость топлива - с целью его экономии, в дополнение к существующим источникам электроэнергии, использование энергии малых рек может быть эффективно и для сезонных потребителей только в летний период.
Регионами, в которых целесообразно широкомасштабное развитие малой гидроэнергетики, являются среднеширотная полоса Красноярского края и Республики Саха (Якутия), Камчатская область, северные районы Иркутской, Читинской областей, Республики Бурятия и Хабаровского края [3].
Наилучшими показателями гелиопотенциала характеризуются самые южные районы Сибири и Дальнего Востока, а также локальные зоны Республики Саха (Якутия) [3]. На остальной территории по значениям годового прихода радиации и продолжительности солнечного сияния использование солнечной энергии не целесообразно, кроме мест особого природопользования при отсутствии других видов природных энергоресурсов. С экономической точки зрения в настоящее время источники, использующие энергию Солнца, неконкурентоспособны по сравнению с существующими.
Граничные значения удельных капиталовложений в возобновляемые источники энергии (с учетом транспортировки и строительно-монтажных работ) при сложившихся ценах на топливо в сравнении с современным уровнем этих показателей приведены в таблице 2.

Возобновляемые источники энергии в современных ценовых условиях могут быть экономически эффективны либо в случае получения государственной поддержки в виде субсидий производителям оборудования, либо при существенном снижении удельных капиталовложений: для ВЭУ и МГЭС в 1,5-2 раза, для ССТ - в 2-3 раза, для ФЭУ - в 7-9 раз. В настоящее время в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 31.08.99 г. о разработке программы «Развитие нетрадиционной энергетики России на 2001-2005 годы» максимальная поддержка из федерального бюджета могла составлять до 20% от затрат по проекту сооружения ВИЭ. Таким образом, наиболее конкурентоспособными из возобновляемых источников энергии являются ветроэнергетические установки и малые ГЭС.
На основе анализа обеспеченности территории возобновляемыми природными энергоресурсами и условий экономической эффективности применения ВИЭ, авторами оценены масштабы применения источников, использующих энергию ветра и малых водотоков, как наиболее распространенных природных энергоресурсов, для энергоснабжения изолированных потребителей восточных регионов России (таблица 3).
Верхняя оценка рынка ВЭУ и МГЭС для изолированных потребителей восточных регионов России составляет 140 млн. дол., а суммарная мощность соответствующего комплектного оборудования 70-100 МВт. Использование ВИЭ в таких масштабах позволит вытеснить 40-60 тыс. т органического топлива в год на сумму 20-30 млн. дол., что составляет около 10% потребляемого топлива для энергоснабжения изолированных потребителей [4].


Список использованной литературы

воскресенье, 20 ноября 2016 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ДОМ ИЗ СОЛОМЫ.

Во Владикавказе построили энергосберегающий соломенный дом.
Бизнесмен из Владикавказа Алан Бигулов построил в центре города энергосберегающий дом из соломы, площадью 270 кв. м.
1
У дома деревянный каркас, а стены сделаны из соломы, покрытой глиняной штукатуркой. На столь необычный строительный материал у владельца дома ушло всего 32 тыс. рублей, сообщает ponedelnikmag.com.
Солому мы берем как раз ту, что остается на полях после уборки пшеницы комбайнами. Стоимость одного тюка — 20 рублей, плюс столько же за доставку. На стену площадью 100 “квадратов” нужно 700–800 тюков. Всего выходит около 32 тыс. рублей, — сообщил Бигулов.
Из традиционных технологий в строительстве дома использовался бетонный фундамент и крыша из черепицы и профнастила. Теплопроводность пятидесятисантиметровых соломенных стен идентична теплопроводности кирпичных толщиной в четыре метра. При газовом отоплении стоимость расходов на обогрев жилище в пять раз ниже, чем в обычном доме. Кроме того, у построения повышенная сейсмоустойчивость.
Подобное здание площадью 100 кв. м вместе с отделочными работами будет стоить около миллиона рублей. Однако, по словам экспертов, подобная технология строительства в России займет очень узкую нишу — в основном в южных регионах.

РОССИЙСКИЙ МИКРОСТАТ -СИСТЕМА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ.

Технологии «большой энергетики» — в домашней розетке. 

«Большая энергетика» России разворачивается в сторону малых форм.
12
Госкорпорации Роснано и Росатом заявили о намерении развивать проекты ВИЭ, Системный оператор создал подразделение по сетевым микрогридам, а главной целью  Национальной технологической инициативы «Energynet» заявлено  развитие интеллектуальной энергетики.
Идея интеллектуальной энергетики состоит в том, чтобы сделать ее доступной, легко управляемой, гибкой. В «умных» сетях SmartGrid есть уровни MicroGrid и NanoGrid —  сети на уровне поселка или дома. Очевидно, что управлять ими  гораздо проще, чем зависеть от больших сетей. Или, например, сетевой микрогрид. Это сеть с собственной распределенной генерацией, которая может свободно входить и выходить в большую энергосистему, как мы входим в интернет через Wi-Fi без технических условий и других ограничений — говорит  Игорь Озерных, главный конструктор ООО «Интелион».
Концепция интеллектуальных сетей smart grid была определена как альтернатива строительству новых линий электропередач. Smart grid потребовали создания нового сетевого оборудования, способного гибко менять характеристики передачи и преобразования энергии. Такое оборудование получило название FACTS – аббревиатура от «Flexible Alternative Current Transmission Systems».
Из нескольких десятков устройств FACTS наиболее совершенным был признан статком (статический компенсатор). Его главное свойство -  способность генерировать ток любой фазы относительно напряжения сети за счет изменения реактивной мощности. Cтатком увеличивает пропускную способность сети, обеспечивает устойчивость работы в заданных диспетчером параметрах,  предотвращает потери электроэнергии до 40%.
Взять энергию «за счетчиком» — реально?
01Сетевой статком может иметь размеры с многоэтажный дом и выглядеть как на картинке.
Четыре года назад мы задались целью реализовать  технологию статкома на микроуровне, создать интеллектуальное устройство, которое оптимизировало бы баланс мощности в системе — рассказывает Игорь Озерных. – Мы использовали новейшую элементную базу: силовые ключи, качественные конденсаторы, микропроцессоры.
Идея воплотилась в устройстве с рабочим названием «Микростат». Зачем он  необходим  в домашней розетке? В наших сетях, как правило, источник генерации удален от потребителя. Электроэнергия идет по магистральным, распределительным и потребительским сетям, в которых постоянно наблюдаются динамические процессы возмущения. Сетевое оборудование изношено, потери достигают 50%. Все это ведет к нестабильности и низкому качеству энергии.  Мерцает лампочка или экран монитора, отключается питание компьютера, не запускается насос на даче, старая проводка не выдерживает больших токов – эти проблемы, увы, для нас  типичны и довольно регулярны. Что делает микростат?
Прибор берет на себя задачу стабилизации перепадов напряжения, возвращает сеть на ее «эталонные» 220В, — говорит Владимир Котов, ведущий инженер проекта ООО  «Интелион».
12
Диапазон работы микростата – плюс-минус 25% от 220 В. При этом прибор принципиально отличается от стабилизаторов предыдущих поколений». Чем? Ключевых отличий пять:
  1.  При частоте сети 50Гц  Микростат тестирует сеть с частотой 5000 Гц, практически сто и более раз отслеживая состояние каждого периода синусоиды напряжения. Если процессор Микростата «видит», что синусоида начинает отклоняться от стандарта, он корректирует её, возвращая к идеальному состоянию.
  2. Микростат реализует идеологию параллельного регулирования и ему не требуется пропускать через себя всю мощность нагрузки.  Он пропускает только реактивную мощность​, нужную для компенсации отклонения напряжения. Микростат компактен и в разы меньше ​традиционного ​стабилизатора-корректора.
  3. Компенсируя реактивную (паразитную) мощность, Микростат позволяет разгрузить электросеть и повысить ее качественные характеристики. По сути, Микростат ​повыша​ет  эффективность работы системы «сеть-нагрузка», используя энергию «за счетчиком».
  4.  Микростат, совмещает функции компенсации и коррекции, может работать как на конкретную нагрузку (холодильник, компьютер), так и на ближний энергетический контур (комната, квартира, дом), когда эффект стабилизации распространяется на несколько электроприёмеиков, например устраняется мерцание осветительных приборов.
  5. Традиционный стабилизатор-корректор защищает только ту нагрузку, к которой подключен. ​
13На рисунке продемонстрировано сравнение работы стабилизатора-корректора и Микростата. Стабилизатор-корректор регулирует напряжение на нагрузке (телевизор) в ущерб другой нагрузке (микроволновая печь). Микростат действует в интересах всей электротехники в заданном контуре.
Есть проекты домов. – говорит Владимир Котов, — где вся электрика запитана через один мощный стабилизатор. Но это исключение. А правило, когда невидимые глазу колебания напряжения отражаются на домашней технике, на освещении, а в конечном счете  на расходах потребителя и его здоровье. Есть выбор, сколько проработает  компьютер – 5 лет на хорошем напряжении или 2 года на плохом? Есть выбор, при каком освещении вы проводите большую половину дня, при мерцающей лампе или стабильном световом потоке?.
Во всех современных электроприборах есть встроенные источники электропитания с защитными элементами. Но эти элементы имеют свой ресурс и при частых срабатываниях сокращают срок службы не только источника питания, но и других узлов прибора. Например, в телевизоре, если перегорает блок питания, из строя часто выходит матрица и другие важные компоненты. Кроме того, у нас в домах еще много старой техники, не оснащенной встроенной защитой.
Как работает маленький аналог большого статкома?
Напряжение – это кран, который передает мощность на большие расстояния. В сильной сети при подключении даже большого числа пользователей напряжение не падает, а в слабой, удаленной от источника сети напряжение зависит от мощности очень сильно. Если  потребление мощности пользователями растет, напряжение снижается и может упасть настолько, что передача требуемой мощности через заданную сеть окажется невозможной.
Традиционное решение регулирования напряжения сводится к т.н. вольтодобавочным устройствам, либо в виде автотрансформатора, где меняется коэффициент автотрансформации, повышая или понижая напряжение, либо чистой вольтодобавки, когда в сеть врезается кусочек трансформатора. Все стабилизаторы используют эти схемы и вольтодобавочный метод продольного регулирования напряжения. В чем его слабые стороны? Во-первых, мощность зависит от напряжения на нагрузке, и при повышении напряжения ее потребление может увеличиться. Во-вторых, пропускная способность вольтодобавочного устройства должна быть рассчитана на всю мощность, при том что устройство, скорее всего, будет регулировать напряжение лишь на несколько процентов. И, наконец, вольтодобавочный метод никак не регулирует баланс мощности в системе.
В микростате заложен принцип попереченого регулирования. Параллельно с нагрузкой подключается дополнительный источник тока – конденсатор (с батареей), который уменьшает реактивный ток. Как следствие, на той же самой мощности поднимается напряжение.
В микростате заложен принцип попереченого регулирования. Параллельно с нагрузкой подключается дополнительный источник тока – конденсатор (с батареей), который компенсирует дефицит  реактивной мощности и как следствие регулирует напряжение. Мы научились управлять реактивной мощностью  и тем самым влиять на баланс мощности системы. Это технология больших сетей, впервые реализованная для домашнего потребителя — объясняет Игорь Озерных, Главный конструктор «Интелиона».
Микростат – это часть системы интеллектуального управления энергией
Создание Микростата, безусловно, прорыв российских инженеров и конструкторов. Однако Микростат, по сути, один из элементов управления как nanogrid, так и любой smartgrid, и предназначен не только для условий слабых и изношенных сетей. Представьте, что ваш дом подключен к сетям, но имеет и собственную генерацию – ветроустановку, солнечную панель, дизель-генератор. Эта сложная система должна иметь устойчивость, быть управляемой, эффективно сочетать энергию от разных источников: при избытке солнца или ветра брать энергию от установок на ВИЭ, при их отсутствии – из сети или дизель-генератора. Современные технологии на стыке электротехники и энергетики позволяет создавать комплексные решения. Опорное напряжение в них задает не генератор, а «умный» инвертор (G-инвертор, от «generation», генерирование) вместе с аккумуляторными батареями и конденсаторами. G-инвертор балансирует активную мощность, смешивает энергию от разных источников оптимальным образом. Микростаты, распределенные по системе, разгружают G-инвертор и берут на себя реактивную мощность. Третий элемент системы – контроллеры — работают с сетью передачи данных. В Европе, в отличие от России, малые энергосистемы с использованием ВИЭ и гибридной генерации, стремительно развиваясь, требуют решения задачи устойчивости и безопасности. И это решение – еще в поиске. А в России, где доля малой энергетики и гибридных систем еще ничтожно мала, на  технологическом и техническом уровне уже есть понимание и опыт управления устойчивостью и безопасностью таких систем.  И это хорошая новость.