Найти тему

“Зеленая” энергетика меняет облик городов

Сокращение ископаемых источников энергии на планете и глобальный тренд на экологичную экономику расширяет простор для ученых и предпринимателей. Увеличение количества развивающихся национальных экономик ведет к росту спроса на энергию. Теперь ключевой задачей энергетической безопасности становится создание низкоуглеродного будущего. Поэтому сейчас как никогда важно иметь четкое представление о возобновляемых источниках энергии. Ведь уже сейчас они удовлетворяют значительную часть энергетических потребностей Европы. А по оценкам ведущих экспертов ⅔ энергетических потребностей нашей планеты в течении 5 лет обеспечит “зеленая” энергетика.

К возобновляемым источникам энергии традиционно относят энергию ветра, солнечную энергию, тепловую энергию земли и биотопливо. Но ученые всего мира кропотливо находят все новые и новые виды источников энергии, которые с учетом тенденции к урбанистике занимают достойное место в мегаполисах всего мира. Настал момент, когда альтернативная энергетика станет ведущим направлением в развитии отрасли.

По прогнозам экспертов совокупное мировое потребление энергии увеличится на 40% в ближайшие 20 лет за счет стран с развивающейся экономикой. Осознание опасности глобальной экологической проблемы в мире уже привела к тому, что ведущие инвесторы начинают вкладывать значительные средства в “зеленую” энергетику. Значительные инвестиционные затраты на первом этапе окупятся в последующие периоды из-за относительно дешевого производства такой энергии, основанной на общедоступных благах ветра и солнца. Но наука не стоит на месте и сейчас известны более экзотические виды “зеленой” энергии.

Водоросли отапливают дома в Гамбурге

В Германии реализовали совместный проект дизайнерской компании Arup, немецкой консалтинговой компании SSC и архитектурной компании Splitterwerk Architects. В облицовке здания находятся контейнеры с водорослями, обеспечивающими здание горячей водой в летнее время и электричеством круглый год. Контейнеры с водорослями выполняют роль буфера между внутренним пространством здания и окружающий средой - летом они охлаждают здание за счет поглощения углекислого газа, который они поглощают в естественной среде обитания. Тепло солнечных лучей, которое сохраняется в воде, используют, чтобы получить горячую воду, используемую в системе водоснабжения и отопления здания. Подрощенные водоросли отправляют в топливный конвертор, работающий на биомассе, при его помощи дом в достаточной степени обеспечен электрической энергией.

Здание BHL в Гамбурге, отапливаемое энергией, вырабатываемой морскими водорослями - dailytechinfo
Здание BHL в Гамбурге, отапливаемое энергией, вырабатываемой морскими водорослями - dailytechinfo

“Лежачие полицейские” заставляют работать светофоры

Все началось с изобретения Питера Хьюса. Он изобрел дорожную рампу, которая состоит из двух металлических пластин. Под ней находится генератор, вырабатывающий ток всякий раз, когда автомобиль проезжает по дороге. В зависимости от массы автомобиля рампа может вырабатывать от 5 до 50 киловатт. В Великобритании эта технология работает в нескольких городах и обеспечивает электричеством светофоры и подсветку дорожных знаков. Так, в графстве Сомерсет уже было создано 300 рабочих мест для производства 2000 таких пандусов ежегодно. Механизм действия пластины достаточно прост - она перемещается вверх-вниз при проезде по ней автомобиля, управляя генератором. Рампа не издает никаких звуков при работе и абсолютно безопасна для автомобилистов и пешеходов.

Рампа по технологии Питера Хьюса не создает помех при движении и не вредит пассажирам. news.bbc.co.uk
Рампа по технологии Питера Хьюса не создает помех при движении и не вредит пассажирам. news.bbc.co.uk

Энергия шагов

50 000 шагов в день - такую нагрузку испытывают на себе тротуарные плитки. А созданные по технологии Лоренса Кембелла-Кука тротуарные плитки еще и собирают кинетическую энергию. Когда человек наступает на такую плитку в в центральной части загорается световой индикатор и производит 2,1 Вт в час. Идеальное решение для крупных городов, где большой пешеходный поток. Энергия собранная таким образом может храниться в литий-полимерной батарее или сразу использоваться для уличного освещения и наружной рекламы. Плитки изготавливают из переработанной резины и нержавеющей стали. Во время летней олимпиады в Лондоне в 2012 году такую плитку установили на туристических улицах и получили 20 млн. джоулей энергии, чего с лихвой хватило для освещения британской столицы. Каждая плитка может использоваться до 5 лет или 20 млн. шагов.

Тротуарная плитка из Павегена, собирающая кинетическую энергию                                newatlas.com
Тротуарная плитка из Павегена, собирающая кинетическую энергию newatlas.com

Победа "зеленой" энергии над ископаемой

По данным аналитического центра Ember в прошлом году в Евросоюзе “зеленая” энергетика произвела больше энергии, чем ископаемая. Тогда как возобновляемая  энергетика находятся на подъеме в традиционных отраслях энергетической отрасли наблюдается спад. Это касается прежде всего угольной и атомной промышленности.

В 2020 году возобновляемые источники энергии впервые произвели больше энергии, чем ископаемое топливо.
В 2020 году возобновляемые источники энергии впервые произвели больше энергии, чем ископаемое топливо.

В условиях развивающейся экономики развитие “зеленой” энергетики может сыграть роль “железнодорожного бума” в США в период реконструкции Юга, ведь по мнению экспертов она потребует увеличения числа занятых в этой индустрии рабочих рук и специалистов. По оценкам IRENA занятость в этих областях может достигнуть до 21 млн. человек. Эксперты утверждают, что России для поддержания экономики в конкурентноспособном состоянии необходимо подстраиваться под глобальный тренд декарбонизации энергосистем. Это безусловно требует долгосрочных инвестиций со стороны крупного бизнеса и государственного участия. Пока Россия занимает принципиальную позицию не участвовать в общем тренде на “зеленую” энергетику и урезает государственные ассигнования, которые ранее планировалось вкладывать в этот сектор экономики.