Перспективы развития «зеленых» технологий и подготовка специалистов для

Скачать презентацию Перспективы развития «зеленых» технологий и подготовка специалистов для Скачать презентацию Перспективы развития «зеленых» технологий и подготовка специалистов для

352-6._zelenyy_dom._sister_v.g.ppt

  • Количество слайдов: 14

>Перспективы развития «зеленых» технологий и подготовка специалистов для ЖКХ и строительства Член-корр. РАН, д.т.н., Перспективы развития «зеленых» технологий и подготовка специалистов для ЖКХ и строительства Член-корр. РАН, д.т.н., проф., Директор научно-исследовательского института «Технологические процессы и оборудование альтернативной энергетики» СИСТЕР В.Г.

>«Зеленые» технологии «зеленых» домов  - технологии рационального использования традиционных энергетических ресурсов (энергосберегающие технологии); «Зеленые» технологии «зеленых» домов - технологии рационального использования традиционных энергетических ресурсов (энергосберегающие технологии); - технологии рационального использования нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов; - технологии рационального водопользования; - энергосберегающие технологии; - технологии снижения вредных воздействий на окружающую среду (литосферу, гидросферу, атмосферу); - технологии обеспечения экологической и санитарно-гигиенической безопасности; - технологии рационального автоматизированного управления системами жизнеобеспечения. Круглый стол «Зеленые дома России» 2

>Основные направления возобновляемой альтернативной энергетики: Круглый стол «Зеленые дома России»  - солнечная, Основные направления возобновляемой альтернативной энергетики: Круглый стол «Зеленые дома России» - солнечная, - геотермальная, - ветроэнергетика, - гидроэнергетика, использующая водопады, волны и приливы в качестве источников энергии. Также существуют такие направления, как водородная и биоэнергетика. 3

>Способы получения электричества и тепла из солнечной энергии:  -  Получение электроэнергии с Способы получения электричества и тепла из солнечной энергии: - Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов - Преобразование солнечной энергии в электричество с помощью тепловых машин - Гелиотермальная энергетика - Термовоздушные электростанции - Солнечные аэростатные электростанции Круглый стол «Зеленые дома России» 4

>Достоинства технологии солнечной энергетики:  - Общедоступность и неисчерпаемость источника. - Теоретически, полная безопасность Достоинства технологии солнечной энергетики: - Общедоступность и неисчерпаемость источника. - Теоретически, полная безопасность для окружающей среды, хотя существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной (рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно). Круглый стол «Зеленые дома России» 5

>Распространение солнечной энергетики  В 2010 году 2,7 % электроэнергии Испании было получено из Распространение солнечной энергетики В 2010 году 2,7 % электроэнергии Испании было получено из солнечной энергии. В 2010 году 2 % электроэнергии Германии было получено из фотоэлектрических установок. В 2011 году около 3 % электроэнергии Италии было получено из фотоэлектрических установок. Первая в России солнечная электростанция мощностью 100 кВт была запущена в сентябре 2010 года в Белгородской области. Круглый стол «Зеленые дома России» Сгенерированная на основе солнечного излучения энергия сможет к 2050 году обеспечить 20-25 % потребностей человечества в электричестве и сократит выбросы углекислоты. 6

>Наши разработки:  В 2012 году нами совместно с партнерами был разработан новый метод Наши разработки: В 2012 году нами совместно с партнерами был разработан новый метод получения полимерных материалов, которые обеспечивают эффективное преобразование (до 90%) УФ света в излучение видимого диапазона без изменения оптических характеристик полимерных пленок в видимом диапазоне. Решена задача создания определенного светового режима, обеспечивающего эффективное протекание процесса фотосинтеза при интенсификации выращивания растений (овощей, фруктов, ягод и т.п.) для пищевых нужд в теплицах и проч. путем трансформации УФ составляющей солнечного света в излучение видимого (оранжево-красного) диапазона. В 2011-2012 годах нами совместно с партнерами разработаны технологии получения полимерных материалов пониженной горючести для различных применений. В 2010-2012 годах нами совместно с партнерами проведена разработка технологии получения нового поколения полностью биоразлагаемых композиционных систем в виде волокнистого, нетканого материала. Созданы экологически безопасные и контролируемые биоразлагаемые нановолокнистые нетканые материалы с заданным комплексом эксплуатационных характеристик (механических, транспортных, оптических, абсорбционных и др.), определяющих широкий спектр областей применения в биомедицине, упаковочной промышленности, в бытовых условиях, в очистных и фильтрующих системах. Круглый стол «Зеленые дома России» 7