Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Управляйте маятником, чтобы построить самую высокую (и устойчивую) башню из падающих сверху постов. Следите за временем на каждый бросок по полоске справа: если она закончится, пост упадет мимо башни.

Башня

Аркады, Строительство, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Энергоэффективность

С этим тегом используют

Экология Энергосбережение Строительство Все
80 постов сначала свежее
9
Radrigosen
Radrigosen
19 дней назад

PCI-SIG опубликовала финальные спецификации PCI-E 7.0⁠⁠

PCI-SIG опубликовала финальные спецификации PCI-E 7.0 Видеокарта, Разъем, Pci-e, Спецификация, Усовершенствование, Стандарты, Сигнал, Оптоволокно, Скорость, Модуляция, Кодирование, Улучшения, Энергоэффективность, Совместимость, Увеличение, Производительность, Overclockersru

Новый стандарт повышает скоростные характеристики интерфейса PCI-E и стандартизирует передачу сигнала по оптоволокну.
После череды предварительных выпусков спецификации PCI-E 7.0 организация PCI-SIG официально стандартизировала новый интерфейс. Он обеспечивает передачу данных на скоростях до 128 ГТ/с, что в 4 раза превосходит соответствующие возможности PCI-E 5.0.

PCI-E 7.0 нацелен на повышение производительности приложений ИИ и машинного обучения, ускорение облачных и квантовых вычислений, а также на способствование работы 800-гигабитного Ethernet. PCI-SIG не останавливается на достигнутом и инициирует подготовительные действия для разработки стандарта PCI-E 8.0.

Среди возможностей PCI-E 7.0 отмечаются: рост скоростей до 128 ГТ/с или 512 ГБ/с по интерфейсу x16 в обоих направлениях, использование 4-уровневой амплитудно-импульсной модуляции (PAM4) и FLIT-кодирования, улучшенная энергоэффективность и сохранение обратной совместимости с предыдущими поколениями PCI-E.

Кроме прочего, PCI-SIG обновила протокол оптических межсоединений для увеличения производительности PCI-E. В заметке об изменении в конструкции говорится о реализации функции Optical Aware Retimer в PCI-E 6.4 и 7.0, что впервые приводит к стандартизации PCI-E для передачи сигнала по оптоволокну.

Соответствующая документация уже доступна членам PCI-SIG для загрузки, и заинтересованные стороны приглашены принять участие в тестировании. Предварительные испытания планируется завершить к 2027 году, а первичный список интеграторов будет составлен в 2028 году. 

Источник: overlockers.ru

Показать полностью 1
Видеокарта Разъем Pci-e Спецификация Усовершенствование Стандарты Сигнал Оптоволокно Скорость Модуляция Кодирование Улучшения Энергоэффективность Совместимость Увеличение Производительность Overclockersru
1
0
PNIPU
PNIPU
1 месяц назад

Студенты Пермского Политеха создали энергоэффективного робота-помощника для промышленности⁠⁠

Для автоматизации задач на современных производствах используются робототехнические комплексы: они ускоряют изготовление, снижают брак и оптимизируют погрузку и сортировку на складах. Кроме того, такие системы могут работать в экстремальных условиях – в космосе, под водой, в контакте с токсичными веществами (в химической промышленности), также их используют в медицине для проведения хирургических операций и реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов. Тем не менее, плотность роботизации в России в 19 раз ниже, чем в мире, и страна зависима от импорта. Студенты Пермского Политеха представили готовый прототип робототехнического комплекса, который имеет высокую точность, гибкость в адаптации под разные устройства, прост в управлении, а также снижает энергопотребление вплоть до 30%.

Студенты Пермского Политеха создали энергоэффективного робота-помощника для промышленности ПНИПУ, Манипулятор, Промышленность, Робот, Энергоэффективность, Длиннопост

Фото: Lenny Kuhne, Unsplash

Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Робототехнический комплекс — это автоматизированный механизм, состоящий из робота-манипулятора, системы управления, датчиков и вспомогательных механизмов. Он предназначен для выполнения сложных задач без постоянного участия человека, заменяя или дополняя ручной труд в промышленности, логистике, медицине и других сферах.

Современная робототехника стремится к созданию энергоэффективных, надежных и адаптивных решений, способных заменить традиционные гидравлические и пневматические системы – они сложны в обслуживании, имеют проблемы с точностью и гибкостью, перепрограммировать их под новые задачи сложно и дорого.

Студенты Пермского Политеха под руководством ученых разработали прототип робототехнического комплекса с системой для снижения нагрузки на подвижные элементы и приводы. Научными руководителями проекта выступили Луиза Коногорова, директор бизнес инкубатора ПНИПУ «Динамика роста», и Даниил Курушин, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

В условиях возрастающих требований к грузоподъемности и долговечности робототехнических манипуляторов необходимо минимизировать их энергопотребление и повышать точность. Современные промышленные роботы сталкиваются с проблемой ухудшения динамических характеристик из-за значительных статических и динамических нагрузок, которые вызваны массой звеньев, рабочих органов и транспортируемых объектов. Это приводит к перегрузке приводов, снижению точности позиционирования и преждевременному износу узлов. Разработанная политехниками система компенсации на основе пружин растяжения, которые интегрированы в шестизвенную конструкцию, частично погашает силу тяжести за счет преобразования механической энергии в упругую деформацию. Это минимизирует дефекты каркаса и адаптирует систему к переменным нагрузкам.

— Основу системы компенсации составляют пружины растяжения. При работе они «вбирают» часть энергии, снижая усилие, поступающее на приводы – «моторы» любого механизма, которые заставляют его двигаться, – и минимизируя износ. Система оснащена датчиками и контроллером, которые анализируют нагрузку в реальном времени, обеспечивая плавность движений и точность позиционирования, — рассказывает Никита Назаров, руководитель проекта, студент электротехнического факультета ПНИПУ.

По сравнению с существующими аналогами разработка политехников снижает энергопотребление до 30%, а несложная механическая конструкция упрощает обслуживание и ремонт. Также систему можно адаптировать для различных применений — от промышленных манипуляторов до медицинских экзоскелетов.

— Внедрение комплекса позволит малым и средним предприятиям получить доступ к автоматизации, которая ранее была для них недоступна из-за высокой стоимости. Окупаемость проекта составляет от 1,5 до 3 лет в зависимости от сферы применения. Рост спроса на промышленную робототехнику, который составляет около 15% в год, и глобальный тренд на энергоэффективность делают эту разработку особенно перспективной, — комментирует Луиза Коногорова, директор бизнес инкубатора ПНИПУ «Динамика роста».

Уже готов прототип робототехнического комплекса. На 2025 год запланированы запуск мелкосерийного производства, расширение модельного ряда, разработка собственного ПО.

Робототехнический комплекс студентов Пермского Политеха — это шаг вперед в создании доступных, надежных и адаптивных автоматизированных систем. Его внедрение снизит затраты предприятий и расширит возможности автоматизации в новых сферах.

Показать полностью 1
ПНИПУ Манипулятор Промышленность Робот Энергоэффективность Длиннопост
3
PNIPU
PNIPU
1 месяц назад

Программа ученых Пермского Политеха поможет предприятиям создать эффективную систему мотивации персонала⁠⁠

Энергоемкость производства — один из ключевых показателей эффективности работы промышленных предприятий. Чем меньше энергии тратится на выпуск продукции, тем ниже ее себестоимость и выше конкурентоспособность. Однако точная оценка энергопотребления всегда была сложной задачей из-за множества факторов: использования разных видов ресурсов (электроэнергия, газ, вода), особенностей учета и мотивации персонала. Усилия технических специалистов предприятий по снижению расходных норм топливно-энергетических ресурсов перекрываются ростом цен на энергоносители. Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную программу «Экон: Интегрированная оценка объектов», которая позволяет точно оценить затраты энергии производства и создать эффективную систему мотивации персонала.

На программу получено свидетельство № 2001610024. Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Программа ученых Пермского Политеха поможет предприятиям создать эффективную систему мотивации персонала ПНИПУ, Мотивация, Сотрудники, Программа, Экономия, Энергоэффективность, Длиннопост

Фото: Catgirlmutant, Unsplash

Энергоемкость — это показатель, который отражает, сколько энергии (топлива, электричества, газа и др.) тратится на изготовление продукции. Ее снижение уменьшает себестоимость производства, повышает конкурентоспособность предприятия и снижает нагрузку на экологию.

Традиционно она оценивается через стоимость, условные единицы топлива (см. ИСО-500 «Энергоменеджмент») или баллы KPI (ключевые показатели эффективности работника). Однако эти методы имеют существенные недостатки. Перевод показателей энергии в денежный эквивалент «сглаживает» усилия по экономии ресурсов, условные единицы скрывают реальное потребление ресурсов, а оценка персонала часто зависит от мнения руководителей. Все это мешает видеть объективную картину и не мотивирует работников к повышению энергоэффективности производства.

Ученые Пермского Политеха разработали программу «Экон: Интегрированная оценка объектов», которая позволяет точно рассчитать затраты энергии на предприятии и дать числовую интегральную оценку энергоемкости продукции в натуральных единицах измерения (ЧИП ЭН). Этот числовой интегральный показатель, включенный в систему мотивации, будет объективно оценивать усилия персонала по повышению энергоэффективности производства.

Программа позволяет сравнивать различные данные по множеству параметров одновременно (от 3 до 100 параметров). Пользователь вручную вносит данные, на основе которых «Экон» рассчитывает числовой интегральный показатель (ЧИП) – он объединяет разные виды параметров (или технико-экономических показателей) в единую цифровую оценку.

На практике это выглядит следующим образом. На предприятии используются разные виды ресурсов в натуральных единицах измерения – электроэнергия в кВт•ч, технический пар в гигакалориях, вода в кубометрах и т.д. Для того, чтобы увидеть общую картину расхода всех видов энергии, программа «Экон» переводит все это в универсальную систему (ЧИП) и представляет итоговые данные в виде рейтинговой таблицы. Так расчет ЧИП на целлюлозно-бумажном производстве показал, что, несмотря на рост потребления электроэнергии, в отчетном году ЧИП снизился на 255 единиц – с 4541,5 до 4286,1 (за счет сокращения использования воды и пара). Так эта программа позволяет сравнивать энергоемкость, даже если потребление разных ресурсов меняется разнонаправленно – один вид растет, другой падает.

Программа «Экон» формирует рейтинговые таблицы для удобного сравнения и оценки конкурентоспособности объектов. Количество ранжируемых объектов не ограничено.

– Наша разработка дает детальную картину энергопотребления, что помогает выявить скрытые резервы для экономии. Помимо этого, она позволяет связать энергоэффективность с KPI работников и создавать прозрачную систему мотивации. В настоящее время в рамках хоздоговорной научно-исследовательской работы «Разработка организационно-экономического механизма повышения эффективности промышленного производства» мы создаем на одном из пермских предприятий «Числовой интегральный показатель: Результативность-Инициатива-Заслуги» (ЧИП-РИЗ) для оценки работы персонала. В будущем «Экон» может быть встроена в интегрированную систему управления производством, что позволит автоматизировать сбор первичных данных и создавать эффективную систему мотивации персонала, увязывающую цели трех уровней управления в едином расчете, — комментирует Галина Тимофеева, доцент кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ, кандидат экономических наук.

Программа ученых Пермского Политеха — это шаг к цифровизации управления ресурсами в промышленности. Она предлагает инструменты для точной оценки, мотивации персонала к снижению затрат и непрерывному развитию производства. В условиях роста цен на энергоносители, сырье и материалы и ужесточения экологических норм такие решения становятся не просто полезными, а необходимыми.

Показать полностью 1
ПНИПУ Мотивация Сотрудники Программа Экономия Энергоэффективность Длиннопост
1
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Считаете себя киноманом 80 LVL?⁠⁠

Залетайте проверить память и сообразительность → Будет интересно

Киногерои Тест Текст
1
Recyavik
Recyavik
3 месяца назад
Лига идей
Серия Солнечная Архитектура

Как "разогнать" солнечные панели для ускорения окупаемости?⁠⁠

Пример окупаемости при не самых выгодных условиях климата Нефтекамска, в розницу, на один дом.
1м2 солнечной панели под ключ с учетом инвертора: 7 000 рублей
Генерация панели в год: 225 кВт*ч
Тариф на электроэнергию: 3 рубля за 1 кВт*ч
Окупаемость: 7000р / (225 * 3 = 675р) = 10,37 лет

Как "разогнать" солнечные панели для ускорения окупаемости? Строительство, Экодом, Энергоэффективность, Солнечные панели, Китай, Исследования, Длиннопост, Солнечная архитектура

График рыночной цены на солнечные панели. Цена указана в долларах за ватт мощности. Так если панель на 580 ватт, то ее цена будет 44 доллара. За 25 лет цены снизились в 45 раз, за 10 лет в 10 раз.

КПД двухсторонних солнечных панелей которые мы закупили напрямую на заводе в Китае для Умного Солнечного Дома, заявляется как 22,4%, мощность 580ватт.

Как "разогнать" солнечные панели для ускорения окупаемости? Строительство, Экодом, Энергоэффективность, Солнечные панели, Китай, Исследования, Длиннопост, Солнечная архитектура

На практике оказалось что мощность может быть выше номинала, если температура панели будет ниже +25 градусов

Как "разогнать" солнечные панели для ускорения окупаемости? Строительство, Экодом, Энергоэффективность, Солнечные панели, Китай, Исследования, Длиннопост, Солнечная архитектура

Пиковое показание на инверторе, к которому подключены 6 панелей на 580 ватт (3480 ватт должна быть пиковая мощность по паспорту, превышение на 13% ) Мощность выросла потому что панели были холодные около 0 градусов, в момент когда солнце вышло из-за облака

Значит выгодно охлаждать панели, например периодически подавать холодную воду на них заодно смывая пыль.

Автоматические методы повышения мощности солнечных панелей

  • Использование двухсторонних солнечных панелей

  • Охлаждение панелей

  • Очистка панелей от пыли

  • Изменения угла наклона

    • По одной оси

    • По двум осям

  • Предусмотреть отсутствие затенений в рамках всего года

  • Переотражение света от снега

  • Переотражение света от льда (залить каток перед панелями)

  • Переотражение от белого гравия когда нет снега

Думаю, необходимо подобрать самые дешевые методы, попробовать их и замерить прирост мощности и выработки, сравнивая ее с контрольной системой, а затем рассчитать ускорение окупаемости.

Группа Солнечной архитектуры в Телеграмм

Показать полностью 3
[моё] Строительство Экодом Энергоэффективность Солнечные панели Китай Исследования Длиннопост Солнечная архитектура
18
Recyavik
Recyavik
3 месяца назад
Строительство и ремонт
Серия Умный Солнечный Дом

Мы построили недорогой экодом, который в разы сокращает коммунальные расходы⁠⁠

В Нефтекамске построен прототип экодома, который сам вырабатывает энергию.

Мы построили недорогой экодом, который в разы сокращает коммунальные расходы Экодом, Энергоэффективность, Строительство дома, Прототип, Проектирование, Лайфхак, Длиннопост

При разработке нового класса дома мы прежде всего делали упор на экономику и окупаемость.

Бюджет на оборудование, которое сократит энергорасходы дома в 5 раз, составляет меньше миллиона рублей. Это 10-15% от стоимости среднего дома. Переплата окупится меньше чем за 10 лет, так как в сельской местности энергорасходы домохозяйства могут составлять порядка 100 000 рублей в год.
Это расходы на отопление дома, потребление электроэнергии домашними приборами, заправка и обслуживание автомобиля с ДВС. Все эти расходы перекроет Умный Солнечный Дом! При строительстве целого экопоселка оптом, цены будут в два раза ниже, а окупаемость в два раза быстрее.

Мы комбинируем стандартные и инновационные технологии.

Инновационные технологии это: Солнечные батареи, тепловой насос, энергоэффективная вентиляция.

Стандартные технологии это, железобетонные стены и фундамент с теплоизоляцией 200мм (дом крепость), энергоэффективные окна, теплицы.

Технологии можно включать по отдельности, но лучше применять весь набор сразу.

Как энергоэффективные технологии снижают энергорасходы можно увидеть на таблице ниже.

Мы построили недорогой экодом, который в разы сокращает коммунальные расходы Экодом, Энергоэффективность, Строительство дома, Прототип, Проектирование, Лайфхак, Длиннопост

На южной стороне нашего дома расположено 30м2 солнечных батарей
на сумму 300 000 рублей и 40 м2 прозрачного остекления солнечного балкона на сумму 100 000 рублей.

Солнечные батареи вырабатывают в год порядка 5 000-8000 кВт*ч электроэнергии.

Мы построили недорогой экодом, который в разы сокращает коммунальные расходы Экодом, Энергоэффективность, Строительство дома, Прототип, Проектирование, Лайфхак, Длиннопост

На схеме: 1) Солнечный балкон 2) Тепловой насос воздух-вода 3) Грунтовый теплоаккумулятора 4)Теплый пол 5) Резервный пеллетный камин 6) Распределительный узел 7) Теплообменник вода-воздух в вентиляции перед рекуператором 8) Рекуператор 9) Теплообменник вода-воздух в вентиляции после рекуператора 10) Бак косвенного нагрева (ГВС) 11) Грунтовая скважина 12) Септик 13) Теплоизоляция 200мм 14) Солнечные батареи 15) Электромобиль

В солнечный момент на 1м2 солнечной панели, поступает 1 кВт*ч солнечной энергии.

Этот 1 кВт*ч ватт в пересчете на электроэнергию стоят 5 рублей, в ряде регионов России(в каждом регионе свой тариф), но КПД солнечной панели это 20%, что дает выход электроэнергии на 1 рубль в час.
Этот полученный 1 рубль мы вкладываем в работу теплового насоса(2) расположенного на солнечном балконе и получаем тепловой энергии до 5 рублей.

В нашем построенном доме в компактном виде реализована схема выше.
Теплица в виде Солнечного Балкона (1) с площадью остекления в 40м2 встроена в мансардный этаж.

На этом же уровне расположены солнечные батареи с площадью 31м2 (14)

Воздух в теплице нагревается на 20-30°C выше уличной температуры.
Тепловой насос (2) эффективно передает тепло воздуха теплоносителю, который нагревается до 58°C. Затем теплоноситель в зависимости от программы направляется:

  • В бак ГВС (10)

  • На подогрев вентиляционного воздуха (7,8,9)

  • На теплые полы (4)

  • В грунтовый теплоаккумулятор, в котором накапливается избыточное тепло, чтобы использовать его при недостатке тепла в доме (11,3)

Солнце светит, это деньги!
На схеме ниже показано как это работает.
С одного квадратного метра можно получать 7,5 рублей в час.

Мы построили недорогой экодом, который в разы сокращает коммунальные расходы Экодом, Энергоэффективность, Строительство дома, Прототип, Проектирование, Лайфхак, Длиннопост

Солнечная экономика при тарифе 5 рублей за 1 кВт*ч

Мы построили недорогой экодом, который в разы сокращает коммунальные расходы Экодом, Энергоэффективность, Строительство дома, Прототип, Проектирование, Лайфхак, Длиннопост

Солнечная экономика при тарифе 3 рублей за 1 кВт*ч

Солнечная архитектура особенно выгодна для фермеров с летними теплицами, ведь с летних теплиц можно получить очень много бесплатной энергии во время отопительного периода.

Средняя урожайность пшеницы с квадратного метра в России 270 грамм, которые стоят 2,7 рублей. А солнечная батарея даст 200 кВт*ч с метра квадратного, которые стоят 200-1000 рублей. Это демонстрирует перспективы применения солнечных батарей в сельской местности.

Мы также настоятельно рекомендуем переход на электромобили или гибриды, так как они хорошие потребители избытка солнечной электроэнергии, и могут экономить десятки тысяч рублей в год.

Показать полностью 4
[моё] Экодом Энергоэффективность Строительство дома Прототип Проектирование Лайфхак Длиннопост
227
PRIVarchitect48
PRIVarchitect48
4 месяца назад

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов⁠⁠

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Аннотация

В статье рассмотрены тенденции роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на отопление и электроэнергию и проблемы экологичности действующих на данный момент тепловых электростанций на территории Липецкой области. А также приведены пути их решения методом внедрения в обиход современных энергоэффективных технологий, способных снизить риски истощения мировых запасов ископаемых энергоносителей.

Актуальность темы

С июня 2010 года в Нашей стране запущена система ежегодного повышения тарифов на энергоносители. Таким образом, экономичный расход топливно-энергетических ресурсов является на сегодняшний день актуальной проблемой. Перспективным путём решения этой проблемы, стало использование энергосберегающих технологий, базирующихся на использовании альтернативных источников энергии. Выработка тепла и холода с помощью тепловых насосов получает всё большее распространение в мире и относится к области экологически чистых энергосберегающих технологий. Однако в России тепловые насосы не приобрели должного распространения в жизни граждан, в связи с высокой стоимостью и сроками окупаемости оборудования. Для средней полосы России единственным решением является применение бивалентной схемы отопления, при которой основную (базовую) нагрузку несёт тепловой насос, а пиковые нагрузки покрываются вспомогательным источником (газовый или электрокотёл). Еще одним недостатком данной отопительной системы является расход больших площадей земельного участка для размещения коллекторов тепла. Вероятно, в недалеком будущем у нас появится возможность использования тепловых насосов комбинированно с существующими системами централизованного теплоснабжения. К потребителю может поставляться относительно холодная вода, тепла которой будет достаточно для преобразования тепловым насосом в тепло с потенциалом, необходимым для отопления. При этом теплопотери на пути к потребителю будут незначительными, вследствие гораздо меньшей температуры теплоносителя, а износ труб центрального отопления сведётся к минимуму, так как холодная вода обладает меньшей коррозионной активностью.

Степень проблемы

Оценивая изменение стоимости энергоресурсов в периоде с 2000 по 2019 год, стоит констатировать увеличение в 5-8 раз. При оценке изменения стоимости продуктовой корзины, уровень инфляции в этой области составил увеличение в 2-3 раза. При все при этом в стране произошли реальные положительные изменения и уровень заработной платы населения вырос в 2,5-3,5 раза.

Существует статистика энергоснабжающих организаций, по задолжностям за коммунальные услуги. В период с 2000 по 2019 г. они увеличились в 2-3 раза. Повышение цен на энергоресурсы было обоснованным политическим решением государства, для того чтобы спровоцировать развитие и активное продвижение альтернативных систем энергоснабжения зданий.

Цель

Задействовать геотермальный насос в связке с газовым котлом для экономичного отопления здания в зимний период и станцую пассивного охлаждения для кондиционирования помещений летом.

Обогрев здания при помощи тепла окружающей среды.

Использование теплового насоса для обогрева и нагрева воды, благодаря энергии почвы, на сегодняшний день является актуальным методом получения альтернативной экологически чистой энергии.

Явным преимуществом теплового насоса, по сравнению с обычными отопительными устройствами является то, что они используют энергию окружающей среды.

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Работа инженерного оборудования основывается на испытанном и надёжном «принципе холодильника». Тепловой насос забирает тепло окружающей среды и передаёт его в отопительные приборы, также как холодильник забирает тепло у продуктов и выделяет его через заднюю поверхность в помещение. Таким образом, тепловой насос использует естественное стремление тепловой энергии «из источника тепла к теплоотводу», то есть в холодное место внутри закрытого контура циркуляции хладогентов. При этом тепловой насос переводит тепло окружающей среды на более высокий температурный уровень, пригодный для обогрева.

Почву можно использовать, как два различных источника тепла: поверхностного и геотермального. Коллекторы поверхностного тепла располагаются горизонтально, ниже глубины промерзания грунта, и принимают тепло накопленное верхними слоями почвы, которое прогрело солнечная радиация. Геотермальные коллекторы используют тепло недр земли, стремящееся на поверхность. Располагаются они вертикально на глубину до 150 м. Так как температура у обоих источников выше ноля, а так же постоянная и равномерная в любой сезон года, тепловые насосы обладают высоким коэффициентом полезного действия и высоким годовым показателем эффективности.

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Принцип работы теплового насоса.

В испаритель поступает хладогент (жидкость с очень низкой температурой кипения). Так как температура хладогента и его давление ниже чем у источника тепла, в нашем случае почвы, тепло из источника устремляется в хладогент, доводя его до состояния кипения, в результате чего вещество испаряется и попадает в компрессор. Далее газообразный хладогент сгущается, благодаря воздействию высокого давления, из за чего температура рабочего вещества становится ещё выше. Энергия, приводящая в действие компрессор, также превращается в дополнительное тепло. При достижении хладогентом необходимых показателей температуры и давления, требуемых для обогрева и нагрева воды, процесс переходит в конденсатор. Через конденсатор горячий газообразный хладогент передаёт тепло отопительным приборам, которые выполняют роль теплоотвода, после чего его температура опускается ниже точки конденсации, и уже сжиженный хладогент, но при этом находящийся под высоким давлением устремляется к расширительному клапану (предназначен для снятия давления на выходе). Цикл повторяется.

Выбор отопительного оборудования и коэффициент мощности.

В зависимости от источника тепла для теплового насоса, а также от того, какое отопительное устройство планируется к монтажу в здании, или от того, какая отопительная техника уже есть в здании тепловые насосы могут работать в различных режимах.

Одновалентный режим

Всю отопительную и водонагревательную нагрузку несёт тепловой насос. Лучшими источниками тепла для одновалентного режима являются почва и грунтовые воды, потому что они поставляют достаточное количество тепла не зависимо от наружной температуры, т.е. даже при низких температурах.

Многоэнергетический режим

С целью учёта пика потребления установки с моноэнергетическим режимом работы оснащены дополнительным отопителем, который может поддержать процесс отопления, а по возможности и процесс нагревания воды. В этом случае дополнительный отопитель может взять на себя функцию временного нагревания воды для защиты от легионелл. Установка с тепловым насосом, оснащённая интегрированным электрическим дополнительным отопителем может иметь меньшие параметры и быть по этой причине более выгодной для приобретения. При этом важным является точное определение параметров для того, чтобы дополнительный отопитель потреблял как можно меньше электроэнергии. Экономия затрат на проходку скважины для меньшего теплового насоса, как правило, не сохраняется, т.к. годовое число часов эксплуатации при моноэнергетическом режиме работы повышается по сравнению с одновалентным режимом работы. Данный факт должен учитываться при выборе источника тепла.

Бивалентно-параллельный режим:

Установки, работающие в бивалентно-параллельном режиме, оборудованы как тепловым насосом, так и прочими производителями тепла. В одно-и двухквартирных домах наряду с воздушно-водяным насосом часто используется, например, котёл на жидком топливе. При этом в роли основного производителя тепла выступает тепловой насос. Если наружная температура опускается, ниже определенного предела, например, 0 оС, дополнительно включается второй производитель тепла.

Бивалентно-альтернативный режим:

Установки, работающие в бивалентно-альтернативном режиме, также оборудованы как тепловым насосом, так и вторым производителем тепла. Но в отличие от бивалентнопараллельного режима работы, в данном случае тепловой насос и второй производитель тепла никогда не работают одновременно. Вместо этого годовая потребность в энергии поделена на одинаковые части между тепловым насосом и обычным отопительным котлом. Если наружная температура выше определённого предела, например, выше 3 оС, работает исключительно тепловой насос. При более низких температурах для всего производства тепла используется только отопительный котёл.

В соответствии со СНиП 2.01.01-82 "Строительная климотология и геофизика" город Липецк относится ко второму климатическому району.
- Температура наружного воздуха: tmin -38 0C;
- t холодных суток -31 0C;
- t холодной пятидневки -27 0C;
- t ср.отопительного периода -3,4 0C;
- продолжительность отопительного периода Z = 199 суток.
- глубина промерзания 1,4 м.
- грунт основания – суглинок.

Геотермальный насос в связке с газовым котлом для экономичного отопления здания в зимний период - оптимальное решение для нашего климатического района. Система рекуперации тепла поможет минимизировать теплопотери здания и обеспечить требуемый воздухообмен в помещениях. Станция пассивного охлаждения для кондиционирования помещений летом будет выгодным и экономичным решением для создания комфортной среды в летний период. Чтобы сократить расходы на отопление и добиться максимальной производительности инженерного оборудования, рассмотрим гибридный вариант отопления, которое будет осуществляться при помощи теплого пола в помещениях, где человек проводит значительную часть времени и алюминиевых радиаторов в помещениях технического и коммуникационного назначения. Температуру нагрева пола примем 35 оС, радиаторов 50 оС при температуре источника тепла 0 оС. Коэффициент мощности ε, также называемый COP (англ. Coefficient Of Performance – коэффициент полезного действия) является измеренным, или вычисленным для определённых условий эксплуатации параметром тепловых насосов, схожим с нормированным потреблением топлива у автомобилей.

Расчёт КПД:
ɛ=0,5*(T/(T-Т0)=0,5*((T+Т0)/∆Т)
Т - Абсолютная температура теплоотвода в К,
Т0 - Абсолютная температура источника тепла в К.

Обогрев пола
Т = 35оС = (273 + 35) К = 308 К
Т0 = 0оС = (273 + 0) К = 273 К
∆Т = Т – Т0 = (308 – 273) К = 35 К
ɛ=0,5*(308 К/35 К)=4,4

Радиаторное отопление
Т = 50оС = (273 + 50) К = 323 К
Т0 = 0оС = (273 + 0) К = 273 К
∆Т = Т – Т0 = (323 – 273) К = 50 К
ɛ=0,5*(323 К/50 К)=3,2

Расчёт мощности теплового насоса.

Для теплового насоса был выбран бивалентно-параллельный режим с использованием коллекторов поверхностного тепла. Отапливаемую площадь здания примем 140 м2 и удельную отопительную нагрузку 50 Вт/м2 в соответствии с постановлением об экономии энергии. Число проживающих в доме людей примем 4 человека с потребностью в горячей воде 80 литров в день (200 ватт на человека).

Нагрузка на отопление рассчитывается по формуле:

Qн=А* qн , где
Qн – тепловая нагрузка в Вт,
А - отапливаемая площадь здания в м2,
qн – удельная отопительная нагрузка в Вт/м2,
Qн=140м2*50w/м2=7000w, дополнительно нагрев воды Qww=4*200w=800w,

Сумма отопительныг нагрузок:

Qhl=7000+800=7800w
Будем использовать тепловой насос Logatherm WPS9 с режимом B0/W35 и мощностью 9,2 kWt.

Расчет хладопроизводительности:

Q0= Qwp- Pel , где:
Q0 – хладопроизводительность,
Qwp – теплопроизводительность установки с тепловым насосом в кВт,
Pel – Электрическая потребляемая мощность теплового насоса в кВт.
Q0=9,2kWt-1,99kWt(потребление)=7,21kWt

Площадь теплообменника:

A= Q0/q , где:
A – рабочая поверхность коллектора в м2,
Q0 – хладопроизводительность,
q – удельная мощность извлечения из почвы кВт/м2.
Удельная мощность извлечения для грунта (суглинок) 20 кВт/м2, согласно ДИН 4640
А=7,21kWt/0,02kWt/м2=360,5м2 с шагом 0,8м.
Длина трубы: 360,5/0,8=450 п.м 5 контуров пластиковой трубы 32х3,
глубина размещения 1,5м.
Потери давления в ней составят 45 Па/м.п.; сопротивление одного контура – примерно 7 кПа; скорость протока теплоносителя – 0,3 м/с.

Общая заправка этиленгликолевого раствора:

Теплоёмкость раствора при температуре 0°С составляет 3,7 кДж/(кг·К), Плотность раствора 1,05 г/см3
t – разность температур между подающей и возвратной линиями, которую часто принимают равной 3°К.
Vs=7,21kWt·3600/ (1,05·3,7·3) = 2,227 м3, в одном контуре равен 0,45 м3.
Принимаем: Sпокрытия= 360 м2
длина труб: 450 П.М. (6 контуров по 75 м).
Для предотвращения образования конденсата применена паронепроницаемая изоляция для всех трубопроводов рассола, проходящих в доме и через стену дома.

Расчёт котла.

Поскольку для водоподогревания необходимы высокие температуры, большинство установок с газовыми котлами осуществляют подачу с температурой от 70°С до 75°С, которая регулируется термостатом котла.
Перегрев здания предотвращается с помощью подсоединенных систем регулирования, например, таких как смесительные клапаны и клапаны термостата.
Определяем требуемую мощность по площади: 140 кв.м /10 м2=14 кВт.
Поправочный коэффициент - 1,2 = 16,8 кВт.
Вносим поправку на регион: 16,6 кВт * 1,2 = 20,16 кВт.
Котёл будет греть воду, потому добавляем 25% 20,16 кВт * 1,25 = 25,2 кВт.
Добавляем 10 % на холода: 25,2кВт * 1,1 = 27,72 кВт.

Буфер.

Буфер – это большой резервуар для воды в системе отопления, используемый как накопитель тепловой энергии. Предназначен для отделения друг от друга производителя тепла и его потребителей, осуществляя тем самым выравнивание теплового баланса. Важно использовать буфер с хорошей теплоизоляцией, что позволяет минимизировать потери тепла и эффективнее использовать хранилище.

Система вентиляции с рекуперацией тепла.

С помощью вытяжного коллектора поддерживается воздухообмен в помещениях и одновременно повышается эффективность теплового насоса. Вытяжной коллектор выводит отработанный воздух из помещений с высокой степенью потребности в вентиляции (кухня, ванная комната, уборная). Свежий воздух поступает в помещения через клапаны на наружной стене в рекуператор, который предварительно его подогревает. Теплый отработанный воздух проходит в вытяжном коллекторе через теплообменник и подогревается рассолом теплового насоса. Благодаря этому тепловой насос должен преодолеть только минимальную разность температур.

Станция пассивного охлаждения.

Так как рассол обычно имеет сравнительно низкую температуру, он может быть использован летом для охлаждения здания. Для этого рассол проводится через теплообменник, где он забирает тепло из воздуха помещения. Во время этого «пассивного охлаждения» компрессор теплового насоса остается выключенным. Тепловой коллектор сам обеспечивает необходимые низкие температуры. Станция пассивного охлаждения предназначена для подключения к тепловым насосам с 6 кВт – 17 кВт. Она состоит из теплообменника, циркуляционного насоса, смесителя, а также платы для регулирования режима охлаждения. В режиме охлаждения система поддерживает температуру помещения постоянной, несмотря на повышение температуры окружающей среды и создаёт, таким образом, оптимаотный микроклимат помещения. Во время пассивного охлаждения компрессор в тепловом насосе не используется. Вместо этого охлаждение регулируется посредством потока рассола. Для охлаждения может быть использована имеющаяся отопительная система теплые полы.

Совместная работа оборудования:

Предварительно рассчитав общие теплопотери здания в нашем случае в условиях самых холодных суток, получаем: 18,36 кВт.
1 кВт*ч = 1000 Вт*3600 с = 3 600 000 Дж = 3,6 МДж
1 МДж = 1/3,6 кВт*ч = 0,278 кВт*ч
Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м,
Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч
Расчёт потребления газа на отопление производится по формуле:
V = Q / (q х КПД / 100), где:
q — калорийность горючего принимается 9,45 кВт/м³;
V — искомый расход магистрального газа, м³/ч;
КПД — эффективность сжигания топлива источником тепла, в %;
Q — нагрузка на отопление частного дома, кВт.
18,36/(9,45*90/100)=2,16 м³ - затраты газа на компинсацию теплопотерь здания в экстримальных условиях холодной пятидневки (максимальный расход газа оборудованием 4,5м³).
При КПД газового котла в 90 % сжигание 1м³ газа выделяет 8,5 кВт
За сутки: 51,84 м³
При КПД газового котла в 90 % сжигание 1м³ газа выделяет 8,5 кВт тепла, стоимость 1м³ газа = 5,66 руб.
При работе геотермального насоса, чтобы получить 8,5 кВт тепла, необходимо затратить 1,88 кВт электроэнергии, что в денежном эквиваленте составляет 6,47 руб. (из условий COP=4,5, стоимость 1 кВт=3,43 руб.)
Вывод: тепловой насос проигрывает газовому котлу в денежных затратах на энергоносителе с разницей в 0,81 руб. Оптимальный расход газа для котла 2,25 м³/ч, стоимость 12,73 руб/ч. и компенсирует 19,13 кВт теплопотерь, что покрывает общие теплопотери здания.

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Пояснение к диаграмме мощности:

1 - Теплопроизводительность при температуре подачи 35°С
2 - Теплопроизводительность при температуре подачи 45°С
3 - Теплопроизводительность при температуре подачи 55°С
4 - Потребляемая мощность при температуре подачи 55°С
5 - Потребляемая мощность при температуре подачи 45°С
6 - Потребляемая мощность при температуре подачи 35°С
P - Мощность
S - Температура окружающей среды

Исходя из данных диаграммы мощности для теплового насоса WPS 9, мощность теплового насоса напрямую зависит от температуры окружающей среды и идёт на спад при её понижении. Нас интересует перепад температур в диапазоне от +1, до -3°С. В этих условиях тепловой насос будет работать на пике заявленных характеристик.

Использование геотермальной энергии для отопления частного жилья. Рекуперация тепла и подогрев воздуха при помощи канальных радиаторов Архитектура, Энергия, Энергоэффективность, Текст, Длиннопост

Таким образом задействовать газовый котёл экономически целесообразно с середины ноября до середины марта, при температуре наружного воздуха ниже -3,5 °С. Теплопотери здания на этот период времени составляют 9,18 кВт. Тепловой насос при этом будет работать в режиме энергосбережения. Данное решение позволит сократить отопительный период (справедливо для газового отопления) со 199 до 90 суток.

Заключение:

Использование тепловых насосов взамен сжигания традиционных видов топлива позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа, угарного газа и окислов азота в окружающую среду. Тепловые насосы являются единственным способом получения естественной природной тепловой энергии, которая имеет как экономические, так и экологические преимущества. Учитывая, ежегодный рост тарифов на теплоносители на 10-15 %, срок окупаемости геотермальной установки будет снижаться. Если использовать тепловой насос в комбинации с газовым котлом и рекуператором, можно значительно снизить затраты на отопление в зимний сезон и на охлаждение помещений в летний. Приняв во внимание темпы малоэтажного строительства, а также прогнозы Минэкономразвития РФ о росте тарифов на электроэнергию, газ и темп инфляции, можно сделать вывод, что внедрение тепловых насосов для теплоснабжения жилых зданий в ближайшем будущем будет пользоваться большим спросом.

Источник: https://89508028706.ru/blog/geothermal_energy_for_heating_ho...

Показать полностью 4
[моё] Архитектура Энергия Энергоэффективность Текст Длиннопост
16
Egorka2018
Egorka2018
4 месяца назад
Обзоры и рейтинги

Отзыв про xiaomi 14⁠⁠

В 6 часов утра включил навигатор на полчаса, потом часов 5 подряд слушаю музыку через блютуз по ldac. во время прослушивания музыки несколько раз заходил в браузер и мессенджер в сумме минут на 20. было утром 100% аккумулятора , сейчас осталось 15. все это время через мобильный интернет.

Хочу поинтересоваться это нормальная скорость разряда или нет.

Ещё недавно листал браузер минут 5 подряд, телефон нагрелся градусов наверное до 38

телефон покупал в декабре

Отзыв про xiaomi 14 Xiaomi, Смартфон, Аккумулятор, Текст, Скриншот, Отзыв, Длиннопост, Перегрев, Энергоэффективность, Miui
Отзыв про xiaomi 14 Xiaomi, Смартфон, Аккумулятор, Текст, Скриншот, Отзыв, Длиннопост, Перегрев, Энергоэффективность, Miui
Показать полностью 2
[моё] Xiaomi Смартфон Аккумулятор Текст Скриншот Отзыв Длиннопост Перегрев Энергоэффективность Miui
4
Блог компании Партнёрский материал Реклама
Yandex
Yandex
1 день назад
Искусственный интеллект

Нейросеть Алиса на самых мощных генеративных моделях Яндекса — теперь доступна всем. Бесплатно, без ограничений⁠⁠1

Привет, Пикабу! У нас хорошая новость — и для тех, кто давно пользуется нейросетями, и для тех, кто только собирается с ними познакомиться. Теперь в чате с Алисой вам бесплатно и без ограничений доступны самые мощные генеративные модели Яндекса.

С помощью нейросети Алиса вы можете решать личные, учебные и рабочие задачи: генерировать тексты разных жанров на русском и английском, находить ответы на вопросы, создавать изображения, использовать режим рассуждений и работать с файлами.

Кроме того, мы обновили ещё и подписку на опцию «Про»: в дополнение к играм и квестам для детей, Live-режиму и другим возможностям в ней появилась функция персонализированного общения с нейросетью.

Расскажем чуть подробнее обо всех возможностях нейросети.

Нейросеть Алиса на самых мощных генеративных моделях Яндекса — теперь доступна всем. Бесплатно, без ограничений Чат-бот, Яндекс, Нейронные сети, Искусственный интеллект, Длиннопост, Блоги компаний

Генерация: тексты, идеи, ответы на вопросы

С помощью мощной языковой модели Яндекса вы можете создавать тексты разных стилей и форматов, писать код, выполнять задания по математике и решать другие задачи. Она объяснит сложное простыми словами, поможет разобраться в новой теме и подскажет идею. А если подключить функцию поиска, модель будет использовать не только свои знания, но и информацию из интернета — вы сможете узнать, на основе каких источников составлен ответ.

1/3

Раньше эта языковая модель была доступна только по подписке, теперь она открыта для всех — причём в улучшенной версии. Обновлённая версия полнее отвечает на вопросы, больше знает о мире, а случаев, когда она уходит от ответа, стало почти на треть меньше. В момент пиковой нагрузки вместо мощной модели может отвечать её облегчённая версия, что будет отражено в интерфейсе.

Режим рассуждений

В этом режиме нейросеть Алиса пошагово решает задачу: прежде чем ответить на вопрос, она выстраивает логическую цепочку рассуждений. Следить за ходом её мысли можно в реальном времени. Вы сможете понять, как нейросеть рассуждает и почему делает именно такие выводы. А заодно — взять на заметку её подход.

Генерация изображений

В чате с Алисой теперь вы можете генерировать сколько угодно картинок. Изображение легко скачать, чтобы использовать в соцсетях или презентации. Функция работает на базе обновлённой модели YandexART. По сравнению с предыдущей версией она создаёт изображения более высокого качества и с меньшим числом дефектов.

Нейросеть Алиса на самых мощных генеративных моделях Яндекса — теперь доступна всем. Бесплатно, без ограничений Чат-бот, Яндекс, Нейронные сети, Искусственный интеллект, Длиннопост, Блоги компаний

Работа с файлами

Загружайте в чат с Алисой текстовые файлы в форматах pdf, txt, doc и docх. Нейросеть сумеет ответить на вопросы по их содержанию, проанализировать данные или сделать сжатый пересказ. Например, вы можете загрузить в чат файл с ответами респондентов, чтобы Алиса подготовила по ним отчёт. Или дать нейросети научную статью, чтобы она сделала конспект или глоссарий.

Нейросеть Алиса на самых мощных генеративных моделях Яндекса — теперь доступна всем. Бесплатно, без ограничений Чат-бот, Яндекс, Нейронные сети, Искусственный интеллект, Длиннопост, Блоги компаний

Персонализированное общение с Алисой — в опции «Про»

Опция «Про» получила ещё одно важное обновление. Теперь подписчикам доступна функция персонализированного общения с Алисой. Нейросеть будет учитывать, что раньше сообщал о себе пользователь в диалогах: например, чем он увлекается, какую кухню любит, как зовут его собаку. Чтобы получать персонализированные ответы, нужно авторизоваться в Яндексе или познакомиться с нейросетью на умной колонке или ТВ Станции. Для этого достаточно сказать: «Алиса, давай познакомимся».


Использовать новые бесплатные возможности вы можете в чате на https://alice.yandex.ru, на главной странице Яндекса, в приложениях Алиса и Яндекс, а также в Яндекс Браузере для Android (чуть позже нейросеть появится в десктопном Браузере и версии для iOS). Будем рады вашим отзывам!

Показать полностью 5
Чат-бот Яндекс Нейронные сети Искусственный интеллект Длиннопост Блоги компаний
72
4
EASY.Reactor
EASY.Reactor
6 месяцев назад
Лига Химиков

Окна будущего: как стекло может стать источником энергии⁠⁠

Представьте, что ваши окна не только пропускают солнечный свет, но и превращают его в электричество. В статье мы рассказываем, как работают люминесцентные солнечные концентраторы, почему они могут изменить нашу жизнь и как скоро такие технологии станут доступными каждому. Это шаг к экологичному и энергонезависимому будущему!

Окна будущего: как стекло может стать источником энергии Химия, Наука, Исследования, Инновации, Солнечная энергия, Солнечные панели, Энергоэффективность, Экология, Новости, Ученые

© Midjourney

Представьте, что каждое окно в вашем доме или офисе не просто пропускает солнечный свет, а превращает его в электричество. Это не фантастика, а реальная разработка учёных, которые создают особые "умные" окна, способные вырабатывать энергию.

Как это работает?

Эти окна сделаны из прозрачного материала, внутри которого есть маленькие частицы — люминофоры. Люминофоры — это специальные вещества, которые могут поглощать солнечный свет на одной длине волны и переизлучать его на другой. Благодаря этому, свет задерживается внутри материала и направляется к его краям. Люминофоры бывают органическими и неорганическими, включая наночастицы, такие как сульфид меди-индия или сульфид цинка. Эти материалы известны своей способностью эффективно работать даже с невидимыми глазу частями солнечного спектра, такими как ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Собранный и преобразованный таким образом свет поступает к краям окна, где расположены специальные солнечные батарейки, которые превращают его в электричество.

Учёные нашли эффективный способ сделать такие окна, используя материалы вроде маленьких частиц меди, индия и цинка. Эти частицы работают даже с ультрафиолетовыми лучами и теплом от солнца, что делает окна очень полезными.

Почему это важно?

Представьте небоскрёбы, которые сами производят электричество благодаря своим стеклянным фасадам. Такие окна помогут сэкономить место в городах, ведь обычные солнечные панели занимают много пространства. А с "умными" окнами можно сразу и свет в помещение пускать, и электричество вырабатывать.

Но пока учёным нужно решить несколько задач:

  • Сделать окна прозрачными, чтобы они выглядели как обычные стекла;

  • Убедиться, что окна будут работать долго;

  • Сделать производство таких окон дешёвым.

Что это даст?

Эти окна могут сильно изменить нашу жизнь. Они помогут сократить использование угля и газа, а значит, будут меньше загрязнять воздух. В будущем такие окна могут стать обычным делом в каждом доме и офисе, делая наши города чище и экологичнее.

Итог

"Умные" окна — это не просто новый вид стекла, а настоящая революция в строительстве. Они не только защищают нас от жары и холода, но и помогают производить энергию, не нанося вреда природе. Возможно, скоро мы будем жить в городах, где каждый дом сможет частично снабжать себя энергией, и всё это благодаря таким окнам.

Источник: Advanced Science News.

Еще больше химических новостей

Показать полностью 1
Химия Наука Исследования Инновации Солнечная энергия Солнечные панели Энергоэффективность Экология Новости Ученые
8
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии