четверг, 28 мая 2015 г.

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА И СОЛНЦА! ГИБРИДНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ!


РОССИЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ГИБРИДНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ!!!


    14мая2015г

Предприятие «Электроагрегат» представит на Форуме «Армия-2015» уникальную автономную гибридную электростанцию с солнечными батареями и ветрогенерацией для ракетных комплексов Вооруженных сил России


wind solar

На международном военно-техническом форуме «Армия-2015», который пройдет с 16 по 19 июня на подмосковном полигоне «Алабино», будет представлена уникальная гибридная электростанция российского производства, предназначенная для ракетных комплексов стратегического назначения.
На выставке «Армия-2015» мы будем презентовать опытный образец, который в России никогда не производился. Это гибридная электростанция с солнечными батареями и ветрогенерацией. Станции способны работать автономно до семи – восьми месяцев, – отметил  Николай Шевченко, председатель Совета директоров ОАО «Электроагрегат».
Автономные гибридные электростанции оптимальны для применения в районах, в которых отсутствуют источники электроснабжения, например, на побережье Северного Ледовитого океана и других труднодоступных точках. Автономные станции способны вырабатывать электричество, используемое в питании систем охлаждения, вентиляции и питания насосов. Кроме того, такие станции легки, просты для установки и компактны.
Стоит отметить, что новинка должна поступить в инженерные войска уже в 2016 году. Оборонный заказ с предприятием был заключен на три года.

пятница, 15 мая 2015 г.

ГАЗОН БУДЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

Краснодарские ученые разобьют газон, генерирующий электричество!

Газон, который перерабатывает отходы и генерирует электричество, разобьют до конца лета текущего года ученые из Краснодара. Об этом сообщил соавтор научной работы, преподаватель Кубанского госуниверситета (КубГУ) кандидат биологических наук Никита Волченко.
"У нас есть лабораторный образец. Электричества, которое он вырабатывает, достаточно для работы небольшого светодиодного элемента. Газон большей площади будет вырабатывать больше энергии. Для начала мы хотим обустроить три-четыре квадратных метра, чтобы было легко ухаживать", - рассказал он.
Как пояснил Волченко, электричество помогают вырабатывать определенные бактерии. В результате их жизнедеятельности происходит химическая реакция, которая воздействует на анод - источник электронов, находящийся под корневой системой. Приемники-катоды из графита находятся на поверхности. Между ними возникает напряжение. Растения при этом служат своеобразным живым катализатором: с одной стороны, в кор! невищах растений бактерии размножаются более активно, а с другой - растения могут переработать в биомассу "несъедобные" соединения азота, а также поглощать тяжелые элементы.
В разработке технологии участвуют преподаватели и студенты КубГУ. Как уточнил Волченко, есть аналогичные работы и за рубежом, но в России ни одна из известных ему групп ученых не вышла на стадию полевого эксперимента. Если опыт краснодарских ученых окажется удачным, то они оформят заявку на патент.
По словам Волченко, сегодня в лабораторных условиях пока удается получить напряжение мощностью до 9-12 вольт. Однако он считает, что потенциал изобретения не до конца оценен и приводит в пример солнечные батареи. "Еще лет пять назад считалась, что солнечные элементы это или для игрушек, или для космоса, а сегодня их устанавливают на светофоры", - отметил ученый.
В этом году работы ученых КубГУ в области микробных топливных технологий получили серебряную медаль на Всеросси! йском конкурсе научно-технического творчества, а также взяли &! quot;золото" на московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2015".

четверг, 14 мая 2015 г.

Технология хранения солнечной энергии от немецкого изобретателя!

Технология хранения солнечной энергии от немецкого изобретателя!

Создано 08.05.2015 14:08
Автор: Natali

Технология хранения солнечной энергии от немецкого изобретателя. Facepla.net последние новости экологии
Недовольный любым из доступных способов хранения солнечной энергии, немецкий изобретатель, очень любящий мастерить что-либо, решил посвятить свое любимое времяпрепровождение улучшению системы хранения солнечной энергии. В то время как другие пытаются построить лучшую батарею, Вольфрам Уолтер (Wolfram Walter) решил улучшить батареи, которые у него уже были.
Уолтеру не пришлось долго напрягать фантазию. Изобретательный немец уже изменил свой велосипед и Porsche, модернизировав их до электрического велосипеда и электромобиля. Представленный на радиостанции PRI's The World, Уолтер описывается как «человек, одержимый электрическими вещами».
Живущий в Умкирхе, небольшом городке на юго-западе Германии, Вольфрам Уолтер установил систему солнечной энергии на крыше своего дома. Но, «всего через четыре дня», рассказывает он, «я уже был очень разочарован этой системой. Потому что она производит много энергии в течение дня, которая идет в центральную электрическую сеть, а вечером, когда я возвращаюсь, я должен покупать её обратно по ночам».
Но Уолтер был еще более разочарован тем, что он «должен был платить больше за электроэнергию, купленную из центральной сети, чем он получил за электроэнергию, отданную в нее».
В последние 10 лет, производство солнечной энергии в Германии резко возросло, в большей степени в связи с увеличением стимулов, предлагаемых мелким производителям солнечных систем. Но, как объяснил Уолтер, «в настоящее время, если у вас есть система солнечной энергии – у вас есть электричество днем». Поскольку солнце доступно только периодически, необходима эффективная технология хранения, чтобы стабилизировать и получать непрерывный поток электроэнергии от солнечных систем.
Уолтер на самом деле никогда не собирался продавать изобретенную им систему, он просто пошел и разработал ее в домашней лаборатории, чтобы решить свои личные потребности хранения электроэнергии. Недовольный доступными на рынке системами, Уолтер начал возиться с набором имевшихся литий-железо-фосфатных батарей.
Проектируя систему, которую он называет Sonnenspeicher (в переводе с немецкого – Солнечное Хранилище), он создал собственную смесь электроники и программного обеспечения, которая управляет электроэнергией, вырабатываемой солнечными панелями, контролируя, сколько энергии сохраняется и сколько отдается в центральную электросеть. Sonnenspeicher также помогает увеличить срок службы аккумуляторов, а также их эффективность.
Технология хранения солнечной энергии от немецкого изобретателя
Решающая проблемы непостоянства вырабатываемой энергии, система Sonnenspeicher описывается как «металлический ящик размером с небольшой холодильник». Как объяснил Уолтер, «подключите его к солнечным панелям на крыше и у вас сразу появится электростанция, которая работает 24 часа в сутки 365 дней году».
В то время как умные аккумулятора не являются новой идеей, изобретение Уолтера выиграло награду German Innovative Renewables Product of the Year Award. Едва прошел год с момента начала тестирования первого Sonnenspeicher. Менее чем через два года, Уолтер уже продавал сотни экземпляров его интеллектуальной системы хранения солнечной энергии немецким домовладельцам и предприятиям, открыв свою новую компанию Automatic Storage Device.
Гюнтер Райдл, один из первых клиентов Уолтера, сказал, что его Sonnenspeicher стоит рядом с инвертером солнечной установки в подвале его дома. Он добавил, что посещает систему хранения несколько раз день, «просто чтобы посмотреть, как она работает, сколько энергии я сэкономил, а сколько накопил».
Технология хранения солнечной энергии от немецкого изобретателя
Райдл сообщил: «я экономлю около 1200 евро (~ $ 1300) в год – деньги, которые мне не пришлось платить энергопоставляющей компании". Это значит, что его система хранения окупит себя за 8 лет. Затем он будет зарабатывать деньги, и, как полагает Уолтер, это ключ к успеху для технологии возобновляемых источников энергии: сделать ее прибыльной».
Уолтер в настоящее время работает над второй версией своей умной системы хранения солнечной энергии Sonnenspeicher. Меньшая по размеру, менее дорогая и еще более эффективная, чем награжденная оригинальная версия, Вольфрам Уолтер уверенно заявил, что «она изменит мир».
Facepla.net по материалам: solarlove.org

среда, 13 мая 2015 г.

Гидроэнергетика — одно из наиболее «зеленых» и эффективных направлений электроэнергетики!

Гидроэнергетика — одно из наиболее «зеленых» и эффективных направлений электроэнергетики!

 
    
На данный момент человечество уже использовало большую часть запасов ископаемого топлива на планете и даже старается отказаться от ядерной энергетики. Именно этими факторами обусловлен растущий интерес к альтернативным источникам энергии. И одним из самых безопасных и устойчивых «зеленых» источников энергии является гидроэнергетика.
2
Гидроресурсы — возобновляемый и наиболее экологичный источник энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу и сохранять запасы углеводородного топлива для будущих поколений. Гидроэлектростанция не загрязняет воду и не снижает ее количество на земле. Кроме того, естественный гидрологический цикл питается от Солнца, обеспечивая постоянную подачу воды в ГЭС.
В настоящее время на территории России работают 102 гидростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 45 млн кВт (5 место в мире), а выработка порядка 165 млрд кВт·ч/год (также 5 место) — в общем объеме производства электроэнергии в России доля ГЭС не превышает 21%. При этом по экономическому потенциалу гидроэнергоресурсов Россия занимает второе место в мире — порядка 852 млрд кВт·ч, после Китая. Однако, по степени их освоения Россия уступает практически всем развитым странам и многим развивающимся государствам. Так, во Франции и Швейцарии этот показатель превышает 90%, Канаде и Норвегии — 70%, США и Бразилии — 50%.
В то время как тепловые электростанции полагаются на имеющиеся природные ресурсы, которые стремительно заканчиваются, гидроэлектростанции являются надежными источниками возобновляемой энергии. Срок службы ГЭС в среднем составляет 100 лет. Кроме того, можно контролировать производство электроэнергии через поток воды в соответствии с человеческими потребностями и требованиями.
Мировой опыт свидетельствует о тенденции максимального освоения гидропотенциала даже при наличии других энергоресурсов. Ярким примером является Норвегия, обладающая крупными запасами природного газа, электроэнергетика которой почти на 100% базируется на ГЭС. Другой пример – во многом схожая с Россией по природным условиям Канада, обеспечивающая на ГЭС более 60% выработки электроэнергии. В настоящее время мировая гидроэнергетика переживает пик развития, связанный с масштабным строительством большого количества крупных ГЭС в развивающихся странах: Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии и других.

воскресенье, 3 мая 2015 г.

VIII Международная специализированная выставка!!!

VIII Международная специализированная выставка «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.  ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА 2015» Киев

VIII Международная специализированная выставка
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА - 2015

10-13 ноября 2015
(возобновляемая энергетика, альтернативные виды топлива, энергоэффективные и энергосберегающие технологии, оборудование, материалы в энергетике, промышленности, строительстве, ЖКХ, АПК)
VIII Международная специализированная выставка «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА - 2015» - ключевое событие на территории Украины в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива состоится в г. Киеве 10–13 ноября 2015 года на крупнейшей в Украине международной выставочной площадке. Деловая программа сопутствующих мероприятий предусматривает проведение Международного инвестиционного бизнес-форума по вопросам энергоэффективности и альтернативной энергетики.
ОРГАНИЗАТОР:
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины
СООРГАНИЗАТОР:
ООО «Международный выставочный центр»
ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЕР:
Украинская Ветроэнергетическая Ассоциация
Наша страна обладает впечатляющим потенциалом рынка регенеративной энергии и «зеленых» проектов и имеет одну из самых прогрессивных законодательных баз в сфере возобновляемой энергетики, содержащей экономические преференции. Располагая функциональными заданиями, направленными на реализацию государственной Программы повышения энергоэффективности экономики, широкое внедрение чистых технологий в Украине и консолидацию участников рынка возобновляемой энергетики, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению проводит единственное в Украине профессиональное мероприятие по данному направлению. По оценкам экспертов, Международная специализированная выставка «Энергоэффективность» вызывает огромный интерес у профессионального сообщества, инвесторов и самого широкого круга специалистов.
Место проведения:Украина, г. Киев, Международный выставочный центр,
Броварской проспект, 15, станция метро „Левобережная”
Контакты:
тел.: (044) 201-1166, 206-8786
e-mail: energo@iec-expo.com.ua

среда, 29 апреля 2015 г.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ!!!

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ!!!
Не панацея и не блажь
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: вчера, сегодня, завтра
В последние годы как в научно-технической литературе, так и в популярных изданиях появляются многочисленные публикации о нетрадиционных возобновляемых источниках энергии (НВИЭ). Оценки возможностей их широкого применения колеблются от восторженных до умеренно пессимистических. «Зеленые» призывают вообще заменить всю традиционную топливную и атомную энергетику на использование НВИЭ. Мнения специалистов гораздо более осторожны.

Плюсы и минусы нетрадиционных возобновляемых источниках энергии
Каковы же эти нетрадиционные и возобновляемые источники энергии? К ним обычно относят солнечную, ветровую и геотермальную энергию, энергию морских приливов и волн,  биомассы (растения, различные виды органических отходов), низкопотенциальную энергию окружающей среды. К НВИЭ также принято относить малые ГЭС (мощностью до 30 МВт при мощности единичного агрегата не более 10 МВт), которые отличаются от традиционных - более крупных - ГЭС только масштабом.
Поле зеркал-гелиостатов Крымской солнечной электростанции   
Поле зеркал-гелиостатов Крымской солнечной электростанции
 
Указанные источники энергии имеют как положительные, так и отрицательные свойства. К положительным относятся повсеместная распространен-ность большинства их видов, экологическая чистота. Эксплуатационные затраты по использованию нетрадиционных источников не содержат топливной составляющей, так как энергия этих источников как бы бесплатная.
   На спине у верблюда - фотоэлектрическая установка
   
На спине у верблюда - фотоэлектрическая установка
Отрицательные качества - это малая плотность потока (удельная мощность) и изменчивость во времени большинства НВИЭ. Первое обстоятельство заставляет создавать большие площади энергоустановок, «перехватывающие» поток используемой энергии (приемные поверхности солнечных установок, площадь ветроколеса, протяженные плотины приливных электростанций и т.п.). Это приводит к большой материалоемкости подобных устройств, а, следовательно, к увеличению удельных капиталовложений по сравнению с традиционными энергоустановками. Правда, повышенные капиталовложения впоследствии окупаются за счет низких эксплуатационных затрат, но на начальной стадии они чувствительно «бьют по карману» тех, кто хочет использовать НВИЭ.
Приливная электростанция Ранс во Франции    
Приливная электростанция Ранс во Франции
 
Больше неприятностей доставляет изменчивость во времени таких источников энергии, как солнечное излучение, ветер, приливы, сток малых рек, тепло окружающей среды. Если, например, изменение энергии приливов строго циклично, то процесс поступления солнечной энергии, хотя в целом и закономерен, содержит, тем не менее, значительный элемент случайности, связанный с погодными условиями. Еще более изменчива и непредсказуема энергия ветра. Зато геотермальные установки при неизменном дебите геотермального флюида в скважинах гарантируют постоянную выработку энергии (электрической или тепловой). Кроме того, стабильное производство энергии могут обеспечить установки, использующие биомассу, если они снабжаются требуемым количеством этого «энергетического сырья».
   Ветровая электростанция
 
Ветровая электростанция
Говоря о производстве электроэнергии, следует заметить, что она представляет собой весьма специфический вид продукции, который должен быть потреблен в тот же момент, что и произведен. Ее нельзя отправить «на склад», как уголь, нефть или любой другой продукт или товар, поскольку фундаментальная научно-техническая проблема аккумулирования электроэнергии в больших количествах пока не решена, и нет оснований полагать, что она будет решена в обозримом будущем.

Для малых автономных ветровых и солнечных энергоустановок возможно и целесообразно применение электрохимических аккумуляторов, но при производстве электроэнергии за счет этих нерегулируемых источников в промышленных масштабах возникают трудности, связанные с невозможностью постоянного сопряжения производства электроэнергии с ее потреблением (с графиком нагрузки). Достаточно мощная энергосистема, включающая также ветроэлектрические установки (ВЭУ) или ветроэлектростанции (ВЭС) и солнечные электростанции (СЭС), может компенсировать изменения мощности этих станций. Однако при этом, во избежание изменений параметров энергосистемы (прежде всего частоты), доля нерегулируемых электростанций не должна превышать, по предварительной оценке, 10-15% (по мощности).

Что же касается «бесплатности» большинства видов НВИЭ, то этот фактор нивелируется значительными расходами на приобретение соответствующего оборудования. В результате возникает некоторый парадокс, состоящий в том, что бесплатную энергию способны использовать, главным образом, богатые страны. В то же время наиболее заинтересованы в эксплуатации НВИЭ развивающиеся государства, не имеющие современной энергетической инфраструктуры, то есть развитой сети централизованного энергоснабжения. Для них создание автономного энергообеспечения путем применения нетрадиционных источников могло бы стать решением проблемы, но в силу своей бедности они не имеют средств на закупку в достаточном количестве соответствующего оборудования. Богатые же страны энергетического голода не испытывают и проявляют интерес к альтернативной энергетике в основном по соображениям экологии, энергосбережения и диверсификации источников энергии.

Мы намеренно столь подробно останавливаемся на технических и экономических трудностях при использовании НВИЭ, чтобы показать, насколько сложно организовать их крупномасштабное применение. Эта проблема требует системного подхода, который и проявляется во многих странах, и в значительной мере - через уже упомянутую законодательную базу.

Виды возобновляемых источниках энергии
В целом использование НВИЭ в мире приобрело ощутимые масштабы и устойчивую тенденцию к росту. В некоторых странах доля нетрадиционных источников в энергобалансе составляет единицы процентов. По различным прогнозным оценкам, в которых в настоящее время нет недостатка, эта доля к 2010-2015 гг. во многих государствах достигнет или превзойдет 10%. Здесь можно дискутировать только о темпах роста данного показателя, но сам факт роста не подвергается сомнению.

Различные виды НВИЭ находятся на разных стадиях освоения. Как это ни парадоксально, наибольшее применение получил самый изменчивый и непостоянный вид энергии - ветер. Суммарная мировая установленная мощность крупных ВЭУ и ВЭС, по разным оценкам, составляет от 10 до 20 ГВт. Кажущийся парадокс объясняется тем, что удельные капиталовложения в ВЭУ ниже, чем при использовании большинства других видов НВИЭ. Растет не только суммарная мощность ветряных установок, но и их единичная мощность, превысившая 1 МВт.

Во многих странах возникла новая отрасль - ветроэнергетическое машиностроение. По-видимому, и в ближайшей перспективе ветроэнергетика сохранит свои передовые позиции. Мировыми лидерами по применению энергии ветра являются США, Германия, Нидерланды, Дания, Индия.

Второе место по объему применения занимает геотермальная энергетика. Суммарная мировая мощность ГеоТЭС составляет не менее 6 ГВт. Они вполне конкурентоспособны по сравнению с традиционными топливными электростанциями. Однако ГеоТЭС географически привязаны к месторождениям парогидротерм или к термоаномалиям, которые распространены отнюдь не повсеместно, что ограничивает область применения геотермальных установок. Наряду с ГеоТЭС, широкое распространение получили системы геотермального теплоснабжения.

Далее следует солнечная энергия. Она используется в основном для производства низкопотенциального тепла для коммунально-бытового горячего водоснабжения и теплоснабжения. Преобладающим видом оборудования здесь являются так называемые плоские солнечные коллекторы. Их общемировое производство составляет, по нашим оценкам, не менее 2 млн м2 в год, а выработка низкопотенциального тепла за счет солнечной энергии достигает 5x106 Гкал.

Все активнее идет преобразование солнечной энергии в электроэнергию. Здесь используются два метода - термодинамический и фотоэлектрический, причем последний лидирует с большим отрывом. Так, суммарная мировая мощность автономных фотоэлектрических установок достигла 500 МВт. Здесь следует упомянуть проект «Тысяча крыш», реализованный в Германии, где 2250 домов были оборудованы фотоэлектрическими установками. При этом роль резервного источника играет электросеть, из которой возмещается нехватка энергии. В случае же избытка энергии она, в свою очередь, передается в сеть. Любопытно, что при реализации этого проекта до 70% стоимости установок оплачивалось из федерального и земельного бюджетов. В США принята еще более масштабная программа «Миллион солнечных крыш», рассчитанная до 2010 г. Расходы федерального бюджета на ее реализацию составят 6,3 млрд долларов. Однако пока основное количество автономных фотоэлектрических установок поступает за счет международной финансовой поддержки в развивающиеся страны, где они наиболее необходимы.

Значительное развитие получило направление, связанное с использованием низкопотенциального тепла окружающей среды (воды, грунта, воздуха) с помощью теплонасосных установок (ТНУ). В ТНУ при расходе единицы электрической энергии производится 3-4 эквивалентные единицы тепловой энергии, следовательно, их применение в несколько раз выгоднее, чем прямой электрический нагрев. Они успешно конкурируют и с топливными установками.

Не менее интенсивно развивается использование энергии биомассы. Последняя может конвертироваться в технически удобные виды топлива или использоваться для получения энергии путем термохимической (сжигание, пиролиз, газификация) и (или) биологической конверсии. При этом используются древесные и другие растительные, а также органические отходы, в том числе городской мусор, отходы животноводства и птицеводства. При биологической конверсии конечными продуктами являются биогаз и высококачественные экологически чистые удобрения. Это направление имеет значение не только с точки зрения производства энергии. Пожалуй, еще большую ценность оно представляет с позиций экологии, так как решает проблему утилизации вредных отходов.

В последние годы наблюдается возрождение интереса к созданию и использованию малых ГЭС. Они получают во многих странах все большее распространение на новой, более высокой технической основе, связанной, в частности, с полной автоматизацией их работы при дистанционном управлении.

Гораздо меньше развито практическое применение приливной энергии. В мире существует только одна крупная приливная электростанция (ПЭС) мощностью 240 МВт (Ранс, Франция). Еще менее развито использование энергии морских волн. Этот способ использования НВИЭ находится на стадии начального экспериментирования.

Таково в настоящее время положение с использованием НВИЭ в мире. В России же практическое их применение значительно отстает от масштабов, достигнутых в других странах. И это несмотря на такие благоприятные предпосылки, как практически неограниченные ресурсы НВИЭ, достаточно высокий научно-технический и промышленный потенциал в данной области.

Борис ТАРНИЖЕВСКИЙ,
доктор технических наук, профессор,
заведующий отделением нетрадиционных источников энергии и  энергосбережения АО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»



ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ. ПАРТНЁРАМ И ДИЛЕРАМ.
ЭНЕРГИЯ ВЕТРА, СОЛНЦА, ВОДЫ, БИОГАЗА, БИОТОПЛИВА.

вторник, 28 апреля 2015 г.

АВТОНОМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ!!!

Автономные комплексы электричества и тепла!


Жить независимо ни от кого или автономно стало целью человечества в начале 21 века!
Необходимость в этом видна в любой сфере деятельности человека.
Изобретали, ученые и простые люди думают об этом, ищут пути решения этой задачи.
Их опыты и теории заполнили весь интернет – они ищут подтверждение своих действий, просят инвестировать свои проекты.
Наши автономные комплексы не требуют инвестиций и подтверждений.
Мы используем только то, что уже давно подтверждено на практике уже давно выпускается мировой промышленностью.
Практически в любом месте нашей планеты можно жить автономно.
Все зависит только от местности, в которой Вы хотите проживать, Ваших потребностей и возможностей.
Исходя из возможностей большей части населения наши проекты не имеют полную автономию проживания, т.к. полная автономия представляет собой очень большие затраты на оборудование и в различные времена года нецелевое его использование.
Наши проекты – это эффективное использование альтернативных источников
энергии и энергосберегающих технологий для комфортного проживания людей!
gtek2008@yandex.ru
http\\avtonomenergy.blogspot.ru
Автономное энергоснабжение-энергоресурсосберегающее оборудование.