- •Электронная научно-техническая база по вопросам энергосбрежения, инвестиционных и инновационных проектов содержание
- •1 Альтернативные виды топлива 6
- •2 Энергосбереигающие материалы 14
- •3 Энергосберегающее оборудование 46
- •3.8.26 Система пассивного охлаждения, удивляющая своей экономичностью 70
- •1Альтернативные виды топлива
- •1.1Аквазин
- •1.2Биометан из биогаза
- •1.3"Бактериальное" биотопливо
- •1.4Водород из солнечной энергии и воды
- •1.5Водород с помощью фотокатализа
- •1.6 Получение водорода из растений
- •1.7 Водоугольное топливо
- •1.6Дизельное топливо из переработанного мусора
- •1.7Диметиловый эфир
- •1.8Кулоновская энергосберегающая силовая униполярная энергетика
- •1.9Метановые дамбы
- •1.10Сажа как источник энергии
- •1.11Топливо из водяного пара
- •1.12Топливо из пластиковых отходов
- •1.13Экономайзеры
- •1.14Электричество из энергии падающих капель
- •1.15Энергетические плантации
- •2Энергосбереигающие материалы
- •2.1Аэрогель для теплоизоляции теплотрасс, оборудования и дома
- •2.2Аэрогель при изготовлении одежды
- •2.3Базальтовый утеплитель
- •2.4Биополимер для охлаждения и теплоизоляции
- •2.5Вспененные полимеры для теплоизоляции
- •2.6Вспученный вермикулит
- •2.7Газонаполненный пенополиэтилен
- •2.8Геокар – земляной утеплитель
- •2.9Гибкие связи из базальтопластика
- •2.10Инфракрасная пленка для теплых полов, стен и крыш
- •2.11Керамзит
- •2.12Минеральная вата
- •2.13Пеннополистирол
- •2.14Пеностекло
- •2.15Перлит для утепления дома
- •2.16Подпольное отопление
- •2.17Солома
- •2.18Стекловата
- •2.19Стена-обогреватель
- •2.20Стеклянные кровли
- •2.21Сэндвич-панели - технология в строительстве коттеджей
- •2.22Термодревесина
- •2.23Теплоизоляционные панели
- •2.24Токопроводящие смазки
- •2.25Фенолрезольный пенопласт
- •2.26Черепица-хамелеон
- •2.27Эковата
- •2.28Экструзионный пенополистирол
- •2.29Термоэлектрический материал
- •2.30Энергосберегающие материалы для окон и дверей
- •2.30.1Вилатерм, способ утеплить окна к зиме
- •2.30.2Карусельные или револьверные двери
- •2.30.3 Рафшторы
- •2.30.4Роллеты на окнах
- •2.30.5Солнечные микро-батареи для энергетических окон
- •2.30.6Теплоизоляция окон
- •2.30.7Уплотнители для окон и дверей: шведская технология
- •2.30.8Утепления оконных систем
- •2.30.9Фотоэлементы для окон-энергогенераторов
- •2.30.10 Электрохромные окна
- •2.31Энергосберегающие материалы для трубопроводов
- •2.31.1Антикоррозионные составы для повышения надежности трубопроводов
- •2.31.2Асбестоцементные трубы в теплоснабжении
- •2.31.3Бесканальные теплотрассы
- •2.31.4Греющие кабели
- •2.31.5Материалы для изоляции трубопроводов
- •2.31.6Металлопластиковая труба или труба из полипропилена
- •2.31.7Съемные панели для теплоизоляции клапанов и фитингов
- •2.31.8Трубы в системах водоснабжения и отопления
- •3Энергосберегающее оборудование
- •3.1Автомобиль на воздухе
- •3.2Автомобиль на пару
- •3.3Бытовые приборы
- •3.3.1Кондиционеры
- •3.3.2Печь на солнечной энергии
- •3.3.3Светодиоды в мониторах и телевизорах
- •3.3.4С олнечная батарея для зарядки ноутбука
- •3.3.5Фотоаппарат на солнечных батареях
- •3.3.6Экономия электроэнергии при зарядке телефона
- •3.4Генератор энергии, использующий трибоэлектрический эффект
- •3.5Инновационная система, использующая морские водоросли
- •3.7.2Ветроустановка мгновенной сборки
- •3.7.3Водяной насос на солнечных батареях
- •3.7.4Воздушный змей, генерирующий энергию
- •3.7.5Дороги, производящие электричество
- •3.7.6Зарядное устройство для мобильного телефона на основе воздушно-алюминиевых топливных элементов
- •3.7.7Интеллектуальная ветроустановка
- •3.7.8Осмотическая электростанция
- •3.7.9Солнечные панели вдоль шоссе
- •3.7.10Тригенерация: тепло, электричество и холод от одного энергогенератора
- •3.7.11Энергия толпы
- •3.7.12Электростанция под облаками
- •3.7.13Энергетический браслет Dyson
- •3.8Отопление, вентиляция, кондиционирования
- •3.8.1Антиобледенительные системы
- •3.8.2Балансировочные клапаны
- •3.8.3Вентиляция
- •3.8.4Вихревой теплогенератор
- •3.8.5Газовые инфракрасные обогреватели
- •3.8.6Газовые теплогенераторы
- •3.8.7Газовая турбина без использования воды
- •3.8.8Индивидуальный тепловой пункт
- •3.8.9Кондиционирование помещений с помощью льда, созданного ветром
- •3.8.10Кондиционер на солнечной энергии
- •3.8.11Косвенно-испарительное охлаждение
- •3.8.12Котлы на биомассе
- •3.8.13Краска для стен заменяющая и кондиционер, и обогреватель.
- •3.8.14Печка, производящая электричество
- •3.8.15Полиэтиленовые радиаторы
- •3.8.16Приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла
- •3.8.17Солнечные окна источник тепла
- •3.8.18Тепловые завесы
- •3.8.19Тепловые пушки
- •3.8.20Теплонакопители
- •3.8.21Термомайзеры
- •3.8.22Терморегуляторы или радиаторные термостаты
- •3.8.23Утилизация сбросного тепла вытяжного воздуха
- •3.8.24Электрический водяной пол
- •3.8.25Электродные котлы в автономной системе отопления
- •3.8.26Система пассивного охлаждения, удивляющая своей экономичностью
- •3.9Офисная техника
- •3.9.1Батарея для ноутбука
- •3.9.2Bluetooth технология
- •3.9.3Дисплеи с электроувлажнением
- •3.9.4Дисплеи электрофлюидные
- •3.9.5Мониторы с нулевым потреблением энергии
- •3.9.6Мышь, которая питается кинетической энергией
- •3.10Приборы освещения
- •3.10.1Дороги из солнечного кирпича
- •3.10.2Интеллектуальные системы уличного освещения
- •3.10.3Инфракрасные датчики движения и присутствия
- •3.10.4Комбинированное освещение в квартире
- •3.10.5Металлогалогенные светильники
- •3.10.6Освещения помещений дневным светом
- •3.10.7Освещение помещений с высотой потолков свыше 6 метров
- •3.10.8Освещение улиц мусором
- •3.10.9Регулируемый светодиодный многолучевой светильник
- •3.10.10 Самозаряжающийся фонарик
- •3.10.11 Световые фонари в системах естественного освещения
- •3.10.12 Светодиоды в архитектурной подсветке зданий
- •3.10.13 Сверхъяркий чип
- •3.10.14 Светорегуляторы
- •3.10.15 Система "искусственного естественного освещения"
- •3.10.16 Солнечный шар для уличного освещения
- •3.10.17 "Солнечные" окна для крыш
- •3.10.18 Фонарь с батареей воздушно-алюминиевых топливных элементов и криптоновым источником света
- •3.10.19 Фотосинтезирующая лампа
- •3.10.20 Получение енерги с помощью фотосинтеза
- •3.10.21 Электролюминесцентные источники света
- •3.11Приборы учета
- •3.11.1Умный счетчик
- •3.12Промышленное (специальное) оборудование
- •3.12.1Биоэнергетические установки
- •3.12.2Воздушной герметичность изоляции ограждающих конструкций
- •3.12.3Газопоршневые установки с утилизацией тепловой энергии
- •3.12.4Гидродинамический тепловой насос
- •3.12.5Гидромагнитные системы
- •3.12.6Квантовые двигатели
- •3.12.7Мусорные контейнеры, работающие на солнечной энергии
- •3.12.8Оптимизация расхода пара в деаэраторе
- •3.12.9Очистители воды на солнечных батареях
- •3.12.10Паровая винтовая машина
- •3.12.11Пьезоэлектрический преобразователь
- •3.12.12Рекуперативные и регенеративные горелки
- •3.12.13Система предотвращения протечек воды
- •3.12.14Суперкомпьютер, работающий на горячей воде
- •3.12.15Техника трафаретной печати для солнечных элементов
- •3.12.16Тригенерационная энерготехнологическая установка
- •3.12.17Устройство для преобразования и накопления солнечной энергии
- •3.12.18Электроприводы для оптимизации расхода энергии
- •3.12.19Электростанция на плаву
- •3.12.20Энергия из очистных сооружений
- •3.12.21Энергосберегающий водоструйный элеватор
- •3.13Сантехника
- •3.13.1Новая конструкция душа сократит использование воды на 50%
- •3.13.2 Полимер, вырабатывающий электроэнергию
- •3.13.3 Вакуумная канализация снижает потребление воды
- •3.13.4Водосберегающие насадки для душа
- •3.13.5Помощник в экономии воды
- •3.13.6Системы водоснабжения и канализации малоэтажных зданий
- •3.13.7Смеситель с водоэкономной насадкой
- •3.13.8Унитаз, который генерирует электроэнергию
- •3.13.1Унитаз, экономящий воду
- •3.13.2 Экономная стиральная машина
- •3.14Лазерный электрогенератор
- •3.15Тепловое зеркало
- •3.16Энергетический потенциал тепла накапливаемого в асфальтовом покрытии
- •3.17Электрохимический генератор
3.13.4Водосберегающие насадки для душа
Во время использования традиционных насадок используется порядка 4 галлонов воды за минуту принятия душа. Таким образом, быстрый 5-минутный утренний душ приведет к использованию около 20 галлонов воды. Это очень большой расход, учитывая, как значительно он может быть сокращен без потери качества с помощью низкопоточной насадки. Предположим, вы используете обычную насадку для душа, которая выдает 4 галлона в минуту, и перейдете на низкопоточную насадку, которая выдает 1.75 галлона в минуту.Тогда вы получите разницу в 2.25 галлонов в минуту! Смена насадки приведет к значительному сбережению воды и, как следствие, к сокращению счетов за воду.
С эффективной насадкой кроме снижения расхода воды вы также уменьшаете расходы на электричество. За редким исключением люди моются теплой водой, на подогрев которой расходуется электроэнергия. Таким образом, экономное использование воды во время принятия душа также значительно сокращает расходы на тепло.
3.13.5Помощник в экономии воды
Пластиковый прибор напоминает пробку для сливного отверстия в ванной. Собственно, и крепится он возле этого отверстия, но не закрывает его. Когда вы принимаете душ прибор подсчитывает сколько воды стекает в канализацию. Когда вы установите прибор и воспользуетесь душем в первый раз, он запомнит расход воды. В дальнейшем умное устройство сравнивает это количество с данными, зафиксированными во время каждого использования. Если расход воды превысит норму, на приборе загорится. Если вы используете меньше воды, или ее количество соответствует норме, прибор просигналит вам в первом случае зеленым, а во втором – желтым индикатором. Такой своеобразный «светофор» поможет учитывать литры потраченной воды еще в процессе ее потребления, и избежать неприятных сюрпризов при оплате счетов.
Необходимо сказать несколько слов об экологичности изобретения. Устройство изготовлено из материалов, поддающихся переработке и подходящих для повторного использования, поэтому абсолютно отвечает «зеленым» требованиям.
3.13.6Системы водоснабжения и канализации малоэтажных зданий
Для сокращения расхода воды необходимо применять водосберегающую арматуру и унитазы с бачками двойного смыва.
Во избежание избыточной нагрузки на насос и экономии электроэнергии желательна установка пневматических баков для накопления необходимого запаса воды.
Отсутствие изоляции на трубопроводах ГВС может привести к остыванию воды, а на трубопроводах ХВС – вызвать конденсацию.
При подключении водопровода здания к местной сети водоснабжения необходимо предусматривать на вводе в здание установку обратных клапанов – это поможет избежать «обратного» гидроудара в системе внутреннего водоснабжения.
Необходимо предусматривать краны для слива воды из системы на случай, если хозяева дома уедут на долгий срок.
3.13.7Смеситель с водоэкономной насадкой
При эксплуатации этой системы вода не сливается просто так, а скапливается в насадке во время технических пауз в использовании воды. За время технических пауз, иными словами, когда руки не касаются струи, текущей из крана, воды в насадке собирается с пригоршню.
1 - сливная трубка, 2 - контргайка, 3 - патрубок, 4 - поплавки, 5 - корпус, 6 - крышка.
Время накапливания воды устанавливается любое, но для удобства пользования системой есть рекомендованное к установке время: 2-4 секунды. Это самый низкий темп приема воды в современных смесителях. Принимая во внимание, что в пригоршне воды помещается совсем немного (40-60 мл), наполнение насадки можно обеспечить струйкой с истечением всего 10-20 мл в секунду, а это в 10-20 раз меньше нормативного истечения (200 мл/сек). Слив происходит залпово из-за наличия дренажной полости и значительного размера сечения на сливе. Если вода не употребляется, то после заполнения насадки она начинает стекать в канализацию, но уже совсем тонкой струёй. Такая система, например, при умывании сокращает расход воды в 8-10 раз.
Трёхпоточная водоэкономная трубка может функционировать в любом режиме истечения воды без удержания клапана, имеющего хорошую плавучесть. Правда, если вода течёт не сильно, клапан нужно приподнять для того, чтобы вода вытекала. Усилие на клапане не превышает скоростного напора струи в современных смесителях.
Переход от одного режима к другому происходит только при открытии кранов на разную мощность. Если кран открыт больше – слив осуществляется непрерывно, меньше – включается водоэкономный режим. Система поддерживает оптимальное сочетание работы в режиме смесителя и в режиме умывальника. При этом само устройство смесителя остаётся прежним, поэтому к новому процессу умывания привыкать не придётся. С тех пор, как создана принципиально новая технология экономии воды у потребителя невольно вырабатывается устойчивая привычка экономить воду всегда, когда он ей пользуется.
В итоге в целом на 1 человека при применении 2 насадок (например, на кухне и в ванной) потребляется примерно 2,0-2,5 м3 в месяц, так что уменьшить плату за воду удастся примерно рублей на 150 в месяц. Кстати, примерно столько стоит и сама насадка.
Сочетать такую экономию можно ещё и с установлением счётчиков потребления воды.
