В качестве одного из перспективных направлений использования нетрадиционных источников
энергии в климатических условиях России серьезный интерес представляет область
жизнеобеспечения ( тепло-электроснабжение, горячее водоснабжение, утилизация мусора и
отходов и т.д.) объектов парковой инфраструктуры. Специфика эксплуатационных нагрузок
на культурно-досуговые объекты ( сезонность эксплуатации аттракционов, зон развлечений,
объектов общепита и т.д.) открывает широкие возможности для использования в системах
жизнеобеспечения упомянутых объектов солнечной энергии, поскольку, в большинстве случаев
пики интенсивности падающей солнечной радиации и эксплуатационных нагрузок на объекты
совпадают во времени. Использование солнечной энергии, как в преобразованном виде (например,
фотоэлектрические установки и батареи), так и в "прямом ", например, в солнечных коллекторах,
позволит обеспечить электроэнергией и теплом небольшие автономные аттракционы, киоски, кафе и
иные объекты парковой инфраструктуры.
Серьезным преимуществом, технологий жизнеобеспечения, использующих нетрадиционные
возобновляемые источники энергии, является их экологическая чистота и энергетическая
эффективность. Урбанизация городских территорий, граничащих с парками культуры и отдыха,
увеличивающийся с каждым годом поток посетителей создают серьезные экологические проблемы
для парковой среды. Сегодня в большинстве городских парков до недопустимых пределов
загрязнены воздух, земля и зеленые насаждения. Во многих парках эксплуатируются
низкоэффективные устаревшие местные котельные с высоким выбросом загрязняющих веществ в
атмосферу. Существующие инженерные сети, как правило, находятся в аварийном состоянии.
Решение этих проблем, традиционным способом сопряжено со значительными капитальными
вложениями, а во многих парках (например, лесопарках) просто невозможно, в связи с
экологическими последствиями производства работ по прокладке инженерных сетей.
Анализ экономической эффективности внедрения в отечественное парковое строительство
рассматриваемых в данном проекте технологий и оборудования показал, что характерной
особенностью предлагаемых "нетрадиционных" технологий теплоснабжения объектов парковой
инфраструктуры является весьма существенное различие между потребительской и
народнохозяйственной эффективностью их применения. Так например, на 1 доллар США э
кономического эффекта, получаемого потребителем (парком) за счет сокращения энергопотребления
объектов, снижения капвложений в инженерные коммуникации (например, тепловые и электрические
сети на территории парков), муниципальное хозяйство города получает экономический эффект до
3 долларов США только за счет снижения уровня загрязнения атмосферы в городских рекреационных
зонах, не считая экономии капиталовложений на реконструкцию и усиление подводящих электрических
и тепловых сетей.
С целью демонстрации и отработки в натурных условиях эксплуатации новых "нетрадиционных"
технологий и оборудования, в Москве, на территории Парка культуры и отдыха "Фили", по адресу
Б. Филевская ул. Вл.22 был создан комплекс демонстрации экологически чистых технологий
жизнеобеспечения объектов парковой инфраструктуры, использующих нетрадиционные возобновляемые
источники энергии - "ЭКОПАРК "ФИЛИ" (Рис. 1, 2). Демонстрационный комплекс создан ОАО
"ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" при содействии Миннауки РФ.
Рис. 1
Рис. 2
Основными целями создания комплекса "ЭКОПАРК-ФИЛИ" являлись демонстрация и отработка в
натурных условиях эксплуатации технологий и оборудования, использующих нетрадиционные
возобновляемые источники энергии.
Демонстрационный комплекс включает два здания типа "Улитка" и технические помещения.
Общая площадь зданий и технических помещений 1000 кв.метров. Комплекс размещается на
территории площадью 1 га. Территория комплекса благоустроена, обнесена декоративным
ограждением.
Объекты комплекса оснащены следующими экспериментальными системами и оборудованием:
- автоматизированные теплонасосные системы теплоснабжения (ТСТ), использующие
низкопотенциальную тепловую энергию поверхностных слоев Земли. Этими системами
оборудованы два здания типа "Улитка". ТСТ включают в себя системы сбора
низкопотенциального тепла грунта общей мощностью 40 кВт (рис. 3) и 4 теплонасосных
установки обшей теплопроизводительностью 60 кВт (рис. 4);
- ветроэнергетические установки общей мощностью 1 - 5 кВт;
- фотоэлектрические установки общей мощностью 2 кВт-пик. От фотоэлектрических и
ветроэнергетических установок осуществляется частичное наружное освещение территории
комплекса и частичное внутреннее освещение его объектов, а также питание пожарно-охранной
сигнализации, приборов наружного наблюдения и т.д.