Крупнейшая в мире солнечная тепловая электростанция Ivanpah Solar Electric Generating System, расположенная в калифорнийской пустыне Мохаве, введена в эксплуатацию. Общая площадь солнечной тепловой электростанции составляет 14 млн квадратных метров, а проектная мощность зеленого объекта — 392 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 140 тысяч домов и уменьшит количество выбросов углекислого газа на 400 тысяч тонн. На сегодняшний день это самый масштабный объект в своем роде, как по размерам, так и по мощности. Реализация проекта происходила при поддержке известных мировых компаний-гигантов: Google, NRG Energy, BrightSource Energy и Bechtel. Ivanpah состоит из 300 тысяч солнечных зеркал (гелиостатов) окружающие три, почти 140-метровые башни. Солнечный свет (энергия), отраженный от зеркал, нагревает воду, содержащуюся в башнях. Образованный в результате нагревания пар вращает вырабатывающие энергию турбины, т.е. работает по принципу тепловой станции. Энергия первого работающего модуля будет продаваться компании California’s Pacific Gas and Electric. Этой же компании будет поставляться электричество и от третьего модуля станции, который войдет в строй через несколько месяцев. Второй модуль, который вскоре начнет функционировать, станет поставлять электроэнергию компании Southern California Edison. Строительство было начато в 2010 году. В прошлом году мы сообщили, что в пустыне Мохаве в штате Калифорния, приближается к концу строительство крупнейшей в мире солнечной теплоэлектростанции Ivanpah. Первый раз Ivanpah проверили на работоспособность еще в марте 2013 года. Тест, проведенный 24 сентября 2013 года, впервые запустил подачу электричества по распределительным сетям. Не обошлось и без критики. Одни задаются вопросом, почему используется вода, а не фотогальванические элементы. Других беспокоит влияние электростанции на природу, в частности на популяцию пустынных черепах.
После землетрясения магнитудой 9.0 в марте 2011 года на востоке Японии и последующей ядерной катастрофы, многие архитектурные, научные и технологические компании стали разрабатывать механизмы, которые смогли бы снизить потенциальный ущерб от других подобных сейсмических событий в будущем. В частности, токийский архитектор Киитиро Сако разработал проект “небесной деревни”, японская конструкторская компания Air Danshin Systems Inc разработала систему, позволяющую строениям подниматься над основанием и "парить" над ней во время землетрясения , а власти Японии решили искать более радикальные меры по исключению повтора подобных ситуаций. Так, правительство планирует построить “Запасной Токио” в 400 километрах к западу от настоящей столицы. Теперь две японские компании обнародовали планы по модернизации старых небоскребов новейшим устройствами, которые смогут реально снизить влияние сейсмических толчков на здания и спасти жизни людей. Девелоперская компания Mitsui Fudosan Co и генеральный подрядчик Kajima Corporation разработали гигантские сейсмические маятники весом несколько сотен тонн, которые будут контролировать и подавлять колебания. Эти новые устройства установят на крыше здания и во время землетрясения будут принимать силу колебаний на себя в противоположном направлении, тем самым вдвое снизив амплитуду колебаний. Первый раз проект, бюджетом US$ 51 млн., будет применен на вершине 55-и этажного небоскреба “Shinjuku Mitsui Building” в Токио в 2015 году. Экспериментальная система будет состоять из 6-и маятников, каждый из которых будет весить 300 тонн. Отметим, что новейшая система также может быть внедрена на более старых зданиях, а это значит, если проект будет успешным, то большинство небоскребов страны, а потом и мира, могут обеспечить себе защиту от сейсмических повреждений подобным образом.
Демонтаж высотных зданий шумный и грязный процесс, во время которого много пыли выбрасывается в атмосферу, а строительные материалы не могут быть использованы вторично. Теперь японская корпорация Taisei разработал новый метод, который не только сохраняет строительные конструкции целыми, но и во время демонтажа здания генерирует электроэнергию. Процесс, получивший название “Экологическая репродуктивная система” (Tecorep), во время демонтажа высотных зданий изнутри использует огромные домкраты и энергогенерирующий кран. На сегодняшний день во всем мире широко используются такие техники демонтажа, как шары по сносу, взрывчатые вещества, гидромолоты и отбойные молотки. Отметим, что все эти методы не только очень шумны, но и разрушительны и расточительны. Новый же метод демонтажа высотных зданий более бесшумный и экологически чистый. Новый способ демонтажа работает подобным образом: во-первых, из здания вынимают все, что возможно. После этого демонтируют балки и бетонный пол и с помощью крана, который также вырабатывает энергию от спуска грузов, спускают конструкции на землю. Гигантские домкраты используются для удержания этажа на месте, столько временны, сколько нужно для демонтирования всех конструктивных элементов. Затем эти домкраты снимают для демонтированя этажа. Во время всего процесса демонтирования с наружи здание выглядит одинакого, крыша остается, и только этажи постепенно уменьшаются. По предварительным данным, новый метод демонтажа зданий, по сравнению со стандартными методами, позволит на 90% уменьшить выбросы пыли в окружающую среду. Но основное преимущество этого метода то, что “Экологическая репродуктивная система” для своей деятельности использует возобновляемый источник энергии, что также на 85% уменьшает выбросы углекислого газа.
Мы все слышали о зданиях, которые питаются солнечной или ветровой энергией, но “водорослевое питание”, что-то новое и непонятное. Так архитектурная компания Splitterwerk разработала первое в своем роде здание под название “BIQ”, фасад которого состоит из био-адаптивных водорослей. Уникальное здание планируется открыть в этом месяце в Гамбурге в рамках международной строительной выставки. Для создания водорослевого фасада, здание покрыли био-реактивными жалюзи, в которых и живут водоросли. Эти жалюзи позволяют водорослей жить, и даже расти быстрей, чем в других условиях. Уникальный фасад будет обеспечивать тень для здания, кроме того с помощью специальных реакторов будет собрана тепловая энергия вырабатываемая водорослями, для дальнейшего использования для нужд здания. Как только завершится строительство, новый проект будет исследован и оценен учеными и инженерами для адаптации этой технологии для будущих строительных проектов. Кроме архитектурной компании Splitterwerk, над проектом работали компании Strategic Science Consult of Germany, ARUP и Colt International, который разработал жалюзийный фасад.
Новая мечеть в районе Нилюфер в турецкой провинции Бурса на западе страны, строительство которой завершится в 2015 году, претендует на то, чтобы стать первой в Турции мечетью, использующей возобновляемые источники энергии. Главный архитектор проекта Челик Эренгезгин уверен, что его проект станет примером заботы об окружающей среде для других мечетей. Помимо солнечных панелей на крыше и ветряной турбины на минарете, еще одним элементом экологической ориентированности мечети станет система сбора талой и дождевой воды для нужд прихожан. Излишки производимой электроэнергии мечеть собирается продавать. Мечеть будет производить 120 киловатт электроэнергии, а потреблять 50 киловатт. Остаток можно будет продать государству. Главный архитектор проекта также добавил, что одним из способов производства электроэнергии также будет сила давления на землю верующими во время посещения храма и выполнения религиозных ритуалов. “Мы скажем верующим, вы можете заряжать свои мобильные телефоны в мечете, потому что вы сами производите эту энергию”, добавил Челик Эренгезгин.
