среда, 18 мая 2016 г.

ТЕПЛИЦА-ХОЛОДИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Уфимец создал теплицу-холодильник на солнечных батареях
    
Проект Николая Патрушева уже отметили на федеральном уровне, но бизнес новинкой интересоваться не спешит, передает ufa.rbc.ru
Министерство природных ресурсов и экологии РФ подвело итоги престижной профессиональной премии «Экологичное развитие – Evolution Awards-2016». В номинации «Лучшая частная инициатива в области «зеленых» технологий» призером стал аспирант БашГУ Николай Патрушев с проектом сельскохозяйственного трансформера «хранилище-теплица». Ранее проект Николая удостаивался другой престижной премии — национального этапа «James Dyson Award 2015».
Я предлагаю возможность проектирования наземного автономного сельскохозяйственного трансформера «хранилище-теплица», который генерировал бы энергию солнца в холод или тепло с помощью солнечных панелей, — рассказывает Николай.
Внешне теплица похожа на обычную: внутренний объем 80 кубометров, длина – 10, ширина 5,2, высота 2,5. Ее стоимость примерно 850 тысяч рублей. 58% этой суммы – солнечная электросистема, 26% – холодильная установка и нагревательные приборы. Остальные траты – стройматериалы.
По расчетам автора проекта в ближайшие годы стоимость трансформера существенно снизится, так как солнечные батареи с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Но уже сейчас стоимость одного кубометра получается дешевле, чем импортные аналоги. Например, хранилища производства компаний «ShelterKraft KoolBox» и «The Aldelano Solar ColdBox» обойдутся в 32,2 и 27,66 тысяч рублей за кубометр соответственно, китайские рефрижераторы от 33 до 66 тысяч, а предлагаемый Николаем трансформер – 10625 рублей за кубометр.
Участники рынка сомневаются в экономическом эффекте от использования солнечных батарей.
У нас как раз солнца и не хватает, причем не хватает, когда оно больше всего нужно, -рассказал РБК-Уфа генеральный директор ГУСП совхоз «Алексеевский» Рамзил Низаметдинов. – Кроме того, у нас в Башкирии самая дешевая электроэнергия в стране и нам выгодней покупать ее у энергетиков, ведь выхлоп получается точно такой же.
При существующих тарифах на электроэнергию и высокой стоимости оборудования нетрадиционная энергетика на основе возобновляемых ресурсов в плане конкурентоспособности полностью проигрывает обычной. По мнению директора АНО «Центр энергосбережения РБ» Игоря Байкова, для ее развития нужны законодательно оформленные стимулирующие меры как на уровне региона, так и страны»s



ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАЦИЯ ДЛЯ СЛАБЫХ ВЕТРОВ. СДЕЛАНО В РОССИИ.

Житель Алтайского края сконструировал энергогенератор для слабого ветра

  • Энергоэффективность.     
В Михайловском районе в поля вышли тракторы, аккумуляторы которых заряжены энергией ветра. Движение воздуха превращается в тепло и свет, благодаря нехитрым установкам, которые энтузиасты собирают прямо в гаражах. Об этом сообщает econet.ru
1


Когда про человека говорят, что он ветреный, вряд ли его хотят похвалить, но жители райцентра Михайловское Игоря Лотца так называют с большим уважением. Его усадьбу проще найти ночью. Она вся сияет, как новогодняя ёлка. Супруга совсем не против ночной иллюминации, потому что это не бьёт по семейному бюджету, ведь большая часть электричества в этом доме – своя.
Свет и тепло даёт ветер, который вращает два ветряка мощностью 600 Ватт каждый. На мачте закреплён автомобильный генератор с лопастями, внизу контроллер заряда со старыми аккумуляторами от комбайнов, розетка на 12 вольт и преобразователь в 220.
Схема надёжна и проста. Не удивительно, что в этой нише уже работают китайские производители, но в Михайловском районе импортные ветряки не прижились.
Игорь Лотц, конструктор ветрогенераторов: «Им нужен большей силы ветер, там они от 5-6 метров силы ветра, а наш регион – среднегодовая – 3-4 метра сила, надо исходить из того, чтобы при 4 метрах уже выдавал электричество».
Ветряки Лотца дают заряд при ветре в 3 и даже 2 метра в секунду. Вот его изделие освещает магазин в селе. А эта ветряная мельница зимой заряжает 40 аккумуляторов в хозяйстве Капелькина.
Евгений Капелькин, заместитель руководителя КФХ Капелькина В.С.: «Аккумуляторы у нас не вырабатывали свой ресурс, выходили из строя часто раньше времени. Возьмём, к примеру, комбайн, он работает в году 2 месяца и 10 месяцев аккумулятор стоит».
Теперь, во время простоя комбайнов, их аккумуляторы работают – снабжают энергией уличные фонари, попутно продлевая ресурс батарей. Скоро эта энергия ветра, запасённая в батареях, займёт место под капотами сельхозмашин. Для создателя ветрогенераторов полевой сезон – горячая пора и время вынужденного простоя в конструировании. Хотя, задача на будущую зиму уже есть – ветрогенератор в 5 раз мощнее существующего.

О ТЕПЛОВЫХ НАСОСАХ.




Возобновляемые источники энергии





Будущее видится в эффективном и экологически чистом способе получения энергии. Огромными средствами обходится использование ископаемых источников. Их стоимость складывается из цены добычи и доставки до потребителей плюс цена влияния энергетических ресурсов и топлива на общую экономику абсолютно всех отраслей. Больше половины эксплуатационных расходов  мы несем чтобы нам стало тепло и светло дома. Приобретая товары понимаем, что часть прибыли покрывает чьи-то расходы на обеспечение энергией цикла производства, доставку, и реализацию. Использование Возобновляемых Источников Энергии возможно в различных сферах современной жизни. Не использовать их, как это делалось до сегодняшних дней, крайне не разумно.
​Основным источником энергии на Земле является Солнце. Та часть всего огромного количества выделяемой Солнцем энергии в год, что достигает Земной поверхности, в десятки тысячи раз превосходит выработанную человечеством энергию за всю историю и более чем в 5 раз больше потенциальной энергии всех ресурсов органического происхождения, накопленных за 100 млн. лет.
Сегодня уже понятно, что легкодоступные ресурсы ограничены, а повсеместно сжигаемые углеводороды оказывают пагубное влияние на жизнь на Земле. И именно сейчас «безоблачное» будущее видится в эффективном и экологически чистом способе получения энергии. И в этой ситуации внимание ученых не обошло небесное светило.​
Энергия Солнца несет в себе тепло, нагревая воду и почву. От них, в свою очередь, нагревается воздух. Это тепло является двигателем круговорота воды, движения воздушных масс и океанических течений. Именно поэтому неисчерпаемые запасы солнечного излучения, а вместе с ним и силы ветра, тепла воды, воздуха и грунта называют Возобновляемыми Источниками Энергии.
 
Рассмотрим, доступное на данный момент, разнообразие способов получения и использования энергии возобновляемых источников, применимых для Вашего дома. Эти способы и механизмы превращений энергии получили отражение в законченных технических решениях. Здесь Вы ознакомитесь с общими принципами работы, некоторыми характеристиками основных типов оборудования. Подробнее о каждом можно прочитать в разделе статьи.
Основные аспекты применения оборудования, использующего Возобновляемые Источники Энергии, это:
1. Энергоэффективность (КПД)
2.Независимость от качества и поставок традиционных энергоносителей (газ, дизтопливо, дрова)
3. Экологичность (отсутствие вредных выбросов)
4. Обеспечение пожаро- и взрыво-безопасносности
5. Экономичность (отсутствие платежей за доставку энергоносителя и оплаты работников обслуживания)
 

Принцип действия и преимущества


Принцип действия теплового насоса аналогичен принципу работы холодильника. Более того, тепловой насос и относится к классу так называемых холодильных машин.

Этапы цикла работы теплового насоса: 

 1 
Охлажденный жидкий хладагент подается в теплообменник теплового насоса – испаритель. При подаче более теплого источника тепла (наружного воздуха, солевого раствора или воды) на испаритель, циркулирующий в нем хладагент забирает от источника тепла необходимую энергию для испарения и переходит из жидкого состояния в газообразное.
Компрессор производит всасывание газообразного хладагента и выполняет его сжатие.  За счет увеличения давления происходит повышение температуры – таким образом, хладагент "подкачивается" до более высокого температурного уровня. Для этого требуется электроэнергия.
Хладагент направляется в расположенный за компрессором конденсатор. Здесь хладагент отдает полученное ранее тепло в циркуляционный контур системы водяного отопления, переходя в жидкое состояние.
Затем с помощью расширительного клапана производится снижение имеющегося остаточного давления, и цикл начинается заново.
Принцип действия теплового насоса
 

Преимущества тепловых насосов


 


Экономичность

Низкие эксплуатационные расходы. Отсутствие дорогостоящего планового техобслуживания. Отсутствуют затраты на подведение газопровода, выделение большой электрической мощности или емкости для хранения топлива.
 


Экологичность

Отсутствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Нет газоотводящей трубы, емкостей для хранения топлива или газоподводящей магистрали. 
 


Перспективность

Независимость от цен на энергоносители и проблем с перебоями поставок. Энергия окружающей среды предоставляется в неограниченных объемах. 
 


Надежность

Промышленное производство тепловых насосов началось более 50 лет назад. Развитие производства и применяемых технологий дает уверенность в надежности этого оборудования. 
 


Безопасность

Тепловые насосы работают без процесса сгорания ископаемого топлива, который является потенциальным источником возникновения пожара. Также отсутствуют топливопроводы. 
 


Инновационность

В контексте возрастающих цен на энергоносители и ужесточения требований по охране окружающей среды в настоящее время основное внимание уделяется использованию высокоэффективных систем отопления. 
 
 
 
 

Республика Башкортостан, Караидельский р-н, деревня Абызово.

Описание объекта:

Жилой двухэтажный коттедж и двухэтажная баня (гостевой дом) общей площадью 800 квадратных метров. Первым этапом в этом проекте было необходимо выполнить инженерные работы по бане. Тепловые потери деревянной бани с учетом уличной температуры -36 °С составили 15,7 кВт. Проектом предусмотрена размещение геотермальной котельной в здании бани, в которой размещен тепловой насос Stiebel Eltron и все необходимое оборудования для систем отопления и водоснабжения. При проектировании предусмотрено возможное расширение котельной в 4 раза – с установкой еще трех тепловых насосов и четырех солнечных коллекторов – для отопления и водоснабжения основного коттеджа. В качестве системы отопления бани используются тёплый пол и стальные трубчатые радиаторы.

Установленное оборудование:

тепловой насос WPF 16 M, буферная емкость SBP 1000 E Sol, водонагреватель SBB 600 WP Sol, контроллер WPMW 3, удаленный доступ DCO aktiv, электронагревательные ТЭНы FCR 28/180.

Источник тепла:

Грунт, геотермальные зонды, суммарная длина 240 метров (3 зонда по 80 метров).

Пусконаладка:

Ввод в эксплуатацию – весна 2016 года.

   
Комплексные проектные решения:
Компанией Эко-проект были разработаны и спроектированы тепломеханические решения ИТП с тепловым насосом. Проектирование выполнялось с учетом пожелания разбить внедение на 2 этапа. Исполненный проект включает в себя четыре теплонасосных модуля и систему солнечных коллекторов. Первым этапом стала установка одного модуля WPF 16 M для отопления бани

Очистные сооружения г. Тобольска
АЗС №193 группы компаний Лукойл

Вода по своим теплофизическим свойствам является наиболее выгодным источником. Эти установки являются наиболее эффективными с точки зрения преобразование энергии. Можно использовать несколько скважин


Описание объекта:

Каскадная установка тепловых насосов мощностью около 200 кВт используется для отопления помещений канализационно-очистных сооружений г. Тобольска с 2005 года. В роли теплообменника выступает сборный трубопровод, погруженный в «отстойник», габариты теплообменника 12х5х2 метра. Средний коэффициент эффективности COP – 5,4. Суммарная тепловая мощность 192 кВт. Максимальная температура теплоносителя в подаче системы отопления – 60°С.
Среднегодовая температура сточных вод – 18 °С
Среднесуточный расход сточных вод – 25 000 м³/сутки.

Установленное оборудование Stiebel Eltron:

8 модулей WPF 16 M, 2*SBP 700 E, SBB 401 WP SOL.

Источник тепла:

Сточные воды очистных сооружений.

Монтаж и пусконаладка:

Ввод в эксплуатацию – 2005 год.
ООО "Тепловые насосы", г. Тюмень.




понедельник, 16 мая 2016 г.

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.

Бесплатно видео курс "Эффективный комплекс ЛФК для устранения грудного остеохондроза.Грудной остеохондроз.Симптомы, Причины, лечение грудного остеохондроза.

Дистрофические дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках грудного отдела позвоночника называют грудным остеохондрозом. Грудной отдел позвоночника, состоящий из 12 позвонков, наименее подвижен и хорошо защищен мышечным корсетом. Поэтому остеохондроз грудного отдела позвоночника встречается реже всего. Но в последние время, в связи с увеличением профессий с сидячим образом жизни, грудной остеохондроз стал появляться довольно часто.

Симптомы грудного остеохондроза.

Боль при остеохондрозе грудного отдела ощущается под лопаткой, в верхней части живота, в области спины, груди, сбоку, в области сердца, а так же онемением в левой руке. Боль усиливается при движении, вдохе/ выдохе. Ощущается затрудненность дыхания, тугоподвижность позвоночника. Боли могут быть кратковременные или носящие длительный характер. Грудной остеохондроз часто путают со стенокардией и межреберной невралгией, так как его симптомы очень похожи, могут проявляться в ночное время, вызывать страх смерти. Однако боли при грудном остеохондрозе не снимаются при приеме нитроглицерина и на ЭГК не выявляются явных изменений. Грудной остеохондроз часто путают с другими болезнями, в медицине грудной остеохондроз называют «болезнь – хамелеон. Так как кроме сердечно – сосудистых заболеваний, боли при грудном остеохондрозе могут быть похожи на проявления аппендицита, холецистита, язвенной болезни, почечной колике, гастрите, колите.

Причины грудного остеохондроза.

Основная причина возникновения заболевания – неправильная нагрузка на межпозвонковые диски, приводящая к дегенеративным и дистрофическим изменениям, нарушениям питания тканей дисков. Грудной остеохондроз возникает у людей, которые длительно сидят в неудобной позе: водители, офисные работники. К грудному остеохондрозу может привести сколиоз, создающий неравномерную нагрузку на позвонки.
Опасные последствия грудного остеохондроза
Канал спинного мозга в грудном отделе узок. При небольшой по размеру межпозвонковой грыжи или протрузии грудного отдела позвоночника могут возникнуть зажатие спинного мозга. Поражение спинного мозга в этом отделе позвоночника может привести к заболеваниям других органов: почек, печени, сердечно-сосудистой системе, поджелудочной железой. Поэтому нужно обращать внимание на образ жизни, особенно у людей из группы риска, заниматься лечебной физкультурой, проводя профилактику остеохондроза грудного отдела позвоночника.

Лечение грудного остеохондроза.

Лечение грудного остеохондроза назначается индивидуально каждому пациенту. При профилактике и лечении грудного остеохондроза уделяют большое внимание лечебной гимнастике. Лечебная физкультура при остеохондрозе позволяет формировать правильный корсет мышц. Массаж, другие методы физиотерапии позволяют снять мышечные спазмы и гипертонус мышц. Снятие тонуса облегчает кровоснабжение улучшает питание тканей позвоночника.

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:ссылка ниже 
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:

ЭНЕРГИЮ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ БУДУТ ПРОДАВАТЬ В СЕТЬ

В Англии владельцы электромобилей смогут продавать электроэнергию в сеть

Лидер в автомобильной промышленности компания Nissan и международная энергетическая компания Enel 10 мая в Лондоне подтвердили свои планы в отношении первого пробного запуска крупного проекта по зарядке автомобилей от сети (V2G) в Великобритании, сообщается в пресс-релизе компании Enel.
Запуск будет включать установку и подключение ста единиц V2G в местах, согласованных с частными владельцами и владельцами парка автомобилей Nissan LEAF и электрического автомобиля e-NV200. Благодаря возможности подключать свои автомобили к системе V2G, владельцы электрических автомобилей Nissan смогут продавать энергию, накопленную в аккумуляторе автомобиля, обратно в Единую энергосистему. Это заявление последовало после подписания партнерского соглашения в отношении V2G между компаниями Nissan и Enel в Париже в декабре 2015 г. в рамках 21-й конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР21) и последующего совещания в январе 2016 г. по установке 40 единиц V2G в Дании.
Заявление знаменует начало многообещающей эры для энергетического менеджмента в Великобритании. Помимо активной роли владельцев электрических автомобилей Nissan в обеспечении стабильной работы энергосистемы и получения ими дополнительного источника дохода, изменится способ подачи энергии в сеть. После наращивания объемов технология V2G может радикально изменить ситуацию для владельцев электрических автомобилей Nissan в Великобритании, поскольку они становятся полноправными и активными участниками энергетического рынка в стране.
Пол Уилкокс, Глава компании Nissan в Европе, заявил следующее: «Сегодняшний знаменательный  пробный запуск в Великобритании является важным шагом вперед в области управления возобновляемыми источниками энергии, способствующим  формированию будущего отраслей, городов и сообществ. Интеллектуальный энергетический менеджмент является одной из самых больших задач, с которой столкнется в будущем любая страна, поэтому этот пробный запуск имеет такое существенное значение для оценки целесообразности использования переменных, более гибких источников энергии. Мы считаем электрические автомобили Nissan мобильными энергетическими центрами будущего, которые лежат в основе самоподдерживающей энергетической инфраструктуры, что будет способствовать решению проблем с мощностью в будущем. В Великобритании запуск осуществляется впервые и позволит нашим клиентам продавать энергию обратно в сеть, мы, в свою очередь, предоставляем финансовые стимулы для выбора рационального варианта».
«Мы очень рады запуску этого проекта в Великобритании», – прокомментировал Эрнесто Чорра, Глава инноваций и устойчивого развития компании Enel. «Установка нашей инновационной технологии двухсторонней зарядки будет способствовать интеграции непрограммируемых возобновляемых потоков энергии в сеть, а также распространению электрических автомобилей в стране, что принесет пользу энергетической сфере и окружающей среде, а также окажет положительное влияние на финансовое состояние владельцев электромобилей. Тот факт, что компания Nissan выбрала технологию зарядки компании Enel для пробного запуска в Соединенном Королевстве является лучшим доказательством потенциала системы зарядки электрических автомобилей V2G  Группы Enel, которая совершает революционные изменения не только в транспортной сфере, но и в способах распределения электроэнергии».
Прогнозы отрасли показывают, что к 2050 г. на дорогах может появиться в два раза больше автомобилей, чем сегодня – невероятный показатель в 2,4 млрд. Обеспечение и управление этим ростом требует грамотного подхода.
Компания Nissan, являясь новатором электрических автомобилей, наряду с компанией Enel, мировым лидером в области технологии интеллектуальных сетей и учета электроэнергии, ведет поиск способов использования электрических автомобилей за пределами традиционной мобильности. Электрические автомобили Nissan будут использоваться не только для перемещения из пункта А в пункт Б. Они превратятся в чистые мобильные энергетические установки, неиспользуемая энергия которых сможет быть возвращена обратно в сеть для поставки в дома, офисы, школы и больницы.

Адрес новости

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ "ВЕТРЯК" "ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР"

В Севастополе разработали колесный ветрогенератор

Первый опытный образец уже установлен на солнечной электростанции в одном из районов города, вскоре он начнет вырабатывать энергию. Разработчики уверяют, что компактное устройство можно поставить на даче и даже на балконе.
Севастопольские изобретатели своими руками изготовили ветрогенератор, который может стать альтернативой дизельным и бензиновым установкам, а также массивным лопастным "ветрякам". В основе конструкции - ветроколесо диаметром полтора метра, которое начинает крутиться даже при легком ветерке и не издает шума при вращении. Оно выдержит ветер любой силы - даже ураган. Специально адаптированная к ветроколесу конструкция генератора запатентована. Полевые испытания устройство пройдет на солнечной электростанции.
- Размеры ветрогенератора позволяют установить его между рядами солнечных панелей, а вырабатывать энергию он сможет круглые сутки при скорости ветра более двух метров в секунду, - сообщил "РГ" соавтор проекта "Попутный ветер" Борис Охрименко. - И в отличие от традиционных моделей его можно устанавливать у поверхности земли, благодаря чему он не бросает тень на солнечные панели.
- В Китае нам предлагали аналогичные двух- и трехлопастные ветрогенераторы, которые нужно поднимать на 30-60 метров над землей, - продолжает директор ООО "С. Энерджи-Севастополь" Владимир Губанов. - Но в черте города поставить их нельзя из-за гула и других факторов, а севастопольское ветроколесо работает беззвучно.
При скорости ветра семь метров в секунду севастопольский "ветряк" способен выдавать около 3 кВтч, а аккумуляторная батарея накопит за сутки около 50 кВт. По оценке изобретателей, это обеспечит электричеством четыре квартиры. Ветроколесо может использоваться в частных домах, на дачах, в фермерских хозяйствах, на производственных площадках вдали от ЛЭП. В планах - изготовить более компактную модель для балкона.
В разработке использованы российские комплектующие, само ветроколесо сделано из легкого стеклопластика. После испытаний генераторы планируют выпускать серийно. Стоимость самого устройства составит около 100 тысяч рублей, а батарея "потянет" еще на 150-200 тысяч. Его создатели говорят, что окупится он достаточно быстро - за год.
- Он выгоден там, где подключение к сети стоит дороже 300 тысяч, - объясняет Охрименко. - Например, в обесточенных дачных кооперативах. Для сравнения, бытовой бензогенератор стоит около 50 тысяч рублей, но его необходимо постоянно заправлять топливом, и за два-три месяца он съест бензина на такую же сумму.
Если двухмесячные испытания пройдут успешно, планируется закупить для солнечной электростанции несколько десятков "ветряков".
- Генератор способен работать круглые сутки при наличии ветра, - рассказал директор ООО "С. Энерджи-Севастополь" Владимир Губанов. - И, если проект удастся реализовать, "ветряки" смогут давать столько же энергии, сколько и солнечные панели.
К тому же, между рядами солнечных панелей образуется воздушный поток, который можно направить на выработку электроэнергии. А созданный в Севастополе ветрогенератор - пока единственный, подходящий для этой цели.
При отпускной цене электроэнергии около четырех рублей за киловатт солнечная станция окупит себя лишь за 20 лет. Возможно, ветрогенератор сократит этот срок. Поэтому испытания продолжатся. СЭС сотрудничает с Севастопольским госуниверситетом, ученые кафедры возобновляемых источников энергии во главе с профессором Владимиром Сафоновым недавно разработали систему коммутации для панелей, которая повышает ее эффективность.
 

воскресенье, 15 мая 2016 г.

100% электроэнергии из возобновляемых источников

Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников

Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников. Facepla.net последние новости экологииАвтор: Natali
В прошлом году две немецких федеральных земли произвели больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем они потребляли, согласно официальным данным German Renewables International.
 Мекленбург-Передняя Померания, граничащая с Польшей и Балтийским морем, смогла достичь 130 процентов чистой электроэнергии из возобновляемых источников, это - 2,6 тераватт часов (ТВтч) от наземной ветровой электростанции, 2,3 гигаватт часов (ГВтч) с помощью энергетического сырья из биомассы и 0,6 ТВтч от морской ветровой электростанции, в общей сложности получилось 4,9 млрд. КВт.ч.
Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников
Шлезвиг-Гольштейн, граничащая с Данией, Северным и Балтийским морями, достигла 100 процентов чистой электроэнергии из возобновляемых источников, 46 процентов покрывается с помощью биомассы, 44 процента – ветровая энергия и 10 процентов – другие источники.
Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников
Сельскохозяйственным землям, таким как Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн, легче достигать покрытия 100 процентов своих энергопотребностей с помощью возобновляемых источников энергии по сравнению с более городскими районами Германии, потому что там находится больше земли для чистых энергетических проектов, а меньшее количество населения означает меньшее потребление энергии.
Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников
Согласно отчету, Мекленбург-Передняя Померания экспортирует электроэнергию в соседние регионы, но также и импортирует электроэнергию, когда производство энергии с помощью ветра и солнца падает.
Целью Шлезвиг-Гольштейна является получение 300 процентов электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году.

В 2011 году немецкая деревня Вильдпольдсрид поставила рекорд и произвела 321 процент чистой энергии.