Отопление домов в исландии

Обновлено: 05.07.2024

Отопление домов в исландии

Войти
Нет аккаунта? Зарегистрироваться

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться на Американской тектонической плите в 60 км от Европейской

Проблемы

Нет такого хозяйства, даже самого современного и технологичного, чтобы в нём не возникали проблемы. Что-нибудь да случается. Вот и у нас случилось. Наибольший ущерб зданию причиняет вода. И если вода заполняет полости, а вентиляция отсутствует, то высыхание может длиться годами. Невысыхающая влага капля за каплей точит и дерево, и металл, и бетон, наносит непоправимый ущерб зданию, и если вовремя не заметить происходящего, то последствия могут стать необратимыми вплоть до обрушения части любой даже самой прочной конструкции.


В сервисной части подвала нашего здания. На стене появился водяной пузырь от протечки из труб.

Считается, что отопление в Исландии - геотермальное. Это неправильно. Система отопления, используемая в Исландии, не является геотермальной. Геотермальная в Исландии только горячая вода. Геотермальная система отопления означает, что рядом с домом на глубине ниже промерзания грунта, там где температура почвы держится стабильно примерно +10 градусов, проложены трубы, по которым течёт жидкость. Протекая по трубам, жидкость становится той же температуры, что и грунт, затем в зависимости от времени года температура жидкости при помощи теплового насоса используется для охлаждения или обогрева дома. Принцип действия теплового насоса основан на извлечении энергии из разницы температур. По такому же принципу работает, например, домашний холодильник. Внутри него холод, снаружи холодильник выделает тепло. Мы используем холод в камере холодильника, но можно использовать и выделяемое им тепло. Примерно по такому же принципу работает геотермальная система отопления и кондиционирования.

DSC_3785_20091202_4543_3

Так выглядит система геотермального отопления и кондиционирования в подвале жилого 3х квартирного дома в центре Монреаля, 2009 год. Похоже на какую-то нуклеарную установку.

DSC_3787_20091202_4545_5

Тепловые насосы (heat pump) геотермальной системы, трубы. Мотор системы.

Чисто теоретически, а может быть даже и на практике в Исландии можно использовать установку замкнутой системы труб, где протекающая по ней жидкость без дополнительных преобразований будет разогреваться до примерно +60, чтобы через теплообменник использовать её для отопления и горячей воды в кранах домов. Температуры воды выше +60 в наших домах не бывает. Это слишком опасно из-за возможности получения ожогов. В Исландии много мест, где даже на поверхности земля достигает температуры +60 и выше. Например, стены тоннеля под фьордом, по которому мы едем в нашу Школу, на въезде со стороны Рейкьявика достигают температуры +60. Пока я этого не узнал, не мог понять, почему зимой машина при въезде в тоннель моментально и очень сильно запотевает.

DSC_2179_20141112_14705

У исландцев с отоплением всё просто. Они не строят дорогостоящих систем обогрева воды, вместо этого, вода из горячих геотермальных источников поступает напрямую в систему центрального водяного отопления, а отработав, просто сбрасывается в окружающую среду. Если неподалёку от жилья вы увидите ручеёк с паром, то, вполне возможно, что это оно и есть. Внутри здания система отопления замкнутая, вода в ней нагревается через теплообменник, чтобы не разносить по внутренним трубам и радиаторам песок и агрессивные химические вещества, которые часто встречаются в горячих источниках. Отработанную воду сбрасывают. Легендарная Голубая Лагуна - это уникальные по составу геотермальные воды, вырывающиеся на поверхность земли и использованные для прокрутки турбин электростанции.

DSC_2020_20140418_26958

Заброшенная геотермальная скважина у нас за домом. Течёт горячая водичка, и она никому не нужна.

Горячей воды в Исландии много. Но прежде чем её использовать, повозиться с ней всё же придётся - воду нужно охлаждать. Если вы едете по Исландии и видите где-то вдали поднимающуюся струю пара, то скорее всего это охлаждается до необходимой температуры вода из геотермального источника. Научились использовать воду из геотермальных скважин не так давно - в середине прошлого века. Хотя, конечно же, наиболее предприимчивые викинги наверняка строили свои землянки поближе к горячим ручьям или прямо на горячем участке земли. В местечке Хверагерди есть ресторан, там пекут хлеб и готовят прямо в земле. Печи не нужны.

DSC_3951_20130918_16632

Вот с такой водой из геотермальной скважины и произошла авария в здании нашей Школы. Трубы потекли.

Само по себе это не страшно, мало ли какие бывают протечки. На этот раз обошлось без затопления, серьёзных повреждений и откачки вода. Проблема была в доступе к трубам, и выявлении точного места протечки. И в связи с этим с большим объёмом работ по вскрытию грунта, а то и стен здания.

DSC_2123_20141110_14650

Грустное зрелище. Сырой пол, вода, разбитая коробка, неизвестно, чего ждать и во сколько выльется ремонт.

Первым делом я посетил страховую компанию, зарегистрировал страховой случай и заодно поинтересовался у служащей, нет ли у них страховок на случай извержения вулкана? Вулкан у нас извергается уже 2 месяца. Оказалось, что таких страховок нет! И это в Исландии.

На другой день к нам пришёл инспектор из страховой компании, чтобы выяснить причины аварии и оценить стоимость ущерба. Его визит был мне особенно важен, так как я не знал, где в Исландии начинается и заканчивается зона ответственности за водопроводные трубы. В Канаде, где я много лет проработал в сфере недвижимости, было просто - до здания отвечает за трубы муниципалитет, внутри дома владельцы. В Исландии всё оказалось намного лучше - ответственность владельца наступает после счётчика воды внутри дома. В нашем случае трубы идут через всё здание, но потекло до счётчика. Отправил письмо с фотографиями и заключением страховой в нашу коммуну. Коммуна - это скандинавский вариант муниципалитета, органы местной власти.

DSC_3137_20141023_13741

DSC_3143_20141023_13747

В чистеньком ухоженном подвале Школы пришлось ломать коробку, чтобы увидеть что и откуда течёт.

Нужно отдать должное - коммуна всё сделала быстро и очень качественно. Даже помыли пол и убрали всё до последней соринки на месте аварии в подвале. Два дня мы были без отопления, зато сейчас всё снова работает, красота!

DSC_2125_20141111_14652

У нас во дворе настоящие раскопки. Коммуна всё делает за свой счёт.

DSC_2174_20141112_14701

К нашему зданию откуда-то с гор из геотермальной скважины поступает горячая вода. Кстати, очень хорошего качества, мягкая, чистая, без запаха серы. Многие туристы в отзывах пишут, что им не понравилась вода в исландских отелях. К нам это не относится :)

Отопление в Исландии не выключают круглый год. Летом, когда на улице всё время 10-15 градусов, его приходится почти убирать, а зимой, когда дуют сильные ветра и температура падает до плюс 5-10 С включать на значительно большую мощность. Но факт остаётся фактом - отопление работает круглый год. Что это значит? Это значит, что в помещениях в Исландии воздух основательно пересушен.

В магазинах здесь я так и не увидел недорого приборчика для измерения влажности воздуха, но у меня есть несколько привезённых с собой. Влажность воздуха в помещениях в нашей школе 20-25%. Это очень мало. При такой влажности погибают многие комнатные растения, даже если их и усиленно поливают водой, сохнет кожа, от чего так страдают женщины, могут появиться проблемы со слизистой оболочкой глаз, иногда першит в горле, в носу появляются сухие коросты. Рассыхается и портится деревянная мебель. У нас в России тоже мало кто следит за влажностью воздуха в помещении, и думаю, ситуация с влажностью примерно такая же как и в Исландии. Вот этот приборчик из моего дома находится сейчас в одной московской квартире, и я знаю, что он там показывает влажность 20%. Это очень плохо. Влажность в доме не должна опускаться ниже 30%, идеальной считается 50%, но зимой более комфортно ощущается и живётся при 40% влажности воздуха.

DSC_3602_20091106_4361_1

Когда я говорю о пересушенном воздухе, меня не понимают исландцы. Видимо, здесь к сухому воздуху привыкли, организм как-то защищается, и все всем довольны. Если сильно не топить и обеспечить в доме приток свежего исландского воздуха, то в помещении будет невероятно комфортно и становится легко жить и работать так, как это может быть только в Исландии. Не нужен никакой приборчик.

А проблемы? Ну, и у кого их не бывает?

DSC_2172_20141111_14699

В процессе замены труб. Забавная технология - новые трубы красного цвета пропускают внутри старых труб, тех что потекли. Диаметр, конечно, сузился, но я не заметил перемены в давлении или напоре воды.

DSC_2186_20141112_14712

Работы выполнены. А вот изоляцию в этом месте почему-от делать не стали. Странно. Ну, ладно, закроем потом коробку, добавим сами изоляции.

DSC_3112_20141017_13761

Меня обучают системе водяного отопления. Показания манометра, как добавить воду во внутреннюю систему, как сброить, за чем следить, как поменять давление в системе, и т.д.

DSC_3113_20141017_13762

Сейчас я это делаю как заправский водопроводчик. С такой системой я никогда раньше дел не имел, всё очень любопытно и интересно. У нас в Школе тепло!

Как вулканы отапливают Исландию🌋

В Исландии все ЖКХ построено на «вулканической тяге»: из рек, которые образовались из-за извержений, получается электричество, а из геотермальных источников отапливаются дома.

Под землей настолько много бурлящей горячей воды, что под давлением она вырывается наружу, образуя гейзеры.

Именно за счет этой энергии и тепла Исландия греет дома.

Вот вам несколько интересных фактов.

1. Первым зданием, которое исландцы смогли отапливать с помощью пара от термального источника, была школа. К ней протянули 3 км трубопровода от ближайшего источника. Это было в 1930 году.

2. Но большая часть страны все равно продолжала отапливаться за счет импортных ресурсов: нефти и угля. Все изменилось, когда цены на нефть резко выросли во время кризиса 70-х годов. Тогда исландцы были вынуждены переключаться на альтернативное топливо.

3. Сегодня почти все жилые дома в Исландии обогреваются геотермальным топливом, которое поступает в трубы из скважин, расположенных на глубине до 2 км.

4. Как и в России, в Исландии проложено множество теплотрасс. Например, Рейкьявик обогревается от геотермальной станции, которую связывают с городом 7 км теплотрасс.

5. Но в отличии от нашей страны, дома в Исландии отапливаются круглый год. Вероятно, это связано с прохладным морским климатом, который часто сопровождается сильными ветрами. Среднегодовая температура в стране в районе +4С, но даже летом она не поднимается выше +20С, а иногда может опускаться и до +8С.

6. Стоимость отопления считается также как во многих российских новостройках: по общедомовым счетчикам, исходя из площади квартиры. И ежемесячные расходы на тепло и горячую воду составляют примерно 1,5 тысячи рублей.

7. Исландцы периодически делятся опытом по геотермальной энергетике, в том числе, и с Россией. Они даже консультировали нас по развитию альтернативной энергетики на Камчатке, которая так похожа на Исландию. Но пока там почему-то предпочитают вкладываться в строительство атомных, а не геотермальных электростанций.

8. В Исландии отапливаются не только дома, но и тротуары в крупных городах. Это делается для того, чтобы люди смогли спокойно передвигаться по улице во время снегопадов.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Понравилась статья? Нам важно твое мнение — голосуй лайками и комментариями, чтобы влиять на контент ;) 👍🏻👎🏻🤘🏻

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Еще по теме:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Интересуешься отоплением и ремонтом?

Подписывайся на канал Global Radiatori и начнешь так хорошо разбираться в системах отопления, что ни один продавец или сантехник не сможет тебя обмануть!

Как устроено отопление в Исландии


Исландия – маленькая северная страна с красивой природой. Она богата неповторимыми ландшафтами с ледниками и гейзерами. Основная часть населения проживает в столице – Рейкьявике. Территория слабо заселена – примерно 3 человека на 1 кв. км.

Тепло и электроснабжение здесь централизованное, но производство энергии основано на силах природы.

В Исландии высокая геоактивность: 4 действующих вулкана и обилие горячих гейзеров с температурой воды до 600 градусов. Еще в 30 годах 20 века здесь начали развивать гидро и петротермальную энергетику. Полезных ископаемых – нефти, газа, угля в стране нет, что послужило стимулом для развития альтернативной энергетики, чтобы сэкономить на покупке традиционного сырья.

Гидротермальная энергетика подразумевает забор горячей воды прямо из недр. Петротермальная означает использование естественного роста температур внутри земли для подогрева теплового носителя.

В 1930 году была проложена первая 3 километровая теплотрасса от гейзера. Сейчас в Исландии 99,5% электрической и тепловой энергии поступает от естественных источников. Фактически гейзер является заменой котлу ТЭЦ. Вода нагревается паром, направляется на генератор выработки электроэнергии и отопление.

Население страны составляет всего пару районов Москвы и потребности в тепловой и электроэнергии небольшие. Поэтому мощностей геотермальных источников вполне хватает. Большого роста численности населения не ожидается, поэтому на перспективу потребности в энергии будут обеспечены.

Опыт Исландии используется в мире в тех географических районах, которые богаты гейзерами. В России есть проекты по созданию альтернативной системы теплоснабжения на Дальнем Востоке. Камчатка также как Исландия изобилует естественными источниками пара и здесь внедрение геотермальной энергетики очень перспективно. Проблемы только в организации и финансировании инфраструктуры.

Исландия оптимально распорядилась своими природными богатствами и создала уникальную систему производства энергии. Затраты идут только на создание инфраструктуры, а топливо производится естественным образом.

Исландия. Страна надежной и чистой энергетики. Будущее в настоящем

В Исландии нет собственных используемых месторождений нефти и газа. В то же время, 80% энергии вырабатывается за счет возобновляемых источников. Благодаря ледникам и вытекающим из них бурных рекам 75% приходится на гидроэнергетику, геотермальные источники вырабатывают 25% энергии, а на долю традиционных углеводородов приходится всего 0,5%. Все нефтепродукты импортируются. Сегодня Исландия является лидером по количеству электроэнергии, вырабатываемой на душу населения. В стране имеются планы практически полного отказа от использования углеводородов в пользу водородного топлива.

Исландия. Страна надежной и чистой энергетики. Будущее в настоящем

Исландия, остров площадью всего в 103 тысячи кв. км. и населением примерно 320 тысяч человек.

Исландия была открыта ирландцами ранее 800 н.э., но долгое время оставалась незаселенной. В период с 9-10 веке она была заселена скандинавами, в основном норвежского происхождения. В то время Исландия представляла из себя зеленый остров, преимущественно покрытый лесами. Хотя поселения викингов и были малочисленны, свои потребности в стройматериалах и обогреве они предпочитали удовлетворять вырубкой лесов. Достаточно быстро им удалось практически полностью уничтожить растительность на острове. Хрупкая арктическая природа не способна быстро восстанавливаться. Поэтому в настоящее время на территории Исландии самая большая в Европе пустыня. Именно поэтому современные потомки викингов прилагают титанические усилия к восстановлению растительности на острове и обеспечению экологически чистых условий проживания. Запасов углеводородов на острове нет. Между тем энергии на этом острове – хоть отбавляй.

Исландия – вулканическая страна. Раскаленная лава подогревает гигантские подземные озера. Геотермальное тепло подается по трубам в города и запасается в огромных резервуарах, обогревая дома, предприятия и даже плавательные бассейны. Реки, образовавшиеся в результате вулканической деятельности, движут турбины, которые производят практически всю нужную в стране электроэнергию.

Территория Исландии представляет собой вулканическое плато с вершинами до 2 км. Остров сложен мощными пластами базальтов и других лав, изливавшихся постепенно на протяжении 20 млн. лет. В некоторых местах толщина лавовых наслоений достигает 7 км.
Остров расположен на одной из самых крупных в мире линий тектонического сброса— Средне-Атлантическом хребте, и лежит на границе между Североамериканской и Евроазиатской тектоническими плитами.

Эти тектонические плиты каждый год расходятся на 2 см. В результате здесь часто бывают землетрясения, которые, к счастью, не вызывают серьезных разрушений. Всего на острове насчитывается свыше 150 вулканов, из них около 40 – действующие. По крайней мере 30 из них извергались со времени заселения острова. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль весной 2010-го наделало очень много шума, принеся особую известность Исландии.
В этой вулканической зоне имеются также не менее 20 геотермальных полей, содержащих пар с температурой от 250°С до 600°С. Пористая порода впитывает сотни миллиметров осадков каждый год и подогревает их в подземных недрах. Часть нагретой воды, которая выходит на поверхность, и образует горячие источники, или, другими словами, гейзеры.

Если вернуться в историю, геотермальные источники традиционно использовались в стране исключительно для гигиенических целей— купания, стирки и приготовления пищи.
Со времен заселения острова исландцы старались найти способы отопления своих жилищ. Ведь в такой холодной стране, как Исландия, необходимость в обогреве своих домов сильнее, чем в большинстве других стран с более мягким и теплым климатом. В старину для отопления жилищ широко использовался торф, а также морские водоросли.

Лишь в ноябре 1930 года был сооружен трубопровод длиной 3 км, через который в Рейкьявике стали обогревать здания. Первым зданием в городе стала школа. Через некоторое время уже обогревались другие общественные здания и частные дома (около 60).
В 40-х годах прошлого века 75% энергии на острове вырабатывалось за счет угля и нефти. Так продолжалось до нефтяного кризиса 70-х, вызванного арабо-израильской войной, кода мировые цены на сырую нефть возросли на 70%. Именно этот кризис заставил правительство переключиться на освоение альтернативных источников тепла. Были выделены средства и ресурсы для освоения новых геотермальных районов, строительства новых трубопроводов. После того как кризис миновал, Исландия оставалась последовательной в своем развитии в области возобновляемых источников энергии, выведя страну в лидеры по использованию геотермальной энергии.

Сегодня на отопление помещений уходит практически половина производимой геотермальной энергии в Исландии. 90% домов в Исландии обогреваются за счет горячих вод, поступающих из геотермальных источников. Горячая вода подается из скважин, глубина которых может варьироваться от 200 до 2000 м прямо в трубы. Протекая по этим трубам, вода отапливает дома исландцев. Любопытный факт: в Рекьявике дороги и тротуары всегда свободны от снега и льда, поскольку они подогреваются от проложенных под ними труб с горячей водой.

В 80-х и 90-х годах XIX века, когда в Европе и Америке активно развивалась электрификация, в Исландии вопрос электричества оставался лишь темой обсуждения. В 1904-м в Исландии была построена первая небольшая по мощности гидростанция, которая поставляла электричество в небольшой портовый городок.

Но потребности стремительно росли, и построенная в 1921 году первая муниципальная электростанция стала снабжать электричеством Рейкьявик. В 30-е годы были электрифицированы отдаленные районы.
Именно эта маленькая страна смогла продемонстрировать, что использование природных возобновляемых источников энергии может стать высокоэффективным, надежным и социально значимым явлением.

В течение XX столетия Исландия прошла путь от одной из беднейших стран Европы, полностью зависящей от торфа и импортируемого угля, до страны с высочайшим уровнем жизни. В 2007 году в обнародованном ежегодном докладе ООН Исландия была признана лучшей в мире страной для проживания. Хотя кризис 2008 года, к сожалению, внес свои коррективы.
Но ситуация с экономикой могла бы быть значительно хуже. По подсчетам исландского банка Islandsbanki, переход от углеводородов на геотермальные источники позволил сберечь Исландии с 1970 года по май 2010 года более $7,2 мрлд. Геотермальные станции обеспечивают все потребности страны в отоплении.

Потенциальная выработка гидроэнергии в стране оценивается в 80 млрд. кВт-ч в год. В настоящее время используется всего 6% гидроэнергоресурсов. Кроме того имеется огромный потенциал геотермической энергии, которая широко используется в коммунально-бытовом и парниковом хозяйствах. Свыше половины потребностей Исландии в энергии удовлетворялось за счет импорта нефти. Раньше нефть поступала из СССР, теперь в основном из Великобритании и Норвегии. Из общих запасов технологически доступных ресурсов только 70% целесообразно эксплуатировать по финансовым соображениям. Производство энергии в 1994 составило 5 млрд. кВт, из них на долю гидроэлектроэнергии приходилось 95%. В конце 90-х годов потребление энергии в Исландии ежегодно увеличивалось в среднем на 7%. Примерно половина вырабатываемой энергии потреблялась энергоемкими отраслями промышленности. Треть энергопотребления удовлетворялась за счет импортного топлива.

Несмотря на активное использование возобновляемых источников энергии, Исландия продолжает зависеть от поставок топлива в страну, а также от колебаний мировых цен на энергоносители. Основными потребителями являются автомобили и рыболовецкие суда.
В Исландии 80% энергии вырабатывается за счет возобновляемых источников. Благодаря ледникам и вытекающим из них бурных рекам 75% приходится на гидроэнергетику, геотермальные источники вырабатывают 25% энергии, а на долю традиционных углеводородов приходится всего 0,5%. Сегодня Исландия является лидером по количеству электроэнергии, вырабатываемой на душу населения.

Исландия по праву может гордиться своими гидроэнергетическими проектами. Юго-запад и северо-восток Исландии— это районы приоритетной эксплуатации водных ресурсов для энергетики. Последним проектом является Карахньюкар на востоке страны. Там возведена самая высокая в Европе плотина, вода подается на турбины через 420-метровые скальные тоннели, станция построена глубоко в горе. Запущенная в 2007 году, она предназначена обслуживать энергопотребности построенного рядом алюминиевого завода американской компании Alcoa.

Хотя доминирующим источником вырабатываемой энергии в Исландии является гидроэнергия, когда говорят об Исландии, сразу представляются геотермальные источники и вулканы. Ни в какой другой стране мира геотермальная энергия не играет столь огромной роли в обеспечении энергетических потребностей нации, как в Исландии
Геотермальная энергия используется в Исландии более 70 лет. Геотермальная область полуострова Рейкьянес (Reykjanes) сформировалась в результате движения литосферных плит, формирующих Срединно-океанический хребет. Площадь территории, где "добывают" тепло земных недр невелика - около 2 км2. Но уже более 30 лет она исправно дает энергию без каких-либо признаков уменьшения ее запасов.
Интересно, что Исландия очень быстро перестроила свою энергетику: стране понадобилось всего 30 лет на то, чтобы перейти от угольной энергетики (а доля этого сектора когда-то доходила до 75%, причем уголь страна импортировала) к возобновляемой (геотермальной и гидро). Сейчас доля ВИЭ в Исландии превышает 80%. Исландия планирует стать полностью независимой от углеводородной энергетики уже к 2050 году.

Правительство Исландии активно поддерживает разведку геотермальных ресурсов, а также исследования разных способов использования геотермальной энергии. Основная цель состоит в том, чтобы накопить знания о геотермальных ресурсах и сделать их использование выгодным для национальной экономики.

Эта работа привела к значительным успехам. В настоящее время геотермальная индустрия в Исландии достигла такого уровня развития, что государственное участие в этой области очень незначительно. Успешные энергокомпании теперь руководят исследованием ресурсов на уже используемых геотермальных полях, а также занимаются поисками новых геотермальных зон.
Одним из интереснейших направлений в освоении возможностей использования геотермальной энергии является Исландский проект глубинного бурения (ИПГБ). Проект ИПГБ был начат в 2000 году консорциумом из трех крупнейших исландских энергетических компаний и исландским правительством. Главная цель этого проекта заключается в повышении экономического потенциала геотермальных ресурсов высокой температуры.

Этот проект предполагает пробурить и испытать ряд скважин, которые достигнут сверхкритических зон. Он потребует бурения на глубину свыше 5 км для получения гидротермальных жидкостей с температурой вплоть до 600°С. Для сравнения, типичная геотермальная скважина в настоящее время достигает максимальной глубины 2,5 км.
Со своей стороны, Исландское правительство активно поддерживает инновационные компании, которые ведут разработки альтернативных видов топлива, которые могли бы заменить традиционные.

Недорогая электроэнергия позволила исландским ученым включиться в мировые программы по использованию водорода как топлива. Компания New Energy Company осуществляет проект по переводу общественного транспорта Рейкьявика на водород с целью «опробовать разветвленную систему заправок этим топливом в контексте местного производства энергии и подготовки к конверсии на водород».
Первая в мире водородная заправка была открыта в 2003 году и обслуживала три городских автобуса, работающих на водороде. Позже новое топливо опробовали на морском судне и недавно на автомобилях Ford. Ученые и практики ищут пути удешевления производства водорода и его хранения на заправках. За эту работу в 2007 году исландский профессор Торстейн Сигфуссон получил российскую премию «Глобальная энергия». Такое топливо пока обходится дорого, зато пробег автомобиля увеличивается втрое по сравнению с бензиновым двигателем. И при этом – никаких загрязняющих выхлопов, один только водяной пар.

Водородная заправка Рейкьявик


«Если мы научимся использовать водород в качестве горючего для автотранспорта, это значит, что мы сможем обеспечить потребности общества за счет местных, возобновляемых энергоресурсов, – говорит консультант Водородного научного проекта Мари Маак. – Исландия сейчас вышла на 6-е место в мире по доходу на душу населения, и я уверена, что любая страна, которая правильно развивает свою энергетику, тоже может достичь таких же результатов».
Исландия твердо намерена к середине столетия избавиться от машин, работающих на бензине. Ее задача – доказать всему миру, что есть полная возможность найти экономически выгодную альтернативу нефтепродуктам.

Исландия. Геотермальная энергия. Бытовые зарисовки

Горячие бассейны Исландия

Использование геотермальной энергии для купания традиционно для Исландии. Важность геотермального тепла для этих нужд сохраняется и в наши дни. После отопления помещений и производства электричества подогрев плавательных бассейнов, наверное, является одним из главных видов использования геотермальной энергии. На население чуть больше 300 тыс. человек имеется 160 действующих бассейнов, и 130 из них используют термальную воду. Из всех бассейнов, подогреваемых геотермальным теплом, 100 являются общедоступными и 30 находятся в школах или других учреждениях. Большинство общедоступных бассейнов— открытые, работают круглый год и считаются излюбленным местом активного отдыха исландцев. В них также проводятся обязательные в исландских школах уроки плавания. Самый большой бассейн, Лойгардаль, имеет площадь 1,5 тыс. кв. м и еще пять горячих бочек с водой от 35 до 42°С.

Станция Hellisheidi расположена на юго-западе Исландии. Это крупнейшая в Исландии и вторая по величине геотермальная станция в мире! По состоянию на февраль 2009 года мощность станции 213 Мвт (по электроэнергии). Планируемая мощность 300 Мвт (по электроэнергии) и 400 Мвт (по тепловой энергии).

Геоэлектростанция

Бинарная геотурбина

Производство электроэнергии с использованием горячей воды из скважин производится по так называемой бинарной схеме.

Трасса от ТЭсСИсландия

Отработанная минеральная вода может закачиваться непосредственно в подземный горизонт, может так же использоваться в горячих бассейнах с минеральной водой.
Теплоснабжение Рейкьявика обеспечивается централизованно от тепловой станции, которая находится в 7 километрах от города. Теплоноситель поступает в город по теплотрассе.

Теплопровод Рейкьявик

В Исландии «дармовое» тепло традиционно используется для бытовых нужд. Если температура воды от источника превышает 1000С, почему бы это не использовать при приготовлении пищи? Что и делается в небольших пищевых компаниях. С не меньшим успехом тепло используется в теплицах, которые производят свежие овощи, цветы круглогодично. Все это очень рентабельно и конкурентоспособно.

теплицы Исландия

«Чистая» энергия. Возможности российско-исландского сотрудничества

В Исландии не делается никакого секрета из достижений местной энергетики. В страну постоянно приезжает множество делегаций со всего мира для изучения опыта использования экологически чистых источников энергии. Поучиться на самом деле есть чему. Имеется множество нюансов, связанных с эффективным и безопасным использованием высокоминерализованных источников для работы энергетических установок. Исландские специалисты уже решили множество этих проблем. Таких, например, как засорение трубопроводов минеральными отложениями, вторичное использование минеральной воды, предотвращение загрязнения окружающей среды рассолами.

Со своей стороны исландские специалисты принимают активное участие в разработке различных геотермальных проектов во многих зарубежных странах, обслуживая объекты и оказывая консалтинговые услуги. Сюда относятся Кения, Уганда, Бурунди, Эфиопия, Джибути, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Грузия, Германия, Греция, Турция, США, Индонезия, а также Россия.

Исландия сейчас активно помогает Китаю построить крупнейшую геотермальную установку. Финансирование проекта частично обеспечивает один из исландских банков. В проекте участвует также много индийцев. Таким образом, можно надеяться, что две самые населенные страны в мире сумеют добиться успеха в изменении климата.

Что касается России, то исландский президент Олавур Рагнар Гримссон на встрече Президентом России Дмитрием Медведевым заявил: «Мы испытываем большой интерес в том, чтобы оказать содействие Рф в исследовании геотермальных ресурсов. Нам известно, что в РФ большие ресурсы геотермального тепла, и мы могли бы помочь в разработке этих ресурсов для производства «чистой энергии. Мы могли бы обсудить использование геотермальных ресурсов на Камчатке, где есть планы по строительству геотермальной станции, которая производила бы энергию для алюминиевого завода».

В конце 2011 г в Рейкьявике Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия заинтересована в исландских разработках в области геотермальной энергии, это позволяет снижать ёмкость российского ВВП и соответствует задачам, которые стоят перед Российской Федерацией. С ноября 2011 г. соглашение о взаимодействии в сфере геотермальной энергетики между нашими странами вступило в силу.

Потенциал использования геотермальной энергии в некоторых регионах России (например, на Камчатке) - огромен и способен полностью решить проблемы местной энергетики. Технические ресурсы геотермальной энергии России оцениваются в 11870 млн. т у.т. (условного топлива), что примерно в 10 раз превышает разведанные энергетические запасы органического топлива. По оценкам специалистов, за счет геотермальных ресурсов и новых технологий (геотермальные тепловые насосы и бинарные электрические станции) можно в ближайшие 10-15 лет сократить на 20-30% потребление органического топлива в стране.

«Чистая» энергетика и внутренние противоречия

Ситуация в отношении «чистой» энергетики в стране весьма двусмысленна. Касаясь экологических проблем, Президент России заявил, что Россия готова сократить к 2020 г. выбросы парниковых газов на 25%, и еще на столько же к 2050 году. В то же время, стратегические планы России по развитию возобновляемой энергетики более чем скромны - 4,5% в общем энергобалансе к 2020 году. Одновременно заявляются планы развития «альтернативной» энергетики, основанной на экологически чистых возобновляемых источниках энергии и большие сомнения о целесообразности ее развития. Причиной тому внутренние возможности страны по обеспечению потребностей в энергии за счет природного газа ядерной энергетики. В то же время, на просторах России остается множество удаленных населенных пунктов, куда невозможно или невыгодно протянуть газопровод или поставить атомную станцию.

Например, альтернативное топливо вполне могло бы решить эту проблему, но без государственных субсидий приобрести необходимое оборудование невозможно. Производства альтернативного топлива нуждаются в государственной поддержке – и не получают ее. К примеру, древесные гранулы в нашей стране не имеют даже ГОСТа.

Или ситуация с Камчаткой, где природные условия во многом схожи с Исландией и энергия в буквальном смысле слова прямо под ногами. Себестоимость производства электроэнергии в центральном энергоузле в 2009 году составила 3,89 руб/кВтчас без НДС. Это с учетом производства энергии из геотермальных источников, мощности которых не догружены. В то же время запланирована установка плавучей АЭС, стоимость энергии от которой с учетом ее доставки потребителю составит 5,6 руб/кВтчас без НДС. При этом объем инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры для передачи энергии от ПАЭС вполне сравним с затратами на передачу энергии от геотермальных источников. Не в меньшей степени перспективно освоение потенциальных возможностей гидроэнергетики, которые в Приморье используются всего на 6%. Конечно, существует немало факторов при принятии решения, которые выходят за рамки стоимости, но в Исландии обеспечивается необходимая стабильность энергоснабжения от местных источников с учетом экономической выгоды.

Еще в начале 90-х годов лауреат Нобелевской премии, а ныне вице-президент РАН академик Жорес Алферов подсчитал, что если в развитие альтернативной энергетики в нашей стране было вложено хотя бы 15 процентов того, что инвестировано в атомную энергетику, то необходимость в АЭС, которые куда более опасны солнечных батарей, отпала вовсе. Нужна ли России альтернативная энергетика? Думается все же, что да. И не только потому, чтобы опять не «плестись в хвосте» за другими странами. Гораздо эффективнее уже сейчас досконально прорабатывать государственные программы и подготавливать законодательную базу, чтобы в будущем иметь стабильные источники экологически безопасной энергии.

Система ЖКХ в Исландии. Чему нам поучиться?

Давайте посмотрим, как такая маленькая, неприметная страна организовала свой быт. И сделала это довольно удачно, используя свои сильные и слабые стороны себе во благо. Во благо жителей страны. Мои наблюдения представлены для того чтобы мы учились на опыте других стран, как выгодно использовать свои ресурсы на благо всех жителей.

Фото waqonthewildside Фото waqonthewildside

В Исландии нет привычного нам установленного порядка, т.е. за определенные виды услуг (электричество, газоснабжение, водоснабжение и др.) отвечает какая-то государственная управляющая компания, например, Минскводоканал или Мосэнерго. Тут есть в каждом городе муниципальные службы, ответственные за определенные виды работ.

Здесь нет ЖКХ взамен в каждом доме, где квартир больше одной создается Húsfélag - Домовой комитет. Это очень похоже на довольно распространенные в некоторых странах СНГ - Товарищества собственников. Примерно та же система действует и по всей Исландии.

На имя Домового комитета открыт счёт в банке. Все члены Húsfélag выполняют свою работу абсолютно бесплатно. Обязанности и полномочия у комитета довольно широкие.

Húsfélag занимается финансовыми и общественными работами, связанными с жизнедеятельностью дома. Информирует жильцов о новостях, проводит собрания жильцов по разным вопросам. Домовой комитет разрабатывает и принимает правила, действующие на всех жильцов дома, например, правила по поводу использования общественных помещений в доме ( к слову, Húsfélag может сдавать некоторые помещения в аренду), график уборки, порядок украшений дома к Рождеству, разрешения и запреты на содержание домашних животных и др. В многоквартирных домах Домовой комитет, с согласия жильцов, может нанимать сотрудников для помощи. Например, уборщиков, садовников и др. специалистов. При этом, Húsfélag официально выплачивает нанятым работникам зарплату и все налоги. Естественно, все затраты возмещаются жильцами дома.

Типичный подъезд в многоквартирном доме Исландии

Каждый месяц в Домовой комитет каждая квартира оплачивает в установленный фонд определенную сумму, которая складывается из накопительного фонда для планового ремонта дома, оплаты за использование воды и электроэнергии в общественных помещениях, оплата страховки помещений общего пользования, общедомовые услуги (расчистка от снега, покупка инструментов, оплата зарплаты наемным работникам и др.)

Как устроено центральное отопление в разных странах.

Во многих жилых домах разных городов на разных континентах стоит центральное водяное отопление. Причем в разных странах методика отопления разная. В южных странах централизованного городского отопления нет.

В Турции, в Стамбуле, например, отопление у каждого дома свое. Есть автоматический электрический котел (в Стамбуле только последние лет 20 дома обладают подводкой газовых труб), который нагревает воду для отопления. Зимой в определенное время суток он на несколько часов нагревает в доме батареи. Как правило, батареи включают вечером и утром.

В Италии зимой тоже включают отопление на несколько часов в день, в другое время надо или спать, или одеваться потеплее. Да и сколько той зимы, если в море купаться заканчивают в декабре, а снова начинают уже в апреле!

В северных странах отопление производится по-разному.

В Исландии 96% домов отапливаются централизованно при помощи геотермального тепла.

В Дании дома в основном в индивидуальном порядке отапливаются электричеством.

Норвегия вырабатывает огромное количество электричества с помощью ГЭС, что позволяет сделать индивидуальное электрическое отопление каждому дому в отдельности.

А вот в Стокгольме три крупных ТЭЦ и одна крупная станция теплоснабжения обеспечивают тепло большей части города, а остальные дома имеют индивидуальное отопление, и в них режим нагрева квартир (сколько часов в день и до какой температуры) решают кондоминиумы. Кроме того, шведы очень экономно относятся к получаемому теплу. Так, к централизованной сети отопления подключены местные дата-центры, выделяемое их процессорами тепло (а по мощности это десятки, если не сотни, мегаватт) тоже идет для отопления близлежащих домов. Даже местный крематорий вносит свой вклад в теплоснабжение города: подсчитано, что он дает в год 1800 мегаватт-часов, и эта энергия уже несколько лет греет дома Стокгольма. Так сказать, предельно утилитарная полезность — использовать для отопления огонь крематория.

Французская модель отопления типична для стран Евросоюза. Морозов тут не бывает, ну, а все прочее можно и перетерпеть. В домах, построенных в послевоенный период, как правило, есть котельная, одна на весь дом. По осени на собрании членов кондоминиума решается, как этой зимой будут топить и на сколько это потянет для жильцов. В старых домах центрального отопления обычно не бывает, тут, как правило, используют индивидуальные электрические нагревательные приборы (или печи). Электричество дорого, потому дешевле может оказаться получше одеваться, ложась в кровать, на голову надевать теплый колпак и укрываться теплым одеялом. А вечерком шарахнуть стакан горячего глинтвейна для пущего сугреву.

В Китае в городах на севере есть централизованное отопление. .

В России центральное отопление, сегодня столь хорошо знакомое всем, начало массово появляться с 50-х годов прошлого века.

Читайте также: