Хочу начать бизнес
теплицы на мкд
Под Петропавловском-Камчатским построили большой тепличный комплекс для круглогодичного выращивания огурцов и помидоров. Для обогрева и освещения требуется гигантское количество энергии. Для этого построили электростанцию и котельную на газе. Это само собой разумеется. Что для меня стало открытием - станция помимо электричества и тепла вырабатывает углекислый газ, который стимулирует рост растений. Получается нас запугивает углеродным следом, некоторые экологические активисты требуют истребить всех коров чтобы они не пердели, многие государства дают льготы тем, кто покупает электромобили и ставит электрические панели и ветряки. И в это же время производители овощей генерируют углекислый газ из природного газа. Если им нужен углекислый газ почему не добывать его из атмосферы?
Ответ ИИ Грок.
Фактическая основа проекта
Тепличный комплекс «Камчатский», расположенный вблизи Петропавловска-Камчатского, крупный объект для круглогодичного выращивания овощей, таких как огурцы и помидоры. Он оснащен собственным энергоцентром на базе газопоршневых установок общей мощностью 8 МВт. Эти установки обеспечивают производство электроэнергии для досвечивания растений, тепла для обогрева теплиц и, как Вы отметили, углекислого газа для повышения урожайности. Подключение к природному газу произошло в рамках программы газификации региона, что позволило снизить зависимость от привозных энергоносителей и повысить эффективность производства. Такой интегрированный подход типичен для современных тепличных хозяйств в регионах с суровым климатом, где требуется стабильное обеспечение энергией.
Использование CO₂ для стимуляции роста растений
Углекислый газ является ключевым фактором фотосинтеза: в контролируемой среде теплиц его концентрацию повышают до 1000–1500 ppm (по сравнению с атмосферным уровнем около 420 ppm), что может увеличить урожайность на 20–30%. В комплексе «Камчатский» CO₂ получается как побочный продукт сжигания природного газа в газопоршневых машинах. Это позволяет одновременно решать несколько задач: генерировать электричество и тепло, минимизируя отходы. Такой метод широко применяется в тепличном производстве, поскольку сжигание газа дает относительно чистый CO₂ (без значительных примесей, таких как оксиды серы или азота, если процесс контролируется). Кроме того, тепло от сжигания используется для отопления, что снижает общие затраты на энергию, особенно в холодные периоды.
Сравнение с глобальными тенденциями по углеродному следу
Вы правы, отмечая противоречие между этим подходом и глобальными усилиями по снижению выбросов CO₂. Многие страны стимулируют переход на электромобили, солнечные панели и ветряки, а также обсуждают меры по сокращению метана от сельскохозяйственных животных. Однако в контексте тепличного производства генерация CO₂ на месте не противоречит этим целям напрямую: газ используется эффективно, и CO₂ не выбрасывается в атмосферу, а утилизируется для роста растений, что частично компенсирует углеродный след за счет повышенной продуктивности. Это можно рассматривать как форму локальной циркулярной экономики, где отходы одного процесса становятся ресурсом для другого. Тем не менее, общий вклад таких комплексов в глобальные выбросы минимален по сравнению с энергетикой или транспортом.
Почему не добывать CO₂ из атмосферы?
Добыча CO₂ непосредственно из атмосферы (технология прямого захвата воздуха, или Direct Air Capture, DAC) теоретически возможна и уже применяется в некоторых проектах для углеродного удаления. Однако на практике этот метод неэффективен для тепличных нужд по нескольким причинам:
Низкая концентрация в атмосфере: CO₂ составляет всего около 0,04% воздуха, что требует значительных энергозатрат на его извлечение и концентрацию. Процесс DAC энергозатратен — для захвата 1 тонны CO₂ может потребоваться до 2000 кВт·ч энергии, что делает его в 10–100 раз дороже, чем производство CO₂ из газа.
Экономическая нецелесообразность: В теплицах CO₂ нужен в больших объемах ежедневно. Производство из газа интегрировано с энергетикой, что снижает затраты и обеспечивает надежность. DAC же требует отдельной инфраструктуры, что повышает капитальные и операционные расходы без дополнительных преимуществ, таких как тепло или электричество.
Технологическая зрелость: Хотя DAC развивается (например, для углеродно-нейтральных проектов), оно пока ориентировано на крупномасштабное удаление CO₂ из атмосферы для хранения или использования в других отраслях, а не для локального применения в сельском хозяйстве. В будущем, с удешевлением технологий, это может измениться, но сейчас приоритет отдается более простым и дешевым методам.
Видео было записано в апреле этого года
В марте 2025 года из-за сбоя электроснабжения климатические системы Ansu Vanda вышли из строя. Всего за несколько часов температура в теплице поднялась настолько высоко, что большое количество растений было повреждено без возможности восстановления. Событие привлекло внимание всей страны и широко обсуждалось в социальных сетях. Многие, увидевшие фотографии, с недоверием обратились к ним. Для сотрудников компании это была не только финансовая, но и эмоциональная потеря.
Тысячи растений были выброшены, так как они больше не были коммерчески жизнеспособны. Но многие другие были сохранены, даже если они выглядели не лучшим образом. Некоторые растения получили новые корни. Некоторые дали свежие ветви. Руководитель отдела управления культурами объяснил:
«Мы изучили каждое растение и задали простой вопрос: есть ли у него будущее или нет?»
Возрождение из пепла 🐦🔥
Восстановление через партнёрство
Вместо того чтобы зацикливаться на катастрофе, Ансу Ванда сосредоточился на восстановлении. Они смотрели, что ещё возможно. Что можно спасти? Что нужно было убрать?
Ключевым фактором для возобновления стала тесная связь с поставщиком молодых растений. Этот поставщик также является акционером Ansu, принимая решения быстрее и согласованно. В результате Ансу удалось получить десятки тысяч новых растений всего за несколько недель.
Стиф ван Адрихем сказал:
«Всё зависело от времени и доверия, и нам повезло, что в наличии оказалась большая партия Vanda Magic Blue.»
Новые растения были размещены и быстро освоились. В тот же период старые растения, пережившие жару, начали медленно восстанавливаться. Вместе они образуют новую производственную базу. Не все сорта возвращались. Некоторые, например сорт Lava, были полностью утрачены и не доступны как молодой материал. Другие виды возвращаются в ограниченном количестве, восстановление занимает месяцы, а у некоторых — даже годы.
Орхидеи Ванда — это не культуры с коротким циклом. Некоторые сорта, такие как Magic Blue, остаются продуктивными до десяти лет. Растениям в теплицах сегодня уже шесть лет, и у них всё ещё многообещающее будущее. В мире, где часто упор на быструю смену кадров, Ансу работает на долгосрочной перспективе.
«Если не будет больше неудач, эти заводы будут работать, когда я уйду на пенсию»,
— сказал Ван Адрихем с сухой улыбкой.
Нет места для ошибки. Каждое растение, каждый ряд, каждое решение имеют многолетнее значение. Таким образом, инцидент в марте был не просто нарушением — это был серьёзный тест долгосрочного планирования. Но масштаб и качество восстановления свидетельствуют о хорошей подготовке компании даже к этому.
https://thursd.com/articles/ansu-vanda-is-back-in-business
Вот такую вкусняшку выращивает один мой знакомый. Хороший человек талантлив во всем.
Он еще клубнику выращивает.
Сегодня отправимся в Испанию, город Эль-Эхидо. Там располагается всего лишь одна компания со значком видеокамеры. Не ошибётесь. Лучше через гараж в Альмерии.
Двигаясь по трассе А-7 в дневное время со стороны моря появляются белые поля небольших зданий. Когда я увидел это впервый раз, был очень удивлён масштабам теплиц.
Съезжаем с трассы.
В реальной жизни в Испании существуют подобные тепличные поля. На эту тему есть даже пост на Пикабу: Тепличная Испания.