Диссертация (1144558), страница 6
Текст из файла (страница 6)
По этому признаку можновыделить пять классификационных подгрупп:1. Теоретически реализуемое инновационное энергосберегающее решение(далее ИЭсР) (не противоречащее базовым научным принципам);342. Лабораторно обоснованное ИЭсР (в форме макета, прототипа,алгоритма);3. Опытно-образцовое ИЭсР (в форме опытного образца, испытанного вреальных эксплутационных условиях, либо приближенных к ним);4.Серийноеопытно-образцовоеИЭсР(разработанарабочаяконструкторская документация, налажено опытное серийное производство);5. Коммерчески готовое ИЭсР (рыночный коммерческий продукт).Вторымпредлагаетсяклассифицирующимдлярасширенияпризнаком,классификациииспользованиеявляетсякоторогоинновационно-технологические приоритеты в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности, которые выделяются в рамках деятельностиКластера Энергоэффективных Технологий Фонда «Сколково».
К таковым можноотнести:- Нефтегаз - технологии разведки и добычи;- Нефтегаз - технологии переработки нефте и газохимии;- Топливная генерация электроэнергии;- Передача электроэнергии;- Накопление энергии;- Двигатели и электротранспорт;- Решения для ЖКХ;- Решения для промышленности;- Новые материалы.Перечень проектов Кластера Энергоэффективных Технологий Фонда«Сколково», а также национальные проекты в энергетике, в рамках которых идетразработка инновационных энергосберегающих мероприятий (решений), сотнесением их к определенным инновационно-технологическим приоритетампредставлен в Таблице 3.35Таблица 3 Инновационные энергосберегающие мероприятия (проекты)Инновационнотехнологический приоритет1Нефтегаз - технологии разведкии добычи2Нефтегаз - технологиипереработки нефте и газохимии3Топливная генерацияэлектроэнергии4Передача электроэнергииПример проектаСколково:1.
технология плазменно-импульсного воздействия на пласт,позволяющаяувеличитьнефтеотдачунизкодебетныхвертикальных скважин и горизонтальных скважин2. пьезоэлектрическая насосная установка для добычи нефти изскважин3. создание установки электроплунжерного погружного насоса(уэпн)4.
сверхзвуковая технология сепарации газа (3s-технология)5. контейнер низкого давления спгСколково:1. pris - технология производства высокооктановыхкомпонентов бензина экологического стандарта евро-52. сероочистка нефти и газа: оборудование и катализаторы длякратного сокращения затрат3. энергоэффективная технология и оборудование дляполучения нанопористых сорбентов4.
центр прикладных исследований «интенсификациятеплообмена и катализ»Национальные проекты по внедрению инновационныхтехнологий и современных материалов в энергетике:1. Создание и опытно-промышленная реализация отечественнойтехнологии гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья с цельюполучения высококачественных топлив, масел и сырья длянефтехимии2. Катализатор глубокой переработки сырья нефтяного (на базеоксида алюминия)3. создание отечественной технологии каталитическогориформинга с непрерывной регенерацией катализатора дляпроизводства высококачественных автобензиновСколково:1.
электромеханическая система регулирования паровых турбин2. ветро-солнечная установка «aerogreen»3. водоугольное топливо4. универсальные горелочные устройства высокоэффективногосжигания углей на современных тепловых электростанциях5. тонкопленочные солнечные элементы на основе полимерныхнаночернил6. повышение эффективности работы градирен с применениемсистем испарительного охлаждения воздуха7. поплавковая волновая электростанция (пвэс)8.автономныеисточникиэлектроэнрегиинабазесвободнопоршневого двигателяНациональные проекты по внедрению инновационныхтехнологий и современных материалов в энергетике:современные типовые автономные гибридные источникиэнергоснабжения, пригодные как для локальной генерацииСколково:1.
устройства защиты от импульсных перенапряжений длясиловой электроники2. цифровые оптические измерительные трансформаторынапряжения3. цифровое устройство учета и контроля качестваэлектроэнергии для трансформаторов4. бесконтактные переключатели-ограничители тока дляэлектрических сетей5. сверхпреобразование (superconversion) высокоэффективныесиловые ac-dc, dc-dc преобразователи6. высокопрочный неизолированный сталеалюминевый провод36Инновационнотехнологический приоритет5Накопление энергии6Двигатели и электротранспорт7Решения для ЖКХ8Решения для промышленности9Новые материалыПример проектас повышенной пропускной способностью7. система мониторинга качества изоляции обмотокэмалированных проводов и моторовНациональные проекты по внедрению инновационныхтехнологий и современных материалов в энергетике:1. Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты иуправления электроподстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)2.
Новая технология возведения воздушных линийэлектропередач с внрением опор из композиционныхматериалов» предполагает создание отечественной технологиипроизводства и внедрениеопор воздушных линийэлектропередачи 0,4-220 кВ на базе композитных материаловСколково:1. быстро заряжаемая батарея для стационарных накопителейэнергии2. воздушные аккумуляторы литиевые с увеличениеммногократно плотности энергии3.
катодный материал для литий-ионных аккумуляторов4. сверхъемкие керамические конденсаторы для силовойэлектроники5. суперконденсаторы нового поколения с высокой плотностьюзапасаемой энергииСколково:1.высокомоментныеэнергоэффективныеасинхронныеэлектродвигатели2. программа экономичного и безопасного вожденияСколково:Сколково:1. разработка и создание принципиально новой скв технологиии модульных установок обработки поверхности металлопроката2.ресурсосберегающиеультразвуковыетехнологиисверхвысокойочисткиматериаловприпроизводствесинтетических кристаллов и изделий из них3. создание электромагнитного магнитогидродинамическогоперемешивателя жидкой сердцевины крупногабаритногоплоского алюминиевого слитка4.
энергоэффективная технология промышленной разработкиместорождений драгоценных металлов5. новый высокоэффективный раскислитель стали и технологияего производстваСколково:1. наноразмерные многофункциональные пленки на основефторпав эпилам - технология эпиламирования2. передовые технологии роста нитридных полупроводников.нитрид галлия: подложки и структуры передовые технологиироста нитридных полупроводников. нитрид галлия: подложки иструктуры37Инновационнотехнологический приоритетПример проекта3.созданиепромышленнойтехнлогиипроизводствафункциональных добавок для смазочных композиций,предназначенных для экстремальных условий эксплуатации4.
монодисперсные иониты5. разработка технологий диффузионной металлизации иоборудования для ее реализации в промышленных масштабах6. многоцелевой композитный материал «поликерамопласт»7. технология производства высокотеплопроводных изделий8. разработка технологии производства алюминиевыхнаноструктурныхпроводниковсповышеннымиэксплуатационными свойствамиОднако требуется отметить, что на данный момент развитие ТЭК РФсдерживается несколькими факторами. По-прежнему не реализован огромныйпотенциалроссийскойприкладнойнаукивобластиинновацинногоэнергосбережения, не развиты инжиниринговые компании, отсутствует целостнаяэффективная система взаимодействия науки и бизнеса и инновационнойинфраструктуры, недостаточно экономических стимулов, в том числе споддержкойсостороныгосударства,дляинновационнойдеятельностибольшинства предприятий.1.4.
Организационная схема инновационного энергосбережения какотраслевой инновационной системы в РФВрамкахисследованияотмечено,чтосистемаинновационногоэнергосбережения является неотъемлемой частью национальной инновационнойсистемы.Опираясьиспользованиенаметодологиюлогическогооператорасистемногосоединенияанализа,дляпредложеноидентификацииинновационной системы в области энергосбережения, а именно соединениеклассификацииинновационныхсистемпооснованию«территория»классификацию инновационных систем по отраслевому основанию (см. Рис.
5).38иРисунок 5 Синтез классификации инновационных систем по основанию «территория» ипо отраслевому основаниюПрименениесинтезадвухподходовпозволяетидентифицироватьструктурно-функциональную схему системы инновационного энергосбережения вконтекстеотраслевыхорганизационныхинновационныхзвеньев,атакжесистем,наборомкаксовокупностьинструментов(функций),направленных на достижение целей развития инновационного энергосбереженияс группировкой элементов системы на макро-, мезо- и микроуровне.На Рисунке 6 далее по тексту диссертации представлена сформированнаяструктурно-функциональная схема системы инновационного энергосбережения вконтекстеотраслевыхинновационныхсистем,каксовокупностьорганизационных звеньев управляющей подсистемы (субъект управления) иуправляемой подсистемы (объект управления), а также набором инструментов(функций), направленных на достижение целей развития инновационногоэнергосбережения.Приформированиисхемысистемыинновационногоэнергосбережения использован как пространственный подход (группировкаэлементов системы на макро-, мезо- и микроуровне) , так и функционально39процессный подход, в основу которого заложены функции и процессысамодеятельности и взаимодействия элементов.Структурно-функциональныйсоставсистемыинновационногоэнергосбережения можно отобразить в виде совокупности организационныхэлементов - субъектов системы, и наборов функций, которые выполняют данныеэлементы в рамках реализации целевых функций развития инновационногоэнергосбережения.Данныйподходинновационногоэнергосбереженияпозволяеткакидентифицироватьсистемуспецифическуюсистемуузкоспециализированных элементов, используемых для достижения целейразвития инновационного энергосбережения.Элементы системы инновационного энергосбережения являются по своейсути участниками инновационных процессов, которые формируют некуюструктуру,позволяющуюмаксимизироватьцелевуюфункциюразвитияинновационного энергосбережения через реализации инновационных стратегийна макро- мезо- и микроуровнеСубъекты инновационного энергосбережения взаимодействуют, преследуяразличныеинтересы.Интересыгосударстваотражаютсявповышенииконкурентоспособности экономики, снижении издержек за счет повышенияэффективности использования ресурсов, повышения надежности экономики засчет снижения импортозависимости.