Содержание
Передать показания счетчика электроэнергии Кыштым (Уралэнергосбыт)
Выберите город:
Выберите организацию (систему): ООО «Уралэнергосбыт»ООО «НОВАТЭК Челябинск»УК «Доверие»
Передавать показания счетчиков электроэнергии жители Кыштыма Челябинской области могут передавать в адрес ООО «Уралэнергосбыт» (uralsbyt.ru) до 25 числа каждого месяца любым из способов:
- В личном кабинете физического лица — перейти.
- По телефону 8(351)214-71-14 в режиме автоответчика. Заранее приготовьте номер лицевого счета и четко следуйте указаниям автоинформатора.
- В Кыштымском филиале, который расположен по адресу: Кыштым, ул. Ветеранов, д. 10.
- Без регистрации в личном кабинете по лицевому счету. Для этого воспользуйтесь формой, расположеной ниже.
В современном обществе при использовании коммунальных ресурсов (электроэнергия, газ, вода или тепло) потребителю необходимо ежемесячно и строго в установленные сроки передавать показания счетчиков. Как правило, расчетные центры ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и т.д. предлагают своим клиентам сразу несколько способов сообщить показания приборов учета в их адрес. В зависимости от возможностей и величины территории обслуживания таких организаций это можно сделать:
- через интернет в личном кабинете,
- без регистрации по лицевому счету на официальном сайте,
- по телефонам через оператора или автоответчик (телефонные коды по региону Челябинская область вы можете уточнять в справочных),
- СМС сообщением на мобильный номер телефона,
- Письмом на электронный ящик компании,
- через мобильные приложения, социальные сети и мессенджеры.
Более полную информацию о методах, которые использует ваша обслуживающая компания можно уточнить в клиентском офисе или по телефонам на квитанции.
Почему нужно передавать показания
Если жилец не будет вносить показания по счетчикам в адрес обслуживающей организации, то расчетный центр этой организации будет считать стоимость потребленного ресурса руководствуясь нормативами потребления. А это неизбежно приведет к возрастанию расходов потребителя.
Жители Кыштыма Челябинской области могут передавать показания счетчиков электроэнергии в ООО «Уралэнергосбыт».
Некоторые правила подачи показаний
- Показания счетчиков за воду, электроэнергию или газ необходимо передавать в строго установленные вашей обслуживающей организацией сроки. Если показания были отправлены с опозданием даже на один день, то оплата за расчетный месяц будет рассчитываться по среднему. Ничего страшного в этом нет. Просто в следующий раз вовремя подайте показания ИПУ и последующую квитанцию вы уже получите с учетом перерасчета.
- Отправляйте только целые значения показаний. Дробную часть с приборов учета выписывать не нужно.
- Переодически контролирующие органы ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций могут присылать своих специалистов фиксировать показания на ваших приборах. По закону вы обязаны обеспечить им доступ.
Передать показания счетчика электроэнергии Кыштым (Уралэнергосбыт) онлайн
Ваш город:
Выбрать компанию: ООО «Уралэнергосбыт»ООО «НОВАТЭК Челябинск»УК «Доверие»
Передавать показания счетчиков электроэнергии жители Кыштыма Челябинской области могут передавать в адрес ООО «Уралэнергосбыт» (uralsbyt. ru) до 25 числа каждого месяца любым из способов:
- В личном кабинете физического лица — перейти.
- По бесплатному телефону 8(800)100-01-72 в режиме автоответчика. Заранее приготовьте номер лицевого счета и четко следуйте указаниям автоинформатора.
- В Кыштымском филиале, который расположен по адресу: Кыштым, ул. Ветеранов, д. 10 (Понедельник–четверг: 8.00 – 17.00, Пятница: 8.00 – 16.00).
- Без регистрации в личном кабинете по лицевому счету. Для этого воспользуйтесь формой, расположеной ниже.
Перейти на официальный сайт — передать показания
Как передать показания счетчика?
Для учета потребления электроэнергии, газа и воды ЖКХ обязывают собственников устанавливать счетчики. Граждане должны ежемесячно передавать показания приборов учета для того, чтобы компании выставляли счета на оплату.
На сегодняшний день сообщить данные счетчиков в расчетные центры организаций можно следующими способами:
- Онлайн в личном кабинете организации.
- По номеру лицевого счета на официальном сайте.
- Звонком в службу поддержки (номер телефона по региону Челябинская область можно узнать в квитанции).
- При помощи интернет банкинга (Сбербанк Онлайн, ВТБ, Тинькофф, Альфа-Банк и тд.).
- Внести сведения в квитанцию (После оплаты данные попадают в управляющую компанию).
- Используя мобильное приложение.
Многие расчетные центры предоставляют своим клиентам дополнительные способы передачи показаний, для подробной информации советуем обратиться в офисы обслуживающей компании.
Зачем передавать показания счетчиков?
Если игнорировать требования обслуживающей организации и ежемесячно не передавать данные приборов учета, то компания будет рассчитывать количество потребляемого ресурса исходя из средне-нормативного потребления и выставлять завышенные счета.
Жители Кыштыма Челябинской области могут передавать показания счетчиков электроэнергии в ООО «Уралэнергосбыт».
Правила внесения показаний
- Показания счетчиков за электроэнергию, газ и воду требуется передавать точно в срок. Дата устанавливается вашей управляющей организацией индивидуально. Как правило крайний срок передачи является 25 число календарного месяца. В случае отправки информации позже крайнего срока, стоимость ресурсов будет рассчитываться по среднестатистическому. Для пересчета квитанции необходимо в следующем месяце передать показания ИПУ вовремя.
- Данные передаются целыми числами. Дробные числа не вписываются!
- Надзорные органы обслуживающих компаний вправе фиксировать показания приборов учета. Граждане обязаны допустить их для проверки счетчиков.
Рекомендуем вовремя передавать показания счетчиков в адрес коммунальных компаний так как расчет по фактическим показаниям намного выгоден, расчета по нормативам. Во избежании штрафных санкций вносите показания ежемесячно. Удобные способы коммуникаций с УК делают эту процедуру комфортной. Если вы не отправляете информацию, то оплачивать услуги в любом случае придется, но уже по завышенным нормативам!
По вопросам, связанным с порядком начисления и оплаты коммунальных услуг следует направлять обращения в Государственную жилищную инспекцию, входящую в структуру Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Зачем крипто-майнингу нужна ядерная энергия
Крипто-майнинг
После более чем десятилетия процветающей отрасли некоторые скептики по-прежнему считают криптовалюту сомнительной схемой. Что ж, возможно, вы не сможете купить пакет молока за биткойны в ближайшем магазине, но криптовалюта — это настоящий бизнес. Согласно данным Coinmarketcap, на момент написания статьи существует более 21 000 криптовалют, а рыночная капитализация отрасли составляет 0,9 миллиарда долларов.
Инвесторы вкладывают ошеломляющие суммы в криптовалюты, но что-то застало их врасплох за последние пару месяцев. Все началось, когда генеральный директор Tesla объявил, что его компания больше не будет принимать биткойны в качестве оплаты, сославшись на экологические проблемы. Китай также запретил криптовалюты в целом по тем же причинам. На данный момент только безуглеродное электричество, такое как гидроэнергетика и крипто-майнинг ядерной энергии, дает отрасли надежду.
Источник: Cryptoslate.com
Чтобы представить все в перспективе, добыча криптовалюты потребляет много энергии, что является неустойчивым и вредным для окружающей среды. Например, для завершения биткойн-транзакции требуется около 1449 кВтч, что эквивалентно 50-дневному энергопотреблению среднего домохозяйства в США. Не то чтобы массовое потребление энергии является самой большой проблемой, а тот факт, что энергия поступает из ископаемого топлива.
В США на ископаемое топливо приходится более 60% источников энергии, а это означает, что продолжающееся использование энергии ископаемого топлива для майнинга криптовалют оставляет огромный углеродный след. Компании, занимающиеся майнингом криптовалют, в настоящее время изучают безуглеродное электричество, и майнинг ядерной энергии кажется жизнеспособной альтернативой.
Как ядерная энергетика может удовлетворить потребности в мощности для майнинга криптографии
По некоторым оценкам, среднее количество энергии, используемой крупными крипто-майнерами во всем мире, составляет около 77,78 ТВтч в год, что достаточно для питания целых стран. Благодаря ядерному синтезу и расщеплению радиоактивных материалов, таких как уран, эти высокие потребности в энергии при майнинге криптовалюты могут быть легко удовлетворены за счет ядерной энергии из-за ее плотной природы. Одна реакция синтеза/деления дает значительно больше энергии, чем миллионы реакций горения вместе взятых.
Еще одна потребность, которую криптоэнтузиасты учитывают при майнинге, — это надежность. Энергетическая надежность выражается как соотношение между естественным производством электроэнергии и количеством, которое могло бы быть произведено, если бы электростанция работала на полной мощности без перерывов. Многие называют это коэффициентом мощности. У ядерной энергии коэффициент мощности выше, чем у других источников, а это означает, что ее адаптация в предприятиях по добыче криптовалюты является долгожданным преимуществом.
В дополнение к коэффициенту мощности ядерная энергетика не зависит от времени года или географического местоположения для производства электроэнергии, что всегда характерно для многих возобновляемых источников энергии. Например, гидроэлектроэнергия может производиться только вблизи массивных водоемов, тогда как солнечная энергия слишком зависит от наличия солнца.
Противники и эко-воины раскритиковали сферу криптомайнинга. Некоторые страны, такие как Китай, пошли еще дальше и запретили добычу полезных ископаемых, ссылаясь на выбросы углекислого газа. По этой причине объекты крипто-майнинга сотрудничают с атомными электростанциями, чтобы получать постоянную поставку безуглеродной энергии для своих операций.
Отношения между майнингом криптовалют не односторонние. Атомные электростанции также извлекают выгоду из потребностей крипто-майнинга. Например, избыточная мощность, вырабатываемая атомными электростанциями из-за заложенного в их конструкции непрерывного производства, может быть направлена на майнинговые установки, работающие круглосуточно и без выходных.
Как ядерная энергетика создает пространство для снижения затрат в крипто-майнинге
Вопреки распространенному мнению, ядерная энергетика является одним из наиболее рентабельных источников энергии по сравнению с ее аналогами в сфере возобновляемых источников энергии. Хотя его установка занимает больше времени, прежде чем он станет доступен для майнеров криптовалюты, он более устойчив, что делает его экономичным в долгосрочной перспективе. В отчете Международного энергетического агентства за 2020 год говорится, что атомная энергетика имеет самую низкую стоимость среди всех доступных низкоуглеродных технологий производства электроэнергии. Только гидроэнергетика приближается.
Доля атомной энергетики в общем объеме производства электроэнергии по стране, 2018 г.
Источник: МЭА
Для заядлых майнеров криптовалют низкая стоимость электроэнергии имеет решающее значение для поддержания прибыльного предприятия. С ядерной энергией приходит долгосрочная осуществимость в сочетании с устойчивым снижением цен, сопровождающим ядерную энергетику. Все это приводит к тому, что крипто-майнеры экономят дополнительные деньги, которые в противном случае могли бы быть потеряны, если бы они использовали ненадежные краткосрочные источники энергии.
Давайте рассмотрим это в контексте. Рассмотрим атомную станцию, обеспечивающую установку для майнинга криптовалют с избыточной мощностью 1 МВт. В зависимости от типа оборудования, установленного на объекте, 1 МВт может питать от 200 до 900 компьютеров для майнинга. С превосходными майнерами, первоначальными инвестициями в миллион и мощностью 6 центов за киловатт, такой объект может приносить прибыль около 4 миллионов в год с возможностью безубыточности через шесть месяцев. Этот анализ основан на цене биткойна в 45 000 долларов, а это означает, что майнеры могут получать более огромную прибыль с более высокими ценами, и наоборот.
Помимо того, что атомная энергия дешева, она еще и экологически чистая, что делает ее востребованной в индустрии майнинга криптовалют. Согласно исследованиям Европейской комиссии, ядерные выбросы аналогичны ветровым, а выбросы парниковых газов в четыре раза меньше, чем у солнечных. Что еще? Атомные электростанции требуют значительно меньше земли, чем другие источники, и производят больше энергии.
Действия при авариях и потенциальных угрозах, связанных с ядерной энергетикой
С момента появления атомной энергетики имели место случаи аварий. На атомных электростанциях, использующих такие высокорадиоактивные соединения, как уран, возможны аварии в реакторах, если за ними не следить. Некоторые из известных аварий на ядерных реакторах в истории включают.
- Чернобыльская ядерная катастрофа 1986 года
- Атомная катастрофа на Фукусиме в 2011 году
- Кыштымская ядерная катастрофа 1957 года
- Ядерная катастрофа Windscale Fire 1957 года
- Авария на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году
Все упомянутые выше катастрофы были связаны с расплавлением реакторов, причинившим непоправимый ущерб в радиусе нескольких миль. Эти катастрофы считаются самыми страшными в истории, занимая место выше четырех по Международной шкале ядерных и радиологических событий. Если бы майнинг криптовалют и атомная энергетика получили широкое распространение к моменту этих аварий, они могли бы сильно пострадать. Майнеры понесли бы значительные убытки из-за потери электроэнергии и последующей потери возможности добывать больше криптовалюты. Чтобы предотвратить расплавление, персонал должен регулярно проверять все функциональные компоненты реакторов и при необходимости проводить ремонт.
Другая потенциальная угроза ядерной энергетике исходит от неправильного хранения побочных продуктов производства ядерной энергии. Побочные продукты атомной энергетики имеют более длительный период полураспада и имеют неблагоприятные последствия, если их не утилизировать должным образом. В странах с непосредственными угрозами, вызванными ядерной энергетикой, крипто-майнинг с ее использованием может быть обескуражен или вообще запрещен. Некоторые основные методы, используемые для хранения этих побочных продуктов, включают ледяные щиты, удаление отходов в океан или даже отправку отходов в космос.
Аварии также случаются при транспортировке отходов атомных станций. Использование более безопасных методов транспортировки позволяет гарантировать, что отходы не представляют угрозы, а майнеры криптовалюты могут использовать ядерную энергию с чистой совестью.
Каково негативное воздействие радиоактивных отходов на окружающую среду?
Радиоактивные отходы атомных электростанций могут оказывать нежелательное воздействие на окружающую среду при ненадлежащем взаимодействии между ними. Животный и растительный мир подвергается огромному риску из-за радиоактивных отходов, поскольку они увеличивают вероятность развития рака, что приводит к существенному неблагоприятному воздействию на окружающую среду. Например, Чернобыльская катастрофа оставила эту землю бесплодной и необитаемой в обозримом будущем.
В случаях, когда радиоактивные отходы хранятся под землей и происходит просачивание, почва становится неплодородной. Токсичные почвы запускают цепную реакцию, последствия которой проявляются в плохом урожае, который растет на них, и в больных травоядных, которые питаются такими растениями. Ни один криптомайнер в их собственном смысле не будет использовать ядерную энергию завода, ответственного за такие злодеяния, а это означает, что негативное воздействие на окружающую среду, вызванное радиоактивными отходами, повлияет на сектор майнинга криптовалюты.
ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О
УСТОЙЧИВЫЙ КРИПТО МАЙНИНГ
УСЛУГИ ХОСТИНГА?
Неверный формат текста или количество символов
Неверный формат телефона
Неверный формат электронной почты
Пожалуйста, введите не менее 10 символов (максимум 800)
Каково будущее добычи биткойнов с использованием ядерной энергии?
Как отмечает ezblockchain. net, биткойн является самой энергоемкой криптовалютой, потребляющей около 150 ТВтч в год. Это больше, чем нужно Аргентине для своих граждан. Такое количество электроэнергии из обычных источников может привести к выбросу более 60 мегатонн оксида углерода (IV), который наносит ущерб озоновому слою и имеет неблагоприятные климатические изменения. В настоящее время большинство игроков в экосистеме майнинга биткойнов ищут более экологичные способы майнинга криптовалюты. Вот где на помощь приходит ядерная энергия.
Как было сказано ранее, ядерная энергия доступна постоянно в течение многих лет, за исключением периодического технического обслуживания, и сопровождается несуществующими выбросами углерода. Имея это в виду, становится ясно, что ядерная энергия идеально подходит для устойчивого майнинга биткойнов. Многие игроки в энергетическом секторе используют ядерную энергию для майнинга биткойнов. Например, Energy Harbour Co. объявила, что с декабря 2021 года она будет предлагать ядерную энергию центру майнинга биткойнов в Кошоктоне, штат Огайо. Другие с тех пор последовали их примеру.
ПОСМОТРЕТЬ Наши проекты по добыче биткойнов на атомной энергии
Заключительное слово
Существует множество преимуществ, связанных с ядерной энергией в майнинге криптовалюты, особенно таких криптовалют, как биткойн, для которых требуется большое количество электроэнергии. Несмотря на потенциальные риски, связанные с ядерной энергетикой, эти недостатки меркнут по сравнению с тем, на что способна ядерная энергетика. С текущими тенденциями в крипто-майнинге и инновациями, такими как EZ Blockchain, можно с уверенностью предположить, что ядерная энергия — это будущее крипто-майнинга. EZ Blockchain — это часть глобальной революции в направлении устойчивого крипто-майнинга с использованием ядерной энергии.
В EZ Blockchain мы начали как решение для хостинга центра обработки данных в 2017 году. Сегодня мы являемся вертикально интегрированной компанией по добыче криптовалюты с полным контролем нашего цикла производства электроэнергии.
Мы стремимся решить глобальные проблемы отходов и экологической устойчивости, используя майнинг криптовалюты с альтернативными источниками энергии, такими как добыча ядерной энергии. Мы хотим превратить биткойн и энергоемкость криптовалюты в возможность и инструмент для решения проблем экологической устойчивости и нерационального использования энергии.
Кыштымская катастрофа | Причины, сокрытие, откровение и факты
- Дата:
- 29 сентября 1957 г.
- Местонахождение:
- Челябинск
Россия
Советский Союз
Просмотреть все связанные материалы →
Кыштымская катастрофа , взрыв захороненных ядерных отходов на заводе по переработке плутония под Кыштымом, Челябинская область, Россия (тогда в СССР), 29 сентября, 1957. До 1989 года советское правительство отказывалось признать, что это событие имело место, несмотря на то, что около 9 000 квадратных миль (23 000 квадратных километров) земли были заражены, более 10 000 человек были эвакуированы и, вероятно, сотни человек погибли от последствий радиоактивности. После того, как стали известны подробности, Международное агентство по атомной энергии классифицировало кыштымскую катастрофу как аварию 6-го уровня по Международной шкале ядерных и радиологических событий. Только последующие ядерные катастрофы в Чернобыле и Фукусиме были отнесены к седьмому и самому высокому уровню серьезности.
Ядерные реакторы и завод по переработке плутония Кыштымского комбината были построены в конце 1940-х годов в рамках советской программы разработки ядерного оружия. Секретный ядерный объект назывался «Маяк», но более широко был известен под кодовым названием «Челябинск-40», потому что почту на завод и его работников нужно было направлять в почтовый ящик 40 в Челябинске, большом городе, удаленном на 55 миль (90 км). из Кыштыма. (Ядерный полигон позже был известен как Челябинск-65, а еще позже как Озерск.) Объект располагался на восточных склонах Центрального Урала; близлежащие озера обеспечивали подачу воды для охлаждения реактора, а также служили хранилищами ядерных отходов. Темп советской ядерной программы был настолько поспешным, а ее технология настолько новой, что условия были хронически небезопасными как для рабочих, так и для соседей.
В итоге выяснилось, что кыштымская катастрофа стала следствием отказа от ремонта неисправной системы охлаждения в заглубленном резервуаре, где хранились жидкие отходы реактора. В течение более года содержимое резервуара неуклонно становилось горячим из-за радиоактивного распада, достигнув температуры около 660 ° F (350 ° C) к 29 сентября 1957 года, когда резервуар взорвался с силой, эквивалентной по меньшей мере 70 тоннам тротила. Неядерный взрыв сорвал бетонную крышку резервуара толщиной в один метр и вызвал шлейф радиоактивных осадков, в том числе большое количество долгоживущих цезия-137 и стронция-9.0, в воздух. В Кыштыме было выброшено примерно две пятых того количества радиоактивности, которое позже было выброшено в Чернобыле. Шлейф пронесся на сотни миль, в основном на северо-восток, через регион с населением в сотни тысяч человек, но власти не спешили отдавать приказ об эвакуации. В последующие месяцы районные больницы были заполнены больными лучевой болезнью.
Разрозненные сообщения о ядерной аварии в России появились в западной прессе еще в 1958 году. Но широкой известности о Кыштымской катастрофе не было до 1976, когда ссыльный советский биолог Жорес А. Медведев сообщил об инциденте в британском журнале New Scientist . Лев Тумерман, ученый-эмигрант, подтвердил рассказ Медведева своим собственным рассказом о том, как он проехал между Свердловском (ныне Екатеринбург) и Челябинском через мертвую зону, где не было ни домов, ни ферм, а дорожные знаки предупреждали водителей не останавливаться, а двигаться дальше. максимальная скорость. Тем не менее, некоторые западные авторитеты сомневались, что авария на складе могла иметь такие серьезные последствия, а другие предложили альтернативную теорию, согласно которой радиоактивность была вызвана дистанционным испытанием ядерного оружия.
Затем Медведев провел исследование советских научных работ об экологических последствиях экспериментальных выбросов радиации. Несмотря на то, что авторы и цензоры утаили или сфальсифицировали многие детали, Медведев смог обнаружить множество случаев, когда было просто слишком много радиации, покрывающей слишком большую площадь в течение слишком длительного периода, чтобы ее можно было намеренно выпустить в экспериментальных целях. Его детективная работа также показала ему, что сомнительные «эксперименты» проводились в Уральском регионе и что заражение должно было произойти в 1957 или 1958 г. Примерно в то же время антиядерная группа, организованная американским защитником прав потребителей Ральфом Нейдером, в соответствии с Законом о свободе информации запросила данные Центрального разведывательного управления США, которое, как известно, совершило перелет через Урал в Самолет-разведчик У-2. Агентство, похоже, подтвердило заявление Медведева, но сообщило мало подробностей. Позже было высказано предположение, что правительство США так долго хранило молчание об аварии и оставалось необщительным даже после того, как другие привлекли к ней внимание, опасаясь посеять семена сомнения в умах американцев относительно безопасности собственной ядерной программы своей страны.