В программе «Доброе утро» на Первом канале вышел сюжет о новых общежитиях МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Съемочная группа посетила Центр «Новоселье», коворкинги и жилые блоки, а также поговорила с директором Центра по размещению и сопровождению проживающих Натальей Тюкиной о правилах заселения, организации быта и новых возможностях для студентов.
В лаборатории VR кафедры ИУ6 Бауманки студенты исследуют Марс в виртуальной реальности, для разработки своих VR проектов изучают успешные инженерные VR симуляторы.
MarsVR: Mars Desert Research Station Virtual Reality — это инженерная симуляция будущего исследования Марса, разработанная The Mars Society, крупнейшей в мире некоммерческой организацией, занимающейся исследованием Марса человеком.
Масштабный форум «Территория будущего. Москва 2030» — это место, где можно прикоснуться к передовым технологиям. В новом кампусе МГТУ имени Н.Э. Баумана расположилась одна из флагманских площадок. Рассказываем, что на ней можно увидеть и какими исследованиями ученых вдохновлены инсталляции.
Прообраз квантового компьютера, техногенный двойник растения, космический курьер памяти и робот, рассуждающий о любви. В новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана работает флагманская площадка форума «Территория будущего. Москва 2030». С 14 августа по 14 сентября здесь открыта территория технологического прогресса «Облачные города».
Корреспонденты mos.ru посетили флагманскую площадку форума и узнали, какие инженерные решения будущего можно увидеть уже сегодня.
Экспозиция как симбиоз науки и искусства
«Территория будущего. Москва 2030» — масштабный форум, который работает с 1 августа по 14 сентября. Его проводят в рамках проекта «Лето в Москве». Он знакомит с инновациями, которые уже сегодня применяют в столице. На десятках площадок по всему городу можно познакомиться с роботами и искусственным интеллектом, испытать новые образовательные, медицинские и промышленные технологии, понаблюдать за беспилотным транспортом, погрузиться в VR-среду. Здесь ежедневно организуют лекции, мастер-классы, дискуссии и шоу.
Новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана впервые стал флагманской площадкой форума. Его открыли в сентябре прошлого года. Он включает высокотехнологичные научно-исследовательские лаборатории, многофункциональный образовательно-досуговый центр и многое другое.
Форум проходит в центральном кластере кампуса по адресу: Бригадирский переулок, дом 13. Ансамбль из пяти зданий, объединенных парящим куполом, сам по себе символизирует развитие технологий. Стеклянные фасады украшены формулами и уравнениями. Чтобы пройти под купол, нужно совершить «переход» из настоящего в будущее. Мы направляемся в медиапортал — арку с панорамными экранами на потолке и стенах. Из динамиков доносится: «Добро пожаловать на территорию будущего». На экранах транслируют кадры словно из фантастического фильма: роботы выращивают растения и искусственное сердце, варят кофе. На самом деле эти инновации уже становятся реальностью.
«Данная флагманская площадка форума не случайно находится в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Это один из старейших и крупнейших инженерных университетов России. Около 200 лет в нем зарождаются новые технологии. Площадка стала симбиозом художественной мысли и наработок специалистов МГТУ: через интерактивные инсталляции посетители могут прикоснуться к современным исследованиям и открытиям ученых», — отметил заместитель программного директора форума «Территория будущего. Москва 2030» Артур Переход.
Техногенный цветок, космический курьер и робот-философ
Отправляемся на экскурсию вместе с куратором территории «Облачные города» Анной Смирновой. Приближаемся к первой инсталляции под открытым небом: она носит название «Стальной цвет». Кинетическая скульптура напоминает формой раскрывающийся цветок. Она вдохновлена идеей о цифровых двойниках растений, над которой сейчас трудятся ученые. Это виртуальные копии реальных посевов, созданные с применением больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря им можно прогнозировать урожайность, тестировать эффективность удобрений и средств защиты от болезней, разрабатывать новые сорта. Техногенного двойника художники наделили альтернативными качествами. Если в природе цветы раскрываются под лучами солнца, то инсталляция делает это к сумеркам. Она также откликается: если подойти к микрофону и издать низкий звук, прожекторы замигают.
Мощные колеса, экраны с внеземными знаками, прожекторы и клубы пара. Этот эффектный экспонат «Поиск 001» создан на базе настоящего изобретения университета и завода «КамАЗ».
«“Юпитер 30” — беспилотная логистическая платформа, самосвал. Он способен доставлять особо тяжелые грузы, такие как горная масса или руда, в опасные зоны, где работают машины и экскаваторы, не подвергая риску водителя. На нем художники проиллюстрировали гипотезу об отправке человеческих знаний в космос. Они придумали концепцию о курьере будущего, или курьере памяти, в которого однажды “упакуют” формулы, языки, технологии. Этот курьер будет отправлять знания с одной планеты на другую, хоть на край галактики. Обратите внимание на необычные знаки на экранах устройства — это метафоры будущих языков. Рядом есть тумба с датчиком. Если пошевелить над ним рукой, устройство обратит на вас свое “око” — главный прожектор, и языки начнут меняться», — пояснила Анна Смирнова.
Знакомимся с любимцем публики — роботом Толиком. Вокруг него толпятся и дети, и взрослые: всем любопытно задать вопрос и узнать, как он размышляет. Нейросети — одна из самых динамично развивающихся и перспективных технологий. Их используют в промышленности, медицине, строительстве. Благодаря искусственному интеллекту Толик демонстрирует возможности отличного собеседника. Он не только слышит и говорит, но еще и видит человека, а также может отвечать словами и движениями. На подвижной стойке закреплена камера и экран с мужским лицом. Толик осматривает публику перед собой. К микрофону подходит посетитель, и робот приветствует его.
«С ним можно поговорить о чем угодно. Он эволюционирует, обучаясь в процессе общения с людьми. Толик подстраивается под характер собеседника: например, если вопрос задан в шутливой форме, то и робот не будет слишком серьезен. Чаще всего его спрашивают о развитии искусственного интеллекта, уравнении Шредингера, зарождении Вселенной. Однажды он получил вопрос о том, что такое любовь. Толик ответил: “Любовь — это когда тебе хочется сделать для кого-то что-то хорошее, даже если это не прописано в твоей программе”. Трудно с ним не согласиться», — улыбается наш экскурсовод.
Прообраз компьютера будущего
На уличной площадке открыты три стеклянных павильона. Это капсулы, где каждый гость может записать видеопослание о том, какой он видит Москву через 10, 20, 50 лет. Что необходимо сохранить, а что изменить? Перед записью нужно выбрать интересующую категорию, например технологии, экологию, градостроение. Затем нажать на кнопку «Старт». В конце пользователю предложат скачать свое фото, обработанное нейросетью: она изобразит его в городе будущего. Корреспондента mos.ru, выбравшего тему экологии, нейросеть запечатлела рядом с высотными домами, на фасадах которых густо растут цветы. Вертикальное озеленение — один из экологичных трендов.
В сердце кластера, у инсталляции «Древо знаний», расположена сцена. В течение дня на ней проходят лекции, мастер-классы, паблик-токи с учеными, популяризаторами науки, новаторами. Они рассуждают о том, какими будут города и сам человек спустя десятилетия.
Технологическая конструкция вокруг древа знаний — это интерактивная медиаинсталляция «Точка сборки 2030». В течение дня на ней появляются фразы о Москве будущего, которые звучали в посланиях посетителей капсул. «Точка сборки 2030» — это прообраз квантового компьютера.
«Лаборатории университета ведут исследования в области сверхпроводниковых квантовых процессоров и квантовых вычислений. Они служат основой для разработки будущего квантового компьютера — это мощное вычислительное устройство, использующее явления квантовой механики для передачи и обработки данных. Если обычный компьютер работает с битами, то квантовый оперирует кубитами», — уточнила Анна Смирнова.
Самоуправляемая ферма и модифицированные насекомые
Экспозиция продолжается в конгресс-холле. На первом этаже представлена инсталляция «Флора». Это умная ферма, где фитолампа имитирует солнечный свет, а двигающиеся по растениям пластмассовые щупальца — ползающих насекомых. Возможно, когда-нибудь роботы смогут выращивать зелень без участия человека.
Рядом с фермой возвышается колонна, полностью обшитая экранами. На ней можно понаблюдать за парящими в космосе кубсатами — малыми искусственными спутниками Земли, передающими с орбиты данные о погоде, экологической обстановке, магнитном излучении. Еще кубсаты собирают информацию о передвижении воздушных и морских судов. Линии, которые огибают планету на экранах, — это и есть маршруты кораблей. Их транслируют на форуме в режиме реального времени.
Поднимаемся на второй этаж конгресс-холла, где открыты выставки цифрового искусства. В полумраке светятся голограммы, проецируя на пол узоры, подобные волнам. Это иллюстрация поисковых запросов пользователей сети, формирующих ландшафт потребностей. Другая инсталляция представляет, как будут выглядеть растения и насекомые, модифицированные при помощи искусственного интеллекта и биотехнологий. Еще один экспонат как бы оживляет нейросети. На подиуме установлены видеокарты, сгенерированный ими текст появляется на дисплее. Работа устройства сопровождается шумом вентилятора и излучением тепла.
С выставками искусства соседствует зона плейтестов московского кластера видеоигр и анимации. Здесь можно протестировать новые игры, созданные участниками акселератора Агентства креативных индустрий Москвы «Фабрика видеоигр» и другими московскими разработчиками. А на VR-площадке во внутреннем дворике посетители погружаются в сюжет благодаря очкам виртуальной реальности.
Подробная программа форума на площадке нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана опубликована на сайте.
От ремесленной мастерской до технологической долины: Бауманке — 195!
Автор текста: Марина Ткачева
Фотограф: Сергей Кушлевич / Светлана Федяева / Андрей Якин / из архивов
13 июля 2025 года Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана отмечает 195-летний юбилей. Прошедшая нелёгкий исторический путь, который запечатлелся в аббревиатурах МРУЗ-ИМТУ-МВТУ-МММИ-МВТУ-МГТУ, Бауманка является наследником и правопреемником школы XIX века и исторического метода воспитания российских инженеров.
Первый. У истоков мастерства
«Все знают: «это» сделать невозможно. Но вот приходит упрямец, который не верит в такие запреты. Он-то и делает открытие», — сказал как-то Альберт Эйнштейн.
Четверть миллиона инженеров, учёных, руководителей, государственных деятелей — столько выпускников вышло из стен Бауманки за почти два века. Её воспитанники в значительной степени определяли инженерный потенциал страны, развитие её науки и техники. Во времена Николая Жуковского начиналась эра авиации, в годы Сергея Королёва и Николая Доллежаля — эпоха космонавтики и атомной энергетики, в годы Сергея Лебедева — эра вычислительной техники. Александр Микулин, Борис Стечкин, Владимир Климов, Аркадий Швецов, Владимир Уваров, Андрей Туполев, Владимир Мясищев, Семён Лавочкин, Павел Сухой, Владимир Челомей, Сергей Непобедимый — список выдающихся бауманцев занял бы не одну страницу.
Именно здесь основан «русский метод обучения ремёслам», позволяющий университету и ныне занимать лидирующие позиции в мировом образовательном процессе. За почти два века метод претерпел эволюцию, адаптируясь в ответ на технологические вызовы.
В указе 1830 года о создании ремесленного училища его задачей ставилась подготовка «служащих для усовершенствования ремёсел, знающих новейшие улучшения по сим частям и способных к распространению оных» — в стране зарождался промышленный переворот, и нужны были толковые мастера и техники. Становлению метода способствовало открытие во МРУЗ в 1848 году механической мастерской, позднее преобразованной в опытный завод. Училище давало практические навыки работы с механизмами, станками и материалами, обеспечивая кадрами фабрики и мануфактуры.
Конец XIX — начало XX века. Подъёму экономики России способствовало развитие инженерного образования, недаром в 1868 году училище стало вузом, получив название ИМТУ. Его «питомцы» к тому времени завоевали себе видное положение в текстильной промышленности, машиностроении, нефтяном деле и др. Во многом они были пионерами, пробивавшими российским инженерам дорогу в сферы, где господствовали иноземные специалисты.
«Русская» система оказала впечатляющее влияние на мировое техническое образование, обретя признание в Австрии, Германии, Франции, Швеции, США. Постепенно ИМТУ вошло в ряд лучших политехнических школ мира.
Константой «русского метода» стали: 1) глубокая практическая подготовка студентов в условиях, максимально приближенных к реальным на заводах и фабриках; 2) фундаментальное изучение теоретических предметов на уровне классических университетов; 3) постоянная взаимовыгодная связь с индустрией, которая помогает держать руку на пульсе последних достижений науки и техники.
С ХХ века МВТУ играет возрастающую роль в общественной, технической и научной жизни страны. К началу Первой мировой войны, в контексте столкновения военно-технических потенциалов воюющих держав, в ИМТУ сложился замысел реформы, направленный на усиление политехнизации и профессионализации образования — чёткого разграничения спецдисциплин для формирования инженеров по отдельным специальностям: строителей, химиков, электриков, машиностроителей. Формируются фундаментальные научные школы, возникают новые специальности, факультеты. Вуз принимал самое деятельное участие в разработке плана электрификации страны.
В 1928 году в рамках политики государства по ускоренной подготовке инженеров факультеты крупнейших институтов были реорганизованы в самостоятельные учебные и научные учреждения — в условиях обострившейся международной обстановки назрела необходимость индустриализации и формирования оборонно-промышленного комплекса страны. К началу 30-х гг. из Бауманки вышли МАИ, МЭИ, МАРХИ, МГСУ, РХТУ, МТИПП (Росбиотех), ЦАГИ, НАМИ, ВИАМ, ЦИАМ — всего более 20 организаций. На основе бауманского метода обучения инженеров формировалась отраслевая система подготовки специалистов.
В 1929 году в МВТУ была образована первая в стране приборостроительная кафедра, в 1938 году уже в МММИ им. Н.Э. Баумана — оборонные факультеты: танковый, артиллерийский, боеприпасов. В 1948-м добавился факультет ракетной техники.
В годы войны вуз стал одним из главных оборонных щитов СССР. Конструкторы — выпускники Бауманки, работавшие в НИИ и КБ заводов, сыграли колоссальную роль в обеспечении армии совершенной боевой техникой. На очень высокий уровень поднялась и научно-исследовательская работа в МММИ/МВТУ. Работы были посвящены более рациональной обработке металлов, широкому внедрению сварки, созданию новых конструкций оборонной техники, совершенствованию маневренности танков ИС и Т-34, замене традиционного горючего для ДВС генераторным газом. Уже в июле 1941 года бауманцы разработали высокопроизводительную технологию отливки корпусов мин в постоянные формы (кокиль). Она нашла множество последователей в промышленности, особенно среди небольших предприятий, не занимавшихся ранее боеприпасами, и позволила увеличить производство мин в 30 раз и снизить их себестоимость в 2 раза.
В те трудные годы в вузе был разработан проект подготовки инженеров широкого профиля, заложены основы движения к политехнизации.
Затем — послевоенные годы и огромный вклад МВТУ и его воспитанников в восстановление народного хозяйства и создание ракетно-ядерной мощи. Были выявлены новые источники энергии, началось освоение космоса, серьёзных успехов достигла радиоэлектроника. Менялось производство, кардинально перестраивалось и образование: вводились новые программы, обучение осуществлялось 5,5 лет, росло число вечерних факультетов. Ближе к концу века именно Бауманке выпала честь стать первым техническим университетом страны, этот статус был присвоен МГТУ им. Н.Э. Баумана 27 июля 1989 года.
В эпоху обновлённой России в сложнейших экономических условиях МГТУ им. Н.Э. Баумана гибко преобразовался из учебного заведения закрытого типа в университет, успешно функционирующий в открытой рыночной экономике. Тому свидетельство — новые факультеты инженерного бизнеса и лингвистики. Указом Президента РФ от 1 июля 2009 года за университетом закреплено право вести обучение по собственным образовательным стандартам. И самое главное — вуз продолжил выполнять системообразующую роль в инженерном образовании.
Бауманка всегда менялась в ответ на технологические задачи, которые вставали перед страной. И сегодня вуз трансформируется в ответ на современные глобальные вызовы.
Наше время
Современный МГТУ им. Н.Э. Баумана развивается по модели системообразующего инженерного университета полного инновационного цикла — от исследований до реализации. Миссия вуза — создавать научно-технологическое будущее и воспитывать новые поколения инженеров.
На базе Бауманки и двух её филиалов — в Мытищах и Калуге — осуществляется подготовка свыше 33 тыс. студентов для самых приоритетных и высокотехнологичных отраслей науки и техники, таких как транспортные и авиационно-космические системы; машиностроение; цифровые технологии и технологии ИИ; нанотехнологии; энергетика и энергосбережение; фотоника и лазерная техника; робототехника; системы обеспечения безопасности, коммуникации и специального назначения; биомедтех и др.
В рейтингах отечественных вузов технического профиля Бауманский университет неизменно занимает лидирующие позиции.
Университет готовит специалистов, способных вести разработки в сфере высоких технологий, наукоёмких производств, владеющих знаниями в области экономики, менеджмента, цифровых решений, предпринимательства. Образовательные программы создаются в партнёрстве с ведущими компаниями и предприятиями. Среди них — ФНС России, МВД, Росатом, Ростех, Роскосмос, АФК «Система», «Группа ГАЗ», КАМАЗ, Новиком, Сбер, Т-Банк, «Газпром», «Транснефть», «РусГидро», «Сибур», VK, 1С, «Аквариус» и другие ведущие предприятия и компании страны.
Приоритетные направления развития определяются стратегией развития до 2030 года. Для достижения целей Стратегии 2030 осуществляется трансформация по четырём основным направлениям: инженерное образование, исследования и разработки, кадровый потенциал, цифровая платформа.
Опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана распространяется сегодня и на другие инженерно-технические вузы для их фокусировки вокруг нацпроектов технологического лидерства. И, как подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков, системообразующая роль Бауманки — в масштабировании её уникальных наработок.
На пути к Университету 4.0
Будущие инженеры учатся, создавая реальные решения для индустрии.
«Востребованнее стала наша наука: научно-производственный контур в прошлом году впервые сравнялся по выручке с научно-образовательным», — сказал ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.
МГТУ им. Н.Э. Баумана — участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». По итогам защиты проектов в марте 2025 года Бауманка вошла в первую группу вузов — участников программы. Реализация стратегических технологических проектов способствует созданию трансформационного задела для воплощения в жизнь Стратегии 2030 с целью стать ведущим университетом по обеспечению исследовательской, технологической и кадровой готовности страны к переходу на новый технологический уклад и глобальному лидерству в научно-технической сфере.
Передовая инженерная школа МГТУ им. Н.Э. Баумана «Системная инженерия ракетно-космической техники» с 2022 года реализует образовательные программы магистратуры. Якорный партнёр — Госкорпорация Роскосмос. В мае 2025 года Бауманская ПИШ вошла в первую группу рейтинга передовых инженерных школ по итогам 3 лет реализации проекта. Это — ещё одно из подтверждений статуса одного из лидеров высшего инженерного образования.
Всего в университете работают свыше 50 научно-образовательных центров и лабораторий. Все они проводят фундаментальные и прикладные исследования, реализуя научно-исследовательский потенциал молодёжных научных коллективов и индустриальных партнёров вуза.
Кампус
Новый виток в истории университета ознаменован открытием кампуса. Бауманский кампус стал первым в стране, построенным по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов», который с 2025 года реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Новые пространства для учёбы, науки и насыщенной студенческой жизни, увеличившие территорию вуза чуть ли не вдвое, создали в рекордно короткие сроки. За неполные четыре года построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Значительную часть объектов открыли досрочно, в конце 2022 — начале 2024 года. В мае 2024 года студенты начали заселяться в общежитие «Спектр», а 7 сентября Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Квантум Парк и 5 корпусов Центрального кластера (Конгресс-центр, Федеральный испытательный центр и научно-образовательные кластеры «Технологии защиты природы», «Цифровое материаловедение», «Информационные технологии»). Новые здания технологической долины на Яузе постепенно наполняются жизнью. Оснащаемые передовым оборудованием, новые центры и лаборатории фокусируются на разработке востребованных технологических решений, которые являются ответом на реальные запросы промышленности и экономики.
Сплав точного научного расчёта с инженерной интуицией, сохранение традиций и принципов обучения инженеров по «русскому» методу, теснейшее сотрудничество с промышленностью другими вузами и отраслевой наукой, тонкое ощущение новизны выбранных направлений в работе, грамотный подход к решению сложных технических проблем позволяют МГТУ им. Н.Э. Баумана оставаться в авангарде мирового научно-технического прогресса.
С юбилейным днём рождения, любимый университет!
Здание нынешнего ХимЛаба
В 1916 году Н.Е.Жуковский и В.П.Ветчинкин организовали при ИМТУ авиационное Расчетно-испытательное бюро (РИБ)
В читальном зале МВТУ им. Н.Э. Баумана
Вид на МВТУ с Лефортовской набережной, середина ХХ века
Лучшие преподаватели 2024 года
Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана
Президент России Владимир Путин в МГТУ им. Н.Э. Баумана
Главный учебный корпус, 1840-е годы
Студенты у двигателя внутреннего сгорания 1840-1850-е годы
В 1897 году было принято решение о строительстве в составе вуза физико-технического института. На фото занятия в физической лаборатории, 1890-е
Российские ученые собираются заморозить планету – так будут решать проблему таяния вечной мерзлоты. Из-за стабильного повышения температуры в северных районах могут начать в буквальном смысле рушиться здания – почва под ними становится нестабильной. Бюджету грозят убытки в триллионы рублей, поэтому действовать нужно на опережение. В чем суть разработки, в сюжете РЕН ТВ выяснил корреспондент Илья Аникеев.
Последствия глобального потепления: трещины на фасаде, фундамент просел. Жить в таком доме невозможно.
"При деградации мерзлоты резко уменьшаются все прочностные характеристики оснований, и это, собственно, и создает опасность. Город Воркута, там деформировано до 40% зданий", – указал эколог Руслан Хвостов.
В зоне вечной мерзлоты расположены 63% территории России. С ростом среднегодовой температуры эта площадь стремительно уменьшается. Границы холода сдвигаются к северу. Оттепель – причина новых статей бюджетных расходов.
"Проблема таяния вечной мерзлоты очень серьезная. Порядка 5 триллионов, по данным Минпромторга, к 2050 году нужно будет потратить на восстановление всей инфраструктуры, что касается жилой, инфраструктуры ЖКХ", – отметил эколог Виктор Герасюта.
Большинство зданий в холодных регионах построены на свайных фундаментах. Воздушный зазор не дает нагреваться промерзшей почве. Но из-за мирового потепления летом земля оттаивает сильнее и теряет несущие свойства. Чтобы дом не рухнул, грунт замораживают. Ученые университета имени Баумана придумали систему охлаждения, которая поможет сэкономить.
"Чем теплее, яснее погода, тем больше тепла поступило бы в грунт, а в нашем случае, чем больше солнца, тем больше тепла мы можем отвести от грунта. То есть такая обратная связь, которая не позволяет грунту оттаивать", – объяснил Егор Локтионов, разработчик комплекса охлаждения почвы.
Комплекс закрепления грунта еще и отводит тепло от поверхности земли. Солнечные батареи генерируют энергию, которая приводит в действие адаптивный насос. Так охлаждается фреон, поддерживающий нужную температуру. В жаркий день система работает на полную мощность. В пасмурный – энергия вырабатывается в меньшем количестве.
"Первое, что я создал, – искусственная мерзлота в Калужской области, где ее никогда и не было. То же, что в Архангельске: там мы замораживали грунт, поддерживали его в замороженном состоянии. Это все работает", – указал Егор Локтионов.
Холодильник для почвы есть и в Архангельской области. Солнечные батареи создают дополнительную тень для грунта, а тепло из недр обогревает теплицу, где уже зацвели огурцы. Стоя рядом с установкой, можно услышать, как звучит энергия земли.
Пока тепло установки может согреть небольшой парник. Что в условиях севера, с местными ценами на овощи и фрукты, может быть очень выгодно. Для агрокомпаний понадобятся крупные холодильные комплексы.
"Мы – практики и более реально смотрим на вещи. То, что мы можем использовать в своей работе. Наверное, это пока для нас только фантастика и только мечты", – считает глава крестьянско-фермерского хозяйства Елена Тупикова.
Для частного хозяйства это уже реальность. Установка прошла испытания севером. По оценкам разработчиков, энергия от холодильника для почвы снизит расходы на отопление зданий примерно на треть, а также уменьшит выбросы углекислого газа в атмосферу.