Солнечная энергия теперь доступна круглосуточно: новая разновидность бетона способна запасать и отдавать электричество.
Солнечная энергия теперь доступна круглосуточно: новая разновидность бетона способна запасать и отдавать электричество.

Фасады будущего и новые виды бетона

Современный зодчий

На сегодняшний день существует несколько инновационных разработок в сфере бетонов, способных взаимодействовать с солнечной энергией различными способами. Рассмотрим основные направления исследований и технологий.

1. Самоохлаждающийся бетон

Согласно исследованиям китайских учёных, разработан новый тип бетона, который обладает способностью эффективно отражать солнечное излучение. Благодаря этому материал снижает свою температуру ниже окружающего воздуха. Такая технология основана на введении специальных кристаллов минерала эттрингита, обеспечивающих высокий уровень отражательной способности. Данный материал демонстрирует высокую эффективность в снижении потребности в кондиционировании помещений летом, снижая энергопотребление.​

Однако остаются некоторые вопросы относительно экологичности и поведения материала в зимний период, когда зданию необходим обогрев. Необходимо дополнительное исследование, чтобы оценить долгосрочные последствия использования подобного бетона в реальных условиях.

2. Энергонакапливающий бетон

Отдельные разработки направлены на создание бетона, способного непосредственно накапливать электроэнергию. Один из примеров - разработка учёных Пермского Политеха, создавших люмобетон. Этот материал днём собирает солнечную энергию, а вечером преобразует её в освещение, позволяя экономить на дополнительной подсветке объектов инфраструктуры. Люмобетон изготовлен с использованием специального фотолюминесцентного пигмента, защищённого стеклом, что обеспечивает стабильность свечения и долговечность материала.​

Другая группа исследователей создала электропроводящий бетон (EC³), разработанный учёными MIT. Этот материал представляет собой композит на основе цемента, воды и углеродистой сажи, позволяющий накапливать электрическую энергию прямо внутри конструкций, таких как стены и дороги. Такой бетон мог бы использоваться для питания электроники и зарядки транспортных средств, обеспечивая устойчивый источник электроэнергии.​

3. Экологически чистый бетон

Параллельно ведутся разработки, направленные на снижение углеродного следа традиционного бетона. Так, одним из перспективных направлений является использование автоклавного ячеистого бетона (АЯБ). Производство этого типа бетона требует значительно меньшего количества цемента и включает воздушную составляющую, благодаря которой он становится гораздо легче обычного бетона. Помимо снижения нагрузки на фундаменты и уменьшения затрат на транспортировку, производители внедряют технологии захвата углекислого газа и переход на возобновляемую энергетику (солнечные панели, ветер, биотопливо), делая производство бетона ещё более экологичным.​

Таким образом, в настоящее время наблюдается активный прогресс в создании новых типов бетона, обладающих уникальными свойствами взаимодействия с солнечной энергией. Эти разработки имеют потенциал кардинально изменить подходы к строительству и энергообеспечению зданий и инфраструктурных сооружений, существенно сокращая расходы на энергию и улучшая экологический баланс строительной отрасли.

Что со стоимостью?

На данный момент точной информации о стоимости кубометра инновационного бетона, способного аккумулировать солнечную энергию, не найдено. Тем не менее, важно отметить, что традиционные виды бетона, используемые повсеместно, варьируются в цене в зависимости от качества, состава и региональных особенностей рынка. Среднерыночная стоимость классического бетона в России на 2025 год составляет порядка 4500 - 6500 рублей за кубометр.​​​​

По предварительным оценкам разработчиков, энергоаккумулирующий бетон имеет значительный потенциал для широкого внедрения, однако точные экономические показатели, включая себестоимость производства и рыночную цену, пока не раскрыты публично. Как отмечается, такая технология находится на стадии активной исследовательской деятельности, и перед массовым производством предстоит решить ряд технических и экономических задач, включая оптимизацию состава, повышение долговечности и улучшение эксплуатационных характеристик материала.

Учитывая технологическую новизну и сложность процесса производства, высока вероятность, что изначально стоимость такого бетона будет превышать стандартную продукцию. Тем не менее, дальнейшие улучшения производственного процесса и масштабирование выпуска могут привести к значительному снижению цены, что сделает этот продукт конкурентоспособным на рынке строительных материалов.