GRUNDFOS — 75 лет!

Автор: · Ваш отзыв 

Концерн GRUNDFOS (коллективный член АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД») отмечает 75 лет со дня основания. За прошедшие годы компания пережила множество событий, оставаясь при этом приверженной своим неизменным ценностям: заботе о людях и постоянному внедрению инноваций.

История GRUNDFOS началась в 1945 году, когда Поль Ду Йенсен (Poul Due Jensen), молодой инженер и владелец небольшой мастерской в городе Бьеррингбро, по просьбе местного фермера создал электрический насос для водопроводной станции. В условиях послевоенного времени сделать это оказалось непросто, однако разработка вызвала интерес, и впоследствии было продано 26 таких агрегатов.

Компания Поля Ду Йенсена активно развивалась, расширялся продуктовый портфель предприятия. В 1949 году GRUNDFOS совершил первую экспортную поставку, а в 1960-м открылось первое зарубежное представительство. Сегодня GRUNDFOS — это 83 филиала в 56 странах мира, 15 производственных площадок и огромная сеть партнёров и дилеров. Ежегодно Концерн выпускает более 17 млн насосов для самых разных сфер применения.

GRUNDFOS по праву гордится своими достижениями, однако самая главная ценность компании — это люди. Поль Ду Йенсен придавал большое значение заботе о сотрудниках и возможностям для самореализации, которые, по его твёрдому убеждению, должны быть доступны для каждого работника. «Верьте в себя. Кем бы вы ни были, помните, что у вас есть навыки и умения, которые мы можем использовать вместе», — говорил основатель компании.

Ещё один ключевой принцип философии GRUNDFOS — постоянное внедрение инноваций. «Мы выступаем за новаторство и социальную ответственность, вместе с тем мы продолжаем бороться с проблемами водного хозяйства и изменениями климата, затрагивающими весь мир. Благодаря усилиям нашей талантливой международной команды мы постоянно разрабатываем и внедряем инновационные решения, которые помогают уменьшать энергопотребление и обеспечивать доступ к чистой воде для всех», — говорит президент Концерна Мадс Ниппер (Mads Nipper).

Онлайн-хакатон по созданию сервисов для «умных» городов пройдет с 29 мая по 1 июня

Автор: · Ваш отзыв 

Минстрой России и «Русатом Инфраструктурные решения» организуют онлайн-хакатон «Цифровой форсаж атомных городов». Цель марафона — разработка для «атомных» городов прототипов инновационных сервисов, которые упрощают муниципальное управление и несут практическую пользу для бизнеса и горожан.

На онлайн-хакатоне проекты будут оцениваться по трем направлениям: «Муниципальное управление», «Малое и среднее предпринимательство», «Городские сообщества и взаимодействие с жителями». Команды должны показать решения с использованием открытых государственных или муниципальных данных, которые в дальнейшем смогут быть интегрированы в платформу «Умный город».

К участию в хакатоне приглашаются представители IT-сферы, дизайнеры, городские активисты, студенты научно-исследовательского ядерного университета МИФИ и других университетов атомной отрасли. Разрабатывать проект можно индивидуально или в команде численностью до пяти человек, при этом капитан команды должен быть жителем «атомного» города либо студентом профильного вуза.

«Активное участие людей — один из залогов успеха цифровой трансформации городов. Поэтому мы приветствуем каждый проект, который повышает внимание к развитию городской и коммуникационной среды, помогает внедрять новые технологии и дает возможности для роста», — заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

«Хакатон станет первым шагом к созданию в каждом городе сообществ жителей, активно продвигающих новые цифровые инструменты взаимодействия органов власти, жителей и бизнеса, – отметила генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. – Никто лучше жителей не знает, чем живет город, какие потребности самые актуальные и какие цифровые сервисы востребованы в первую очередь».

Сбор заявок на участие в хакатоне по трем трекам проходит до 26 мая на сайте http://atomhack.rosatom.city . Сам хакатон и защита проектов перед профильным жюри пройдут с 29 мая по 1 июня. Общий призовой фонд проекта — 900 тыс. рублей.

Для справки:

Ведомственный проект «Умный город» реализуется благодаря двум национальным проектам – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации». Всего в нем участвуют 203 города – это города с численностью свыше 100 тыс. человек, административные центры субъектов Российской Федерации и «города-пилоты». К 2024 году они должны реализовать минимальный перечень мероприятий стандарта «Умного города», утвержденного Минстроем России. «Города-пилоты» берут на себя повышенные обязательства не только по выполнению утвержденных мероприятий досрочно, но и реализации комплекса дополнительных мер в соответствии с дорожными картами.

Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

Разработки, признанные лучшими в рамках хакатона, будут тестироваться в 12 закрытых административно-территориальных образованиях — «атомных» городах: Сарове (Нижегородская область), Железногорске, Зеленогорске (Красноярский край), Заречном (Пензенская область), Глазове (Удмуртская республика), Северске (Томская область), Новоуральске, Лесном, Заречном (Свердловская область), Озерске, Снежинске и Трехгорном (Челябинская область).

В законопроекте о стимулировании субъектов электроэнергетики к закупке отечественного оборудования заметили ошибку

Автор: · Ваш отзыв 

В законопроекте «О мерах стимулирования перехода субъектов электроэнергетики на приобретение электронных компонентов и программных средств, производимых в Российской Федерации, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925» речь о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при использовании интеллектуальных систем управления (учет, мониторинг, диагностика).

Если вся радиоэлектроника и софт в заявке входят в реестр российской продукции, то при оценке конкурсных заявок цена такого предложения считается на 30% ниже заявленной, но в договоре цена остается базовой. Но, если в аукционе победит заявка, в которой используются импортные компоненты и софт, договор будет заключен по цене минус 30% от базовой, производимых в Российской Федерации.

Эксперты уже это заметили. Обсуждение продолжается.

Минэнерго вносит изменения в Методику оценки технического состояния оборудования и линий электропередачи электростанций и электросетей

Автор: · Ваш отзыв 

Минюстом России зарегистрирован приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 года № 192 «О внесении изменений в Методику оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденную приказом Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676» с присвоением регистрационного № 58367.

Определенный Методикой индекс технического состояния оборудования является цифровым инструментом риск-ориентированного управления, направленным на унификацию подходов к принятию решений по определению оптимального вида технического воздействия на оборудование.

Напомним, опытное применение Методики для утвержденного перечня основного технологического оборудования показало свою эффективность при решении связанных с оборудованием управленческих задач эксплуатации.

В связи с этим изменениями в Методике расширен перечень основного технологического оборудования объектов электроэнергетики, в отношении которого производится оценка технического состояния.

Таким образом, планируется распространение полученного положительного опыта риск-ориентированного управления производственными активами на другие виды оборудования, что в свою очередь позволит обеспечить рациональное распределение финансовых ресурсов на поддержание работоспособного состояния оборудования и снижение технических рисков его отказа.

Изменения в Методику также направлены на повышение объективности оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи и основаны, в том числе, на предложениях технических специалистов отрасли, активно принимающих участие в доработке и улучшении Методики. В связи с применением результатов расчетов индекса технического состояния оборудования и объектов электроэнергетики при оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон внесение изменений в Методику особенно актуально.

Приказ опубликован и вступает в силу по истечение 28 мая 2020 года.

Жилище в умном городе: проблема и пути решения

Автор: · Ваш отзыв 

С. В. Корниенко, и. о. заведующего кафедрой «Архитектура зданий и сооружений», профессор кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»

Аннотация. Систематизированы основные требования к жилищу в умном городе. Указанные требования являются основой построения системы понятий, необходимых для разработки целостной концепции «Умный город».

Ключевые слова: жилище, умный город, комфорт, климат, энергоэффективные здания, зеленое строительство, солнечная энергия, цифровизация, энергоэффективность, энергосбережение.

Поиск идеального жилища всегда волновал человека. Еще в IV в. до н. э. Платоном в диалоге «Государство» были заложены основы античной концепции идеального города. В основу этой концепции были положены представления о наиболее совершенных моделях расселения людей. В дальнейшем идеи Платона получили развитие в творчестве архитекторов, а также теоретиков, разрабатывавших социальные утопии.

Сегодня эта проблема приобретает особую значимость в связи с развитием концепции «умный город» [1–10].

Так каким же должно быть жилище в умном городе?

1. Полицентричный город как эффективная модель расселения

Следует обратить особое внимание на совершенствование системы расселения. Структура моноцентричного города, сформировавшегося вокруг одного городского центра, не всегда устойчива. В таком мегаполисе существуют риски деградации городской среды, обусловленные высокой стоимостью земельных участков, транспортным коллапсом, плохой экологией, регулярными вирусными эпидемиями.

Рис. 1. Модель города-государства по Платону: 1 — философы; 2 — воины; 3 — ремесленники и крестьяне

Рис. 1. Модель города-государства по Платону: 1 — философы; 2 — воины; 3 — ремесленники и крестьяне

Более эффективной моделью расселения является полицентричный город, основанный на существовании нескольких взаимосвязанных городских центров. Они могут располагаться в удалении от исторического центра, в том числе и в пригородах, дополняя старый городской центр и конкурируя с ним. Специфическая черта полицентричного города — наличие на его территории нескольких центров притяжения. Это принципиально отличает его от моноцентричного города, в границах которого выделяется один центр притяжения. Пространственная структура полицентричного мегаполиса или агломерации определяется взаиморасположением центров притяжения различных уровней. Такая структура центров усложняет конфигурацию потоков различной природы (энергии, вещества, информации), но обеспечивает многофункциональность и вариантность потребления городского пространства жителями (рис. 1, 2).

Географы построили модель, определяющую оптимальное пространственное распределение центров экономической деятельности, — модель Кристаллера (рис. 3).

Согласно этой модели крупные городские центры располагаются в узлах шестиугольной решетки [11]. Каждый из центров окружен кольцом городов меньшего масштаба; те, в свою очередь, окружены тяготеющими к ним еще меньшими населенными пунктами. Ясно, что в действительности такое правильное иерархическое распределение встречается очень редко: множество исторических, политических, географических факторов нарушает пространственную симметрию. Описываемая статическая модель оптимизации является возможным, но маловероятным исходом эволюции [12].

Рис. 2. Идеальная схема городов-садов Говарда

Рис. 2. Идеальная схема городов-садов Говарда

В более совершенной динамической модели оптимизации — модели полицентричного города — авторы исходят из гипотезы о том, что в городе существует ряд взаимосвязанных общественно-деловых зон, которые могут располагаться в удалении от городского ядра. Новые зоны функционально связаны между собой и эволюционируют во времени. Модель позволяет определить возможную «историю урбанизации» и проследить возникновение иерархически упорядоченной активности. Модель показывает, что даже если начальное состояние системы совершенно однородно, то одной лишь игры случайных факторов достаточно для нарушения симметрии — появление зон с высокой концентрацией активности и одновременным спадом экономической активности в других областях и оттоком из них населения. Система сама выбирает сценарии развития событий.

Рис. 3. Модель Кристаллера

Рис. 3. Модель Кристаллера

Создание полицентричного города нацелено на образование компактных планировочных структур, что очень важно для решения глобальной задачи зеленой экономики — энергосбережения и повышения энергетической эффективности [13–16].

 2. Регулирование климатических воздействий — важный аспект создания комфортной энергоэффективной среды

Еще Витрувий в «Десяти книгах об архитектуре» писал, что «…при устройстве домов надо… принимать во внимание свойства отдельных стран и различия в их климатических условиях». В правильно спроектированном здании всегда должно обеспечиваться регулирование климатических воздействий. Это означает, что в таком здании наилучшим образом должны быть использованы положительные и нейтрализованы отрицательные воздействия наружного климата на энергетический баланс здания. Подвергаясь различным климатическим воздействиям, внешняя оболочка здания должна обеспечивать требуемую теплозащиту помещений, защиту от влаги, иметь необходимые воздухоизоляционные свойства.

Климат большей части территории нашей страны более суров и разнообразен, чем в других государствах. Это требует повышенного внимания к теплозащите зданий в холодный период года. Но в жарких районах необходимо защищать здания от перегрева вследствие солнечного излучения и обеспечивать искусственное охлаждение помещений в течение теплого периода года.

Рис. 4. Энергоэффективные здания: купольный дом

Рис. 4. Энергоэффективные здания: купольный дом

Здание должно иметь компактную форму и высокий уровень теплозащиты [17]. Сокращение площади внешней оболочки позволяет существенно снизить климатическую нагрузку на здание, уменьшить тепловые потери, сократить материально-технические ресурсы (рис. 4). В идеальном здании нет «мостиков холода», в результате чего тепловые потери через оболочку сокращаются примерно на 40% [18]. Для максимального снижения инфильтрационных тепловых потерь оболочка здания должна быть герметичной. При этом требуемый воздухообмен в помещениях может быть обеспечен как за счет естественной вентиляции, так и путем применения механической вентиляции с рекуперацией теплоты.

Важно отметить, что регулирование климатических воздействий градостроительными, архитектурно-планировочными и инженерно-техническими методами открывает широкие возможности для создания комфортной энергоэффективной среды, обеспечивая наилучшее самочувствие человека и сокращая энергетические нагрузки на систему климатизации зданий.

Рис. 4. Энергоэффективные здания: скандинавский дом

Рис. 4. Энергоэффективные здания: скандинавский дом

 3.  «Зеленое строительство» — высокий потенциал энергосбережения

Следует отметить необходимость широкого применения в идеальном доме технологий «зеленого строительства». Ярким преимуществом «зеленых технологий» является формирование условий для здорового образа жизни, прежде всего за счет поглощения пыли, сокращения уровня шума и защиты строительных ограждающих конструкций от атмосферных воздействий.

Благодаря применению технологий «зеленого строительства» достигается высокий эффект за счет снижения тепловых потерь через внешнюю оболочку здания, что позволяет сократить количество потребляемой тепловой энергии. Повышается комфорт в помещениях вследствие уменьшения интенсивности лучистого и конвективного теплообмена на внутренней поверхности ограждающих конструкций. Снижается загрязненность окружающей среды ввиду сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Зеленые крыши являются эффективным способом увеличения площади зеленой зоны в городской среде и улучшения микроклимата зданий [19, 20].

Конструкции зеленых крыш широко применяют в целях энергосбережения во многих странах с различными климатическими условиями. Область их применения в отапливаемых и охлаждаемых зданиях зависит от особенностей конструкции и наружного климата. Ярким преимуществом зеленых крыш является их высокая теплоустойчивость за счет устройства растительного грунта (рис. 5). Толщина наружного слоя резких колебаний температуры незначительна, поэтому большая часть конструкции находится в зоне постоянной температуры. Это существенно повышает эксплуатационные свойства конструкции летом. Полезный тепловой эффект от применения зеленых крыш зимой зависит от типа климата, местоположения здания, конструкции крыши, вида растительности.

Рис. 5. Зеленая крыша [21]

Рис. 5. Зеленая крыша [21]

Рис. 5. Традиционная крыша по бетонному основанию [21]

Рис. 5. Традиционная крыша по бетонному основанию [21]

Большое влияние на тепловой режим крыш также оказывает цвет покрытия. В качестве параметра, характеризующего тепловое воздействие конструкции на окружающую среду, удобно использовать разность температур наружной поверхности и наружного воздуха (DT). Этот параметр является своеобразным индикатором теплового загрязнения среды. В [19] выполнена сравнительная оценка теплового воздействия различных типов крыш на окружающую среду, результаты которой приведены на рис. 6.

Анализ результатов показывает, что наибольшее тепловое воздействие на внешнюю среду оказывает традиционная крыша с темной кровлей. Применение светлой кровли существенно уменьшает тепловую нагрузку, снижая температуру наружной поверхности конструкции вследствие высокого отражения солнечного излучения. Максимальный эффект выравнивания температуры дает зеленая крыша, главным образом за счет теплового аккумулирования поверхностным массивным слоем.

Рис. 6. Тепловое воздействие различных типов крыш на окружающую среду [19]: 1 — традиционная крыша с темной кровлей; 2 — то же, со светлой кровлей; 3 — зеленая крыша

Рис. 6. Тепловое воздействие различных типов крыш на окружающую среду [19]:
1 — традиционная крыша с темной кровлей; 2 — то же, со светлой кровлей; 3 — зеленая крыша

Озеленение фасадов и крыш способствует смягчению теплового режима городской среды посредством затенения, испарительного охлаждения и тепловой изоляции. Применение зеленых крыш сглаживает эффект «тепловых островов» за счет выравнивания температуры поверхностей и может существенно понизить среднюю температуру целого города [22, 23].

 4. Солнечная архитектура — значимый фактор повышения устойчивости городской среды

Зарождение солнечной архитектуры, по-видимому, восходит к V в. до н. э., когда Сократ предложил концепцию солнечного дома. В основу этой концепции положено пассивное использование солнечной энергии путем прямого улавливания солнечного излучения через большие окна южной ориентации. В современной архитектуре нашли применение и более сложные системы: солнечная теплица, пристроенная к зданию, и стена Тромба. КПД современных пассивных систем солнечного теплоснабжения зданий может достигать 60–75%. Пассивные системы не требуют применения специального дорогостоящего оборудования, а потому их часто применяют в энергоэкономичных зданиях (рис. 7).

Рис. 7. Энергоактивный дом

Рис. 7. Энергоактивный дом

Рис. 7. Энергоэкономичный дом

Рис. 7. Энергоэкономичный дом

Активное использование солнечной энергии основано на применении гелиоустановок, преобразующих солнечную энергию в тепловую. Для отопления и кондиционирования зданий широко применяют теплонасосные системы, использующие теплоту верхних слоев земли и грунтовых вод [24].

В ближайшей перспективе эффективным методом преобразования солнечной энергии в электрическую может стать преобразование на основе полупроводниковых солнечных батарей. Специалисты утверждают: через 20–30 лет этот тип солнечной энергетики станет экономически сравнимым с другими видами энергетики.

Применение солнечной энергетики в умном городе позволит полностью решить вопрос о сохранении природных богатств для будущих поколений.

5. Цифровизация

Цифровизация — это процесс создания новой цифровой среды обитания за счет широкого применения научно обоснованных инновационных систем и механизмов искусственного интеллекта. Главной целью внедрения цифровых технологий в умном городе является: повышение безопасности, создание оптимального уровня комфорта, обеспечение максимальной эффективности потребления энергии и ресурсов.

Инженерные системы объекта должны быть интегрированы в единый комплекс контроля и управления:

— комфортом среды обитания объекта (тепловлажностный, воздушный, световой и акустический режимы);

— сбором и утилизацией отходов с замкнутым циклом мусорооборота [25];

— водоснабжением и утилизацией стоков;

— расходами тепловой энергии на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, расходом электрической энергии;

— потреблением возобновляемых и вторичных энергоресурсов;

— воздействием объекта на окружающую среду.

Результат достигается за счет существенного повышения качества работы систем жизнеобеспечения среды обитания объекта.

Использование прорывных IT-технологий самообучения позволяет реализовать оптимальную стратегию управления на основе математической модели теплофизических характеристик здания как единой энергетической системы [26]. При этом алгоритм оптимального управления направлен на оптимизацию теплового комфорта при минимизации энергопотребления.

Сформулированные принципы являются теоретической основой построения системы понятий, необходимых для разработки целостной концепции «Умный город», что позволяет выйти на новый уровень комфорта, энергоэффективности и защиты окружающей среды.

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Табунщиков Ю. А. Москва — умный безуглеродный город: возможности современного строительства . Энергосбережение. 2019. № 6. С. 12–13.

2. Антюфеев А. В., Птичникова Г. А. Умный город, архитектура и человек. Социология города. 2019. № 2. С. 6–13.

3. Monteiro C. S., Costa C., Pina A., Santos M. Y., Ferrão P. An urban building database (UBD) supporting a smart city information system. Energy and Buildings. 2018. Vol. 158. Pp. 244–260.

4. Nilsson A., Wester M., Lazarevic D., Brandt N. Smart homes, home energy management systems and real-time feedback: Lessons for influencing household energy consumption from a Swedish field study. Energy and Buildings. 2018. Vol. 179. Pp. 15–25.

5. Less B. D., Dutton S. M., Walker I. S., Sherman M. H., Clark J. D. Energy savings with outdoor temperature-based smart ventilation control strategies in advanced California homes. Energy and Buildings. 2019. Vol. 194. Pp. 317–327.

6. Huang J., Jones P., Zhang A., Peng R., Chan P. Urban Building Energy and Climate (UrBEC) simulation: Example application and field evaluation in Sai Ying Pun, Hong Kong. Energy and Buildings. 2020. Vol. 207.

7. Кодолова П.Г. «Умный город» как улучшение качества жизни. Градостроительство. 2019. № 4 (62). С. 37–42.

8. Волков А. А. Urban Health: новый уровень развития «умного города». Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 9. С. 6–11.

9. Корниенко С. В., Ишмаметов Р. Х. Принципы умного города. Социология города. 2019. № 2. С. 37–45.

10. Zhu S., Li D., Feng H. Is smart city resilient? Evidence from China. Sustainable Cities and Society. 2019. Vol. 50.

11. Бунин А. В., Саваренская Т. Ф. История градостроительного искусства. М.: Стройиздат, 1979. Т. 1. 496 с.

12. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986. 432 с.

13. Табунщиков Ю. А., Бродач М. М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. 194 с.

14. Бродач М. М., Шилкин Н. В. #Рурализация: мегатренд постиндустриального общества. Энергосбережение. 2019. № 1. С. 4–8.

15. Borodinecs A., Zemitis J., Sorokins J., Baranova D. V., Sovetnikov D. O. Renovation need for apartment buildings in Latvia. Magazine of Civil Engineering. 2016. No. 68 (8). Pp. 58–64.

16. Корниенко С. В. Технопарк как способ системного обновления города. Социология города. 2019. № 3. С. 30–43.

17. Корниенко С. В. Учет формы при оценке теплозащиты оболочки здания. Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. № 5 (10). С. 20–27.

18. Корниенко С. В. Повышение энергоэффективности зданий за счет снижения теплопотерь в краевых зонах ограждающих конструкций. Волгоград: ВолгГАСУ, 2011.

19. Корниенко С. В., Попова Е. Д. «Зеленое» строительство в России и за рубежом. Строительство уникальных зданий и сооружений. 2017. № 4 (55). С. 67–93.

20. He Y., Yu H., Dong N., Ye H. Thermal and energy performance assessment of extensive green roof in summer: A case study of a lightweight building in Shanghai. Energy and Buildings. 2016. No. 127. Pp. 762–773.

21. Технический портал ТехноНИКОЛЬ [сайт]. URL: http://nav.tn.ru/systems/fasad-i-stena/tn-fasad-profi/ (дата обращения: 26.03.2020).

22. Rosenfeld A. H., Akbari H., Bretz S., Fishman B. L., Kurn D. M., Sailor D., Taha H. Mitigation of urban heat islands: materials, utility programs, updates. Energy and Buildings. 1995. No. 22. Pp. 255–265.

23. Sproul J., Wan M. P., Mandel B. H., Rosenfeld A. H. Economic comparison of white, green, and black flat roofs in the United States. Energy and Buildings. 2014. Vol. 71. Pp. 20–27.

24. Vasilyev G. P., Gornov V. F., Kolesova M. V. Ground source heat pump systems efficiency in Russia — economical estimations and territory zoning. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Pp. 012033.

25. Корниенко С. В. Ревитализация: новый взгляд на «мусорную» проблему. Энергосбережение. 2020. № 1. С. 30–32.

26. Табунщиков Ю. А. Прорывные IT-технологии: Интеллектуальные автоматизированные системы управления энергопотреблением и микроклиматом зданий. Энергосбережение. 2020. № 1. С. 14–16.

 

Скачать PDF версию статьи «Жилище в умном городе: проблема и пути решения»

Реконструкция тепловых сетей в Невском районе завершена в срок

Автор: · Ваш отзыв 

В Невском районе Санкт-Петербурга завершен долгострой по реконструкции тепловых сетей на улице Ольминского и проспекте Елизарова.

21 мая 2020 года, ГУП «ТЭК СПб» завершит переключение жилых домов квартала на новые теплосети, после чего до конца мая будет демонтирован временный трубопровод. На объекте уже начали засыпку траншей. До середины июня в квартале будут проведены работы по благоустройству.

Напомним, необходимость реконструкции на этом участке вызвана высоким износом теплосетей: за 2010-2019 годы ГУП «ТЭК СПб» устранил здесь 48 дефектов.

 

Полномочия Андрея Мурова в Правлении ПАО «ФСК ЕЭС» прекращены

Автор: · Ваш отзыв 

Полномочия Андрея Мурова, как председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», были прекращены заочным голосованием на годовом Общем собрании акционеров. Но место в обновленном составе Совета директоров Муров сохранил.

Также было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «Россети», утверждены изменения в Устав и ряд внутренних документов ПАО «ФСК ЕЭС».

Источник: asninfo.ru

Контрактование по водоснабжению и водоотведению — первоочередная задача

Автор: · Ваш отзыв 

В Минстрое на селекторном совещании с 11 представителями регионов замминистра Максим Егоров и Юрий Гордеев подчеркнули, что заключение контрактов на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения позволят оперативно решать задачи, поставленные в федеральных проектах «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

Также было отмечено, что в сложившихся условиях данное контрактование будет способствовать бесперебойной работе комплекса и позволит ему оставаться одним из ведущих драйверов российской экономики.

Источник: asninfo.ru

Выставка обеспечивает главное – живой контакт

Автор: · Ваш отзыв 

30 апреля в эфире портала Expomap встретились Яков Сыромятников, директор выставки MosBuild, и Алим Удербеков, основатель маркетплейса «ГдеМатериал» и организатор RuBuild.Online. Модератором выступила Евгения Мануковская, эксперт конгрессно-выставочной индустрии.

В связи с пандемией Covid-19, MosBuild, самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов, была перенесена на 2021 год. Однако команда MosBuid остаётся на связи со своими участниками, посетителями и экспертами и продолжает работать в онлайн-режиме.

Онлайн-мероприятия в концепции MosBuild существуют с 2018 года – это проект «MosBuild Академия», специально направленный на образование молодых дизайнеров, архитекторов и проектировщиков, и обмен опытом с признанными экспертами рынка.

Команда MosBuild расценивает онлайн-проекты, например, идеальный дом в 3D на сайте выставки, как добавленную ценность для экспонента, как дополнительные возможности. Уже несколько лет мы проводим образовательные вебинары в рамках MosBuild Академии. Онлайн-мероприятия ценны в период до и после выставки, с целью поддержать контакт с целевой аудиторией, с архитекторами и дизайнерами, но не являются полноценной заменой живому контакту.

«В чём основное предназначение выставки? Это живое общение, мощнейший инструмент для продавцов и покупателей, место, где они имеют возможность не только встретиться, но и увидеть товар и заключить стратегически важную сделку на выставке. Очень важно для заключения сделки вживую встретиться с контрагентом, у нас традиционно подписывают контракты при личном знакомстве. Плюс к тому, на выставке очень важен визуальный, тактильный контакт с продукцией, возможность выбора из большого количества предложений», — подчеркнул Яков Сыромятников.

Напомним, что в 2019 году выставку MosBuild за 4 дня посетили 77 338 человек, в ней приняли участие 1200 компаний.

Алим Удербеков, в свою очередь, описал рост онлайн-направления в строительной отрасли. Основатель Rubuild считает, что этот проект быстро масштабируется, в онлайне не требуется тратить много ресурсов на строительство стенда, участие и так далее.  «В онлайне — это в разы меньше денег, и эти контакты конвертируются в контракты эффективно», — уверен Алим Удербеков.

Евгения Мануковская возразила ему, и в качестве примера привела проект Expomap, который пробовали запустить в 2008 году – сервис заочного посещения выставок, с этим проектом основатели планировали «порвать рынок». Однако желаемого не произошло, основатели проекта объясняли это наличием не только рациональной составляющей в посещении выставки, но и эмоциональной, которую невозможно заменить никакими онлайном. Кроме того, часто бывает, что контакты в онлайне нет возможности конвертировать именно в крупные контракты.

«В онлайн-проектах мы не видим панацеи», — говорит Яков, — «они используются как добавочная ценность. Люди на выставке напряжённо работают. Зачастую строительные материалы невозможно представить даже в формате шоурума, а только на выставке в больших форматах. Большие стенды, например, строятся для демонстрации керамогранита, обоев и прочих материалов, показать текстуру, материалы, дизайн помещения. Мы продаём услугу уникальную – живой контакт. Мы всё-таки в первую очередь люди и нам просто необходим живой контакт».

ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ PUBLIC TALK >>>

В Правительстве России подвели итоги отопительного сезона

Автор: · Ваш отзыв 

По результатам представленного на заседании Правительства России совместного доклада Министра энергетики РФ Александра Новака и замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова, был дан ряд поручений.

В частности, контролировать на местах подготовительные мероприятия к следующему сезону органами исполнительной власти, провести ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетики и ЖКХ, а также накопительные мероприятия для бесперебойного топливообеспечения.

Отметим, что готовность к отопительному сезону 2020-2021 будет на личном контроле Минэнерго, Минстроя и Ростехнадзора. Доклады о готовности будут представлены в Правительство страны 20 октября 2020 года.

Источник: asninfo.ru