Interactive map of the best practices

on the use of water, land and energy resources,
as well as the environment of Central Asia

Comparison of practices

Название практики Установка и использование микро гидроэлектростанции как альтернативного источника электроэнергии для нужд домохозяйств, расположенных в отдаленных горных районах и не имеющих доступа к сетям центрального электроснабжения Применение традиционных технологий строительства подземных теплиц для использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
Category Energy resources Energy resources
Tool Micro- and small hydropower stations

Other: Технология применения теплиц

Field of application
  • Использование энергетических ресурсов
  • Охрана окружающей среды
Usability of practice for adaptation to climate change Moderate Moderate
Implemented by Государственная инспекция по энергетике и газу КР при поддержке ПРООН
Фермеры Фаришского района Джизакской области
Used by

Country: Kyrgyzstan

Province: Issyk Kul Region

Country: Uzbekistan

Province: Jizzakh Region

District: Forish District

Local specifics
  • Села расположены на северо-востоке Кыргызской Республики;
  • Горная зона;
  • Главными формами рельефа являются Иссык-Кульская котловина, большая часть которой заполнена водами озера Иссык-Куль.

Рельеф Фаришского района разнообразен, представлен низменностью, возвышенностями, адырами и горными хребтами Нуратау и Писталитау.

Климат территории района является резко-континентальным, с жарким и сухим летом при холодной зиме.

Practice usage period

Start date: 01.10.2005

End date: 30.06.2008

Problem solved through this practice

Дефицит электроэнергии в отдаленных горных районах Иссык-Кульской области

  • большие расходы на электроэнергию для фермеров, желающих выращивать продукцию в тепличных хозяйствах круглый год;
  • зависимость от аномальных погодных условий.
Tools used in the practice

Альтернативные источники электроэнергии (микро гидроэлектростанции мощностью от 1 до 5 кВт)

Технология применения подземной теплицы-термоса.

Description of the practice and its results

Установлены и внедрены 13 пилотных микро-ГЭС мощностью от 1 до 5 кВт в 5-ти районах Иссык-Кульской области. Данные энергетические установки предназначены для нужд домохозяйств, расположенных в отдаленных горных районах и не имеющих доступа к сетям центрального электроснабжения. Установлены и внедрены 13 пилотных микро-ГЭС мощностью от 1 до 5 кВт в 5-ти районах Иссык-Кульской области. Данные энергетические установки предназначены для нужд домохозяйств, расположенных в отдаленных горных районах и не имеющих доступа к сетям центрального электроснабжения. 

Вырабатываемая микро гидроэлектростанциями электроэнергия может быть использована не только для бытовых нужд потребителей, таких как освещение и отопление, но и для коммерческой деятельности.

Мероприятия:

  • Установлены 13 пилотных микро-ГЭС в 5 районах Иссык-Кульской области; внедрены пилотные установки микро-ГЭС для адаптации к местным условиям;
  • Проведена детальная оценка возможности производства экономичных и эффективных микро-ГЭС на местных предприятиях;
  • Запущено производство микро-ГЭС мощностью 1,5 кВт и 5 кВт на местном предприятии ЗАО «Инкрафт»;
  • Разработаны и изданы 2000 экземпляров пособий по использованию микро-ГЭС для фермеров;
  • Разработаны и изданы 1000 экземпляров информационных буклетов по микро-ГЭС и ВИЭ;
  • Разработаны правила «Подключения малых ГЭС к распределительным электрическим сетям»;
  • Проведены более 15 семинаров, круглых столов и рабочих встреч по использованию микро-ГЭС и других возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Результаты:

Финансово-экономические результаты:
В результате применения микро ГЭС были сэкономлены финансовые средства, которые в противном случае были бы потрачены на покупку горючего для бензинового электрогенератора.

Экологические результаты:
Благодаря переходу на использование микро ГЭС (энергии потока воды) сокращены выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу.

Технические результаты:
Достигнута выработка дополнительной электроэнергии; обеспечено энергоснабжение населения, проживающего в отдаленных горных районах.

Социальные результаты:
Улучшились условия жизни в отдельных домохозяйствах, снизилась вырубка лесов и кустарников, сократилась бедность сельского населения

Описание технологии

Использование постоянной температуры земли на определенной глубине внутри теплицы позволяет сэкономить на отоплении в холодные сезоны, облегчает обслуживание и создает более стабильный климат.

Подземная теплица-термос – один из самых лучших зимних вариантов теплиц. Это теплица, в основе которой лежат уникальные энергосберегающие технологии. Такая теплица работает в самые сильные морозы. Правильно оборудованная заглубленная теплица дает возможность производить овощи, выращивать цветы и даже теплолюбивые южные культуры круглый год.

Принцип работы

Принцип работы теплицы-термоса заключается в том, что на глубине 2-2,5 метра земля имеет свою, почти одинаковую температуру круглый год. Колебания возможны, но незначительны и больше зависят от близкорасположенных грунтовых вод.

Благодаря заглубленности и сплошной теплоизоляции самой безопасной для нежных саженцев действительно является теплица-термос: конструкция ее такова, что разница между дневной и ночной температурой оказывается не больше 5-7˚С, а это значит, что растениям не грозит температурный стресс. Выращивать в такой теплице-термосе можно множество сельскохозяйственных культур, в т.ч. ягоды, фрукты, овощи, цветы и даже грибы – даже в сильные морозы температура в такой теплице будет плюсовая. Благодаря светоотражающей отделке в теплице-термосе без каких-либо дополнительных источников света будет почти в 2 раза светлее, чем на улице, даже в самый пасмурный день, что прекрасно отражается на урожае.

Проектирование и конструкция

Правильное расположение теплицы имеет решающие значение, так как позволяет улавливать больше солнечного света и тепла. В идеале она должна располагаться в длину с запада на восток на открытом и освещенном месте таким образом, чтобы одна из ее сторон максимально освещалась солнцем, а вторая была теплоизолирована минеральной ватой или пенопластом.

Неплохо, если теплицу с севера и северо-запада будут защищать строения или склон. Длина теплицы может быть любая, но рекомендуемая ширина не более 5 м. Если делать шире, то эффект термоса резко снижается, т.е. обогрев и светоотражение будут слабее. Теплица может быть любой формы.

1. Подготовка котлована. Основная часть теплицы-термоса будет уходить в землю. Поэтому сначала готовят котлован глубиной не менее 2 м. Длина подземной части теплицы может варьироваться, но ширина не должна превышать 5 м. Если делать шире, то обогрев и светоотражение будут слабее. Подземные теплицы должны быть ориентированы с востока на запад, чтобы одна из сторон выходила на юг. В таком виде растения будут получать максимальное количество солнечной энергии.

2. Стена и крыша. По периметру котлована заливают фундамент или выкладывают строительные блоки. Фундамент служит основанием для стен и каркаса теплицы. Стены лучше делать из материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, например, из термоблоков. Каркас крыши чаще делают деревянным, из пропитанных антисептическими средствами брусков. Конструкция крыши обычно прямая двускатная. Лучше всего для покрытия теплицы подходит сотовый поликарбонат – популярный современный материал. Для хорошей теплоизоляции крышу иногда делают с двойным слоем поликарбоната. При этом прозрачность уменьшается примерно на 10%, но это компенсируется отличными теплоизоляционными характеристиками.

3. Утепление и обогрев. Внутреннюю часть стен покрывают специальной термоизоляционной пленкой, которая хорошо сохраняет тепло внутри теплицы. В целях утепления местное население размещает в углах теплицы навоз. Внутреннее освещение теплицы не теряется за счет ее углубления в землю, что может казаться странным. Тем не менее, освещенность в подземных теплицах даже выше, чем в классических.

Преимущества:

Финансово-экономические:
• экономия энергии на обогреве благодаря высоким показателям теплоизоляции; традиционные наземные теплицы требуют значительных объемов энергии на обогрев, что обходится дороже и затруднительнее по сравнению с подземными теплицами;
• экономия на освещении за счет высокой светопропускной способности (более 91%); в теплице-термосе из поликарбоната будет практически в 2 раза светлее, чем в стандартной теплице из пленки. Освещенность увеличивается в два раза за счет фольгированной теплоизоляции стен (отражение света). Данный эффект позволяет растениям чувствовать себя в естественных условиях;
• широкий перечень культур, которые возможно выращивать в данном виде теплиц;
• микроклимат в углубленной теплице зимой для растений будет благоприятнее, что позволяет выращивать нежные виды растений и позитивно отражается на урожайности;
• такая теплица гарантирует стабильный, высокий урожай любых растений круглый год.

Экологические:
Функционирование теплиц-термосов не наносит вреда окружающей среде.

Технические:
• долговечность и высокая надежность теплицы; прочный материал, правильная конструкция, применение современных, неоднократно опробованных технологий;
• высокопрочный фундамент и каркас, стойкая к погодным условиям конструкция, что позволяет без ущерба переживать сильные ветра, дождь, снег, град, ураганы и прочее;

Социальные:
• Повышение благосостояния фермеров за счет получения стабильного дохода круглый год;
• обеспечение местного населения овощами и фруктами в течение всего года.

Риски и проблемы внедрения

В целом, строительство теплицы-термоса требует значительных финансовых вложений по сравнению с обычной теплицей, однако все усилия в конечном счете окупаются.

Lessons learnt and recommendations made

Уроки:

Установка и использование микро гидроэлектростанции как альтернативного источника энергии помогло решить проблему с дефицитом электроснабжения домохозяйств в отдаленной горной местности, где отсутствует централизованное электричество и содействовало улучшению условий проживания и труда людей.

Рекомендации:

Необходимо широко внедрять подобные микро гидроэлектростанции как альтернативный источник энергии для нужд жителей труднодоступных горных районов, где имеется возможность их строительства

Уроки:

Применение подземных теплиц-термосов в фермерских хозяйствах способствует получению стабильного урожая выращиваемых сельхозкультур круглый год, повышению благосостояние местного населения, значительной экономии энергии по сравнению с традиционными теплицами.

Рекомендации:

В разных регионах Узбекистана население по собственной инициативе на основе традиционного опыта использует этот метод выращивания культур в заглубленных теплицах.
Применима в любых агроэкозонах Узбекистана и Таджикистана.

Source of practice

Отечественные инструменты (результат разработок отечественных научно-исследовательских структур)

Традиционные инструменты, передаваемые из поколения в поколение и показавшие ценность в современных условиях.

Readiness for implementation

1. Cost of implementation: Moderate

2. Approximate cost of investment per 1 ha:

3. O&M costs: Low

4. Expert support: Needed at implementation stage

1. Cost of implementation: High

2. Approximate cost of investment per 1 ha:

3. O&M costs: Moderate

4. Expert support: Needed at implementation stage

Brief information on the project

Название: «Продвижение микро-гидроэлектростанций для устойчивого развития отдаленных горных сообществ Кыргызстана» 

Продолжительность: октябрь 2005 г. - июнь 2008 г. (33 мес.)

Цели и задачи:

  • Повышение информированности в горных сообществах о выгодах использования микро-ГЭС;
  • Улучшение институциональной и регулятивной среды для продвижения местного производства и использования микро-ГЭС;
  • Инициирование серийного производства экономичных микро-ГЭС в Кыргызстане или импорт аналогичных станций;
  • Определение механизмов поддержки и доступа к установке микро-ГЭС и их содержания для конечных пользователей.

Получатели выгод от реализации проекта: Домохозяйства, расположенные в отдаленных горных районах.

Структура, ответственная за реализацию проекта: Государственная инспекция по энергетике и газу КР при поддержке ПРООН

Донор: ПМГ ГЭФ

Funding source Грант ПМГ ГЭФ в Кыргызстане
Information sources

1. В Иссык-Кульской области Кыргызстана при содействии ПРООН установят 12 микроГЭС https://24.kg/archive/ru/economics/10125-2006/11/22/10503.html

2. По инициативе ПРООН в Иссык-Кульской области будет установлено 12 пилотных микроГЭС мощностью от 1 до 5 кВт. http://ekois.net/...

3. В Кыргызстане до конца 2007 года при поддержке ПРООН будет построено 13 микро-ГЭС http://www.for.kg/news-45859-ru.html

Информация, предоставленная специалистами ИКАРДА-ЦАК (проект Управление знаниями в ИСЦАУЗР II) из личных наблюдений: http://www.nazemle.org/hozyaistvo/rasteniyevodstvo/44-zaglublennaya-teplicatermos 

Справочник по климатически оптимизированным инвестициям в сельских регионах бассейна Аральского моря (на примере Узбекистана и Таджикистана), Ташкент, 2016.

Дополнительные источники

Подробные инструкции и схемы для строительства пассивной солнечной теплицы можно скачать по следующим ссылкам:
http://dachadecor.ru/teplitsi/teplitsa-termos-svoimi-rukami-eto-vozmozhno 
http://vasha-teplitsa.ru/karkas/teplica-termos.html 
http://lawnandgarden.manualsonline.com/support/thermos/greenhouse-kit/problems 

Contacts of a person, who filled this form

НИЦ МКВК

НИЦ МКВК

Form submission date 03.08.2017 11.10.2017

Partners