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.

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