Новые технологические решения для «умного» дома
Оснащение современных домов электроникой и бытовой техникой постоянно растет, площадь помещений увеличивается. Это приводит к повышению расходов на электроэнергию, побуждая потребителей искать новые способы оптимизации энергопотребления. Возможные решения — использование накопителей энергии, «умные» термостаты и освещение с интеллектуальной системой управления — представлены в новом выпуске информационного бюллетеня ИСИЭЗ «Глобальные технологические тренды».
Накопители энергии
Быстрое развитие распределенной генерации на базе возобновляемых источников энергии с середины 2000-х гг. выдвинуло на передний план задачу обеспечения равномерности поставок электрической энергии потребителям. Выработка энергии солнечными панелями и ветровыми установками зависит от погодных условий, что может привести к перебоям с поставками электроэнергии в течение суток. Эту проблему позволяют решить накопители, которые сохраняют энергию, генерируемую в определенные периоды времени, и отдают ее в сеть по мере необходимости (например, в периоды пиковых нагрузок).
В области хранения электроэнергии для малых энергетических систем существуют различные технологические решения: батареи, маховики, сверхпроводники и др. С 2014 г. стандартом для частного дома становятся литий-ионные аккумуляторы, демонстрирующие наилучшее соотношение таких параметров, как энергетическая плотность, время разряда батареи, безопасность, жизненный цикл и издержки. В течение светового дня фотоэлектрический генератор вырабатывает энергию, ее излишки накапливаются в аккумуляторе, а ночью расходуются. Аккумулятор также способен забирать электроэнергию из централизованной сети ночью (при пониженном тарифе) и отдавать в сеть по мере необходимости. За счет этого происходит выравнивание колебаний суточного спроса и предложения электроэнергии в домохозяйствах, подключенных к распределенной энергосистеме. Для потребителя это означает уменьшение счетов за электроэнергию, для энергосетевой компании — сокращение спроса в периоды пиковой нагрузки.
ЭффектыСнижение счетов за электроэнергию (по оценкам пользователей — до 35%) Создание системы резервного питания в случае аварийного отключения централизованного электроснабжения Максимизация использования домохозяйствами чистой возобновляемой энергетики Балансировка национальной энергетической сети в масштабах страны |
Оценки рынка3,8 ГВт может составить мощность установок систем аккумулирования энергии домохозяйствами в мире к 2025 г. (на 2016 г. — 95 МВт) В 2016 г. в региональной структуре рынка накопителей энергии для частного дома ок. 80% приходилось на долю четырех стран: Австралии, Германии, США и Японии В 2021 г. объем рынка накопителей электроэнергии для частных домов в США достигнет 650 МВт, превысив $1 млрд |
ДрайверыБыстрое развитие солнечной и ветровой энергетики в частном секторе Постоянный рост тарифов на электроэнергию для домашних хозяйств Быстрое снижение стоимости накопителей энергии (за 2015 г. литий-ионные аккумуляторы подешевели более чем на 60% — с 550 до $350/кВт•ч, прогноз на 2020 г. — $200/кВт•ч) БАРЬЕРЫПока еще высокая стоимость накопителей электрической энергии для домохозяйства ($1500–3500), длительный срок окупаемости Низкий объем аккумуляторов (энергии, аккумулируемой одной батареей Tesla Powerwall стоимостью $3000, хватает, чтобы 2 раза запустить сушильную машину) |
Международные
|
Международные
|
Уровень развития
|
Другие тренды («Умные» термостаты, «Умное» освещение) — в полной версии обзора
Версия для печати: Новые технологические решения для «умного» дома (PDF, 1019 Кб)
Предыдущие выпуски:
№ 1 (35) 2017: Перспективные приложения кремниевой фотоники
№ 11 (34) 2016: Новые финансовые технологии
№ 10 (33) 2016: Революционные изменения в промышленности
№ 9 (32) 2016: Новые технологии авиастроения
№ 8 (31) 2016: Кастомизированное производство на «фабриках будущего»
№ 7 (30) 2016: «Умное» сельское хозяйство для циркулярной экономики
№ 6 (29) 2016: Нейротехнологии: прикладной интерес
№ 5 (28) 2016: Энергоэффективность и энергосбережение: ядерные источники для космоса
№ 4 (27) 2016: «Умные» ткани для разных сфер жизни
№ 3 (26) 2016: Новые технологии для устойчивого рыбного хозяйства
№ 2 (25) 2016: Ассистивные медицинские технологии
№ 1 (24) 2016: Защита данных в интеллектуальных системах
№ 17 (23) 2015: Производство ракетно-космической техники становится серийным
№ 16 (22) 2015: Сортировать мусор будут роботы
№ 15 (21) 2015: Еда как источник здоровья
№ 14 (20) 2015: Наноуглеродная основа высокотехнологичного будущего
№ 13 (19) 2015: «Роевой интеллект» технических систем
№ 12 (18) 2015: Наноразмерные мембраны и катализаторы обеспечат «зеленое» будущее
№ 11 (17) 2015: Гибкие решения в современной ядерной энергетике
№ 10 (16) 2015: Новая диагностика и терапия: индивидуальный подход на клеточном уровне
№ 9 (15) 2015: Cельское хозяйство перемещается в небоскребы
№ 8 (14) 2015: Энергетический разворот к Cолнцу
№ 7 (13) 2015: «Умная» инфраструктура для внегородских магистралей
№ 6 (12) 2015: Ферменты на службе у медицины: применение для молекулярной диагностики и генной инженерии
№ 5 (11) 2015: Здравоохранение становится все более ИКТ-зависимым
№ 4 (10) 2015: Новые технологии для лесного сектора
№ 3 (9) 2015: Наукоемкие материалы для новой электроники и энергетики
№ 2 (8) 2015: Медицина будущего: технологии генетической инженерии для создания высокоспецифичных лекарств и инструментов молекулярной диагностики
№ 1 (7) 2015: Эффективные технологии для тепловой энергетики
№ 6 2014: К 2030 году самолеты станут более экологичными
№ 5 2014: Круговорот возобновляемого сырья: биодизель из микроводорослей, биоразлагаемая полимерная упаковка, электроэнергия из органических отходов
№ 4 2014: «Умные» энергосети повысят эффективность российской энергосистемы
№ 3 2014: Каршеринг с децентрализованной инфраструктурой и беспилотные автомобили помогут победить пробки
№ 2 2014: Россия в Арктике: прочные морские платформы, новые ледоколы и извлечение метана из газогидратов
№ 1 2014: Аптамеры РНК, микрочипы под кожу и карманные биосенсоры