Ученые сообщили о разработке модуля управления зданиями, который поможет сократить счета за электроэнергию на 18%. И все это без потери комфорта, уверяют исследователи из Тихоокеанской Северо-западной Национальной лаборатории Министерства энергетики США. «Увеличение энергоэффективности здания на восемнадцать процентов за счет изменения всего одного фактора — это очень хорошо», сообщил руководитель группы Майкл Брэмбли. „Экономия ожидается намного выше, чем мы ожидали ранее“. Отчет основан на экстенсивных симуляциях влияния одного компонента системы управления зданием, которое теперь все ближе к внедрению в сфере строительства. Новое устройство способно настраивать уровень вентиляции помещения на основе анализа числа людей в различных областях или зонах здания. В зависимости от загруженности того или иного помещения людьми устанавливается скорость вращения вентиляторов и соответствующая интенсивность движения воздуха. Настройка распространяется на все вентиляционные системы зданий, не исключая вентиляторов промышленных и офисных, напольных и потолочных, и т.д. Это существенно отличается от принципа действия большинства современных вентиляционных систем: сегодня, даже если в комнате находится всего один человек, вентилятор работает на полную мощность. Очевидно, что пятеро человек в большом по площади помещении не нуждаются в столь же мощной вентиляции, что и пятьдесят. По этой самой причине в больших конференц-залах или кафе люди часто немного мерзнут. «Доступная сегодня технология не позволяет проводить тонкую настройку систем вентиляции, в то время как новый компонент такой системы, находящийся пока в разработке, будет вести подсчет людей в помещении, и, исходя из подробных данных, отрегулирует подачу энергии и интенсивность работы», заключили ученые. Эксперты убеждены, что регуляция подобным же образом освещения в помещении позволит в целом сэкономить до 28% электроэнергии. 14.02.2014 |
Энергия
NF: Выравнивание спина для термоядерного топлива удешевит ядерную энергию | |
Новое исследование предлагает способ, как ... |
Челябинские ученые создали систему управления объектами электроэнергетики | |
Программу для управления объектами электр... |
В ТПУ создали новые вещества, которые помогают получать водород с помощью света | |
Новый материал, который может помочь получать ... |
Energy & Fuels: Отработанное масло пустят в ход — на переработку в биодизель | |
Новый способ производства биодизеля из от... |
Эксперт ТИСБИ дал оценку готовности Татарстана к переходу на водород | |
Мировой рынок водородной энергетики к 203... |
PRX Energy: Открыты перспективные материалы для термоядерных реакторов | |
Ядерный синтез может стать идеальным решением ... |
PNAS Nexus: Ученые воссоздали в лаборатории ключевой элемент фотосинтеза | |
Человек научился делать многое, но у ... |
J. Mater. Chem. A: Литий-ионные батареи станут безопаснее и эффективнее | |
Новое объяснение эффекта этиленкарбоната ... |
EPSR: ИИ повысит надежность электросетей с учетом роста энергопотребления | |
Из-за распространения возобновляемых источнико... |
APL: Исследователи изучают фотоэлектрический феномен в перспективном материале | |
Необычный фотовольтаический эффект, BPV, в&nbs... |
Frontiers in Energy: Катализатор Fe-N-C превзойдет платину в топливных элементах | |
Топливные элементы и металловоздушные бат... |
Matter: Гибридные перовскиты прокладывают путь к новым лазерам и светодиодам | |
Исследователи разработали методику создания сл... |
В Пермском Политехе создали установку для исследования новых видов топлива | |
Учёные исследуют новый вид горючего ... |
Chemistry of Materials: Открыт перспективный твердый электролит из наночастиц | |
Аккумуляторы играют важную роль в совреме... |
Водные системы могут помочь ускорить внедрение возобновляемых источников энергии | |
Системы водоснабжения помогают сделать возобно... |
Nature Nanotechnology: Решена ключевая проблема натрий-ионных батарей | |
Литий-ионные батареи широко используются в&nbs... |
JAC: Ученые исследовали эффективность пьезокатализа Bi2WO6-x | |
Пьезокатализ — перспективная эколог... |
NatSustain: Новый материал катода может произвести революцию в хранении энергии | |
Недорогой катод, который может улучшить литий-... |
eScience: С помощью реактивной химии ученые создали анод без дендритов | |
Металлические калиевые батареи, МБК &mdas... |
Система искусственного фотосинтеза производит этилен с высочайшей эффективностью | |
Чтобы использовать CO₂ для создания эколо... |
NatComm: Инженеры создают долговечный и дешевый электролит для аккумуляторов | |
Возобновляемые источники энергии, такие как&nb... |
В ЛЭТИ создали цифрового двойника для оптимизации солнечных электростанций | |
Рост населения и развитие технологий прив... |
EES Catalysis: Новые ячейки превращают углекислый газ в экологичное топливо | |
Новый метод переработки бикарбонатного раствор... |
ACS Energy Letters: Новую батарею можно резать, можно бить — все равно работает | |
В большинстве аккумуляторов для портативн... |
Nature Climate Change: Богатые тоже пачкают атмосферу | |
Углеродный след богатых людей в обществе ... |
Учёные НИУ МЭИ создали энергоустановку на основе бионических технологий | |
Исследователи создали энергоустановку для ... |
Кремний с высокой площадью поверхности улучшает реакцию CO2 на свету | |
Учёные работают над превращением углекисл... |
В ЛЭТИ улучшили свойства материала для более долговечных солнечных батарей | |
Исследователи создали наноматериалы, которые с... |
Nature Electronics: Создан напалечный трекер здоровья, черпающий энергию из пота | |
Устройство, работающее от пота, позволяет... |
Nature Sustainability: Электролиты на основе нафталина пригодятся для батарей | |
ORAM — это органические редокс... |