Top.Mail.Ru
16 сентября 2026
Наука • Космос • Технологии • Новая реальность
Сейчас
Наука

MIT сократил энергопотребление кампуса и расширяет проекты декарбонизации

В Массачусетском технологическом институте (MIT) подвели промежуточные итоги климатической программы Fast Forward, запущенной в 2021 году. За пять лет значительная часть поставленных задач уже выполнена или близка к завершению. Среди ключевых направлений — повышение энергоэффективности зданий, расширение сети солнечных панелей на крышах и движение к углеродной нейтральности. Об этом сообщается на сайте MIT News.

«Декарбонизация кампуса неразрывно связана с той лидирующей ролью, которую MIT играет в продвижении сокращения выбросов углерода и климатической устойчивости через свои исследования, инновации и усилия по информированию государственной политики в этой сфере, — заявил исполнительный вице-президент и казначей института Глен Шор. — Наши команды используют тот же инновационный дух для достижения климатических целей кампуса».

За последнее десятилетие удельное энергопотребление на квадратный фут площади удалось снизить более чем на 10 процентов, несмотря на рост кампуса и интенсификацию исследовательской деятельности. Выработка солнечной энергии на крышах за тот же период выросла более чем в пять раз — панели появились на Студенческом центре Страттона (корпус W20), библиотеке Дьюи (E53), общежитии New Vassar (W46), комплексе Graduate Junction (W87 и W88) и здании театрального искусства (W97). Тридцать три строительных проекта MIT получили сертификацию LEED, а в мае здание Тины и Хамида Могадам (корпус 55) стало первым в институте объектом, удостоенным сертификата Living Future Zero Carbon.

«Мы завершили более 300 проектов по повышению энергоэффективности по всему кампусу, сосредоточившись на самых энергоемких исследовательских зданиях и в итоге охватив почти каждый уголок MIT», — отметил вице-президент по услугам кампуса и управлению имуществом Джо Хиггинс. Показательный пример — корпус 46, где расположен комплекс наук о мозге и когнитивных исследованиях. В 2024 году там завершили поэтапную реконструкцию лабораторий и модернизировали инженерные системы, что позволило сократить энергопотребление и выбросы углерода на 35 процентов — примерно на 2 процента от общего объема выбросов кампуса. А открывшееся в августе здание Met Warehouse (W41), куда переехала Школа архитектуры и планирования, оснастили инновационной системой рекуперации тепла: она улавливает тепло, отводимое от системы охлаждения кампуса, и с помощью электрических тепловых насосов обогревает здание.

С 2014 года энергоэффективность повысили в 101 из 168 зданий главного кампуса. Капитальный план до 2030 года предусматривает дальнейшие инвестиции в снижение энергопотребления: модернизация систем рекуперации тепла, установка более совершенных систем управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием, а также использование искусственного интеллекта для настройки температуры в аудиториях и офисах с учетом прогноза погоды, заполняемости помещений и прогнозируемой углеродоемкости региональной энергосети. Реконструкция корпуса 39, где разместится лаборатория квантовых исследований нового поколения, включит передовую изоляцию и окна, умную вентиляцию, светодиодное освещение с автоматическим управлением и системы рекуперации тепла — ожидается сокращение энергопотребления и выбросов на 70–80 процентов по сравнению с текущим уровнем. В общежитии McCormick Hall (W4), ремонт которого начался этим летом и должен завершиться к осеннему семестру 2028 года, появятся высокоэффективные окна, светодиоды, рекуперация тепла вентиляции и сантехника с низким расходом воды; газовые плиты заменят на электрические индукционные, применят низкоуглеродные напольные покрытия, улучшат управление ливневыми стоками и озеленят двор местными растениями.

Декарбонизация не ограничивается кампусом. MIT участвует в крупных проектах возобновляемой энергетики в регионах США, где энергосети все еще сильно зависят от ископаемого топлива. Вместе они позволяют избегать более 200 тысяч тонн выбросов углекислого газа в год — примерно столько же составляет годовой объем прямых выбросов кампуса. Первым стала солнечная ферма Summit Farms мощностью 60 мегаватт в Северной Каролине, заработавшая в 2016 году; за ней последовала техасская Big Elm Solar на 200 МВт в 2024-м, а в декабре 2025 года начала работу ветряная станция Bowman Wind на 208 МВт в Северной Дакоте. Big Elm и Bowman — результат сотрудничества MIT с 11 некоммерческими и государственными организациями Массачусетса, включая город Кембридж. «Это новая рыночная модель, позволяющая небольшим организациям и госструктурам добиваться большего сокращения выбросов, чем они могли бы поодиночке», — говорит директор MIT по устойчивому развитию Джули Ньюман. Офис устойчивого развития совместно с исследователями института разработал методику оценки, которая учитывает не только предотвращенные выбросы, но и экономические и медицинские эффекты. Проекты дают экономический эффект, сопоставимый с 7 тысячами годовых строительных рабочих мест и 189 рабочими местами по обслуживанию на 20 лет, а ежегодная польза для здоровья эквивалентна отказу от курения 640 человек на всю жизнь или почти 200 предотвращенным преждевременным смертям в год на протяжении 20 лет.

  Археологи нашли новые доказательства истории Моисея и Исхода

Для полной декарбонизации кампуса MIT предстоит существенно изменить производство и распределение энергии. Сейчас центральная энергоустановка (CUP) сжигает природный газ для выработки электроэнергии и пара, частично получая электричество из сети. MIT рассматривает создание крупной электротеплонасосной станции рядом с CUP на Васар-стрит: она будет производить горячую воду и распределять ее по зданиям через систему отопления на горячей воде, а также улавливать сбросное тепло существующих систем охлаждения, покрывая 30–40 процентов потребностей кампуса в отоплении. «Мы начинаем проектирование, и в течение года узнаем больше о масштабах и этапах строительства, интеграции с существующей районной энергосистемой и сроках реализации», — говорит старший планировщик офиса планирования кампуса Васо Матес. Второй элемент — перевод паровой инфраструктуры на горячую воду с заменой труб и переоборудованием зданий. Третий — возможность опираться на электросеть вместо CUP: по словам Матес, электроэнергия CUP на 15–20 процентов менее углеродоемка, чем в энергосети Новой Англии, но ситуация будет меняться по мере роста доли возобновляемых источников, а CUP сохранят как резерв на пиковые дни и периоды нагрузки на сеть. Четвертый элемент, по словам Хиггинса, — «мыслить шире и рассматривать общую инфраструктуру и скоординированное планирование с соседними институтами и муниципальными партнерами». В этом году MIT стал якорным участником проекта BosTEN — годичного исследования возможности создания первой в США городской тепловой сети, которая снизит углеродный след крупных зданий Бостона и Кембриджа за счет тепла из-под земли под рекой Чарльз и Бостонской гаванью, а также сбросного тепла зданий и промышленных объектов. «Мы продумываем, как не только декарбонизировать кампус, но и использовать нашу работу как катализатор более широких стратегий и технологий, которые могли бы легко применять другие, — говорит Хиггинс. — Единицей изменений должен стать город».