Март 2010

В Украине утверждена Программа энергоэффективности на 2010-2015 годы

31.03.2010

Кабинет Министров Украины утвердил Государственную целевую экономическую программу энергоэффективности на 2010-2015 гг.

Документом правительство постановило Министерству экономики включать ежегодно по представлению Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов определенные Программой задачи, мероприятия и показатели в разделы проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на соответствующий год.

Министерству финансов, Национальному агентству по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов поручено предусматривать во время составления проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год средства для выполнения задач и мероприятий Программы, исходя из возможностей государственного бюджета.

Национальному агентству по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов необходимо подавать до 15 апреля года, который наступает за отчетным периодом, Кабинету министров Украины и Министерству экономики ежегодные отчеты о результатах выполнения Программы.

Целью Программы является:

создание условий для приближения энергоемкости валового внутреннего продукта Украины к уровню развитых стран и стандартов Европейского Союза, снижение уровня энергоемкости валового внутреннего продукта в течение срока действия Программы на 20% по сравнению с 2008 г. (ежегодно на 3,3%), повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и усиление конкурентоспособности национальной экономики;

оптимизация структуры энергетического баланса государства путем уменьшения доли импортированных ископаемых органических видов энергоресурсов, в частности природного газа, и замещение их другими видами энергоресурсов, в том числе полученными из альтернативных источников энергии, и вторичными энергетическими ресурсами.

Предполагается, что выполнение Программы даст возможность снизить уровень энергоемкости валового внутреннего продукта на 20% сравнительно с 2008 р.; повысить уровень энергетической безопасности государства и конкурентоспособности национальной экономики; уменьшить зависимость Украины от импортированных энергоносителей, объем потребления органического топлива, техногенное влияние на окружающую среду и повысить уровень экологической безопасности систем теплоснабжения; создать новые рабочие места; усовершенствовать механизм государственного управления и регулирования в сфере энергоэффективности, энергосбережения и альтернативной энергетики, оптимизировать структуру и объем энергопотребления; уменьшить объем производственных расходов на 10%, непроизводственных потерь энергоносителей – на 25% уровня соответствующих показателей, которые действовали на момент принятия Программы; ликвидировать перекрестное субсидирование во время цено- и тарифообразование; частично решить проблему выплаты задолженности по оплате потребленных энергоресурсов; создать условия для привлечения финансовых ресурсов, необходимых для обновления и модернизации производственных фондов; повысить экономическую и энергетическую эффективность и уровень надежности энергетического оборудования тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей; обеспечить увеличение на 25% установленной мощности тепловой генерации в результате проведения реконструкции тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей и уменьшения фактических удельных расходов топливно-энергетических ресурсов, связанных с выработкой тепловой и электрической энергии; оптимизировать структуру энергетического баланса государства, в частности обеспечить уменьшение доли природного газа и нефтепродуктов, замещение их другими видами энергетических ресурсов, в первую очередь полученными из альтернативных источников энергии, и вторичными энергетическими ресурсами.

Прогнозные объемы финансирования Программы составляют 250 млрд грн, в том числе в 2010 г. – 14,3 млрд грн, в 2011 г. – 18,54 млрд грн, в 2012 г. – 28,6 млрд грн, в 2013 г. – 47,14 млрд грн, в 2014 г. – 67 млрд грн, в 2015 г. – 74,42 млрд грн.

Из 250 млрд грн из государственного бюджета планируется выделить 30,1 млрд грн, из местных бюджетов – 15 млрд грн, из других источников – 204,9 млрд грн.

Информационное агентство «РБК-Украина»

ЕС движется к переходу на полностью возобновляемую энергетику до 2050 года

31.03.2010

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала «дорожную карту» для полного перехода ЕС на возобновляемые источники энергии к 2050 году — при условии, что главным ее поставщиком будет Северная Африка. «Необходима значительная и достаточно быстрая «декарбонизация» генерации электричества и многих других секторов, если мир хочет сохранить какие-то шансы на достижение цели ограничить среднегодовое увеличение температуры двумя градусами Цельсия. Импорт возобновляемой энергии из Северной Африки является ключевым для обеспечения конкурентного рынка, исходя из территориальных ограничений, с которыми сталкивается ЕС»,— считают в PwC.

Авторы доклада подчеркивают, что не рассматривают использование в решении энергетических проблем атомной энергетики не потому, что считают ее неэффективной, а потому, что «стремились оценить переход на полностью возобновляемые источники». На сегодняшний день 15% электрогенерации в ЕС обеспечивается возобновляемыми источниками (гидро-, ветряной, био- и солнечной энергетикой), в странах Северной Африки — 8%. В планах ЕС довести возобновляемые источники в общем потреблении энергии до 20% к 2020 году. Планы по возобновляемым источникам есть и в странах Северной Африки: например, в Марокко — 42%, Египте — 20% к 2020 году, Тунисе — 5% к 2017 году. Для объединения энергосетей PwC предлагает набор политических, рыночных, инфраструктурных и финансовых мер до 2050 года, которые позволят объединить электроэнергетику Северной Африки и ЕС. Прежде всего это создание «разумных сетей», способных генерировать и распределять электроэнергию из разрозненных возобновляемых источников: системы солнечных электростанций на севере Африки, ветряных — в странах Северной Европы и на Северном море, гидроэлектростанций — в Скандинавии и Альпах в дополнение к станциям, работающим на биотопливе, и морским приливным станциям.

Авторы доклада признают: пока генерация из возобновляемых источников заметно дороже, чем из традиционных (см. график). Однако «стоимость переключения электроэнергетики на возобновляемые источники, согласно новейшим экономическим моделям, не столь высока, как предполагалось ранее»,— отмечают в PwC. В марте 2010 года был опубликован проект десятилетнего плана развития сетей 34 стран ЕС, который предполагает около 500 инвестпрограмм стоимостью €23-25 млрд на ближайшие пять лет. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году эти инвестиции должны составить примерно €500 млрд.

Газета «Коммерсантъ»

Перспективы производства в Украине энергосберегающих светильников

31.03.2010

Создание полного замкнутого цикла производства отечественных энергосберегающих светильников и солнечных электростанций требует 150 млн грн льготного кредита. Об этом шла речь на совещании с участием заместителя министра промышленной политики Украины Виталия Немилостивого со специалистами предприятий Львовской обл. НПК «Наука», НПП «Карат» и другими учеными, в ходе которой были обсуждены реализацию инвестиционного проекта по созданию промышленного производства энергосберегающих источников света на основе сверхярких светодиодов и производства концентраторних солнечных батарей на основе тандемных наногетероструктур, сообщает пресс-служба министерства.
В ходе совещания стало известно, что первая очередь производства гетероструктур для солнечных батарей и мощных высоковольтных GаАs транзисторов готова к вводу в эксплуатацию в 2010 г. На такую продукцию уже есть зарубежные заказчики, а предконтрактная подготовка соответствующих соглашений уже находится на завершающей стадии.

На данном этапе необходимо привлечь оборотные средства в размере 4 млн грн для введения участка НПК «Наука» на НПП «Карат» в промышленную эксплуатацию. При этом, возвращение инвестиционных ресурсов планируется в течение года. «А создание полного замкнутого цикла производства энергосберегающих светильников и солнечных электростанций требует государственной поддержки в виде льготного кредита в размере 150 млн грн в течение трех лет, при этом уже на четвертый год после начала инвестирования средства будут возвращены государству», – говорится в информации, распространенной пресс-службой Минпромполитики Украины.

В Италии началось строительство солнечной электростанции

31.03.2010

В Италии около Венеции началось строительство солнечной электростанции. Строительством занимается американская компания SunEdison. Площадь электростанции мощностью 72 МВт составит 850 тыс. м². Запуск СЭС запланирован на вторую половину 2010 г., выход на полную мощность – на конец 2010 г. Инвестиции в строительство составили порядка 250 млн евро.

В Дании презентовали «умный дом»

31.03.2010

В Дании прошла презентация проекта чудесного дома – самого экологичного и умного жилья в мире. Он умеет самостоятельно включать свет и отопление, открывать окна и даже может утром разбудить хозяина, сварив ему свежий кофе.

Новое здание, расположенное в самом центре Копенгагена, привлекает внимание своим необычным видом: основную часть поверхности дома занимают огромные окна. Солнечные батареи, установленные на стенах и на крыше, собирают даже больше электроэнергии, чем нужно для всех его жителей.

«Коллекторы работают даже в дождь, потому объем энергии, которая собирается, значительно превышает наши нужды, и мы продаем ее местной электростанции», – рассказала руководитель проекта Green Light House Лоне Файфер.

По ее словам, жителям дома не приходится практически ничего делать самостоятельно: дом полностью управляется с помощью новейшего компьютера. Например, жилье может решать, когда включать ионизатор, или открывать окно.

«В этом доме создана специальная программа дневного освещения. Датчики, установленные на внешней стороне здания, рассчитывают движение солнца, а компьютер – закрывает и открывает окна, чтобы внутри было максимальное количество освещения», – подчеркнула Файфер.

Забота об экологии в Дании – национальная программа. На исследования по этой теме государство не жалеет средств. Год назад университет Копенгагена предложил построить в центре столицы самый чистый в мире дом. 37 миллионов крон (около 5,5 миллионов евро) выделили через неделю. Это здание его разработчики считают апогеем природозащитных технологий.

Вместе с тем, создатели дома пока ничего не говорят о его стоимости. По словам Файфер, все концептуальные проекты чаще всего убыточны. Это инвестиции на перспективу, когда лет через 10 подобные здания будут повсеместно и станут обычным жильем для людей.

Проекты же «домов будущего» разрабатываются все чаще. Так, недавно малайзийские архитекторы на ежегодном конкурсе небоскребов eVolo Skyscraper Competition представили оригинальный проект Water-Scraper (Водочеса) – футуристического плавучего города с самообеспечением.

К 2020 г. Землю ждет энергетический кризис

31.03.2010

Из-за нерационального использование энергоносителей к 2020 г. более трети населения Земли останутся без углеводородных ресурсов, заявил президент Мексики Фелипе Кальдерон. Об этом он говорил на открытии 12-го Международного энергетического форума.

«В настоящее время 2 миллиарда 500 миллионов (из примерно 7 миллиардов) землян испытывают нехватку современных видов топлива, а к 2020 году эта цифра может составить более трети населения Земли», – сказал Кальдерон.

В связи с этим, уверен мексиканский лидер, необходимо изменить пдходы к добыче нефти и газа, а также рациональному их использованию.

Новые генно-инженерные бактерии выделяют топливо

30.03.2010

Модифицированные цианобактерии производят заметно больше энергии из солнечного света, чем кукуруза и просо. На примере лабораторной культуры это показали специалисты из института биологического дизайна университета Аризоны (Biodesign Institute).

Покопавшись в коде фотосинтезирующих микроорганизмов Synechocystis sp PCC6803, авторы разработки заставили их в избытке производить и выделять наружу богатые энергией жирные кислоты с длиной цепи в 10-18 атомов углерода. Их можно применять и в качестве топлива, и в роли сырья, пригодного для производства широкого перечня химической продукции.

В обычном случае эти кислоты являются звеном в синтезе липидов, но несколько изменений в ДНК позволили не только поднять выпуск кислот, но и «украсть» эти соединения из привычной цепи.

После того, как кислоты накапливаются в клетке, они начинают проникать сквозь мембрану, чему способствует ещё одно генетическое изменение организма. Учёные вмешались в гены, кодирующие строение и проницаемость клеточной оболочки. Из-за низкой растворимости в воде секрет таких модифицированных клеток выпадает в осадок и его легко собрать, не мешая бактериям размножаться.

Для дальнейшего наращивания выхода продукта, команда учёных добавила в бактерию гены, вызывающие перепроизводство прекурсоров жирных кислот. А ещё — удалила ряд генов (и соответствующих обменных цепочек), не влияющих на выживание клетки, тем самым увеличив долю энергии, отдаваемой микроорганизмом «производственному процессу».

Украина: ветропарк в Луганской области появится в 2012-2013 гг.

30.03.2010

По предварительным оценкам, в Украине, в Луганской области строительство ветропарка должно завершиться к 2012-2013 гг.

В 2009 г. в Луганской области была презентована программа строительства “ветрограда”. Предположительное строительство 25 ветроустановок запланировано на юго-востоке Луганской области. Каждый ветряк будет 100 м высотой, с диаметром лопастей 60 м и мощностью не менее 2 МВт. В настоящее время завершается исследование перспектив использования выбранной площадки.

Стоимость проекта составляет порядка 150 млн долл. Источники финансирования пока окончательно не определены, и не решен вопрос с собственниками земель, на которых предполагается строительство.

Турция: альтернативная энергия для отеля

30.03.2010

В Бодруме (Турция) для подогрева воды для душевых, ванных комнат и бассейнов гостиницы Olira Boutique Hotel используется солнечная энергия. Накопление энергии осуществляется с помощью системы модульных солнечных коллекторов FM-W производства австрийской компании TiSUN, площадью 56 м². Амортизационный период составит 3,5 года.

В течение дня стратифицированные емкости аккумулируют солнечную энергию в подвале главного здания гостиницы, вечером ванные комнаты и душевые обеспечиваются горячей водой. Как накопители работают и плавательные бассейны.

Солнечный шар для сбора солнечной энергии

30.03.2010

Конструктор Сеонгионг Ли (Seongyong Lee) продемонстрировал дизайн-проект Solar Balloon (”Солнечный шар”) для сбора солнечной энергии. Конструктор исходил из того, что наиболее эффективным способом сбора солнечной энергии является парение высоко над землей, где нет таких мешающих сбору солнечных лучей объектов – зданий и деревьев.

Солнечный воздушный шар Сеонгионга состоит из подвижного переплетения цветных сенсибилизированных панелей солнечных элементов. На стыках белых панелей и цветных солнечных элементов расположены светодиодные лампы. Для оптимизации сбора солнечной энергии, цветные солнечные элементы восходят наверх, а белые панели спускаются вниз.

Собранная солнечная энергия аккумулируется в зарядном устройстве, которое находится в основании шара. В представленной модели полученная энергия используется для работы светодиодов, встроенных в “Солнечный шар”. Предполагается, что энергии, собранной полномасштабной версией шара, должно хватить для работы уличного освещения.

США: мусорный бак на солнечных батареях

30.03.2010

Власти Нью-Йорка (США) намерены заменить обычные мусорные баки контейнерами BigBelly Solar, работающими на солнечной энергии. Контейнеры на солнечных батареях прессуют собранный мусор. В результате обслуживать их нужно намного реже. Это означает меньше затрат на транспортировку и на бензин, меньше выбросов вредных газов.

Стоимость контейнера на солнечных батареях составляет около 4 тыс. долл. Как заявлют в компании-разработчике контейнера, контейнеры закупаются уже 46 штатами США.

«Киевгаз» переходит на альтернативные источники энергии

29.03.2010

ОАО «Киевгаз» переходит на альтернативные источники энергии с целью предотвращения аварийных ситуаций в столице. Об сообщает пресс-служба ОАО «Киевгаз».

На 30-ти из существующих 198-ми газораспределительных пунктов столицы было завершено внедрение пилотного проекта по использованию солнечной энергии для обеспечения работы оборудования, контролирующего давление газа. На этих пунктах были установлены солнечные батареи, которые стали еще одним шагом в реализации комплексной программы газовой безопасности Киева.

Председатель правления компании Сергей Слепкань отметил, что цель проекта – обеспечение постоянного контроля давления газа, поступающего в дома киевлян. Для реализации этого задания на предприятии была внедрена телеметрию – система нового поколения беспроводной передачи данных. Датчики ежесекундно считывают и передают в диспетчерский отдел информацию о качестве газа, давлении, состоянии фильтров и загазованности помещений газораспределительных пунктов. Это оборудование помогает предотвращать аварийные ситуации и обеспечивает постоянный надзор за газотранспортной системой города.

По словам руководителя «Киевгаза», за последние годы новым оборудованием были оснащены 108 газораспределительных пунктов столицы. Однако точность измерения телеметрическими приборами может быть обеспечена лишь при условии бесперебойного электроснабжения. «Ввиду проблемы стабильности подачи тока компанией «Киевэнерго», руководство «Киевгаза» приняло решение самостоятельно производить электрическую энергию. Специалисты компании, изучив мировой опыт и новейшие разработки ведущих украинских научно-исследовательских институтов, решили обратиться к альтернативным источникам энергии», – говорится в сообщении.

С.Слепкань подчеркнул, что главными преимуществами солнечных батарей на объектах «Киевгаза» является абсолютная автономность от энергоснабжающих компаний, экологичность и безопасность. Впоследствии система будет установлена на всех ГРП столицы. Компания планирует завершить эту работу до конца 2011 г. До конца 2010 г. на использование солнечной энергии предусмотрено перевести в целом 70 газораспределительных пунктов города.

Эко-архитектура: энергосберегающий проект к Олимпиаде-2016

29.03.2010

Специалисты компании RAFAA Architecture & Design предложили построить в Рио-де-Жанейро (Бразилия) башню, которая совместит в себе функции искусственного водопада и электростанции. Строительство этого сложного комплекса планируется завершить к 2016 г. – к старту Олимпийских игр в Бразилии. Предполагается, что энергосберегающая постройка сможет удовлетворить потребности олимпийской деревни в электричестве.

Согласно проекту, в дневное время суток башня будет вырабатывать электричество с помощью комплекса солнечных батарей. Неизрасходованное электричество можно будет использовать для закачивания морской воды в гигантские резервуары, расположенные в верхних ярусах башни. Из верхних резервуаров вода будет сбрасываться вниз, имитируя водопад; одновременно с этим в ночное время будет вырабатываться электричество.

Самый верхний этаж башни будет использоваться в качестве смотровой площадки. На территории комплекса будут размещены ресторан и торговый центр.

GE открыла новый центр передовых знаний в области преобразования энергии

29.03.2010

Компания GE открыла новый Центр передовых знаний в области преобразовании энергии при своем Глобальном исследовательском центре в Гархинге, около Мюнхена (Германия). На работу в новый центр приглашены 50 ученых и инженеров; кроме того, компания инвестирует 5 миллионов евро в расширение лабораторной площадки Центра в 2010 г.

В первую очередь, новый Центр передовых знаний GE сосредоточится на разработке новых и инновационных преобразователей энергии ветра и солнца, которые будут использоваться для стабильного производства энергии для электрической сети даже в условиях нарушения нормальной работы системы. В планах Центра также расширение сферы исследовательской деятельности с учетом развития новых рынков, таких как рынок электромобилей.

Новый вид топлива на стадии разработки

26.03.2010

Британские учёные полагают, что они вышли на путь получения автомобильного топлива при помощи диоксида углерода, извлечённого из воздуха.

Целью проекта является разработка пористого материала, способного абсорбировать диоксид углерода и превращать его в химические элементы, пригодные для производства автомобильного топлива или пластика с участием в данном процессе возобновляемой солнечной энергии. Исследователи надеются, что в будущем пористые вещества будут использованы для поглощения вредоносных выхлопов CO2, исходящих от фабрик и заводов, минимизируя пагубное влияние этих веществ на климатическую обстановку.

«Текущие опыты основываются на использовании отдельной технологии для захвата и утилизации CO2, что делает процесс крайне неэффективным. Комбинирование множества различных технологий сможет увеличить продуктивность и снизить объём необходимой для данного процесса энергии», заявил доктор Франк Маркен (Frank Marken) из университета Bath. Проект базируется на сочетании разных методик, включая применение микроорганизмов, которые естественным образом извлекают диоксид углерода.

«На сегодняшний день не существует крупномасштабных технических проектов для получения и переработки CO2 из воздуха. Главной причиной служит тот факт, что концентрация CO2 в воздухе очень мала, из чего вытекает его чересчур низкая реакционная активность», – отметил доктор Дэвид Фермин (David Fermin) из университета Bristol.

Совокупность продуманного дизайна материала вместе с гетерогенным катализом, электрокатализом и биокатализом позволит усовершенствовать технологию расщепления CO2 для получения альтернативного вида топлива.