Добро пожаловать в наш блог!

Мы рады приветствовать Вас в нашем блоге!

Здесь каждый найдет для себя полезную и

интересную информацию. Читайте, комментируйте, оставляйте свои ссылки и не

забывайте ссылаться на нас. Мы ценим Ваше внимание.

вторник, 23 ноября 2010 г.

РЖД будет создавать "умные вокзалы"

Дирекция железнодорожных вокзалов (ДВЖ) РЖД приступила к реконструкции и модернизации крупнейших вокзалов страны, сообщает "Гудок". В первой очереди вокзалов, на которых будет осуществляться модернизация, находятся 8 вокзалов Московского узла и 73 региональных вокзала (всего 81 вокзал). Их модернизация запланирована до 2012 года. В настоящий момент осуществляется подготовка предложений по вокзалам Владивосток, Гродеково, Казань, Сочи, Туапсе, Лоо, Лазаревское, Хоста, Санкт-Петербург-Финляндский, Выборг, Нижний Новгород-Московский.

Как пояснил исполняющий обязанности главного инженера ДЖВ Алексей Шуганцев, планируется создать "умный вокзал" - комплекс систем, обеспечивающих комплексную безопасность, максимальное ресурсосбережение и экологичность как самого здания, так и территории вокруг него. При этом все технические, технологические и организационные процессы будут проходить при минимальном участии персонала. Один из основных элементов "умного вокзала" - комплекс автоматизированных систем управления процессами жизнеобеспечения и инженерными системами, контроль за работой которых происходит с диспетчерского пункта центрального сервера вокзала. Всего таких систем пять. Первая объединяет в себе управление и диспетчеризацию инженерного оборудования, включая кондиционирование, вентиляцию, отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализацию. Вторая - интеллектуальная интегрированная комплексная система безопасности. Она подразумевает сбор и обработку информации в ситуационном центре, видеонаблюдение, инженерно-техническую защиту вокзального комплекса, пожаротушение, экологический мониторинг и ряд других задач. Также в комплекс входят система, объединяющая в себе все виды связи, система мониторинга состояния зданий и сооружений и информационно-справочная система. По словам Алексея Шуганцева, внедрение автоматизированной системы воздухоподготовки с функциями вентиляции, охлаждения, обогрева и рекуперации тепла в помещении позволит снизить энергозатраты, а создание автоматизированных тепловых пунктов поможет оптимизировать поступающую на вокзал тепловую энергию и снизить ее потребление. Кроме того, в целях экономии электроэнергии привычные источники света будут постепенно заменяться светодиодными - в настоящее время эксперимент по их применению проводится на одной из платформ Ленинградского вокзала столицы. На "умном вокзале" будут установлены системы солнечных модулей, которые снижают расходы на потребление электроэнергии и способствуют улучшению экологии, а также солнцезащитные пленки - они помогут сохранности витражей на вокзалах. Геотермальные тепловые насосы будут способствовать снижению затрат, связанных с охлаждением или нагревом воздуха в помещениях вокзала. А автоматизированные комплексы учета и обработки параметров водо- и теплопотребления позволят точно учитывать количество потребляемой воды. Обязательно для "умного вокзала" и применение технологий "зеленого здания", отвечающих европейскому стандарту Green Building Programme, - они позволят улучшить экологическую обстановку. После реконструкции на вокзалах будет оптимизировано расположение объектов, связанных с обслуживанием пассажиров. Максимально удобен будет доступ к информации - голосовой, визуальной и тактильной, будут установлены автоматизированные камеры хранения нового поколения. Кстати, их уже можно увидеть на Рижском вокзале столицы. Пилотный проект по созданию "умного вокзала" будет реализован в Анапе. В первую очередь там появится комплекс систем автоматизированного управления инфраструктурой и техническими средствами. На крыше вокзала установят тонкопленочные солнечные модули для получения солнечной энергии, которая будет преобразовываться в электроэнергию. Особое внимание в проекте уделят экологически чистым технологиям и способам снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. Система водоснабжения будет частично совмещена с устройством для сбора дождевой воды и использованием ее в бытовых целях. На вокзале заработают автоматизированная справочная система, высокоскоростной интернет, автоматизированная система продажи проездных документов и прочих услуг. По итогам реализации проекта в Анапе будет разработана концепция, содержащая типовой реестр инноваций, которые целесообразно применять при создании "умного вокзала". В настоящее время на семи вокзалах ДЖВ - Ладожском в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске и Челябинске - внедрена комплексная система инженерного обеспечения автоматизированного управления и связи. Эти вокзалы можно считать прототипами "умных вокзалов" в части автоматизированного управления системами жизнеобеспечения зданий.

Источник: http://smpl.ru/news/sector/643

понедельник, 15 ноября 2010 г.

Наш сайт стал лучше!


Рады сообщить, что вебсайт компании СОЛАР подвергся капитальной реконструкции и сменил интерфейс, стал более информативным и структурированным, добавились новые разделы. Приглашаем посетить www.solar-info.ru и всех желающих оставить отзывы в специальной форме ниже.

среда, 27 октября 2010 г.

Первый в России детский сад, оснащенный Solatube®

Дилер компании СОЛАР в Республике Удмуртия – ООО « Геотерма» выиграла тендер на поставку и установку систем дневного освещения для реконструкции здания гимназии в городе Ижевске. Здание в данный момент ремонтируют и переоборудуют в детский сад.

В детском саду установили 5 систем Solatube® Daylighting Systems диаметром 350 мм, часть которых провели через этаж. Заказчиком является МУ «Управление городского строительства Администрации города Ижевска». Сейчас идет косметический ремонт помещений.

На данный момент при содействии компании «Геотерма» системы освещения успешно прошли три государственных экспертизы на объектах:

- гипермаркет «Магнит», г.Глазов, заказчик - ООО «Тандер»;

- частная женская консультация на Автозаводе, г. Ижевск, заказчик - частный клиент;

- бывшая гимназия им. К. Герда, ныне детский сад по ул. Петрова 19, г. Ижевск,

заказчик - МУ «ГОРСТРОЙ».

понедельник, 25 октября 2010 г.

Что такое тепловой насос?



Около трех четвертей энергии, потребляемой в домашних хозяйствах, расходуется на отопление и горячую воду. При этом, энергия добывается, главным образом, посредством сжигания ископаемых энергоносителей. Все больше повышается значение экономного обращения с природными ресурсами, а связанные с этим экономические и экологические преимущества все чаще становятся решающими критериями при выборе подходящей отопительной системы.
Тепловой насос — это компактный аппарат, использующий тепло земли, воды или воздуха, и, обеспечивающий автономное отопление и/или горячее водоснабжение. Данные системы экологически чисты, так как работают без сжигания топлива и не производят вредных выбросов в атмосферу, а также чрезвычайно экономичны, поскольку при подводе к тепловому насосу, например, 1 кВт электроэнергии, в зависимости от режима работы и условий эксплуатации, производит до 3- 6 кВт тепловой энергии.

Тепловые насосы подразделяются на воздушные и геотермальные. Геотермальные ТН используют в качестве источника тепла грунт или водоём. Они более эффективны и экономичны, по сравнению с воздушными.


Процесс происходит приблизительно так: солнце нагревает поверхность земли (или воздух, или воду), из недр земли к поверхности также поступает тепло. Несмотря на то, что перепады атмосферной температуры довольно значительны, в зависимости от времени года, всего в нескольких метрах под земной поверхностью температура почвы сохраняется относительно постоянной. Температура грунта теплее температуры воздуха в зимнее время и прохладнее атмосферной в летнее время.

Этот эффект используется в геотермальных тепловых насосах. Тепловой насос отбирает тепло из окружающей среды и передает его в контур отопления и/или приготовления горячей воды. Например, в контуре съема тепла из окружающей среды температура составляет +4 — +20 °C. Тепло через теплообменник передается на хладоагент теплового насоса. При сжатии хладоагента компрессором, температура повышается, благодаря чему в контур отопления через теплообменник теплового насоса подается теплоноситель температурой до +62 °C.


К преимуществам тепловых насосов в первую очередь следует отнести экономичность: для передачи в систему отопления 1 кВт•ч тепловой энергии установке необходимо затратить всего 0,2-0,35 кВт•ч электроэнергии. Так как преобразование тепловой энергии в электрическую на крупных электростанциях происходит с кпд до 50 %, эффективность использования топлива при применении тепловых насосов повышается. Упрощаются требования к системам вентиляции помещений и повышается уровень пожарной безопасности. Все системы функционируют с использованием замкнутых контуров и практически не требуют эксплуатационных затрат, кроме стоимости электроэнергии, необходимой для работы оборудования.

Еще одним преимуществом тепловых насосов является возможность переключения с режима отопления зимой на режим кондиционирования летом: просто вместо радиаторов к внешнему коллектору подключаются фан-койлы.

Тепловой насос надежен, его работой управляет автоматика. В процессе эксплуатации система не нуждается в специальном обслуживании, возможные манипуляции не требуют особых навыков и описаны в инструкции.

Важной особенностью системы является ее сугубо индивидуальный характер для каждого потребителя, который заключается в оптимальном выборе стабильного источника низкопотенциальной энергии, расчете коэффициента преобразования, окупаемости и прочего.

Теплонасос компактен (его модуль по размерам не превышает обычный холодильник) и практически бесшумен.

Хотя разработанная в 1852 году лордом Кельвином идея тепловых насосов, была реализована уже спустя четыре года, практическое применение теплонасосы получили только в 30-х годах прошлого века. В западных странах тепловые насосы применяются давно — и в быту, и в промышленности. Сегодня в Японии, например, эксплуатируется около 3 миллионов установок, в Швеции - около 500 000 домов обогревается тепловыми насосами различных типов.

К недостаткам тепловых насосов, используемых для отопления, следует отнести большую стоимость установленного оборудования.


вторник, 12 октября 2010 г.

Дома можно тестировать на энергоэффективность

Blower Door
На выставке технологий малоэтажного строительства "Свой дом", открывшейся 7 октября 2010 г., впервые в России будет проведен тест энергоэффективности домов при помощи Blower Door (вентиляционной двери), сообщает Rway.ru. В режиме live show один из демонстрационных домов выставки будет испытан при помощи " вентиляционной двери". Одновременно при помощи тепловизора будет вестись съемка дома. Тепловизор фиксирует тепловое инфракрасное излучение и позволяет определить места утечки тепла в режиме реального времени. Осуществлять тест будет специально приглашенный из Австрии специалист. Консультант эксперимента - Эрик Бенишек, генеральный директор австрийской выставки Blaue Lagune. Подобные тесты широко используются в западных странах и позволяют проводить мероприятия по повышению энергоэффективности зданий. Найденные с помощью этого теста "утечки тепла" в конструкциях зданий и домов и их последующее устранение позволяют значительно повышать энергоэффективность объектов. Blower Door (вентиляторная или ветровая дверь) - это специальное диагностическое оборудование, предназначенное для определения герметичности помещений.



Значительная часть теплопотерь (до 50%) возникает из-за повышенной воздухопроницаемости конструкции (двери, окна, нарушения воздушного барьера перекрытий и т.д.). Кроме того, несанкционированная инфильтрация приводит к нарушению климата помещения, образованию влажности в конструкции и проникновению насекомых. Допустимая воздухопроницаемость или кратность n50 обмена воздуха в помещении (отношение потока воздуха через вентилятор V1 при разности внутреннего и наружного давления 50 Ра к объёму помещения V2) регламентируется строительными нормативами и её можно измерить устройством Blower Door, состоящим из калиброванного мощного вентилятора, герметичной двери и дифференциального манометра. Методика измерения регламентируется стандартом EN13829. Использование Blower Door совместно с термографией позволяет качественно провести термографическое обследование, так как симулируется равномерная ветровая нагрузка одновременно на все стороны ограждающей конструкции (примерно 10 м/с). А термография позволяет обнаружить места несанкционированной инфильтрации/эксфильтрации. Также для обнаружения дополнительно можно использовать дымогенератор при небольших разницах температур, когда применение тепловизора затруднено.

Рекомендуется проводить первое обследование до завершения внутренних работ, когда исправление не связано с дополнительными затратами. Уменьшение кратности обмена воздуха n на одну единицу даёт экономию примерно 5-7 кВтч/м2 в год.

В ряде европейских стран тест на воздухопроницаемость является обязательным при вводе здания в эксплуатацию.

http://biz.cnews.ru

http://www.irbest.lv

среда, 6 октября 2010 г.

Новости компании "СОЛАР"



Селянин Ю.Н.


30 сентября 2010 г. Руководитель компании «СОЛАР» Селянин Юрий Николаевич принял участие в круглом столе «Энергоэффективные проекты Краснодарского края», организованном "Деловой газетой. Юг" в бизнес-клубе «Формула». Среди участников были компании, реализующие, финансирующие и занимающиеся разработкой и внедрением энергоэффективных проектов, департамент по вопросам ТЭК Краснодарского края, Центр энергосбережения и новых технологий.


За круглым столом обсуждались такие вопросы как: «Зачем инвестировать в энергосбережение?», « Где взять деньги для энергоэффективных проектов?» и «Стоит ли ждать помощи от государства?» и другие.

Также запланировано посещение выставки технологий малоэтажного строительства «Свой дом», которая открывается 7 октября, где будет участвовать один из дилеров компании «Солар». Более 20 домов, построенных с применением различных технологий малоэтажного строительства, от ведущих производителей РФ и зарубежья будут открыты для свободного посещения в период с октября 2010 года по сентябрь 2011 года.

Выставочные коттеджи
Открытие выставки состоится с участием официальных лиц, в том числе представителей отраслевых министерств и ведомств, правительства Московской области, администрации Дмитровского района и представителей некоммерческих и общественных организаций. Организаторами выставки выступили Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) и управляющая компания MOZAIK Development.

четверг, 30 сентября 2010 г.

Энергетический потенциал ветра

В настоящее время люди стали осознавать, что энергия ветра «одна из самых многообещающих новых энергоресурсов», которая может послужить альтернативой и помочь отойти топливной энергетике в прошлый век. В 1999 году мировой энергетический потенциал ветровых установок достиг 10 000 мегаватт, что составляет примерно 16 миллиардов кВт/час. Согласно Ассоциации Энергии Ветра Америки (the American Wind Energy Association), этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 5 городов, такого размера как Майами. Возможно, для нас 5 Майами не кажется значительным результатом, но, если мы посмотрим в ближайшее будущее, ветряная энергетика может стать одной из главных источников электроэнергии.

«С помощью современных технологий, энергия ветра может обеспечить 20% потребляемой Америкой электроэнергии (это примерно столько же, сколько обеспечивает ядерная энергия) при распределении ветряных установок меньше, чем на 1% суши страны. К 2010 году 10 миллионов среднестатистических американских домов могли бы быть обеспечены ветряной энергией, предотвращая тем самым 100 миллионов тонн выбросов СО2 в атмосферу ежегодно. Недооценивать нашу зависимость от органического топлива опасно для жизни всех живых существ.

«3 миллиарда кВт электроэнергии, вырабатываемых американскими ветряными установками ежегодно заменяет 6,4 миллиона баррелей нефти и помогает избежать 1,67 миллионов тонн выбросов СО2, также как и оксидов серы и азота, которые вызывают смог и кислотные дожди.» Другими словами, «больше энергии ветра – меньше смога, кислотных осадков и выбросов газов, вызывающий парниковый эффект.»

Ветряные мельницы стоят на Земле уже почти 1500 лет, но никто даже не мог представить, что энергия ветра станет доступной и сможет заменить органическое топливо.

Ветряная энергия «дешевле, чем любая другая энергетика нового поколения кроме природного газа, который при сгорании вырабатывает 454 грамма парниковых газов на каждый киловатт выработанной электроэнергии.» Успех этого вида энергетики частично заключается в том, что его цена постоянно снижается.

Ветер, который дует с моря, имеет потенциал по выработке энергии, которая дешевле остальных обновляемых источников, т.к. скорость ветра с моря обычно выше, чем скорость ветра на суше.

Германия, США, Испания, Дания и Индия являются одними из ведущих мировых держав в области ветряной энергетики.

Согласно интернет источнику института Worldwatch Institute, «мир увеличил потребление энергетики ветра, в 1998 году на 2100 мегаватт, что на 35% больше по сравнению с 1997 годом. Ветряная энергетика на данный момент одна из самых быстроразвивающихся источников энергии и стала одной из самых быстрорастущих индустрий с общими продажами примерно на 2 миллиарда по данным за 1998 год.

В 2008 году суммарные мощности ветряной энергетики выросли во всём мире до 120 ГВт. Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд кВт•ч, что составляет примерно 1,3 % мирового потребления электроэнергии. Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 тысяч человек. В 2008 году мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 миллиардов евро, или около 46,8 миллиардов американских долларов.

В 2007 году в Европе было сконцентрировано 61 % установленных ветряных электростанций, в Северной Америке 20 %, Азии 17 %.

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50 000 миллиардов кВт•ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт•ч/год, то есть около 30 процентов производства электроэнергии всеми электростанциями России.

Установленная мощность ветровых электростанций в стране на 2006 год составляет около 15 МВт.

Одна из самых крупных ветроэлектростанций России (5,1 МВт) расположена в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Её среднегодовая выработка составляет около 6 млн кВт•ч.

Как пример реализации потенциала территорий Азовского моря, можно указать Новоазовскую ВЭС, действующей на 2010 год мощностью в 21,8 МВт, установленную на украинском побережье Таганрогского залива.

четверг, 23 сентября 2010 г.

День без автомобилей

22 сентября в Европе и в ряде других регионов мира отметили «Международный день без автомобилей». Это символическая акция, которая призвана напомнить людям о вреде автомобилей для окружающей среды и существовании альтернативных средств передвижения.
Жители многих городов оставили свои автомобили дома и воспользовались услугами общественного транспорта, метро, вспомнили о велосипедах. Это символическая акция напоминает о вреде автомобилей для окружающей среды.
Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского отделения Гринпис, в сам День без машин велосипедисты Петербурга собирались на Марсовом поле, чтобы поздравить друг друга с этим днём и прокатиться по центру города по заранее определенному маршруту. Скорость движения была низкая, поэтому присоединиться к заезду мог любой желающий, независимо от стажа вождения велосипеда.
Наша страна впервые приняла участие в этом мероприятии. Из-за ненадлежащей его организации, отсутствия информации и элементарной рекламы, в Москве пробки были больше, чем обычно. Уже позже сообщили, что на улицы выпустили дополнительно несколько сотен автобусов, троллейбусов и трамваев.
По разным оценкам, на Земле в настоящее время насчитывается от 700 до 850 млн автомобилей. Их число ежегодно увеличивается минимум на 50 млн. В крупных западных мегаполисах на 1000 человек приходится от 500 до 600 автомобилей, в Москве - вдвое меньше. Мировой лидер по количеству машин на душу населения - Нью-Йорк (население 8,5 млн человек, около 18 млн авто), аутсайдер - Пекин (население более 17 млн человек, 3,5 млн машин). По данным столичного УГИБДД, к концу 2008 года число автомобилей в Москве может достичь 4 млн.
Впервые "День без машин" (от англ. - Car-free Day) провели в 1974 году в Голландии, после так называемого "топливного кризиса". Сегодня, по заверениям организаторов, в акции принимают участие около 100 млн человек из 1,5 тыс. городов мира. В этот день экологи просят граждан отказаться от поездок на авто и пересесть на общественный транспорт, велосипеды или ролики. Все ради того, чтобы сократить поток машин на дорогах и снизить выброс в атмосферу парниковых газов. При этом об акции жителей извещают заранее. За пару недель до начала в городах появляются перетяжки, билборды, по телевидению и радио начинают регулярно "крутить" информационные ролики.
Во многих странах в "Дни без машин" полностью перекрывают движение в центре. К примеру, в Париже с 9.00 до 19.00 для машин закрываются центр города, а также все набережные Сены, пересекающей столицу с востока на запад. Исключение делается лишь для такси и электромобилей. Чтобы побудить парижан и жителей пригородов, прибывающих в столицу на работу, отказаться от авто, в пяти провинциях открываются бесплатные автостоянки, на каждой из которых жителям предоставляют бесплатные велосипеды.
Впрочем, в этом году лучше всех к организации подошли в Южной Корее, где от автомобиля отказался даже президент. В свою сеульскую резиденцию Ли Мен Бак в понедельник добирался на велосипеде.

среда, 25 августа 2010 г.

Solatube® Daylighting System против "зенитных фонарей"



Как часто заходя в большой супермаркет, торговый или развлекательный центр, вы поднимаете голову, чтобы полюбоваться потолком? Странно? Действительно. Потому что, видимо, практически никогда. Возникает вопрос: зачем тогда архитекторы, проектирующие подобные сооружения, закладывают в проекты такие элементы, как зенитные фонари, которые занимают вплоть до 9% площади кровли, являются по сути бесполезными "тепловыми дырами", увеличивая расходы здания на кондиционирование и отопление, при этом практически не влияя существенно на уровень освещенности.


В этой ситуации есть современное энергосберегающее и "зеленое" решение вопроса обеспечения светопрозрачности кровли без нарушения ее теплопроводности и герметичности. Это трубчатые системы дневного освещения и как яркий пример -Solatube® Daylighting System. Неоспоримые преимущества систем по сравнению с "зенитными фонарями" выражаются в реальных цифрах (таблица выше). Система Solatube® дает максимальное количество света без передачи тепловой энергии извне (летом) или ее потери (зимой). При этом отношение визуальной светопередачи к коэффициенту теплопритока у системы Solatube в 2 раза выше, чем у зенитных фонарей или окон. Теперь слово за архитекторами и проектировщиками: пользуйтесь новшествами в области естественного освещения, не закрывайте глаза на современные "зеленые" технологии Solatube® и преимущества, которые дают данные системы зданию, а значит и вашему клиенту! Это, несомненно, выразится в росте вашей репутации, как специалистов!

четверг, 19 августа 2010 г.

Пластиковый остров



Остров из пластика – это новый проект населенного плавучего острова в Тихом океане, созданного из всего того пластикового мусора, который в настоящий момент плавает в Мировом океане.
Проект имеет три главные задачи: очистка океана от гигантского количества мусора; создание нового острова и территории для продолжительного проживания людей. При создании острова необходимо будет перерабатывать пластик на месте и изготавливать плавающие конструкции.
Можно выделить несколько основных аспектов этого проекта:
1. Создание острова из пластикового мусора океанов поможет очистить природу и поменять отношение к нему: от мусора к строительному материалу. Сбор пластика приобретет большее значение и станет популярнее.
2 .Остров по проекту будет населен и станет потенциальным местожительством для людей, чувствительных к тем или иным условиям климата.
3. Населенная зона представляет собой настоящий город. В наши дни уже половина мирового населения живет в городских условиях, что оказывает огромное влияние на природу. Реализация подобных проектов – это наша надежда на будущее.
4. Остров спроектирован как экологически чистая среда обитания человека. Для его существования будут использоваться натуральные и экологически чистые материалы, что позволит ему находиться в гармонии с природой.
5. Собственные ресурсы для обеспечения жизнедеятельности позволят острову быть независимым от других стран. У населения будет своя собственная электроэнергия и пища.
6. Размер плавучего острова довольно значительный в связи с огромным количеством пластикового мусора в мировом океане. Самые большие концентрации мусора в воде имеют такие же размеры как Франции и Испании вместе взятые. Первоначально планируется создать остров территорией 10 000 квадратных километров ( размер Гавайев).
7. Месторасположение планируется в Тихом океане, где было обнаружено самое большое скопление пластикового мусора. Географически это ближе к северо-восточной окраине острова Гавайи. Перерабатывая пластик и, строя, на месте больших концентраций мусора, исключается звено транспортировки. В связи с плавающей конструкцией местоположение может со временем поменяться.
Исследования по проекту официально начались в январе 2010 года.

источник recycledisland.com

четверг, 5 августа 2010 г.

Проблема энергосбережения в России


Ставшая донельзя актуальной проблема энергосбережения упирается в старую как мир проблему изменения сознания, которое должно предшествовать любому изменению в той или иной прикладной сфере. Ещё в конце прошлого года на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», который до сих пор так и находится на стадии рассмотрения. Нет надобности говорить о том, что тема экономного расхода энергии в разгар экономического кризиса приобретает особую актуальность.


Главная задача сегодня – экономить на издержках», - делится соображениями по теме директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. – «Если мы хотим сохранить прежний уровень потребления, нужно выявить то лишнее, от чего мы можем отказаться. Прежде мы использовали электроэнергию не эффективно. Сейчас, если мы будем её использовать эффективно, мы будем экономить деньги, которые можно будет тратить на другие вещи.
Если раньше предприятие имело шальные доходы, получая электричество по копеечным ценам, понятное дело, никто про издержки не думал, и потратить лишний миллион на закупку электричества не было ни для кого проблемой. Неэффективные способы расходования энергии, неэффективные люди, которые получали до кризиса неоправданно высокие зарплаты… Именно в этом отношении кризис может послужить побуждающим фактором, он даёт стимул для изыскания способов повышения эффективности производств. Все начинают задумываться об этом.
В прошлом году вышел указ Медведева по энергосбережению. Поставлена задача к 2020-му году снизить на 20% энергоёмкость российской экономики на единицу продукции. Обратите внимание: в ряде стран энергосбережение внедряется достаточно авторитарными методами. В качестве примера можно привести энергополицию Китая, которая просто ходит и выясняет, правильно ли используются отопительные приборы, кондиционеры и так далее. Нарушителей норм энергосбережения жестоко штрафуют. В Европе тоже сейчас действуют достаточно строгие репрессивные меры, допустим, по тем же лампам накаливания. То есть людей пытаются отучить неправильно расходовать энергию не только посредством рекламы, но и посредством законодательных запретов на использование энергонеэффективных приборов.
В России сейчас начинает применяться закон об энергосбережении. Там тоже прописан запрет на использование энергоёмких приборов вплоть до бытового уровня - чайников, утюгов и тому подобного. Прописаны достаточно строгие меры. Идёт обсуждение.
Есть задача – заниматься повышением энергоэффективности. Задача совершенно разумная, и время самое подходящее – когда, как не в кризис об этом задумываться. Это сопряжено и с внедрением новых технологий, чему также правительство уделяет серьёзное внимание».
В то же время эксперт подчёркивает, что в случае с этим законом действительно есть что обсуждать. Ведь конечный эффект от его применения будет в решающей степени зависеть от того, какие конкретно механизмы регулирования в данной сфере будут приняты. И тут есть свои подводные камни, свои риски.
«Возникает простой вопрос: как конкретно это всё делать, как добиться поставленной цели?» - продолжает господин Симонов. – «Один из вариантов – введение запретов, введение специальных ГОСТов и так далее. Но риск такого подхода очевиден: можно ожидать, что производители будут правдами и неправдами выдавать свою продукцию за энергоэффективную, а какие-то другие товары под видом неэффективных будут запрещать. Эта проблема серьёзная.
Другое дело – министр энергетики Шматко заявлял, что планируется создание совместного предприятия с Siemens по внедрению энергосберегающих технологий. Но заявить – заявил, и всё, что дальше – непонятно.
То обсуждение закона, которое идёт сейчас – это очень ответственное дело. Я опасаюсь, что если закон будет иметь запрещающий характер, до добра он не доведёт. Однако и механизмов, позволяющих перейти к энергосбережению без репрессий, пока тоже не существует».
При рассмотрении проблемы важно уяснить, в чём, собственно, заключается трудность перевода системы национального хозяйства на энергосберегающий путь? Неужели в системе хозяйствования есть такие звенья, которые экономически не заинтересованы во внедрении энергосберегающих технологий? Или всё же ситуация не столь тревожная?
Константин Симонов в качестве основной причины, противодействующей успешному проведению линии на энергосбережение, называет инерцию сознания участников процесса. «Любая технологическая перестройка требует усилий. Необходимо что-то делать, смекать, переоснащать – многие люди, даже осознавая экономическую выгоду, делать этого не хотят. Второй момент связан с деньгами. Очевидно, что если вы внедряете какую-то технологию, вам нужно вложиться. Даже на самом примитивном уровне это выглядит так: галогенная лампа стоит в несколько раз дороже лампы накаливания, но её стоимость очень быстро окупится: вы сберегаете на оплате услуг по генерации электроэнергии, плюс она перегорает гораздо реже. Взяв в руки калькулятор, вы поймёте, что ваши инвестиции отобьются очень быстро.
Но люди всё равно с неохотой идут на эти первичные инвестиции. А в масштабах крупных предприятий начинаются отговорки, что всё упирается в деньги, которых как будто негде взять и так далее. Сказывается элементарная инерция», - заключает эксперт.
Таким образом, всё снова упирается проблему, на которую мы уже неоднократно указывали по другим поводам. Это проблема изменения сознания, которое должно предшествовать любому техническому, институциональному или нормативному изменению в той или иной прикладной сфере, будь то политика, экономика, хозяйство или что угодно ещё. До тех пор, пока необходимость переориентации на пресловутый инновационный путь развития не будет осознана в качестве насущной, все разговоры на эту тему останутся только разговорами.
По сути, отказываясь от усилий по перевооружению производства, по внедрению более эффективных способов производства или управления, ответственное лицо совершает самое настоящее преступление. И, конечно, было бы справедливо, если бы такого рода преступления наказывались. Но одного страха перед наказанием вряд ли достаточно для эффективного решения задачи в масштабах всей страны. Для этого необходимо, чтобы каждый человек преодолел отчуждение в отношении сферы своей ответственности, чтобы успех или неуспех предприятия, его большая или меньшая эффективность, его роль в глобальной цепочке национального производства переживались на уровне глубокой личной заинтересованности. А это необходимо подразумевает активное сопереживание судьбе страны в целом.
Говоря об этом, мы выходим на проблему кадров, которая как таковая уже находится вне темы нашего обсуждения. Однако в этой связи важно напомнить, что и она также является той проблемой, актуальность которой пропорционально возрастает именно в контексте кризиса. И решаться она должна не менее решительно и жёстко, ибо кризис не простит ни промахов, ни попущений.


Автор: Артём Полетаев
Источник: ЕВРАЗИЯ

среда, 30 июня 2010 г.

Solatube® Daylighting System - первый "зеленый" McDonald's!

Впервые!
Первый «зеленый» Мак Доналдс появился в штате Северная Каролина.
В его строительстве использованы ЛЕД светильники, бамбук, хлопок, переработанное стекло и т.д.
Обратите внимание на Мак Доналдс, находящийся в г.Кэри, штат Сев. Каролина. Вы не догадаетесь на первый взгляд, что он отличается от всех других в штате. Но стоит лишь войти внутрь здания, как вы поймете, почему говорят, что этот Мак Доналдс в торговом центре Салтбокс Вилладж вошел в историю.
Данный ресторан – первый «зеленый» Мак Доналдс в штате – находится в процессе получения сертификата LEED от Консульства Зеленого Строительства США. При постройке нового ресторана было использовано 99% переработанного материала, образовавшегося после сноски старого здания.
У хозяина франшизы Рика Ричардза спросили о том, почему он выбрал светильники LED для освещения 97% площади ресторана. Оказалось, что данные лампы потребляют на 78% меньше электричества в сравнении со стандартной системой освещения в других ресторанах сети Мак Доналдс.
Ресторан был спроектирован таким образом, чтробы максимально использовать естественный свет, он использует полностью автоматизированную, интеллектуальную систему контроля освещения, которая объединяет световые приборы ЛЕД и дневное освещение с помощью Solatube® Daylighting System.
В ресторане даже установлен фото сенсор для поддержания необходимого уровня освещенности на рабочих поверхностях. Таким образом, даже когда идет дождь и пасморно снаружи, уровни ЛЕД повышаются для компенсации. Так как система автоматизирована, от сотрудников не требуется замечать перемену в освещенности и пытаться ее регулировать вручную. Это просто здорово!
Конечно, есть и другие шаги, предпринятые в сторону использования «зеленых» технологий, включая сенсорный экран у входа в ресторан, который демонстрирует некоторые используемые технололгии. Здесь видео, показывающее некоторые интересные материалы, использованные в строительстве, а также интервью с Риком Ричардсом на тему энергоэффективных ламп ЛЕД.

Перевод часов. Как с этим жить?


Больше света, больше жизненной активности - вот девиз ежегодного мартовского перевода стрелок часов. Впрочем, переход на летнее время сбивает, прежде всего, естественные биоритмы организма. Перевод стрелок на час вперед или на час назад может стать причиной повышенной усталости, раздражительности, сонливости и снижения работоспособности.
У каждого из нас есть свой режим. Для примера, человек привык вставать утром в 6.00, обедать в 13.00, а в 18.00 идти домой с работы. Ему так удобно, это биоритм его жизни. А тут переводят стрелки вперед, и привычный график сбивается на час. Человек чувствует дискомфорт. Он может проявляться как угодно - снижается работоспособность, хочется спать. Чтобы человек полностью адаптировался, нужно, чтобы миновало две-три недели.
В ночь с субботы на воскресенье 30 марта Россия вместе с 110-ю странами земного шара переходит на летнее время. В 3.00 стрелки часов переводят на час вперед. Такое время остается до последней субботы октября, когда в ночь с 29 на 30 октября стрелки часов переводят на час назад.
Впервые летнее время было введено в Великобритании в 1908 году. В России перевод стрелок часов на летнее время впервые был осуществлён в июле 1917 года и действовал до 1930 года, когда стрелки часов были переведены на один час вперёд относительно поясного времени. Это время называли «декретным», так как оно было введено Декретом Совнаркома 16 июня 1930 года. С 1981 года в СССР вновь стало регулярно вводиться летнее время. Из-за применения летнего времени на территории России, россияне живут со сдвигом +2 часа по отношению к поясному времени. Летнее время добавляет еще +1 час к декретному времени, что в сумме составляет +2 часа по отношению к поясному времени.
В настоящее время в северном полушарии летнее время используется в США, Канаде, странах Европы, на всей территории России. В южном полушарии летнее время используется в Австралии, Новой Зеландии, Парагвае, Бразилии, Чили. Приэкваториальные страны не пользуются летним временем.
Специалисты утверждают, что переход на летнее время экономит энергоресурсы. Но, как говорят биологи, переход на летнее время сбивает внутренние биоритмы человека.
Сергей Миронов заявил о намерении в дальнейшем добиваться отмены перехода на летнее время. "Ко мне поступают многочисленные обращения граждан, в которых выражается поддержка этой идеи", - сказал спикер верхней палаты парламента. "Противникам этой идеи (отмены перехода на летнее время) надо понять, что та незначительная экономическая выгода, которая связана с ежегодным переводом часов, не может быть сопоставима с жизнью и здоровьем наших сограждан", - добавил Миронов.
По итогам проведенного исследования, опубликованного 23 апреля 2010 года РИА Новости, половина россиян (46%) выступает за отмену перехода на "летнее" и "зимнее" время, так как это, по их мнению, приводит к нарушению сна и ухудшению самочувствия, при этом количество противников перевода стрелок часов за последние годы существенно выросло, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
За семь лет мнение россиян о необходимости сохранения перехода на "летнее" время изменилось. Если в 2002 году большинство опрошенных (49%) склонялось к сохранению этой традиции, то сейчас вектор общественного мнения сместился в сторону ее отмены (46% - против). За то, чтобы продолжать переводить часы в марте, в 2010 году выступает только 38% респондентов.
Главными недостатками перевода часов россияне считают нарушение сна и ухудшение самочувствия взрослых (43%) и детей (36%).
Чтобы организм быстрее приспособился, врачи советуют употреблять витамины и пытаться засыпать в одно и то же время. При переводе стрелок
часов вперед "совам" стоит вставать не спеша, чтобы уменьшить стресс, давать телу соответствующую установку.

понедельник, 28 июня 2010 г.

Пресс релиз Solatube® 750 DS


Мы рады сообщить, что система естественного освещения Solatube® 750 DS Daylighting System вошла в 10-ку Лучших Зеленых Технологий 2010 в качестве победителя по признанию ассоциации Производителей Возобновляемых Технологий.

Это уже второй год подряд, когда Solatube® 750 DS номинируется в «10-ку лучших» продуктов Институтом Возобновляемых Технологий, таким образом становясь первой технологией, которая заработала такой титул более одного раза.
Победители в номинации «10 Лучших Зеленых Технологий» Института Производителей Возобновляемых Технологий избираются советом экспертных судей и издательством журнала, исходя из пяти критериев: влияние на окружающую среду, влияние на рынок, инновации, эстетика дизайна, ценность и соответствие стандартам системы LEED («лидеры в энергосберегающем и экологическом дизайне»)

«Система Solatube® 750 DS Daylighting System – прекрасный пример того, какие технологии выбираются в качестве призеров номинации 10-ки лучших Зеленых Технологий в строительстве экспертными судьями Института Производителей Возобновляемых Технологий, - говорит Брайен Бэк, основатель, редактор и издательВозобновляемых Производств. «Этот продукт доступен и прост в установке, решает важную задачу для дизайнеров и владельцев зданий, причем делает это, не увеличивая ни на йоту использование зданием энергетики. Не удивительно, что это первый продукт, избранный два года подряд, в 5-летней истории нашего конкурса.»
Solatube® 750 DS и другие вошедшие в 10-ку Лучших Зеленых Технологий в Строительстве победители будут представлены в июльском выпуске журнала Возобновляемые Производства, а также электронном приложении, который можно найти по ссылке http://www.solatube.com/commercial/news/index.php

четверг, 24 июня 2010 г.

Виды альтернативной энергии


Традиционные виды альтернативной энергии - это энергия Солнца и ветра, энергия морских волн, приливов и отливов. Есть проекты преобразования в электроэнергию газа, выделяющегося на мусорных свалках, а также из навоза на звероводческих фермах. Основным видом “бесплатной” неиссякаемой энергии по справедливости считается Солнце. В Солнце сосредоточено 99, 886% всей массы солнечной системы. Солнце ежесекундно излучает энергию в тысячи миллиардов раз большую, чем при ядерном взрыве 1 кг U235 .
СОЛНЦЕ
Солнце - неисчерпаемый источник энергии - ежесекундно дает Земле 80 триллионов киловатт, то есть в несколько тысяч раз больше, чем все электростанции мира. Нужно только уметь пользоваться им. Например, Тибет - самая близкая к Солнцу часть нашей планеты - по праву считает солнечную энергию своим богатством. На сегодня в Тибетском автономном районе Китая построено уже более пятидесяти тысяч гелиопечей. Солнечной энергией отапливаются жилые помещения площадью 150 тысяч квадратных метров, созданы гелиотеплицы общей площадью миллион квадратных метров.
ВЕТЕР
На первый взгляд ветер кажется одним из самых доступных и возобновляемых источников энергии. В отличие от Солнца он может “работать” зимой и летом, днем и ночью, на севере и на юге. Но ветер - это очень рассеянный энергоресурс. Природа не создала “месторождения” ветров и не пустила их, подобно рекам, по руслам. Ветровая энергия практически всегда “размазана” по огромным территориям. Основные параметры ветра - скорость и направление - меняются подчас очень быстро и непредсказуемо, что делает его менее “надежным”, чем Солнце. Таким образом, встают две проблемы, которые необходимо решить для полноценного использования энергии ветра. Во-первых, это возможность “ловить” кинетическую энергию ветра с максимальной площади. Во-вторых, еще важнее добиться равномерности, постоянства ветрового потока. Вторая проблема пока решается с трудом. Существуют интересные разработки по созданию принципиально новых механизмов для преобразования энергии ветра в электрическую. Одна из таких установок (патент РФ № 1783144) порождает искусственный сверхураган внутри себя при скорости ветра в 5 м/с!
Ветровые двигатели не загрязняют окружающую среду, но они очень громоздкие и шумные. Чтобы производить с их помощью много электроэнергии, необходимы огромные пространства земли. Лучше всего они работают там, где дуют сильные ветры. И тем не менее всего одна электростанция, работающая на ископаемом топливе, может заменить по количеству полученной энергии тысячи ветряных турбин.
МОРЕ
В последнее время в некоторых странах снова обратили внимание на те проекты, которые были отвергнуты ранее как малоперспективные. Так, в частности, в 1982 г. британское правительство отменило государственное финансирование тех электростанций, которые используют энергию моря: часть таких исследований прекратилась, часть продолжалась при явно недостаточных ассигнованиях от Европейской комиссии и некоторых промышленных фирм и компаний. Причиной отказа в государственной поддержке называлась недостаточная эффективность способов получения “морского” электричества по сравнению с другими его источниками, в частности - атомными.
В мае 1988 г. в этой технической политике произошел переворот. Министерство торговли и промышленности Великобритании прислушалось к мнению своего главного советника по энергетике Т. Торпа, который сообщил, что три из шести имеющихся в стране экспериментальных установок усовершенствованы и ныне стоимость 1 КВт/ч на них составляет менее 6 пенсов, а это ниже минимального уровня конкурентоспособности на открытом рынке. Цена “морской” электроэнергии с 1987 г. снизилась вдесятеро.
Волны. Наиболее совершенен проект “Кивающая утка”, предложенный конструктором С. Солтером. Поплавки, покачиваемые волнами, дают энергию стоимостью всего 2,6 пенса за 1 КВт\ч, что лишь незначительно выше стоимости электроэнергии, которая вырабатывается новейшими электростанциями, сжигающими газ (в Британии это - 2,5 пенса), и заметно ниже, чем дают АЭС (около 4,5 пенса за 1 КВт\ч).
Следует заметить, что использование источников альтернативных, возобновляемых видов энергии может достаточно эффективно снизить процент выбросов в атмосферу вредных веществ, то есть в какой-то степени решить одну из важных экологических проблем. Энергия моря может с полным основанием быть причисленной к таким источникам.
Приливы. Первая большая электростанция, работающая на энергии приливов, была построена в 1968г. в устье реки Ранс (Франция). Электростанция работает следующим образом. Когда начинается отлив, заслонки в дамбе закрывают, поддерживая высокий уровень воды за плотиной. При разнице уровней в 3 м. заслонки открывают, и вода устремляется в море, вращая лопатки 24-х больших турбин, а вместе с ними и роторы электрогенераторов. Когда опять начинается прилив, вода через открытые заслонки проходит за плотину, и цикл повторяется.

пятница, 18 июня 2010 г.

Естественное освещение: факты и цифры


Образование/ успеваемость учащихся

В исследовании, проводимом Heschong Mahone Group для Gas Electric Company, приняли участие 21 000 учащихся, и те из них, кто находился в классах с наилучшей естественной освещенностью, прогрессировали на 20% в математике и 26% в чтении быстрее тех, кто находился в условиях плохой освещенности.
Heschong Mahone Group «Естественное освещение школ», доклад на www.h-m-g.com, 1999

Район со школами, оснащенными энергосберегающим оборудованием с приблизительно 4000 учащихся может сэкономить около 100 000 долларов в год. За 10-ти летний период, экономия может составить 1 миллион долларов. Экономия на коммунальных платежах дает возможность вкладывать средства в решение более острых проблем образования, таких как трудоустройство новых учителей, покупка новых компьютеров и учебных материалов или оплата ремонта зданий.

US Department of Energy’s Office of Building Technology, State and Community Programs Report, « Выбор энерго-интеллектуальных зданий: Как администраторы и члены правления школ улучшают процесс обучения и экономят средства», 2002

Розничная торговля
В рамках проводимого в 1999 компанией Pasific Gas & Electric (PG&E) исследования было проанализирована сеть розничных магазинов в количестве 108, из которых 2/3 было освещено системами дневного освещения, а 1/3, соответственно, нет. При всех остальных равных условиях, в процессе исследования было установлено, что освещенные естественным светом магазины имеют уровень продаж на 40% выше, чем те, которые не освещены.
Heschong Mahone Group HMG «Естественное освещение и розничные продажи», доклад на www.h-m-g.com, 1999

Согласно данных консалтинговой компании Design Services Group, находящейся в штате Миннесота, среднестатистический магазин розничной торговли сейчас тратит около 300 000 долларов на освещение – это примерно 10% от общего количества вложений в строительство, что на 2% больше, чем несколько лет назад. Вооружившись информацией о том, что правильное освещение может повысить уровень продаж, магазины Albertson’s, Kroger, Safeway, Wal-Mart и Whole Foods Market стали использовать световые акценты для того, чтобы сделать товар более привлекательным для покупателей. Whole Foods использует естественный свет в большинстве своих магазинов, которых насчитывается уже 171. Wal-Mart строит свои суперцентры с использованием натурального света. В связи с тем, что экономия энергии сокращает расходы на коммунальные платежи, компания заявляет, что улучшенное освещение повышает доход.
Business 2.0, сентябрь 2005.

Производительность рабочего труда
Согласно институту the Rocky Mountain, продуктивность возрастает на 6-16%, включая снижение случаев не выхода на работу и улучшения качества работы, сообщили из компании занимающейся энергосберегающим дизайном зданий. Так как, компании тратят в среднем в 70 раз больше денег на зарплату работников, чем на оплату счетов за электроэнергию (за квадратный фут в год), возрастание продуктивности всего на 1% может сэкономить больше денег, чем компания тратит на оплату электроэнергии в год.
Journal of Property Management, январь 2000
Согласно исследования, проведенного в 2003 году государственной организацией по возобновляемой энергии Technology Collaborative штата Массачусетс, работодатели могут повысить производительность труда на 7,1 % ежегодно, улучшив качество воздуха, освещение и, контролируя температуру в офисе.
Salt lake Tribune, 19 февраля 2006 года

Экономия электроэнергии
Согласно данных исследовательского центра по освещению при Политехническом институте города Трой, штат Нью-Йорк (the Lighting Research Center at Rensselalaer Polytechnic Institute), пример расчета показывает, что экономия электроэнергии может составлять приблизительно 25 центов на квадратный фут освещаемой зоны в год. В году насчитывается 260 рабочих дней, стоимость электроэнергии составляет 10 центов за киловатт\час, системы дневного освещения не действуют всего 5 часов в день и в связи с этим нагрузка на освещение составляет 2 ватта на квадратный фут.
Energy User News, август 2000 года
Пример расчета для России показывает, что при 9 часовом рабочем дне в холодное время года, приблизительно 7 месяцев в год системы дневного освещения работают 7 часов, с 9 до 16, в теплое время в течение 5 месяцев светло в течение 9 часов, с 9 до 18. Стоимость 1 кВт электроэнергии варьирует от 2,5 до 5 рублей, потребляемая мощность для освещения офиса по нормам указанным в СНиПах (300 люкс) составляет 5 Вт/м².

Здание Департамента Природных Ресурсов штата Юта в Солт-Лейк-Сити использует естественное освещение как часть энергосберегающего дизайна, который сокращает нагрузку на освещение здания на 50% и экономит 50 000 долларов в год.
Environmental Design & Construction, январь 2001 года

среда, 9 июня 2010 г.

Рост цен на коммунальные платежи


До конца 2011 года тарифы на услуги ЖКХ могут подняться на 15%. Как сообщила 7 июня в Екатеринбурге на XIII национальном конгрессе по недвижимости депутат Госдумы РФ Галина Хованская, такой прогноз дают специалисты Министерства экономического развития РФ, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Хованская также отметила, что до конца 2015 года коммунальные нормативы могут вырасти в два раза.
Тарифы на электроэнергию в РФ для конечных пользователей в 2011 году могут вырасти на 25% по сравнению с 2010 годом - на 8 процентных пунктов выше, чем прогнозирует Минэкономразвития РФ, - в связи с переходом на новую методику тарифного регулирования электросетевых компаний и запуском рынка мощности, приводит Минэнерго РФ данные Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике в журнале "ТЭК. Стратегия развития".
Ключевыми задачами тарифной политики на 2010 год являются подготовка к переходу всех территориальных сетевых организаций на регулирование по методу доходности инвестированного капитала (RAB) и к запуску целевой модели рынка мощности с 1 января 2011 года, говорится в материалах.
"Одновременное решение этих задач может привести к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей в 2011 году", - отмечает Минэнерго. В 2010 году, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, ожидается рост среднеотпускной цены на электроэнергию на уровне 13,5%-14,0%.
Отметим, в Свердловской области с начала 2010 года тарифы на услуги ЖКХ уже ощутимо выросли. В некоторых территориях региона рост превысил 25%. Поверки, проведённые областными властями в ряде муниципалитетов, выявили множество фактов необоснованного завышения тарифов.

вторник, 1 июня 2010 г.

1 июня


Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей (International Children's Day). Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день защиты детей.

Праздник день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Совета Международной демократической Федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня. Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В соответствии с Женевской декларацией о правах детей, принятой в 1924 году, была провозглашена необходимость социальной защиты прав ребенка.
Декларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 года и провозглашала равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и др.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференцией в Женеве.
У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших социалистический путь развития. В эпоху существования Совестского Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы. Международный день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей.

среда, 19 мая 2010 г.

Апрельские мероприятия ООО "Солар"


В апреле компания Солар в лице генерального директора Селянина Ю.Н. приняла участие сразу в двух значимых мероприятиях. В г. Москва 15-16 апреля в здании Правительства Москвы проводился межрегиональный форум "Перспективы Инновационного Сотрудничества Города Москвы и Регионов Российской Федерации в Области Энергоэффективности", который подтвердил актуальность внедрения энергосберегающих технологий в строительство. Приветствовал гостей и участников Форума лично мэр Москвы Ю. Лужков. Селянин Ю.Н. выступил с докладом о внедрении систем дневного освещения Solatube® Daylighting System в современное строительство. Доклад вызвал большой интерес профессионалов строительного рынка, присутствовавших на форуме.
Другое мероприятие – выставка ВолгаСтройЭкспо - состоялось в г. Казань с 27 по 30 апреля. Руководитель СОЛАР лично принял участие в работе выставки на стэнде в составе Союза Строителей России. Технология Solatube® была представлена президенту Союза Яковлеву В.А, который с интересом с ней познакомился.

Вниманию проектировщиков и архитекторов! Системы Solatube теперь станет возможным вносить в проекты. С 19 мая на сайте dwg.ru будут выложены файлы чертежей элементов систем в формате DWG в разделе Библиотека элементов.

четверг, 13 мая 2010 г.

Интегральные осветительные установки


Отечественной науке принадлежит одно из немногих за прошедшее уже столетие пионерских изобретений в области световых приборов — создание и исследование осветительных устройств с полыми световодами, их разработка и внедрение в серийное производство и практику применения. Сегодня около 30 фирм в 12 странах мира работают в этом чрезвычайно эффективном направлении. Число этих фирм и фронт работ непрерывно расширяются. И только в нашей стране — родине изобретения — все научные и прикладные работы в последнее десятилетие практически свернуты. И если первые два десятка международных патентов по полым световодам 1970—1980 годов принадлежат нашей стране, то за последние 10 лет мы не получили ни одного патента, общее число которых сегодня свыше ста.
Развитие человечества неразрывно связано со светопотреблением — не меньше, чем с потреблением металла, нефти, угля, электричества. Степень развитости общества характеризуется световой энергией в Мегалюменчасах (Млм.ч), вырабатываемой в год на одного человека. Для России это около 43 Млм.ч, для США — в 4—5 раз больше. Свет несут более миллиарда его источников, расположенных повсюду, то есть на каждого человека в нашей стране приходится почти по шесть светильников. При этом мы еще далеко не достигли физиологического оптимума необходимой человеку световой энергии, который в большинстве случаев должен быть в 5—10 раз выше имеющегося. Это означает, что надо дальше наращивать парк действующих светильников, применять источники света еще большей мощности и эффективности, еще больше расходовать материальных средств на выпуск и монтаж изделий, а главное — на их эксплуатацию. Ведь как бы долго ни служили лампы, в конце концов, их приходится заменять. Во время работы светильники загрязняются, их необходимо систематически чистить. И часто это приходится делать на большой высоте, в местах, куда затруднен доступ. Где же выход? Каким образом снизить число устанавливаемых светильников, уменьшить протяженность электрических сетей и потерь мощности в них, как приостановить лавинообразный рост расходов на освещение и т.д.
Ни одним из традиционных методов возникшую проблему решить не удается. Чем меньше мы хотим применять ламп, тем больше должна быть их мощность, а значит, и яркость, и тем реже они должны устанавливаться. А это приводит к резкому снижению качества и эффективности освещения: повышается слепящее действие источников света, ухудшается равномерность освещения, падает надежность работы осветительных установок, сокращается срок службы ламп.
В принципе, ясно, в каком направлении искать выход из положения. Надо добиться, чтобы световые потоки от небольшого количества мощных ламп определенным образом перераспределялись в пространстве и обеспечивали равномерное не слепящее глаз освещение. Поэтому новые устройства должны иметь большие светящие поверхности малой яркости, а лампы надо сконцентрировать в небольшом количестве точек, которые легко обслуживать.
Нетрадиционное решение требовало создания новых источников света, новых материалов и технологий.
Как ни парадоксально, ближе всех к решению проблемы еще в XIX веке подошел русский ученый-электротехник В.Н. Чиколев и ряд американских исследователей того же времени.
В настоящее время сложилось два основных направления разработки и применения полых протяженных световодов: зеркальные щелевые световоды на основе использования металлического отражения от большей части внутренней поверхности световода и призматические световоды, основанные на использовании эффекта полного внутреннего отражения в призмах, покрывающих всю их наружную поверхность.
Возможность передачи света и его распределения с помощью полых протяженных световодов вызвала к жизни ряд интересных научных и инженерных идей.
Поскольку световод представляет собой трубу довольно большого диаметра (до 1 м), то очевидно, что такие каналы могут служить для транспортирования не только света, но, скажем, и очищенного воздуха. В этом случае световод становится одновременно воздуховодом.
Новый подход к созданию интегральных осветительных установок представляет три идеи интегральных устройств: для высоких одноэтажных зданий, для подземных помещений и широких зданий с периметральным остеклением.
Во всех случаях реализации этих предложений необходимо использование простейших герметизированных гелиостатов, требующихся для всех случаев освещения зданий в зоне индустриальных городов (без открытых оптических систем);
- использование одних и тех же устройств для транспортирования и перераспределения солнечного света и света ламп;
- вынесение из освещаемых помещений электрических сетей и всех узлов, требующих обслуживания в процессе эксплуатации;
- исключение выделения тепла (поступающего от солнца и ламп) в освещаемое помещение для снижения мощности систем кондиционирования воздуха;
- уменьшение размера отверстий в ограждающих конструкциях для ввода солнечного света.
В отдельное направление могут быть выделены работы по созданию высокоэффективных плоских клиновидных световодов для имитации естественного освещения от светящегося небосвода, что весьма благоприятно сказывается на выращивании сельскохозяйственных культур. Эксперименты показали, что урожайность, например, огурцов в теплице при таком освещении увеличивается в 1,3—1,6 раза. Применение новых устройств в северных и дальневосточных районах страны значительно улучшило бы снабжение населения свежими овощами и фруктами.
Внимание к проблеме в 1980'е годы стимулировало создание, производство и крупномасштабное применение первых в мире систем освещения полыми световодами. В последующий период, когда распался СССР и развалилась система централизованного планирования и снабжения, это производство, как и исследовательские работы, были практически прекращены.
Зато за рубежом “эстафета” была подхвачена, и работы в области полых световодов все эти годы бурно развивались.
Это новое направление далеко не исчерпано. Большая часть идей даже того времени еще не реализована. Что уж говорить об идеях нового поколения!

По материалам сайта www.illuminator.ru

среда, 24 марта 2010 г.

«Зеленые» технологии в строительстве»


Многие знают и являются участниками деловой сети Профессионалы (professionali.ru). В отличие от других социальных сетей, здесь устанавливаются контакты по деловым интересам.
Компания «Солар» создала свою собственную группу под названием «Зеленые» технологии в строительстве», где обсуждаются вопросы, связанные с данной важной для будущего темой. В конференции можно рассказать о том, какие «зеленые» технологии используете вы и задать вопросы другим участникам, создать собственную тему, если ваша работа тесно связана с экологически чистыми и энергоэффективными технологиями, либо вы являетесь активным сторонником их разработки и применения.
Приглашаем людей, заинтересованных в этой очень перспективной теме, присоединиться к нам на Профессионалах. Чем больше единомышленников, тем больше информации и интереснее общаться и, главное, тем больше шанс сделать нашу планету здоровее, а живущих на ней людей счастливее.

понедельник, 22 марта 2010 г.

Принципы концепции пассивного дома


Концепция конструкции дома подразумевает очень сильное утепление стен дома, особо теплую конструкцию фундамента, необычное крепление окон, двойные стеклопакеты, высокую степень теплоизоляции крыши, наличие установки приточно-вытяжной механической вентиляции с рекуперацией тепла с системой подземных воздуховодов.

Пассивный дом был разработан, чтобы уменьшить потери тепла зимой и нагрева летом. Как следствие, уменьшить расходы на отопление и кондиционирование при растущих ценах на энергоносители. Воздушная атмосфера в таком доме будет соответствовать 50% относительной влажности и 20 °С круглый год. Свежий воздух без пыльцы и загрязнений насыщенный кислородом, соответствующий норме EU 7 (особо чистый) - идеален для аллергиков.
Благодаря утепленной конструкции пассивный дом не потребляет энергию на отопления при температуре до 0 С.
В таун-хаузе и малоквартирных домах можно абсолютно спокойно отказаться от ТЭЦ, подводки газа и обойтись одной электроэнергией из расчета 9 квт/квартира на отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи, работу бытовых приборов и вентиляцию. Экологичность дома в 5 раз выше обычного.
Для строительства Пассивного дома нужны специальные знания как на стадии проектирования, так и на стадии строительства. На стадии проектирования, по программам, апробированным в Европе, Пассивный дом рассчитывается по всем параметрам коробки здания и инженерного оборудования как единая энергетическая система. Программа учитывает многочисленные моменты и детали, оказывающие влияние на термостатирование здания. Точность программы позволяет минимизировать расчётные теплопотери здания и выбрать наиболее оптимальные строительные конструкции и инженерное оборудование.

Основными преимуществами пассивного дома являются:

экологичность - чистый, тёплый свежий воздух, тёплые стены и полы (хотя отопление полов отсутствует) вызывает ощущение пребывания в горной местности в летний период;
- экономичность - отпадают затраты на разводку водяного отопления и установки котельного оборудования, на подключение газа, емкостей для хранения топлива, расходов на чистку труб и фитингов, - экономичное использование энергии, затраты на отопление пассивных домов в 7-12 раз меньше, чем в кирпичных домах традиционной российской застройки;
- энергобезопасность - уникальность пассивного дома в том, что его можно построить в "чистом" поле без использования сетей газа и теплоцентралей, нужна только вода и электроэнергия в обычном размере 10 кВт на дом или квартиру.

Перспективы

На популярность Пассивных домов в европейских странах также повлияло снижение стоимости их строительства до уровня стоимости домов традиционного типа благодаря развитию массовости строительства, совершенствованию технологии строительства и инженерного оборудования. Из-за недостатка информации и инертности мышления в России популярность Пассивных домов находится на уровне начала 90-х годов европейских стран. Хотя стоимость построенных Пассивных домов в России сопоставима со стоимостью кирпичных домов в 2,5 кирпича, плюс все вышеперечисленные преимущества.

вторник, 2 марта 2010 г.

Очередной обучающий семинар, посвященный технологии Solatube®


В период с 17 по 19 марта генеральный директор компании «Солар» проведет очередной обучающий семинар, на котором представители будущих и настоящих компаний-дилеров смогут познакомиться ближе с новым энергоэффективным оборудованием Solatube® Daylighting Systems и технологией его монтажа. На этот семинар также приглашены инженеры и архитекторы проектных институтов г. Краснодара, заинтересованные в применении новой энергосберегающей технологии в своих проектах.
Данные семинары проводятся систематически и предназначены для руководителей и ведущих специалистов организаций. В них принимают участие люди из разных уголков России - специалисты и руководители организаций, которых объединяет желание ознакомиться с новой технологией и принять личное участие в ее внедрении в современное российское строительство.

пятница, 19 февраля 2010 г.

С праздником настоящих мужчин!


Уважаемые коллеги! Женская половина компании «Солар» поздравляет Вас с праздником сильной половины человечества - Днем Защитника Отечества! Желаем вам успехов в работе, семейного благополучия, осуществления всех планов на 100% и мирного неба над головой.
Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на учениях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!

среда, 10 февраля 2010 г.

Влияние естественного света на животных и растения


Живая природа не может существовать без света, так как солнечная радиация, достигающая поверхности Земли, является практически единственным источником энергии для поддержания теплового баланса планеты, создания органических веществ биосферы, что в итоге обеспечивает формирование среды, способной удовлетворить жизненные потребности всех живых существ.
Правильно подобрав режимы освещения, температуры и другие факторы, наиболее соответствующие биоритмам, можно заметно повысить жизнедеятельность и продуктивность разводимых животных и растений, причем без каких-либо дополнительных затрат. Например, благодаря увеличению в теплицах, оранжереях и парниках светового дня до 12-15 ч зимой выращивают овощные культуры и декоративные растения, ускоряют рост и развитие рассады. Максимально продлевая световой период, можно увеличить яйценоскость кур, уток, гусей, регулировать размножение пушных зверей на зверофермах, удои и прирост крупного рогатого скота.

Фактор естественной освещенности оказывает благоприятное влияние на жизнедеятельность животных, их рост и продуктивность. Под влиянием света у животных возрастает активность ферментов, улучшается работа органов пищеварения, усиливается отложение в тканях протеинов, жиров, минеральных веществ.
Солнечное освещение улучшает бактерицидные свойства крови, ослабляет и
разрушает продукты жизнедеятельности микробов и их самих.
Нормальное естественное освещение способствует повышению сопротивляемости организма животных заболеваниям. По усредненным данным увеличение естественного освещения в помещениях для крупного рогатого скота способствует повышению молочной продуктивности примерно на 5%, а привесов - на 10%. Более высокое содержание жира в коровьем молоке вечернего удоя (по сравнению с утренним) связано с влиянием света.
Особенно эффективно сказывается на функции молочных желез у коров одновременное увеличение интенсивности света до 100-300 лк и продолжительности до 12-20 ч освещения в сутки. Это дает возможность в зимние месяцы повысить удои молока на 10-20%, снизить затраты кормов.
Способность воспринимать длину дня и реагировать на нее широко распространена в мире живых существ. Это означает, что живые организмы способны ориентироваться во времени, т. е. они обладают биологическими часами. Другими словами, для многих организмов характерна способность ощущать суточные, приливные, лунные и годичные циклы, что позволяет им заранее готовиться к предстоящим изменениям среды. При отсутствии источников натурального света естественные ритмы нарушаются, что приводит к негативным последствиям в той или иной степени.

вторник, 9 февраля 2010 г.

Экологическая станция во льдах


Бельгийская научно-исследовательская станция «Принцесса Елизавета», открытая с большой помпой в Антарктиде ровно год назад, - образцовая экологическая архитектура. Ее даже изучают в этом качестве дети в школе.

Станция находится в горах Сор Рондан на Земле королевы Мод. Она совсем не выбрасывает СО2 во внешнюю среду. Нулевая эмиссия обеспечена благодаря большим солнечным батареям и ветровым турбинам, которые дают всю необходимую электроэнергию и горячую воду. Солнечные батареи работают в течение длящегося полгода полярного дня, турбины эффективны и во время полярной ночи. Вода в душах и туалетах может быть очищена специальными бактериями и использована повторно до пяти раз. В трехэтажном корпусе станции, похожей на корабль пришельцев из космоса, даже окна устроены так, чтобы сохранять энергию.

На постройку «Принцессы Елизаветы» ушло два года, а проектирование началось в 2004. Глобальное потепление, возникшее от эмиссии парниковых газов, заставило правительства всех стран искать источники альтернативной энергии. В ответ на это появилась экологическая архитектура. «Принцесса» - ее идеальная модель. В «зеленой» бельгийской станции ученые занимаются как раз исследованием климатических изменений. Дело в том, что глобальное потепление, как считают ученые, может привести к таянию льдов в Антарктиде. Если это случится, то уровень мирового океана повысится на 57 метров. Тогда 146 миллионов людей, живущих ниже уровня моря, окажутся под угрозой затопления. По мнению исследователей, чтобы предотвратить катастрофу, необходимо уменьшить эмиссию СО2 с 85 до 50 процентов.

Разработчики станции считают, что, если экологическую архитектуру можно построить в суровом антарктическом климате, то в умеренном этот опыт тем более пригодится.
Между прочим, в Антарктиду «Принцесса Елизавета» и ее первый экипаж приплыли на российском ледоколе «Иван Папанин». Станция транспортировалась в разобранном виде в 120 контейнерах. Она рассчитана на работу в течение 25-30 лет. Недавно на «Елизавете» заработало собственное радио.

В Бельгии станцией с нулевой эмиссией очень гордятся. Ее даже изучают дети в школе. Так, в Европейской школе в Брюсселе пятиклассники в рамках предмета по энергосбережению, которое должно сократить количество парниковых газов, получили задание спроектировать интерьер станции «Принцесса Елизавета».

Источник: Эка Ru - журнал про экологию и архитектуру
http://www.ec-a.ru