Электроника — самый быстрорастущий источник отходов. Стоимость такого мусора составляет уже $62,5 млрд/год

На Всемирном экономическом форуме в Давосе презентовали отчет, посвященный проблеме электронного мусора. Это первый доклад, разработанный PACE — группой, сформированной из участников ООН, Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию и других членов международных институций. Редакция AIN.UA приводит ключевые факты и выводы исследования.

Сколько в мире e-мусора

E-мусор составляет всего 2% от общего потока отходов, но отвечает за 70% опасных для почвы выбросов. В электронике можно найти до 60 элементов периодической таблицы, а ее переработка необычайно сложна — в одном устройстве может быть до 1000 компонентов.

Из чего состоят смартфоны:

- 29% — пластмассы;

- 16% — керамика;

- 15% — медь и другие проводники;

- 10% — другие металлы;

- 10% — силиконовый пластик;

- 9% — эпоксидная смола;

- 8% — другой пластик;

- 3% — железо.

За 2016 год в мире произвели до 44,7 млн тонн электронного мусора. Это эквивалентно весу 4500 Эйфелевых башен. Отходы могли бы занять площадь острова Манхэттен.

Наибольшая доля (16,8 млн тонн) приходится на небольшую бытовую технику вроде утюгов и чайников. На крупную технику вроде микроволновок, холодильников и стиральных машин, приходится 9,1 млн тонн.

В среднем, каждый житель планеты производил по 6 кг электронного мусора — но в действительности, более половины всех отходов родом из США и Европы.

Страны с наивысшим производством e-мусора (килограмм на человека в год):

- Норвегия — 28,3 кг;

- Швейцария — 26,3 кг;

- Исландия — 25,9 кг;

- Дания — 23,9 кг;

- Великобритания — 23,4 кг.

Среди стран, в которые свозится мусор, отмечены Мексика, Бразилия, Китай, Индия, Египет, а также Украина и другие восточноевропейские государства.

Что дальше

По предварительным оценкам, к 2018 году ежегодное накопление e-мусора возрастет до 48,5 млн тонн. К 2021 году показатель достигнет 52 млн тонн. К 2040 году мы будем производить до 120 млн тонн e-мусора ежегодно. На его производство придется 14% от всех вредных выбросов в атмосферу.

При этом, всего 20% из этих отходов обрабатываются должным образом. Судьба еще 76% неизвестна. Поэтому возник теневой рынок переработки — в одной лишь Нигерии до 100 000 человек заняты работой на свалках. В Китае таких насчитывается до 590 000.

Отходы, которые не переработали, просто накапливаются — хотя и составляют значительную ценность.

Сколько стоит e-мусор.

$62,5 млрд ежегодно — во столько оцениваются материалы, которые находятся в выброшенной электронике. Все серебряные шахты мира за тот же период зарабатывают втрое меньше. Кроме того, это больше, чем ВВП 123 стран мира. 

По оценкам, примерно 7% добытого сегодня золота содержится в электронных отходах. Концентрация этого ценного метала в тонне выброшенной электроники примерно в 100 раз больше, чем при традиционной добыче из руды.

Среди других элементов, которые активно используются в технике, но могут стать дефицитными в ближайшие 100 лет: цинк, серебро, индий, теллурий, мышьяк, галлий.

Всего в отчете представили три варианта периодической таблицы. На одной элементы поделили по дефицитности, на другой — по угрозе загрязнения, на третьей — по эффективности переработки.

Что делать

По мнению составителей отчета, бизнесу и государству необходимо задействовать следующие меры

- запускать программы обратного выкупа устройств;

- улучшать производительность переработки;

- разрабатывать устройства с более длительным сроком службы;

- заняться добычей ценных промышленной металлов из электроники;

- обеспечить обратную логистику материалов на производства.

Мир движется по направлению к увеличению использования «зеленой» энергии. Ожидается, что уже к 2050 году около 50% мировых энергетических потребностей будет обеспечиваться за счет ветровой и солнечной генерации. На Всемирном экономическом форуме в Давосе (WEF 2019) состоялась панельная дискуссия, на которой обсудили будущее и настоящее мировой энергетики.

Также нашумевший электромобиль Audi e-tron стал официальным автомобилем Всемирного экономического форума в Давосе, который завершился 25 января.

Ещё NBT, Total и ЕБРР подписали соглашение по проекту "Сиваш" на заседании второго инвестиционного совета в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Самый большой серно-натриевый аккумулятор

Во многих офисах стоят источники бесперебойного питания (UPS). Техасский городок Пресидио (Presidio), постоянно страдающий от перебоев в подаче энергии, решил построить свой собственный UPS.

На фотографии — самый большой в мире серно-натриевый аккумулятор под названием БОБ (big-old battery), который выполняет роль резервного источника питания для Пресидио. Он может хранить 4 мегаватта в течение восьми часов.

Строительство обошлось в $25 млн, тогда как прокладка новой линии электропередачи стоила бы почти вдвое дороже.

Государственный Укргазбанк и ГИФКУ будут развивать "зеленую" энергетику в Украине

Партнерство будет способствовать финансовой поддержке тех, кто стремится достичь своей энергонезависимости, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду

Сегодня ведущий ЭКО-банк Украины Укргазбанк и Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение начали сотрудничество для реализации совместных "зеленых" проектов, направленных на энергосбережение, энергоэффективность, защиту окружающей среды и развитие необходимой для этого инфраструктуры. Об этом говорится на сайте Укргазбанка.

Сейчас ГИФКУ обеспечивают привлечение инвестиций и условия ведения инновационного бизнеса. Поэтому такое партнерство будет способствовать финансовой поддержке тех, кто стремится достичь своей энергонезависимости, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, Украина – государство со значительным энергетическим потенциалом. А значит, сотрудничество будет иметь синергетический эффект по привлечению крупных международных инвестиций в возобновляемую энергетику и проекты по энергоэффективности, а также значительным образом расширит для потенциальных инвесторов перечень финансовых инструментов и обеспечит полноту их административной поддержки при реализации проектов в Украине.

"Вместе с Укргазбанком, который специализируется именно на финансировании экологических инициатив, мы будем помогать в решении проблем, с которыми сталкивается украинский бизнес в реализации "зеленых" проектов. Банк располагает значительным опытом их реализации, а мы разбираемся в лучших мировых практиках, которые можно имплементировать в украинских реалиях. Таким образом, мы не только ускоряем инновационный прогресс, но и поддерживаем устойчивый экономический рост регионов страны", – отметил во время подписания соглашения Владимир Ставнюк, председатель правления ГИФКУ.

В пресс-службе Укргазбанка отмечают, что в целом модернизация энергетической отрасли и переход на возобновляемые источники энергии – это не только вклад в общее спасение мира. Для Украины – это улучшение ее инвестиционной привлекательности, а с точки зрения государственной безопасности – шанс достичь реальной энергонезависимости. Переход Украины на ВИЭ (возобновляемые источники энергии – ред.) – вопрос государственного значения, решением которого профессионально занимается Укргазбанк. В 2018 году зафиксировано динамичное развитие украинской "зеленой" энергетики. За год установлено 813 МВт новых мощностей, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников, а это почти в три раза больше, чем объем мощностей, введенных годом ранее.

"В 2017 году с помощью Укргазбанка было введено более 30% новых мощностей ВИЭ, а в 2018 – более 50%. Мы уже профинансировали 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, а это четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине. Благодаря всем нашим проектам выбросы СО2 уменьшаются более чем на 1 млн тонн ежегодно. А сотрудничество с ГИФКУ позволит украинскому бизнесу расширить возможности партнерства с иностранными инвесторами и совместного финансирования для реализации инновационных проектов и внедрения лучших мировых практик в Украине", – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

По материалам Сегодня

Пожары ветрогенераторов – «жгучая» проблема для отрасли

По данным, содержащимся в базе «Caithness Windfarm Information Forum» (CWIF), в период 2014-2018 в мире происходило в среднем 164 инцидента (не только возгораний!) с ветровыми турбинами в год. Что касается пожаров, то в 2013 году их было зафиксировано 24, в 2014 г – 19, 2015 г – 19, 2016 г – 28, 2017 г – 24, 2018 г – 26.

28 августа 2016 г. в пожарную часть города Иссельбург (на северо-западе Германии) поступило сообщение о пожаре на ветроустановке. Прибывшей на место пожарной команде не оставалось ничего другого, как наблюдать за тем, как огонь поглощает установку компании «NEG Micon», а горящие лопасти рушатся на землю, поскольку для тушения пожара у них отсутствовало оборудование требуемой высоты.

Месяцем ранее в интернете вызвало сенсацию видео, на котором было запечатлено то, как во время пожара на ветряке горящие законцовки его лопастей создают в воздухе чёрные спирали из дыма. В мае пожарная бригада из техасского города Лаббок также могла лишь бессильно смотреть, как горит ветроустановка, и время от времени гасить сухую траву, возгоравшуюся от падающих обломков.

В случае пожара на ветроустановке она практически всегда приходит в негодность, поскольку её тушение представляет собой довольно сложную задачу. Сам пожар и неизбежно следующий за ним простой выльются для владельца установки в среднем в 4,5 млн долларов. Вопрос встаёт всё более остро: ежегодно отрасль теряет из-за подобных аварий около 225 млн долларов.

Причём потери оказываются не только финансовыми. В октябре 2013 г. в Нидерландах в ходе планового технического обслуживания, которое проводили четверо работников, на ветрогенераторе модели V66 компании «Vestas», занялся огонь. Двоим из них удалось вырваться, а двое других – одному было 19, другому – 21 год – оказались в западне в гондоле ветровой турбины. Один, спасаясь от огня, спрыгнул и разбился насмерть, а обгоревший труп второго впоследствии был найден в обуглившемся остове ветряка.

«В то время как большей части испытаний, выпадающих на долю возобновляемой энергетики, удаётся избежать внимания международной прессы, в последние месяцы газеты стали пестрить заголовками о возгораниях в ветрогенераторах», – заявляет директор по развитию бизнеса в «G-Cube» (прим. пер.: страховая компания в сфере ВИЭ) Джейтин Шарма (Jatin Sharma).

«Владельцев ветроэлектростанций, эксплуатирующие организации и страховщиков отрезвляет уже одна мысль о том, что их имущество стоимостью несколько миллионов может исчезнуть в языках пламени. А уж если это ещё и будут транслировать на весь мир – это вообще кошмар».

Как полагают в «G-Cube», ежегодно в пожарах «гибнет» около 50 ветрогенераторов, т.е. 1 установка на 6 тыс., и эта проблема становится всё более явной, а её покрытие – дорогостоящим.

Г-н Шарма делится с Recharge: «Расходы, связанные с устранением последствий от возгорания, за последние пять лет заметно выросли, и в первую очередь это связано с появлением генераторов большего размера».

Так, в «Vestas» к проблеме относятся с максимальной серьёзностью, ставя предотвращение возгораний во главу угла при проектировании собственных разработок (см. вставку ниже).

В крупнейшей компании-производителе ветрогенераторов в мире считают, что ветроэнергетика выиграет, если пожарная профилактика будет систематизирована и если будет принят единый подход, определяющий требования по контролю качества и применяющийся во всей отрасли в целом.

«Что касается предупреждения пожаров – нам бы хотелось видеть нарастание взаимодействия в этом направлении между производителями оригинального оборудования, проектными компаниями, организациями, имеющими право на самостоятельное оказание услуг, и сертифицирующими органами», – сообщил Recharge представитель «Vestas».

Г-н Шарма подчёркивает: «Столкнувшись с более пристальным вниманием [из-за осуждающих газетных статей] к нашей деятельности и долгосрочным финансовым воздействием потери одной ветроустановки, нам, как единому сообществу, следует обратиться к причинам и последствиям возгораний, а также осознать, что они затрагивают каждую компанию в отрасли.

Нельзя допустить, чтобы сгоревшее оборудование, которого – по пальцам перечесть, стало олицетворением нашей неспособности работать, как одна команда».

Научный работник Шведского Государственного Института Технических Исследований (SP Technical Research Institute) Анна Дедерихс (Anne Dederichs) заявляет: «В этой сфере практически не проводилось исследований, не существует правил и рекомендаций по проектированию обеспечения безопасности ветрогенераторов, что не может не вызывать удивления, принимая во внимание важность вопроса».

Так что же является причиной возгораний и можно ли их предотвратить?

Филип Роджер (Philip Rodger), ведущий научный консультант в британской подструктуре «Бюро Веритас» (прим. пер.: французская инспекционно-сертификационная компания, вторая по выручке на мировом рынке сертификационных услуг), занимающийся расследованием причин пожаров по поручению заказчиков энергетических проектов поясняет: «Говоря простым языком, ветрогенератор – это большая электромеханическая система, так что основных причин пожара всего две.

Что удалось выяснить: основными причинами являются повреждения в электрической цепи и отказ электрооборудования, поскольку у нас налицо большая вращающаяся система. Пожары также могут быть вызваны дефектом, ухудшением свойств или отказом смазочной системы».

Г-н Роджер заявляет, что значительное число возгораний происходит из-за наложения условий высокой скорости ветра и отказа системы торможения энергоустановки, в результате чего вращение ротора становится неуправляемым и создаёт внутреннее трение, от которого возникает искра, способная воспламенить масляную смазку, полимерные материалы и электрическую проводку.

Второе после гондолы место в ветрогенераторе по вероятности возникновения пожара занимает шкаф управления в основании башни, в котором находится значительная часть электрической контрольно-управляющей аппаратуры.

Эксплуатация ветротурбин в условиях экстремальных температур, выходящих за пределы нормальных расчётных величин, также была отмечена как основной фактор вероятности возгорания. Например, проблемы возникают при превышении весьма ограниченных температурных пороговых значений для кабелей, трансформаторов, компонентов гондолы и шкафа управления.

«Недостатки самой конструкции редко можно отнести к причинам, вызывающим пожары», – говорит г-н Шарма. «Зачастую проблемным становится то оборудование, которое было подвергнуто замене или адаптации».

Также он добавляет: «В некоторых случаях можно связать возгорание турбины с конкретной новейшей моделью или с бракованной партией от поставщика комплектующих элементов.

Существуют группы моделей, за страхование которых мы не будем браться, потому что с их механизмами в прошлом происходило слишком много аварий».

«G-Cube» даже пришлось обращаться за правовой консультацией, поскольку компании известно, что некоторые модели особенно подвержены риску возникновения пожара. «Мы сожалеем, что в отрасли ещё не готовы услышать эту информацию, потому что это вредит репутации, является предметом профессионального стыда и представляет опасность», – делится г-н Шарма.

Несмотря на то, что есть несколько выборочных примеров, указывающих на то, что пожары более вероятны на старых установках – последнее возгорание в Германии произошло на ветроустановке, введённой в эксплуатацию в 2001 г. – г-н Шарма заявляет, что «нам не хватает данных исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть справедливость такого мнения».

 

Г-н Роджер убеждён, что проектные организации всё серьёзнее относятся к этим вопросам, и утверждает, что компаниям в отрасли следует позаботиться о предупреждении пожаров на ранней стадии путём описания опасных ситуаций и размещению инструкций по поведению в случае их возникновения на специальных предупредительных плакатах.

«Нам известно, что персонал, осуществляющий удалённый контроль генераторов, имеющий доступ к данным термометрии и перегрева, в частности механических и подшипниковых узлов, не всегда в состоянии сделать правильный вывод о потенциальной опасности на основании указывающих на то признаков», – добавляет он.

Г-н Шарма указывает на участившиеся случаи того, как владельцы имущества пытаются уменьшить полную приведённую стоимость электроэнергии, сэкономив на издержках по наблюдению и проведению измерений, и того, что это лежит в корне всё большего числа несчастных случаев.

Vestas – «горим» идеей предотвращения пожаров

В «Vestas» настолько серьёзно относятся к предупреждению пожароопасных ситуаций, что в компании это стало неотъемлемой частью всего процесса проектирования.

«Наши инженеры-конструкторы постоянно проходят курсы по химии и физике огня, пассивному и активному предотвращению пожаров, пожарной нагрузке, локализации пожаров, выявлению более подверженных риску возгорания частях ветрогенераторов и применению знаний по пожаробезопасности и анализу рисков (FHRA)», – заявили в пресс-службе компании.

В своих установках производитель предлагает как системы обнаружения источника возгорания, так и пожаротушения. Контроль загазованности и повышенной температуры представляет собой группу электронных оптических и тепловых датчиков. Система является полностью автономной и функционирует без участия человека и с минимальным вмешательством сторонних систем.

Особо пристальное внимание уделяется соединениям в цепи электропитания, для которых в компании разработаны собственные инструкции по проектированию. Вышеуказанная система также оборудована устройством обнаружения искрения дугового разряда, которое отключает ГРУ ветрогенератора в случае опасного дугового замыкания (разряда большой мощности, подобного молнии, возникающего между двумя проводниками).

«А персонала, который может добраться до места происшествия, если на ветроустановке зафиксирована авария, ещё меньше. Я понимаю, что в отрасли пытаются снизить расходы, но есть предел того, как можно распределить ограниченное число людей на разные места работ».

Тем не менее, в отрасли твёрдо убеждены, что крайне эмоционально заряженные снимки с мест катастрофических пожаров создают ложную, преувеличенную картину серьёзности данной проблемы. «В относительных величинах число пожаров в ветроиндустрии не так велико», – считает Крис Стретфилд (Chris Streatfield), начальник отдела безопасности и охраны труда в «RenewableUK».

«К слову, в Великобритании мы провели совместную работу с [государственным] «Управлением по безопасности, здравоохранению и экологии» (Health & Safety Executive), и эта организация произвела оценку степени наших рисков, которые оказались не выше, чем в любой другой сфере хозяйственной деятельности, и уж точно не выше, чем в нефтегазовой отрасли, [поскольку] у нас, по крайней мере, отсутствует углеводородный фактор.

Ровно столько, сколько мы будем производить электроэнергию, столько же будут присутствовать механические и электрические источники возможного возгорания, а значит, всегда будут присутствовать и риски».

По данным, содержащимся в базе «Caithness Windfarm Information Forum» (CWIF), в период 2014-2018 в мире происходило в среднем 164 инцидента (не только возгораний!) с ветровыми турбинами в год. При этом важно отметить, что быстрый рост числа ветроустановок не сопровождается пропорциональным ростом числа инцидентов. То есть отрасль научилась более качественно управлять рисками. (Отметим, что авторы базы CWIF указывают, что их данные «ни в коем случае не являются полными»).

Что касается пожаров, то в 2013 году их было зафиксировано 24, в 2014 г – 19, 2015 г – 19, 2016 г – 28, 2017 г – 24, 2018 г – 26 (это меньше, чем оценка «G-Cube» в статье).

По информации GWEC, к концу 2016 года в мире действовало 341320 ветряных турбин.

По материалам - Электровести

Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры

Когда на улице слишком солнечно, большинство из нас задергивает шторы или опускает жалюзи. Чтобы исключить человеческий фактор и повысить энергоэффективность зданий, инженеры придумывают все новые хитрости. Например, электромеханические окна, которые темнеют под воздействием небольшого электрического потенциала, как в Boeing 787 Dreamliner.

Однако такие решения дороги, не очень надежны и блокируют лишь часть света. Новая технология, созданная в MIT, намного практичнее. А применять ее можно и в домах, и в офисах.

Умное окно похоже на обычный двухкамерный стеклопакет, но пространство между стеклами заполнено полимерным гелем. Его структура заставляет частицы геля разбухать в воде под действием температуры. При 25 °C их диаметр равен 1,4 мкм, и окно остается прозрачным. Выше 32 °C частицы разрушаются, выталкивая воду, которая рассеивает свет в инфракрасном диапазоне.

Такая система в неактивированном состоянии обладает прозрачностью 81,6%, а в активированном - всего 6%.

Окно работает, словно кондиционер: температура внутри испытательной камеры, оборудованной умным окном, оказалась значительно ниже, чем в такой же с обычным двойным стеклопакетом.

Проведя свыше 1000 переключений между состояниями, ученые не заметили снижения производительности, как и в случае понижения температуры за окном. А сам микрогель стоит недорого, утверждают они.

Основной недостаток технологии в том, что после активации стекло теряет прозрачность. А вечером, когда становится прохладнее и дома включают свет, окно, наоборот, становится полностью проницаемым для взгляда. Так что совсем отказаться от штор не получится. Но на кондиционировании можно серьезно сэкономить.

Ранее сообщалось, что ученые считают, что кондиционеры могут заметно увеличить уровень смертности. Непрерывная работа кондиционеров оказывает огромную нагрузку на электростанции. И до тех пор, пока чистая энергия не восполняет растущие из-за кондиционирования воздуха в помещениях потребности, сжигающие уголь, газ и мазут электростанции массово загрязняют воздух. Это в свою очередь ведет к росту заболеваемости, в том числе онкологией, и увеличению количества смертей.