Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Таблица 5.3.1.6.1 - Тематическая область «Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии»

Технологические группы

Продукты

Технологии передачи электроэнергии на дальние расстояния.

Кабельная продукция с изоляцией на основе полиэтилена с повышенной механической прочностью и тепловой стойкостью, с увеличенной токовой нагрузкой.

Электро - и теплоизоляционные материалы с улучшенными потребительскими свойствами.

Оборудование для ЛЭП переменного и постоянного тока нового поколения.

Устройства, защищающие сети от замыкания на землю и исключающие прорыв молнии к объектам различной высоты

Технологии аккумулирования электрической и тепловой энергии.

Оборудование и системы аккумулирования тепловой и электрической энергии, обеспечивающие снижение пиковых нагрузок на 25-30%

Высокоэффективные рекуператоры тепла вентиляционного воздуха.

Жидкостные системы аккумулирования тепла.

Твердотельные аккумуляторы тепла.

Системы аккумулирования тепловой энергии на основе фазовых переходов.

Накопители электроэнергии емкостью свыше 1000 мВтч.

Эффективные системы аккумулирования электроэнергии на основе суперконденсаторов, в т. ч. на базе наноструктур, для стационарных и мобильных устройств и машин.

Технологии, опирающиеся на низко - и высокотемпературную сильноточную сверхпроводимость – сверхпроводниковые технологии и оборудование.

Генераторы, электродвигатели, трансформаторы, кабельные линии электропередачи, токоограничители, индуктивные накопители энергии и другие электроэнергетические устройства для повышения эффективности, надежности, ресурса, экологической и пожарной безопасности энергосистем на основе сверхпроводящих материалов.

Инновационное оборудование для ЛЭП на основе сверхпроводящих материалов.

Электродвигатели на основе сверхпроводящих материалов.

Сверхпроводящие магнитно-накопительные системы, предназначенные для использования в системах производства, хранения и регулирования потоков электрической энергии большой мощности (десятки и сотни мегаватт).

Технология гибких (управляемых) систем передачи переменного тока, включающая современные многофункциональные устройства, в том числе устройства регулирования напряжения (реактивной мощности).

Гибкие линии электропередачи, статкомы и фазоповоротные устройства для них, управляемые шунтирующие реакторы и др. электрооборудование, повышающие пропускную способность, надежность и уменьшающие потери в электрических сетях.

Устройства для управляемых линий электропередачи (управляемых шунтирующих реакторов, тиристорных статических компенсаторов реактивной мощности, статкомов, фазоповоротных устройств, объединенных регуляторов перетока мощности).

Диагностика состояния и восстановление энергооборудования на месте установки и трубопроводных систем без вскрытия грунта.

Комплексные системы неразрушающего контроля, технического диагностирования и ремонтно-восстановительных операций для трубопроводного оборудования

Разработка измерительно-вычислительных комплексов для энергоэффективной эксплуатации энергетических комплексов.

Интеллектуальные системы мониторинга, диагностики и автоматического управления оборудованием (включая противоаварийное) и режимами работы энергосистем.

Интеллектуальные системы управления энергопотреблением многокомпонентных комплексов инженерного и технологического оборудования.

Интеллектуальные системы контроля состояния изоляции низковольтных и высоковольтных электроустановок и воздушных и кабельных линий и защиты в критических ситуациях.

Компьютерные системы оптимального управления функционированием и развитием сложных систем централизованного теплоснабжения с распределенными теплоисточниками и регуляторами.

Беспроводные интерфейсы и их элементная база.

Развитие систем контроля, учета и регулирования потребления тепло - и электроэнергии с учетом качественных показателей последних.

Регулируемые системы отопления и вентиляции жилых и общественных зданий, установки учета и контроля параметров вырабатываемых и потребляемых энергоресурсов, теплонасосные установки по утилизации сбросного тепла

Эффективные системы диспетчеризации и автоматического управления технологическими процессами при транспортировке и распределении тепловой энергии.

Интеллектуальные системы управления энергопотреблением.

Системы и технические средства диспетчеризации и автоматического управления технологическими процессами при транспортировке и распределении тепловой энергии.

Технические средства измерения и регулирования поквартирного потребления тепловой энергии.

Измерительные приборы (температуры, давления, расхода, состава и др.) и регулирующие устройства.

Разработка систем рационального использования энергоресурсов и комплексного использования вторичных энергоресурсов.

Системы рационального использования энергоресурсов и комплексного использования вторичных энергоресурсов

Разработка термоэлектрических систем преобразования низкопотенциального тепла в электрическую энергию.

Термоэлектрические генераторы для преобразования отходов тепла в электроэнергию.

Таблица 5.3.1.6.2 - Тематическая область «Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе»

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Технологические группы

Продукты

Технологии создания парогазовых установок (ПГУ), использующих природный газ, жидкое и твердое топливо.

Энергоблоки на параметры пара 35 МПа, 700-720°С.

Паровые турбины, работающие на сверхкритическом паре.

Парогазовые энергоблоки с КПД выше 60%.

Энергетические установки на ультракритические параметры пара давлением 35 МПа, температурой острого пара 7000С и промперегревом пара 700-720оС на твёрдом топливе.

Установки для выработки электроэнергии и тепла на основе каталитического беспламенного сжигания топлива.

Энергоустановки (на прямом и обратном цикле Ренкина) с использованием углефторидов.

Технологии создания высокоавтоматизированных стационарных ГТУ и ПГУ на базе авиационных ГТД.

ПГУ на газо-мазутных электростанциях, ввод в действие ПГУ с ГТУ мощностью 250-290 МВт и КПД >55%.

ГТУ мощностью ~350 МВт и ПГУ с ГТУ на природном газе с КПД >60%.

Маневренные ГТУ мощностью >100 МВт для покрытия пиков электрической нагрузки.

Гибридная установка с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами с КПД при работе на природном газе 65-70%.

Гибридные установки с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами с КПД при работе на природном газе 70-75% и на угле (после газификации) 60-65%.

Газовые турбины мощностью 110, 160 и 250 МВт.

Газотурбинные мини-ТЭЦ на различных видах топлива различной мощности.

Мощные газотурбинные установки с начальной температурой газа °С.

Технологии создания устройств и систем со сниженной нагрузкой на окружающую среду.

Экологически чистые высокоэффективные парогазовые и газотурбинные установки на природном газе и продуктах газификации твердых топлив и нефтяных остатков (кл.6).

Высокоэффективное и экологически чистое котельное и трубопроводное оборудование для сжигания твердых топлив по технологии ЦКС и с использованием сверхкритических параметров.

Модульные системы по переработке попутных нефтяных газов.

Системы переработки и утилизации шахтных газов.

Технологии создания комплексных систем автоматизации управления энергоблоками.

Стандартизованные энергоблоки на суперсверхкритические параметры.

Установки по выводу СО2 из цикла энергоблоков.

Полимерные материалы для устройств глубокой очистки отходящих газов промышленных предприятий.

Технологии получения биогаза путем анаэробного сбраживания жидких отходов.

Энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.

Установки производства энергонасыщенных синтетических жидких топлив из органического сырья.

Дизельное топливо, полученное из разных видов масел и нефтеносных растений.

Технологии создания энергокомплексов с газорасширительными турбодетандерами для выработки электроэнергии путем использования природного газа

Турбодетандерный агрегат на природном газе.

Котлы-утилизаторы с прямоточной частью ВД, повышение маневренности ПГУ на природном газе.

Усовершенствованные ГТУ и ПГУ на природном газе с повышением их КПД до 63-65%.

Установки с выводом из цикла и захоронением СО2, в том числе с газификацией угля и комбинированным производством электроэнергии и водорода.

Энергосберегающие высокоэффективные гибридные энергоустановки на базе высокотемпературных топливных элементов, работающие на природном газе и предназначенные для децентрализованного энергоснабжения электроэнергией и теплом распределённых потребителей с нагрузкой 10-1000 кВт.

Электрохимические генераторы на природном газе для транспорта, автономных потребителей, специальной энергетики.

Энергокомплексы с газорасширительными турбодетандерами для выработки электроэнергии за счет использования перепада давления природного газа в распределительных сетях.

Установки переработки природного и попутных нефтяных газов в жидкие и ароматические углеводороды.

Перспективными разработками по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение» являются:

-  Автономные энергоустановки для использования энергии ветра ( гг.).

-  Гидростанции, отвечающие новым требованиям безопасности ( гг.).

-  Оборудование для ЛЭП переменного и постоянного тока нового поколения ( гг.).

-  Электро- и теплоизоляционные материалы с улучшенными потребительскими свойствами ( гг.).

-  ПГУ на газо-мазутных электростанциях, ввод в действие ПГУ с ГТУ мощностью 250-290 МВт и КПД >55% ( гг.).

-  ГТУ мощностью ~350 МВт и ПГУ с ГТУ на природном газе с КПД >60% ( гг.).

-  Многофункциональные магнитно-импульсные установки ( гг.).

Указанные проекты имеют многочисленные «ниши», подключение к которым целесообразно на уровне Самарской области. Для определения таких ниш требуется оценка имеющейся в регионе научно-исследовательской и производственной базы, ее возможностей обеспечить успех в условиях усиливающейся конкурентной борьбы за перспективные рынки.

5.3.1.7. Ожидаемые перспективы и динамика развития кластера к 2030 году

В целом ожидается, что доля энергетики в остальной экономике Самарской области к 2030 году будет возрастать (Рисунок 5.3.1.7.1).

Энергетика

2010 г.

2015 г.

2020 г.

2030 г.

Источник: прогноз НИУ ВШЭ.

Рисунок 5.3.1.7.1 – Динамика и доля энергетики в экономике Самарской области

Результатом эффективной реализации мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционного процесса в рассматриваемом кластере станет выполнение инвестиционных проектов, определенных программными документами в соответствующих отраслях, с учетом требований их экономической эффективности. Это в свою очередь приведет к достижению целевых индикаторов в сфере энергетики. Отсутствие поэтапного отражения развития кластера объясняется тем, что на протяжении всего периода реализации стратегии неизменными ключевыми факторами развития являются: внедрение новых и модернизация существующих фондов энергетической инфраструктуры (Таблица 5.3.1.7.1).

Таблица 5.3.1.7.1 – Основные показатели развития энергетики в Самарской области

Целевые показатели

Ед. изм.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

2030 г.

Обеспеченность максимума нагрузки энергосистемы располагаемой мощностью электрических станций и пропускной способностью электрических сетей

%

100

100

100

100

Доля электроэнергии, отпускаемой по приборам учета, по региону в целом

%

89,3

100

100

100

Доля теплоэнергии, отпускаемой по приборам учета, по региону в целом

%

54,7

100

100

100

Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии

кг./Гкал

161,0

157,0

153,0

149,0

Процент потерь теплоэнергии при передаче

%

9,0

8,6

8,2

7,8

Процент потерь электроэнергии в сетях

%

11,2

10,95

10,7

10,2

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади), в килограммах условного топлива (далее – кг у. т.) на м2 в год

кг у. т./кв. м/год

87,6

75,56

69,2

69,2

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, природный газ) в организациях бюджетной сферы (из расчета на 1 кв. метр общей площади)

кг у. т./квм/год

128,0

115,86

103,0

103,0

5.3.2. Строительство

5.3.2.1. Краткая характеристика кластера

Строительство является самой инвестиционно зависимой отраслью экономики области, которая одной из первых почувствовала на себе влияние мирового кризиса. Спад строительной активности, замораживание целого ряда девелоперских проектов внес значительные трудности в достаточно активное до кризиса развитие отрасли – она потеряла почти четверть объема (24%). Пострадало и производство строительных материалов. Так, в 2008 году по сравнению с 2007 годом произошло резкое снижение объемов производства цемента на 55,4%, ЖБИ – на 26,6%, изделия КПД – на 18,5%. По стеновым материалам снижение составило – 0,1 %, по щебню наблюдался прирост – 7,8%. В 2011 году объемы производства цемента практически достигли докризисных объемов. По таким материалам, как ЖБИ, изделия КПД, щебень, стеновые материалы объемы производства ниже в 1,5-2 раза по сравнению с 2008 годом.

К сожалению, специфика строительства придает отрасли инертность из-за длительности строительного цикла, медленной оборачиваемости фондов и значительных сроков окупаемости. По этой причине выход из кризиса строительных и смежных отраслей может оказаться длительным.

В 2010 году в Самарской области было введено 1041,1 тыс. кв. м жилья, что на 21,6% меньше, чем в 2008 году (Таблица 5.3.2.3.1). Падение объемов ввода напрямую связано с последствиями финансового кризиса.

Однако в 2011 году ввод жилья на территории Самарской области составил 1331 тыс. кв. м и соответствует уровню докризисного 2008 года. Данный показатель на 28% больше значения 2010 г.

5.3.2.2. Структура кластера

В настоящее время строительный кластер Самарской области представлен более чем 200 предприятиями различной формы собственности, включая предприятия-изготовителей строительных материалов.

По состоянию на 01.01.2011 балансом запасов учтено 173 месторождения неметаллических полезных ископаемых, из них: 1 – тугоплавких глин, 1 – мела для извести, 2 – мела для цементного производства, 1 – известняков для цементного производства, 17 – камня строительного, 5 – известняков для извести, 64 – глин кирпичных, черепичных и гончарных, 3 – глин для цементного производства, 8 – глин керамзитовых, 1 – глин аглопоритовых, 1 – опок для цементного производства, 5 – гипса и ангидрита, 7 – песчано-гравийного материала, 46 – песка строительного, 1 – известняков для стекольной промышленности, 4 – песков для стекольной промышленности, 2 – песков формовочных.

5.3.2.3. Основные показатели и тенденции кластера

В 2009 году уровень обеспеченности населения Самарской области общей жилой площадью практически соответствует среднероссийскому показателю 21,9 кв. м/чел.(по РФ – 22,4 кв. м/чел.). При этом имеет место 1,5-кратный разрыв в уровне обеспеченности в разрезе муниципальных образований – минимальная обеспеченность составляет 18,1 кв. м/чел. (Приволжский район), максимальная – 27,9 кв. м/чел. (Челно-Вершинский район).

Уровень благоустройства жилищного фонда Самарской области в целом выше, чем в Приволжском федеральном округе, но объем ветхого и аварийного жилищного фонда имеет тенденцию к росту. При этом в структуре жилого фонда, непригодного для проживания, возрастает доля аварийного фонда.

Информация по вводу в действие жилых домов в разрезе органов местного самоуправления Самарской области представлена в таблице 5.3.2.3.1.

Таблица 5.3.2.3.1 - Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Городские округа

1054450

757533

819805

992858

Самара

730311

515928

589071

746451

Тольятти

171486

70621

111593

117144

Сызрань

46867

52927

36581

37312

Новокуйбышевск

24829

8674

13641

14000

Чапаевск

6219

4182

6619

7496

Отрадный

10023

16583

7903

18144

Жигулевск

17262

39751

17183

8553

Октябрьск

5317

6271

4609

5724

Кинель

35457

35715

26108

30521

Похвистнево

6679

6881

6497

7513

Муниципальные районы

273703

265897

221266

337762

Алексеевский

2008

2005

1332

1513

Безенчукский

9138

7934

12850

8963

Богатовский

4394

2712

4531

2937

Большеглушицкий

2569

2905

3441

4064

Большечерниговский

1238

1646

1103

3989

Борский

3807

1962

1923

1965

Волжский

18709

17532

2656

16753

Елховский

1816

1026

945

1025

Исаклинский

3352

6254

2520

2561

Камышлинский

2440

2133

3425

2524

Кинельский

9468

7167

8232

9020

Кинель-Черкасский

18061

8393

18461

18114

Клявлинский

2791

2500

2532

2877

Кошкинский

5207

2426

2916

3602

Красноармейский

4019

3813

3126

3109

Красноярский

42591

41923

53667

31712

Нефтегорский

5457

5754

3007

3008

Пестравский

3550

3834

4468

1892

Похвистневский

3227

2754

3687

3879

Приволжский

5645

5810

3488

3169

Сергиевский

14712

12337

12114

13005

Ставропольский

86119

102121

54740

177810

Сызранский

7685

6001

4383

6053

Хворостянский

4914

3654

3531

3760

Челно-Вершинский

2722

3072

1561

1646

Шенталинский

4036

3762

2543

3288

Шигонский

4028

4467

4084

5524

Итого

1328153

1023430

1041071

1330620

В настоящее время имеются выполненные и прошедшие экспертизу технико-экономические обоснования проектов строительства объектов коммунальной инфраструктуры для шести земельных участков общей площадью 450 га в городах Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск. Строительство коммунальной инфраструктуры в рамках указанных проектов позволит обеспечить ввод более 700 тыс. кв. метров жилья. Реализуется проект «Жилой район «Волгарь», в рамках которого происходит не только массовое строительство жилья экономкласса, но и обеспечивается инженерная, транспортная, социальная инфраструктура, благоустройство территории, предоставление услуг в сфере образования, организации быта и досуга населения, позволяющих обеспечить современный уровень комфорта.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49