четверг, 14 декабря 2017 г.

ПРАВИЛЬНО ЭКОНОМИМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. ИСПОЛЬЗУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Экономим электричество и учимся правильно использовать технику

  • Энергосбережение. 
Соблюдая несложные правила можно значительно повысить энергоэффективность своей квартиры.
5




    
Экономия энергии — это не только экономия денег, но и помощь нашей планете в нелегкой борьбе за выживание. Это тот пример, когда от правильных действий каждого человека выигрывают все.
Замена электросчетчика
Если у вас в квартире до сих пор стоит советский электросчетчик, то сейчас самое время заменить его на новый — много-тарифный. Во-первых, счетчики старого поколения со временем начинают показывать неправильные цифры. Разумеется, насчитывая киловатты не в пользу потребителя. Во-вторых, они не учитывают расход электричества в зависимости от времени суток, и, в таком случае, вы не пользуетесь преимуществами ночного тарифа на электроэнергию, который практически в два раза ниже дневного. Многотарифные счетчики помогают сэкономить на электричестве практически в полтора раза. Замена счетчика — дело недешевое, но, помимо экономии электроэнергии, это поможет увеличить пожарную безопасность вашего дома.
Правильная техника и уход за ней
При покупке новой бытовой техники обращайте внимание на класс энергоэффективности. Высокую производительность вкупе с маленьким расходом энергии вам обеспечат приборы классов «А», «АА» и «ААА». Стоит отметить, что обычно эта техника стоит на 10-15 % дороже, но, обладая таким же сроком эксплуатации, она экономит до 40 % энергии на протяжении всего срока использования.
Еще одно важное правило для экономии электричества — правильно устанавливать и использовать бытовую технику:
1. Холодильники, морозильные камеры и кондиционеры необходимо устанавливать на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов, плит и духовых шкафов.
2. Горячую и теплую пищу никогда нельзя ставить в холодильник до полного остывания.
3. Поддерживайте зазор между задней стенкой холодильника и стеной не меньше 10 сантиметров и регулярно стирайте пыль с испарителя (решетки на задней стенке холодильника).
4. Поддерживайте в морозильной камере температуру в −18°С. Оптимальная температура для холодильной камеры составляет +4...+5°С. Накипь, наледь и пыль не только портят вашу технику, сокращая срок её эксплуатации, но и увеличивают энергопотребление до 35%.
5. Регулярно размораживайте холодильник и очищайте морозильную камеру от наледи.
6. Регулярно очищайте от накипи электрочайник и стиральную машину. Самый простой и дешевый способ сделать это — использовать лимонную кислоту. Налейте холодную воду в чайник, добавьте лимону кислоту и вскипятите чайник, затем вылейте воду и промойте чайник холодной водой. Добавьте в барабан стиральной машины 50-100 г. лимонной кислоты и поставьте цикл стирки на 90° (без белья). После завершения цикла, протрите барабан влажной тряпкой без использования химических средств, а затем оставьте барабан открытым примерно на час. Стиральную машину рекомендуется очищать таким образом раз в полгода, электрочайник — по мере накопления накипи.
7. Регулярно очищайте пылесос от пыли, не только вытряхивая мешки/контейнеры для пыли, но и протирая решетки около мотора.
Экономия на освещение
Выбор правильного освещения — задача не такая простая, как кажется на первых взгляд. На сегодняшний момент существует три типа лампочек — лампы накаливания (всем известные «лампочки Ильича»), люминесцентные лампы («энергосберегающие») и светодиодные. Оптимальным вариантом для экономии электроэнергии является использование «энергосберегающих» люминесцентных и энергоэффективных светодиодных ламп.
Так, по сравнению с лампочками накаливания, люминесцентные лампы потребляют до 40% меньше, а светодиодные и вовсе — до 90%! Еще один существенный нюанс в выборе лампочек — это то, как они влияют на здоровье. В этом люминесцентные лампы значительно проигрывают светодиодным, так как, помимо того, что они излучают не самый приятный холодный свет, они отличаются повышенными показателями мерцания, что приводит к проблемам со зрением и эндокринной системой. Кроме того, энергосберегающие лампы работают за счет химической реакции содержащейся в них ртути. Именно поэтому их необходимо сдавать в специальные пункты приема опасных отходов, а не выкидывать в контейнер.
Срок службы лампочек также важен для экономии ваших средств. Здесь светодиодные лампы снова выигрывают у конкурентов, потому что даже гарантийный срок у них составляет минимум два года, а у некоторых российских производителей — до 10 лет! Но светодиодные лампы лучше не покупать на лотках на улице или в сомнительных розничных магазинах, потому что вам могут продать некачественные китайские лампочки, что будет, конечно, дешевле, но значительно хуже по качеству.
Откажитесь от использования удлинителей и «тройников»
Использование удлинителей увеличивает сопротивление сети, что приводит к тому, что приборы, включенные в них, потребляют в разы больше энергии. Если вы делаете ремонт или ощущаете явную нехватку розеток, лучше увеличить их количество, чем пользоваться удлинителями!
Снижение расходов на электричество не только значительно уменьшит издержки на оплату электроэнергии, но и уменьшит выброс вредных веществ в атмосферу. Чем правильнее вы используете свою технику, тем дольше она вам будет служить, а значит, вам не придется постоянно покупать новую. Соблюдая эти несложные правила, вы вносите личный вклад в состояние окружающей среды, а значит в свое здоровье и в здоровье своих детей и внуков!

пятница, 8 декабря 2017 г.

НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.


Самые необычные способы добычи электроэнергии

  • Это интересно. 
Альтернативные источники энергии повсюду. Во всем мире получают энергию от крематориев, деревьев и пешеходов.
6
Тепло наших тел
Около 60,000 жилых домов Хельсингборга (Швеция) много лет получают тепло необычным прогрессивным и, главное, безопасным, экологически чистым методом: они отапливаются благодаря работе крематория. В 1997 году руководство крематория договорилось с местной энергетической компанией о том, что предприятие будет поставлять в энергосистему города тепло от сжигания усопших земляков. Печи крематория стали обеспечивать около 10% от потребности города в энергии на отопление.
Шаговатты
С участием уже живых людей связан ещё один метод получения электрической энергии. В этом случае она возникает из механической, а именно — от ходьбы. В основном речь идёт о локальном применении специальных генераторов, которые можно подключать к различным небольшим устройствам типа плеера. Генераторы в таком случае находятся в обуви. Также в планах у английских и американских учёных была идея получения электроэнергии от вибрации, создающейся пешеходами, автотранспортом и поездами на железной дороге. Авторы проекта утверждали, что они смогут получать от каждого человека от трёх до восьми ватт. Однако ни один проект не получил широкого распространения или хотя бы более или менее масштабного освещения в прессе.
Рабочие бактерии
Не все бактерии вредны. Некоторые даже могут по-настоящему работать, почти как люди. В Англии один из видов бактерий подрядили на переработку отходов шоколадной фабрики в ту же самую электроэнергию. Микробиолог Линн Маккаски скармливала бактериям Escherichia coli раствор отходов, из которого они производили водород, расщепляя сахар. Водород отправляли в топливный элемент, который вырабатывал достаточно электроэнергии для работы небольшого вентилятора.
К слову, поговаривают, в Америке выведен безопасный для человека вирус, который может преобразовывать любую вибрацию в слабое электричество.
Электродерево
«Думайте об окружающей среде как о батарее», — заявляют массачусетские ученые, протыкая живые деревья алюминиевыми прутьями и зарывая в грунте металлические трубки. Оказывается, деревья вырабатывают постоянный ток — это перспективная круглогодичная батарейка с бесконечным ресурсом. Светодиоды, пусть и маленькие, от неё уже загорались. Такую энергию планируют накапливать в аккумуляторах и использовать по необходимости. Также специальные датчики, работающие на этой энергии, смогут оповещать людей о возгораниях в лесных массивах.
Унитаз-электростанция
В Пенсильвании предлагают превратить в электростанцию унитазы. Первый прототип такой удивительной фабрики работал благодаря бактериям сточных вод, которые разлагали органические отходы и выделяли углекислый газ. Атомы при этом обмениваются электронами, что и использовали учёные, заставив электроны изменить пункт назначения. Для этого потребовалась пластмассовая труба, восемь периферийных стержней-электродов из графита и один центральный электрод, выполненный из пластика, графита и платины. При прохождении через трубу исходного материала в цепи между центральным и периферийными стержнями идёт ток. Мощность крайне мала, но учёные работают над её повышением. Такой метод перспективен не только парой дополнительных работающих лампочек в доме, но и очисткой сточных вод.
Сахарная батарейка
Компании Sony несколько лет назад разработала батарею, которая работает от глюкозы. Она выглядит как небольшой кубик с длиной ребра 39 мм, изготовлена из растительного пластика. Внутри — полость с двумя электродами, куда и заливается раствор глюкозы. Причём не обязательно чистый, подойдёт даже обычная газировка. На аноде под действием ферментов глюкоза расщепляется и высвобождаются электроны и ионы водорода, в результате чего образуется электрический ток и побочный продукт — вода. Мощность одного кубика — 50 мВт. Компания планирует изготавливать такие батареи в будущем. Кстати, до этого другими компаниями были предприняты попытки создать батареи, работающие на крови и прочих не слишком этичных материалах.

ЛЕТАЮЩИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Летающие ветрогенераторы: самые многообещающие стартапы. 

Летающие ветрогенераторы – технология, которая привлекает многих разработчиков возможностью «собирать», большие объемы сильного ветра на высоте
04
Недавно Bloomberg писал, что  проект Makani по сбору энергии ветра с помощью летающих змеев-генераторов, которым занимается материнская компания Google, Alphabet, развивается очень медленно (особенно если учесть финасовые возможности компании) и проект покидают сотрудники, которые разуверились в этой технологии.


Но помимо Google развитием направления воздушной ветрогенерации занимаются еще много стартапов. Вот несколько из них, с самыми многообещающими разработками.
01Ampyx Power
Проект финансируется Еврокомиссией. Тот элемент, который выполняет роль ветрогенератора, похож на планер, который крепится к земле с помощью троса. Планер будет кружиться в среднем по такому же диаметру, как и существующие ветротурбины. Только не нужно строить башню, гондолу и лопасти. И можно будет запускать такого змея намного выше.
02EnerKite
Конструкция EnerKite более жесткая по сравнению с планерами. Согласно задумке, «змей» летает по «восьмеркообразной» траектории на высоте и потом резко снижается, собирая энергию. Всю конструкцию можно прикрепить к грузовику, чтобы она была мобильной, говорят разработчики установки из Германии. Мощность такого генератора оценивается в 30 кВт.
03KiteGen
KiteGen — один из первых проектов в области воздушной ветрогенерации. Еще в 2006 году KiteGen провела испытания рулевого устройства для своей частично подвижной конструкции «крыла», к которому крепится кайт (летающий змей). В компании ведут работу над повышением мощности установки до 3 МВт.
04SkySails Power
Немецкая компания SkySails хочет прикрепить энергособирающее устройство к яхте и запустить  эту яхту через Атлантику уже в этом году.
Об этом в компании заявили еще в июне. Когда «змей» будет тянуть яхту по воде, будет улавливаться не только энергия ветра в воздухе, но и вырабатываться энергия для подзарядки батарей самой яхты.
05Makani Power
Уже упомянутый проект Makani был запущен в 2006 году, а в 2009 году был представлен 20-кВт-ный генератор, прикрепляемый к планеру. В 2013 году стратап был куплен Google. После чего разработка, как сообщают в самом стартапе, совершенствуется.
И на сегодня этот проект считается одним из самых многообещающих — главным образом из-за финансирования, доступного для его развития.
Эти 5 стартапов, развивающие технологию, которую пока еще не удалось коммерциализировать, не единственные на рынке воздушной генерации. Этот список намного обширней, и в него входят: Airborne Wind Energy Labs, Altaeros Energies, e-Kite, Enevate, eWind, Joby Energy, Kitemill, Laddermill, LTA Windpower, NTS Energie, Sky WindPower, TwingTec и Windlift.
Также этой сферой интересуются инженеры-ученые из разных научно-исследовательских центров и из университетов, например университета Сассекса и исследовательской лаборатории NASA Langley Research Center.
Эксперты считают, что достичь уровня разработок, который позволил бы говорить о коммерциализации технологии воздушной энерегтики, до 2025 маловероятно. Хотя и не говорят, что эта технология обречена, так как «простота исполнения может сыграть ей на руку».

понедельник, 4 декабря 2017 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ "ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ"

7 декабря Круглый стол "Опыт и перспективы применения теплонасосных установок в России"

Институт проблем энергетической эффективности (ИПЭЭФ) приглашает принять участие в круглом столе "Опыт и перспективы применения теплонасосных установок в России".
Мероприятие будет проведено 7 декабря 2017 г. с 10-00 до 17-00.
Место проведения: конференц-зал научно-технической библиотеки НИУ "МЭИ" Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, корп. М, 4 этаж
Модераторы круглого стола:
Сергей Витальевич Захаров,  директор  «ИПЭЭф»  НИУ «МЭИ»
Скобелев Дмитрий Олегович,  директор ФГАУ НИИ «ЦЭПП»
Александр Гудко, главный редактор журнал С.О.К.
Целью проведения Круглого стола  является создание площадки для обсуждения вопросов, связанных с ТНУ среди производителей, проектных организаций, представителей научно-исследовательских институтов, представителей ВУЗов, студентов.
Партнеры: Nibe, ООО "Корса", OOO "Данфосс", НИИ ЦЭПП, ALTAL GROUP, Бранденбургский Технический Университет г. Котбус- Зенфтенберг, NESEFF, АО "ГеоКлимаДизайн Рус".
Участники: Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО, ООО ГК "ПОРТАЛ",  ООО "ТЕПЛОВОЙ", ООО НПП АСТ, ООО "ТЕХЭНЕРДЖИ", АО "НИИАС", Представительство Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации, ООО "Инженерный центр", SagaTherm, ООО "Фитосила",ООО "СФА Рус", Штибель Эльтрон, ООО "Эко-проект", "Новый полюс", ООО "Хубер Текнолоджи", Nunnauuni Oy, "Квадрат" , РАНХиГС.
Информационная поддержка: Научно-технический журнал "Надежность и безопасность энергетики", журнал С.О.К. (Сантехника. Отопление. Кондиционирование.), пресс-служба МЭИ, ЭнергоСовет.Ru
Место проведения: г. Москва, Красноказарменная улица, дом 13, НИУ "МЭИ", корпус М, конференц-зал НТБ МЭИ
Участие в круглом столе – бесплатно. Необходимо предварительно зарегистрироваться
Вопросы просим направлять по адресу roundtableheatpump@yandex.ru
Темы выступлений:
  • Тепловые насосы - новое слово для ЖКХ;
  • Опыт применения тепловых насосов NIBE в РФ за 10 лет;
  • Проблемы внедрения тепловых насосов в России
  • Тепловые насосы в России. Опыт применения. Трудности и задачи внедрения.
  • Тепловой насос как один из способов автономного отопления в современной России. Преимущества и недостатки существующих технологий.
  • Применение солнечной энергии для повышения эффективности тепловых насосов и устранения последствий ошибок проектирования, монтажа систем с геотермальными зондами
  • Практический опыт использования тепловой энергии сточных вод при помощи специальных теплообменников HUBER
  • Тепловые насосы как инструмент создания автономных энергосистем для муниципалитетов
  • Тепловые насосы в мире
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ (предварительная):
10:00–10:30 — Регистрация посетителей.
10:30–10:40 — Сергей Витальевич Захаров,  директор  «ИПЭЭф»  НИУ «МЭИ». Вступительное слово.
10:40-10:50  ‑  Скобелев Дмитрий Олегович,  директор ФГАУ НИИ «ЦЭПП». Вступительное слово.
10:50–11:00 — Гудко Александр Николаевич, гл. редактор журнала С.О.К. Вступительное слово.
11.00 – 15.00 Тематические доклады круглого стола:
1.      Владимир Сидорович, директор «Институт  энергоэффективных технологий в строительстве ». Тема доклада: «Тепловые насосы в мире»
2.      Сергей Визиров, директор ООО «Эко-Проект»,
Тема доклада: «Тепловые насосы в России. Опыт применения. Трудности и задачи внедрения»
3.       Нина Горшкова, Руководитель направления «Тепловые насосы» ООО «Данфосс»,
Тема доклада: «Тепловой насос как один из способов автономного отопления в современной России. Преимущества и недостатки существующих технологий»
4.      Игорь Валентинович Москаленко, Генеральный директор ООО «Корса»,
Тема доклада: «Проблемы внедрения тепловых насосов в России»
5.      Алексей Кузьмин, Руководитель отдела энергосберегающих технологий компании «NIBE»,
Тема доклада: «Опыт применения тепловых насосов NIBE в РФ за 10 лет»
6.      Вадим Федоров,  директор  «ALTAL GROUP»,
Тема доклада: «Тепловые насосы – новое слово для ЖКХ»
7.      Алексей Викторович Скоробатюк,  директор  «Новый ... Читать далее

четверг, 23 ноября 2017 г.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ЛФК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ.

Сегодня, 23 ноября, стартовал официальный день Черной пятницы 2017! Если вы до сих пор не знаете что это за день, то я вам кратко расскажу.

Черная пятница - это глобальная распродажа в конце ноября, которую придумали в Америке. Люди едут в магазины ночью, занимают очереди и сметают все что не прибито в момент открытия распродажи. Скидки - огромные!!! 

В настоящее время Черная пятница набирает популярность практически везде. 

Если вас мучают проблемы с позвоночником, спиной и суставами, то успейте посетить одну из таких распродаж!

Александра Бонина - дипломированный врач, которая уже помогла многим людям избавиться от своих недугов путем специально подобранных комплексов упражнений. Все ее курсы носят авторство, и они уникальны. 

И сегодня она тоже решила устроить для всех Черную пятницу. Ровно в 19:00 МСК она открывает глобальную распродажу на все свои курсы со скидкой 50%! Это означает, что каждый из вас имеет уникальную возможность приобрести понравившейся вам курс, а может и не один, со скидкой 50%!

Внимание! Акция ограничена! 26 ноября, в 19:00 МСК, распродажа будет официально закрыта. Поэтому успейте приобрести курс упражнений по выгодной цене!

Нажмите сюда, чтобы посетить распродажу:


Вам не нужно стоять в очередях, тратить свое драгоценное время и так далее. Все что вам нужно, это перейти по ссылке и посетить распродажу.

Возможно, вы давно хотели приобрести курсы Александры, но для вас казалось, это дорого. Так вот сейчас специально для вас снизили цену ровно пополам. 
Напоминаю, что распродажа продлится всего три дня, затем цены станут прежними.

Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с распродажей более подробно:


Приобретайте курсы по выгодной цене, и уже со следующей недели вы сможете начать заниматься и восстанавливать свое здоровье!

А я желаю вам здоровья и всех благ!

четверг, 9 ноября 2017 г.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.


Отрицательные цены на электричество




В это воскресенье цены на электричество в Германии вновь станут отрицательными благодаря ветряной энергетике
На этой неделе производителям энергии в Германии вновь придется заплатить потребителям электричества, чтобы соблюсти баланс между производством и потреблением энергии.
Как сообщает Bloomberg, производство электроэнергии из возобновляемых источников побьет рекорд, из-за чего цены на электричество станут отрицательными, впервые за этот год. Это означает, что производителям надо закрыть некоторые станции чтобы снизить производство, либо заплатить потребителям, чтобы те пользовались энергией.
Согласно прогнозам, в 7:00 в воскресенье, 29 октября, суммарная пиковая мощность ветряных электростанций достигнет 39,190 МВт, что равноценно мощности 40 ядерных реакторов и достаточно, чтобы обеспечить энергией половину Германии

ВИЭ бьет рекорды и цены в Германии упали ниже нуля.    

В Германии на этих выходных потребителям будут платить деньги за использование электричества
222
Благодаря солнечной и одновременно ветреной погоде совокупное производство энергии солнечными, ветро, гидро и биоэнергостанциями будет равноценна 40 атомным реакторам. Этого достаточно, чтобы удовлетворить больше половины потребностей Германии. Из-за этого цены на электричество опустятся ниже нуля, так как потребление в выходной день, напротив, будет относительно небольшим.
В последнее время такая ситуация уже не является чем-то уникальным. По всей Европе подобные всплески производства энергии случаются все чаще. Если с 2010 по 2014 года цены уходили в минус всего несколько раз, то в прошлом году это случалось десятки раз.
Проблема в том, что цены на рынке энергии в Европе формируются по типу аукциона. В этой ситуации у производителей есть два варианта действий: либо остановить станции чтобы снизить производство, что очень дорого. Либо — заплатить потребителям, чтобы те пользовались электричеством.
В мае 2016 года потребители уже получали деньги за использованное электричество. Тогда цены также ушли в минус на несколько часов. Но эксперты ожидают, что в этот раз потребители будут получать деньги целый день.
Беспрецедентный рост «зеленой энергетики» проходит по всей Европе. В Германии его во многом спровоцировала Ангела Меркель, которая стремилась побороть монополию угольных и газовых электростанций. А Дания, например, уже вырабатывает 140% общенационального спроса на энергию с помощью возобновляемых источников.
Согласно концепции «энергетического поворота» Energiewende, в Германии к 2025 году доля электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, должна составить около 40-45%, а к 2035 году — не менее 55-60%. Уже в марте этого года Германия произвела 19,5 ТВт⋅ч возобновляемой энергии, что составило более 41% всего произведенного в стране электричества.
О том, что солнечные и ветряные электростанции становятся все более конкурентоспособными по отношению к традиционным источникам энергии, таким как уголь и газ, говорят результаты последнего тендера на строительство четырех прибрежных ветроэлектростанций в Германии. По его итогам три проекта из четырех будут реализованы без привлечения государственных субсидий.

пятница, 3 ноября 2017 г.

ПЛЁНОЧНЫЙ ВОДЯНОЙ ГЕНЕРАТОР

Ученые разработали пленочный водный генератор

  • Энергоэффективность. 
Установка способна работать даже при скорости течения не более полуметра в секунду.
1
Инженеры Фраунгоферовского института химии силикатов (Бавария) представили новый способ получения электричества с помощью гидроэнергетики. Для этого они взяли очень тонкие плёнки, с обеих сторон покрытые токопроводящим эластичным слоем и изоляцией, а затем, закрепив их в ручьях, начали получать электричество.
Непрерывно текущая вода деформирует плёнку, которая постоянно выгибается и создаёт электрический заряд.
Такую установку можно расположить на любой глубине, закрепив её у дна или же одним концом у берега. Разработка позволяет использовать её даже при скорости течения не более полуметра в секунду. Система никак не зависит от ветра, солнца и других природных явлений, а значит, вполне способна непрерывно работать, поставляя электроэнергию, оставаясь при этом полностью экологичной и безопасной.
Их разработка отлично подходит для небольших ручьёв и рек, поэтому с помощью небольшой установки такого плана можно вполне обеспечить электричеством разбитый близ водоёма лагерь, а при желании даже и небольшой посёлок, если предварительно снабдить его достаточным количеством установок.
Сейчас разработчики планируют уменьшить габариты установки, попутно добившись выработки 100 Вт электроэнергии за один цикл работы, сообщает econet.ru