Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций. Учебно-методическое пособие
.pdf
Стиль
Надежность
Экономичность
Стиль
1/1
1/2
3/1
Надежность
2/1
1/1
4/1
Экономичность
1/3
1/4
1/1
Стиль
Надежность
Экономичность
Франция
0,116
0,379
0,301
Германия
0,247
0,290
0,239
Корея
0,060
0,074
0,212
Япония
0,577
0,257
0,248
Полученные таким образом нормированные суммы
принимаются в качестве оценок альтернатив по критерию
"стильность". Отметим, что полученные оценки отражают
исключительно точку зрения конкретного лица принимающего
решение. На самом деле, вместо строчных сумм Саати рекомендует
использовать собственный вектор матрицы парных сравнений, считая
его более точной оценкой. Мы же для простоты ограничимся
строчными суммами, которые допустимы, но, с точки зрения Саати,
менее точны.
Аналогичным образом получаются веса критериев.
Предположим, конкретное лицо принимающее решение сравнило
попарно критерии с точки зрения их сравнительной важности.
Запишем результаты сравнений в виде таблицы.
Как и прежде, утверждение типа "надежность в 2 раза важнее
стиля" записывается в виде дроби 2/1.
Применяя к этой таблице описанную выше процедуру, получим
веса критериев: w1= 0,32 (стиль), w2= 0,56 (надежность), w3= 0,12
(экономичность).
Таким образом, мы можем получить как веса критериев, так и
оценки альтернатив по критериям:
31

Далее, применяя аддитивную свертку (взвешенную сумму),
Стоимость в
$
Стоимость
нормирован
ная
Функция
полезности
Отношение
Франция
13 000
0,23
0,306
0,75
Германия
14 000
0,25
0,272
0,92
Корея
12 000
0,21
0,094
2,23
Япония
17 000
0,31
0,328
0,96
Сумма
56 000
1,00
1,00
получим следующие интегральные оценки альтернатив (функция
полезности): Франция - 0,306, Германия - 0,272, Корея - 0,094,
Япония - 0,328.
Затем производится анализ отношения стоимость /
эффективность. Используется отношение полученной интегральной
оценки к нормированной стоимости. Наилучшей считается
альтернатива, для которой указанное отношение минимально.
В рамках нашего примера, сведем все необходимые данные в
следующую таблицу:
Задание для самостоятельной работы
Предлагается решить проблему выбора оптимального
иностранного партнера по ведению бизнеса в области автомобильных
шин для взвешенных и равноважных критериев. Пусть существует
пять альтернатив, из которых надо выбрать наилучшую
(оптимальную), исходя из, например, семи критериев. При решении
кейса табличные данные актуализируются (уточняются) на
соответствующую дату и исходя из собственных предпочтений лица
принимающего решение.
32

Альтернативы
Годовая чистая
прибыль млн. €
Число
сотрудников, чел.
Индекс
производительности, %
Время существования
на рынке, лет
Производительность в
России, млн. шин в год
Подержка
антиросийских
санкций страны
производителя, баллы
ω1 =
ω2 =
ω3 =
ω4 =
ω5 =
ω6 =
Nokian
Tyres
331
4272
0,023
112 8 2
Michelin
1163
11230
0,009
127 2 4
Goodyear
Tire &
Rubber
Company
2452
63000
0,002
118 0 10
Bridgeston
e
1127
14348
0,007
85 3 6
Continenta
l AG
2375,3
85200
0,001
145 4 8
33

4. Промышленные технологии и инновации.
Альтернативные источники энергии энергосберегающий дом
«ГРИН-ХАУС»
Цель
Проанализировать возможности использования альтернативных
источников энергии в климатических условиях региона.
Для реализации поставленной цели студент должен:
1. Изучить теоретический материал по альтернативным
источникам энергии.
2. На основе изученного материала провести анализ
зарубежного опыта в решении вопросов
энергоэффективности.
Кейс
В последнее время в связи с обострением экологической
ситуации особенно остро встают вопросы энергосбережения и
энергоэффективности.
Проект первого энергоэффективного здания был разработан в
1972 г. в Манчестере, США. Основная его задача заключалась в
доказательстве снижения энергопотребления от применения
архитектурных и инженерных решений, направленных на
энергетическую эффективность.
Энергосберегающие технологии применялись при строительстве
здания «EKONO-house» (Отанием, Финляндия). Две с виду
одинаковые секции здания были выполнены необычным образом. При
строительстве одной секции использовались технологии,
существовавшие на тот момент, а вторая секция построена с учетом
энергосберегающих технологий.
В мировой практике существует ряд инструментов, которые
применяют для повышения энергетической эффективности.
В соответствии со статьей 9 Директивы Европейского союза
(ЕС) об энергетической эффективности зданий (Directive on the Energy
Performance of Building - EPBD) страны-члены ЕС должны
гарантировать, что к 31 декабря 2020 года энергетические
характеристики всех новых зданий будут соответствовать показателям
зданий с минимальным или нулевым потреблением энергии. Так
называемая цель «20–20–20» означает, что к 2020 году на 20 %
34

сократится потребление первичной энергии, 20 % будет составлять
доля энергии, полученная из возобновляемых источников, на 20%
произойдет снижение выбросов углекислого газа.
На сегодняшний день признанным лидером энерго- и
ресурсосбережения является Германия. При этом доля альтернативных
источников энергии в Германии составляет 16%, в то время как в
Австрии этот показатель достигает 70%. В соответствии с принятым в
Германии «Законом об использовании возобновляемых источников
энергии для получения тепла» (ErneuerbareEnergienWärmeGesetz) к
2020 г. доля альтернативных источников для получения тепла должна
возрасти с 6,6 до 14 %. Для населения предусмотрены денежные
поощрения в виде компенсаций, бонусов и скидок на оплату
коммунальных платежей при достижении требований
энергоэффективного законодательства вместо строгих предписаний и
штрафов. Собственникам новостроек подобные поощрения
предоставляются в случае перевыполнения требований закона.
Энергетический паспорт должен содержать предложения по
энергосбережению. В первом разделе описываются быстроокупаемые
недорогие процедуры, во втором – более затратные, комплексные
предложения по модернизации здания (замена окон, теплоизоляция
фасада, использование возобновляемых источников энергии). На
энергосберегающую реконструкцию зданий предусмотрены субсидии
в размере 1,5 млрд.евро. Для собственников жилья, планирующих
проводить реконструкцию домов с целью повышения
теплотехнических характеристик, снижают налоги на 20%.
Необходимо заметить, что немецкие программы по
энергоэффективности финансируются не государством, а банками и
крупными корпорациями. На стимулирование затратных
энергосберегающих мероприятий немецкая Федеральная служба
экономики и экспорта ежегодно выделяет 500 млн. евро.
Во Франции подобные механизмы применяются к
собственникам, утепляющим жилье. Предоставляются налоговые
льготы до 40%.
Законом энергоэффективности США с 2005 года предусмотрено
территориальное управление энергосбережением. Инструментами
финансового регулирования могут в основном пользоваться
производители энергоресурсов. Например, в штате Коннектикут
существует финансовая программа, поощряющая
35

«энергоэффективный бизнес». По условиям этой программы
компаниям, решившим повысить энергоэффективность,
предоставляется существенная скидка от энергосбытовых компаний, а
также беспроцентный кредит на внедрение новых технологий. В США
при осуществлении энергосберегающих мероприятий
предоставляются налоговые льготы. При регулировании
тарифообразования энергетических компаний топливная
составляющая полностью переносится на потребителя. Тарифы на
электроэнергию зависят от уровня надежности энергоснабжения,
предусмотренного контрактом: при согласии потребителя на
отключение в период перегрузки сети, тарифы для него снижаются.
В Японии существует более выгодная система кредитования при
соблюдении условий уменьшении энергопотребления на отопление и
кондиционирование до 60%.
В Дании развитие энергосбережение регламентируется
национальными программами, широко развито экономическое
стимулирование, предоставляются различного рода субсидии:
инвестиционные субсидии при повышении цен для
потребителей тепловой энергии при переводе систем
централизованного теплоснабжения на работу от ТЭЦ и
установок на биомассе,
субсидии на устройство в районах с системами
централизованного теплоснабжения таких систем в жилых
домах, построенных до 1950 г. Субсидия обычно покрывает
30-50% общей суммы затрат. Выделяются инвестиционные
гранты на строительство и ремонт тепловых сетей,
компенсирующие 30-60% капиталовложений.
В Норвегии высокие цены на ресурсы обеспечивают быструю
окупаемость энергосберегающих мероприятий.
В Швейцарии инвесторам предоставляется субсидия в размере
50 тысяч евро при строительстве зданий с низким
энергопотреблением.
В Китайской Народной Республике ежегодный объем
инвестиций составляет около 200 млрд. юаней на развитие
электрических сетей. Большое внимание уделено развитию
интеллектуальных сетей энергоснабжения («smart grid»). Такие
системы снижают технические потери при передаче электрической
36

энергии, позволяют взаимодействовать потребителю и
ресурсоснабжающей компании, а также дают возможность
потребителю выбирать тарифный план. Снижение расходов на оплату
энергопотребления от применения этих систем оценивается в 10%.
Особую роль в энергосбережении отводят альтернативным
источникам энергии.
Лидером среди стран ближнего зарубежья является Республика
Беларусь. Снижение энергопотребления достигается заменой
энергоемкого оборудования, создания инфраструктуры для
возобновляемых источников энергии и применении
энергосберегающих технологий, как у потребителя, так и у
производителя. Инвестирование за счет государства достигает до 30%,
правительство нацелено на привлечение частных инвесторов и банков,
при этом не менее 10% от бюджетного финансирования должно
предоставляться на возвратной основе. Получение льготного кредита
усложнено бюрократическими проволочками, поэтому большую часть
заемщиков представляют крупные государственные корпорации.
Стоит отметить недостаток нормативно-правовой базы в сфере
регулирования деятельности энергосервисных компаний.
Существенным барьером в продвижении энергосбережения в
Беларуси становится высокая доля участия государства во всех сферах
экономики. Это проявляется, в том числе, и в установлении неравных
условий и тарифов для независимых производителей энергии по
сравнению с государственными корпорациями. В частности,
перекрестное субсидирование при внедрении дифференцированных
тарифов снижает конкурентоспособность независимых компаний.
Субсидирование в Австрии осуществляется по различным
направлениям: охрана окружающей среды и энергосбережение (25%),
инвестиции для оборудования ТЭЦ (от 10 до 20%), гранты на
улучшение тепловых характеристик старых домов (25-30%).
Примеры комплексных энергосберегающих проектов.
Город Фрайбург, район Quartier Vauban, концепцию которого
разработал Рольф Диш. Все дома этого района являются «активными
домами», т.е. производят больше энергии, чем потребляют благодаря
крышным солнечным модулям. Типовой дом в год потребляет около
3300 кВт.ч, а производит 5300 кВт.ч электроэнергии. Проблема
заключается в том, что в Германии не так много солнечных часов
(примерно 1530 часов в год). Для себя Рольф Диш построил дом
37

«Гелиотроп», который максимально использует солнечную энергию за
счет того, что установлен на одной опоре, позволяющей всей
конструкции вращаться вслед за солнцем.
В районе Ваубан все дома построены из дерева со специальным
слоем теплоизоляции, а также оснащены теплообменниками
канализационных стоков и рекуператорами вентилируемого воздуха.
ТЭЦ, генерирующая электричество и тепло работает на деревянной
щепе, опилках и отходах пилорам. Такое топливо наиболее
экологично, т.к. при сгорании дерева выделяется столько углекислого
газа, сколько было поглощено в процессе фотосинтеза.
Другая технология строительства в Германии - пассивный дом,
которая при правильном выполнении не требует специальной системы
отопления. Энергетическая концепция пассивного дома позволяет
снизить расход энергии в новостройках примерно в 10 раз. Обычное
здание в Германии потребляет от 150 до 250 кВт.ч/м² в год, тогда как
пассивному дому достаточно всего 10-15 кВт.ч/м² в год. Непрерывная
оболочка здания с повышенной теплоизоляцией и низким
коэффициентом теплопроводности – основные показатели пассивного
дома. Также важны такие характеристики, как отсутствие «мостов
холода», затененности (ориентация на юг), специализированные окна,
подогрев воздуха с помощью земляного теплообменника, рекуперация
отработанного воздуха более 75%.
Ещё один яркий пример применения энергосберегающих
технологий – город Масдар (в 17 км от Абу-Даби, ОАЭ).
Предполагается, что в этом городе не будет выбросов углекислого
газа, а энергоснабжение осуществляется только за счет
возобновляемых источников энергии.
Из архитектурных решений, кроме применения современных
материалов, позволяющих сократить энергопотребление на 25 %,
можно выделить конструкции, затеняющие большинство улиц города.
Это позволит сохранять прохладу и, следовательно, снижать затраты
энергии на кондиционирование зданий.
Городской пассажирский транспорт будет состоять только из
высокоскоростных персональных электромобилей и монорельсовой
системы скоростных поездов. Отметим отсутствие отходов
жизнедеятельности. Биологические отходы будут использоваться для
создания богатых питательными веществами почвы и удобрений, или
для сжигания в качестве дополнительного источника энергии. А
38

промышленные отходы будут перерабатываться или повторно
использоваться для других целей.
В Казани в 2010 году на территории технополиса «Химград»
был построен первый энергосберегающий дом «Грин-хаус». Этот дом
построен с применением самых передовых энергосберегающих
технологий. В качестве материала стен применён клееный брус из
древесины хвойных пород толщиной 240 мм (в 5-6 раз лучше
удерживает тепло, чем кирпичная кладка). При теплоизоляции крыши
используется утеплитель толщиной 200 мм, теплоизоляции
фундамента - пенополистирол толщиной 100 мм, теплоизоляции пола утеплитель толщиной 50 мм. При входе в дом предусмотрен тепловой
тамбур.
Энергосберегающие окна «Грин хауса» выполнены из
стеклопакета с тройным остеклением и с наполнением стеклопакета
инертным газом (аргон). Внутреннее стекло стеклопакета имеет
низкоэмиссионное покрытие с внутренней стороны межстекольного
пространства, снижающее теплообмен внутри стеклопакета. Профиль
окна имеет высокое сопротивление теплопередаче.
В доме сварные воздуховоды организована следующим образом:
воздух из кухни, ванной, туалета не участвует в рециркуляции и
удаляется из помещений наружу; в жилые помещения подаётся только
чистый воздух; отводимый из дома (из кухни и санузла) воздух
проходит через теплообменник (рекуператор) и нагревает
поступающий в помещения воздух. Эффективность рекуператора - 7595 процентов. Затраты энергии на работу двигателя в 8-15 раз меньше
сберегаемого с его помощью тепла. Чистый воздух сначала поступает
в жилые помещения. Из жилых помещений в коридоры и лестничные
переходы, затем в кухню, туалет, ванную. Такая схема обеспечивает
поддержание в помещении необходимой влажности и надёжное
удаление загрязнённого воздуха. Также в систему вентиляции будет
встроен теплообменник от реверсивной системы отопления и при
необходимости можно охлаждать поступающий в помещение воздух.
В основе принципа действия энергетического «сердца» дома –
теплового насоса, который работает на разнице температур (система
та же, что и в холодильнике, но наоборот). Насос поднимает тепло из
земли, его аккумулирует и нагревает воду до температуры
60 градусов, после чего вода подаётся в систему теплоснабжения.
39

Тепловой коллектор на крыше дома дополняет эту систему и
повышает температуру воды летом до 75 градусов.
Тепловой насос мощностью 3,5 кВт обеспечивает подачу
горячей воды, отапливается дом с помощью реверсивного
(позволяющего одной и той же машиной и охлаждать, и подогревать
здание) теплового насоса мощностью 11,5 кВт. Оба тепловых насоса
забирают геотермальное тепло из системы из пяти скважин глубиной
50 метров.
Солнечная батарея мощностью 2,5 кВт с инвертором
(преобразователем в 220 вольт) позволяет снизить затраты на
электроэнергию. Внутри дома и для его наружного освещения
применяются светильники только на светодиодах. Датчики движения
включают лампочки, например, когда жилец «Грин хауса» подходит к
входной двери, лампа над входом включаются, когда жилец заходит
внутрь – она выключается. Сенсорные датчики на смесителях также
включают воду только тогда, когда человек подносит к ним руки.
Система водоснабжения дома укомплектована современными
системами очистки воды.
Стоимость дома составила порядка 7 млн рублей, половина этих
средств потрачена на энергосберегающее оборудование и его
установку. Примечательно, что срок службы всех элементов
инженерного оборудования равен сроку службы самого дома. Здесь
нет быстро изнашивающихся частей, нет необходимости менять
трубы, батареи [2].
Вопросы для обсуждения:
1. Изучить теоретический материал по альтернативным
источникам энергии.
2. Выявить меры государственной поддержки в вопросах
энергоэффективности в зарубежных странах.
3. Составить рейтинг стран с наиболее эффективным
результатом внедрения энергосберегающих технологий
4. Ознакомиться с описанной системой энергосберегающего
дома «Грин-хаус».
5. Перечислить материалы, используемые при строительстве
энергосберегающего дома.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
