
- •1.1 История создания солнечной батареи
- •1.2 Принцип действия солнечной батареи
- •Микроэлектроника[править | править исходный текст]
- •Электромобили[править | править исходный текст]
- •Энергообеспечение зданий[править | править исходный текст]
- •Smart Energy Glass – умные окна с фотоэлектрическим покрытием
- •Энергосберегающие решения: электрохромные окна
- •Новое поколение технологий солнечной энергии
- •Первые "солнечные электрозаправки" Toyota заработают в 2010 г.
- •Продажа гибридных Prius с подзарядкой от сети начнётся в 2011 г.
- •Преимущества[править | править исходный текст]
- •Недостатки[править | править исходный текст]
- •Сравнение с гибридными автомобилями[править | править исходный текст] Преимущества[править | править исходный текст]
- •Недостатки[править | править исходный текст]
- •Различные варианты реализации электромобиля[править | править исходный текст] Электромобили, оснащенные аккумуляторными батареями[править | править исходный текст]
- •Электромобили, оснащенные топливными элементами[править | править исходный текст]
- •Комбинированные энергоустановки[править | править исходный текст]
- •Электромобили, использующие другие источники энергии[править | править исходный текст]
- •Электромобили на солнечных батареях[править | править исходный текст]
- •Производство и эксплуатация[править | править исходный текст] Инфраструктура зарядки электромобилей[править | править исходный текст]
- •Современное применение[править | править исходный текст]
- •Применение[править | править исходный текст]
- •В России[править | править исходный текст]
- •Солнечные башни[править | править исходный текст]
- •Параболоцилиндрические концентраторы[править | править исходный текст]
- •Параболические концентраторы[править | править исходный текст]
- •Описание товара:
- •Ветроэнергетика
- •В России[править | править исходный текст]
- •Современные методы генерации электроэнергии из энергии ветра[править | править исходный текст]
- •Статистика по использованию энергии ветра[править | править исходный текст]
- •Экономические аспекты ветроэнергетики[править | править исходный текст]
- •Экономия топлива[править | править исходный текст]
- •Себестоимость электроэнергии[править | править исходный текст]
- •Экономика ветроэнергетики в России[править | править исходный текст]
- •Другие экономические проблемы[править | править исходный текст]
- •Экономика малой ветроэнергетики[править | править исходный текст]
- •Шум[править | править исходный текст]
- •Низкочастотные вибрации[править | править исходный текст]
- •Обледенение лопастей[править | править исходный текст]
- •Ветряные электростанции в зоне централизованного энергоснабжения[править | править исходный текст]
- •Ветряные электростанции в зоне децентрализованного энергоснабжения[править | править исходный текст]
- •Прочие ветряные электростанции[править | править исходный текст]
- •Биотопливо
- •Виды топлив[править | править исходный текст]
- •Биотопливо второго поколения[править | править исходный текст]
- •Биотопливо третьего поколения[править | править исходный текст]
- •Критика[править | править исходный текст]
- •Биотопливо в Европе[править | править исходный текст]
- •Биотопливо в России[править | править исходный текст]
- •Экономический эффект[править | править исходный текст]
- •Потенциал[править | править исходный текст]
- •Безплотинная гидроэлектростанция н.Ленёва. Волшебные 45°
- •Немецкий квартал вобан (vauban) во фрайбурге
- •Район эко-виикки (eco-viikki) в финляндии
- •Исследовательский центр компании rockwool в дании
- •Greenlighthouse в копенгагене
Исследовательский центр компании rockwool в дании
Образцом современных технологий в этом отношении является здание исследовательского Центра компании ROCKWOOL в Хедехусене (Дания). Эта компания, один из крупнейших в мире производителей каменной ваты, продемонстрировала преимущества собственных технологий энергосберегающего строительства. Здание было построено в 2000 году, проект ставил целью сократить расходы на потребление энергии по сравнению с действующими тогда нормативами почти в четыре раза. Это достигалось путём внедрения эффективной изоляции, применением трёхслойных окон и новых разработок в области вентиляции.
Здание было ориентировано так, чтобы большие окна располагались с южной стороны. Толщина каменной ваты по всей теплоизолирующей оболочке здания составляла от 25 до 50 см.
Исследовательская работа в новом Центре началась непосредственно во время строительства, что позволило внедрить ряд технических решений, усовершенствовав проект. В процессе строительства были выявлены и ликвидированы так называемые «мостики холода», которые увеличивали энергопотребление. Доработана теплоизоляция фундамента. Изменена конструкция оконных переплётов. Вентиляцией в Центре сегодня управляет компьютер («интеллектуальная система вентиляции»).
Но самое главное – в результате появились рекомендации, на основании которых сегодня строят энергоэффективные дома, позволяющие решать многие вопросы ещё на стадии проекта. Построенный Центр получил звание «Офис года – 2000» и был признан одним из самых энергоэффективных офисов в мире.Сейчас применённые там технологии стали массовыми на Западе.
Greenlighthouse в копенгагене
Здание GreenLighthouse стало первым публичным зданием в Копенгагене, построенным в рамках концепции CO2 нейтральности. Здание было открыто 20 октября 2009 года. Название проекта является не только отражением международной конференции по климату ООН (UN ClimateConference COP15), но и показателем возможности эффективного взаимодействия частного и государственного партнерства. В проекте приняли участие Датское Министерство Науки, Технологий и Инноваций, Университет Копенгагена, Муниципалитет города, а также производители оконных систем Velux и Velfac.
Основным источником энергии для здания является Солнце и тепло почвы, дом построен по принципу активного здания самостоятельно вырабатывающего энергию. Значительное снижение потребляемой энергии добились эффективным остеклением здания и хорошим естественным освещением. Естественная вентиляция обеспечивает свежий воздух и снижает нагрузку на кондиционирование и отопление.
Цилиндрическая форма здания интересна, как с эстетической точки зрения, так и для уменьшения потерь. Ведь именно цилиндр имеет минимальную площадь поверхности, не считая сферической формы. Благодаря этому снижаются тепловые потери фасада здания, и появляется возможность более эффективно использовать солнечный свет в течение всего дня — одно из окон всегда находится перпендикулярно солнцу. В жаркое время года охлаждение здания обеспечивают термо-активные бетонные полы. Естественная вентиляция осуществляется через окна на крыше здания, которые автоматически регулируются для обеспечения необходимого потока свежего воздуха. Крыша здания имеет уклон на юг, для максимально использования солнечной энергии. В здании реализована передача естественного света по свето-водам.
Себестоимость здания обошлась в 5000 евро за квадратный метр, что выглядит внушительно, однако при массовом использовании энергосберегающих технологий, стоимость значительно упадет.