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Lentis/脱离网络生活

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网络指的是商业或政府基础设施,这些基础设施有助于社会的存在。[1] 人们出于各种原因选择这种生活方式,包括可持续性、独立性和对政府的不信任,但他们远离网络的程度是不同的。[2] 人们可以独立于许多或所有网络生活,他们独立的程度也不同。仅在美国,就有大约 180,000 人出于选择而过着独立于网络的生活[1]; 但是,人们也会出生于脱离网络的生活中。在全世界,有超过 10 亿人由于贫困或电力技术落后而脱离电网生活。[3] 这些人完全没有与电网的电力连接,但还有更多人需要脱离网络的技术来弥补不可靠的电网性能。在下一章中,我们将讨论脱离网络生活的理念、技术要求和社会影响。 

网络类型

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电力

超市

电信

银行

相关技术

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电网补偿系统

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有四种主要技术用于创造脱离网络的电力:光伏发电、微水力发电、风力发电和柴油发电机系统。[4] 太阳能系统使用光伏电池(太阳能电池板)将光能转换为直流电。太阳能系统的主要组成部分是太阳能电池板(光伏电池)、控制器、逆变器(将直流电转换为交流电)和用于电力存储的电池。[5] 太阳能发电系统的规模取决于电力消耗。典型的太阳能发电系统产生 5 kW 的电力,在税收抵免后成本约为 11,060 美元,但太阳能系统可能会在降雪覆盖和天气影响系统的情况下变得毫无用处。[6] 微水力发电系统利用流水产生电力。微水力发电系统的主要组成部分包括管道(引导水流)、涡轮机、发电机和调节器(控制能量输出)。[7] 这些系统最适合水流量大和垂直距离下降很大的地区。[8] 微水力发电系统的成本各不相同,但通常在 1050- 7650 美元/kW 之间。[9] 一个典型的家庭可以用一个 10 kW 的系统完全运行。[7] 风力发电是一种可再生能源系统,将风能转换为电能。风力发电系统的主要组成部分是涡轮机、塔架和控制器。[10] 平均风力发电系统的成本在 5,760 美元/kW 之间。[11] 还有影响该系统可行性的当地条例和许可问题。基于风力的系统的最大局限性是地形和地貌对该地区风力的影响。[span>11] 天然气发电机通过将化学能(燃料)转换为电能来工作。这些系统可以很小且便携,也可以为整个家庭供电。为整个家庭供电的发电机的典型成本在 10,000 美元到 20,000 美元之间。[12] 这种类型的系统对环境不友好,通常在其他系统发生故障时使用。 

常见的集水系统包括雨水收集和井。[13] 通常,房屋的屋顶用作收集区域。水会从屋顶流下,进入落水管,落水管会充满收集系统,通常是蓄水池。应定期检查水箱以确保适当的卫生。私人拥有的井也用于脱离网络的集水。井的创建涉及挖掘、驱动或钻穿地面以连接到含水层或地下水源。[14] 井的主要问题往往是卫生。井可能被化粪池、牲畜和径流污染。因此,应将井放置在雨水流出井的地方。这两个系统都可以连接到电动泵,以便为住宅提供自来水。 

人们用来脱离超市网络的三种主要技术是水培法、永续农业园艺和温室。水培法是水产养殖(养鱼)和水培法(无土种植)的结合,将鱼和植物在同一个综合系统中一起种植。鱼的排泄物为植物提供有机食物来源,而植物自然地过滤鱼的水[15]。永续农业园艺是最基本的园艺形式。它指的是在户外种植本地植物。[16] 因此,园丁种植的植物仅限于当地植物或适应良好的植物。 温室是玻璃结构,可以种植各种植物。这些结构允许种植在自然环境中可能会死亡的植物。[17] 通过这项技术,脱离网络的人可以获得多种食物来源,否则由于气候原因而无法获得。 

参与者和方法

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由于许多人出于各种原因脱离网络生活,因此将他们归类到几个群体中既有用又高效。虽然除了这里列出的群体之外还存在其他群体,但由于这些群体的普遍性和每个群体内部的广泛相似性,因此选择了这些群体进行更深入的分析。

宗教人士

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一些群体的人选择脱离网络,这是他们宗教信仰的一部分。其中一个群体是兰开斯特郡的麦诺尼派。他们也被称为阿米什人,他们过着以农业为主的,以小型紧密结合的社区为基础的生活方式。虽然城镇和教派之间存在一些差异,但大多数阿米什人坚持不使用电话、电灯或机动车的基本原则。这是由于对基督教圣经的严格和字面解释。他们认为世俗会使他们远离上帝,因此努力与“世界的事物”分开[18]。尽管他们脱离了电力、媒体、水和超市网络,但他们并没有完全与社会隔绝。阿米什人与他们现代化的邻居保持友好关系,偶尔也会乘坐马车进入城镇出售手工制品。他们也会容忍好奇的游客,只要外来者同意在访问期间不要造成干扰。

由于他们的信仰涉及放弃某些技术,而不是绕过它们,因此阿米什人不需要用那些可以取代网络,同时仍然提供服务的技术来补充他们的生活方式。他们不用电,而是用蜡烛和手工劳动。水从井中汲取,食物在当地种植。车辆完全没有必要,除了偶尔需要长途旅行,由马车提供。

在很多情况下,离网生活不是一种选择,而是贫困或地理位置强加于人们的生活方式。在极度贫困的地方,人们往往需要自己供应生活必需品,否则就只能没有。在某些情况下,这是由于居住在电网覆盖不到的区域造成的。例如,在撒哈拉以南非洲和孟加拉国,许多居民无法使用任何电网;因此,他们转而使用煤油灯[19]。在贫穷和欠发达地区,水也是一种奢侈品,居民可能要步行数英里才能从一个干净的水源处用桶装水用于洗漱和饮用。

还有一些人,他们离网生活仅仅是试图隐居生活的一个副作用。其中包括特别偏执、隐居或因犯罪原因被通缉的人。小野田宽郎就是一个典型例子,他是一名日本士兵,在被派往菲律宾后,继续与当地人和游客作战,进行了近 30 年的二战[20]。另一个例子是特德·卡钦斯基,也被称为“大学炸弹客”。虽然卡钦斯基最初进行自给自足和隔离生活的动机是出于环境保护,但在开始犯罪活动后,他的目的发生了转变。

经济影响

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在考察离网生活的经济影响时,对电网的具体研究是值得的,因为太阳能电池板使越来越多的人能够脱离电网,并且许多关于脱离电网的经济影响的原理可以推广到其他电网。人们选择脱离电网的主要担忧来自电力公司。他们警告说,大规模脱离电网会导致那些仍然使用电网的人获得更差的服务质量,因为收入会大幅减少[21]。这一警告表明,公司更愿意在市场萎缩的情况下降低服务质量,而不是降低价格以应对需求减少。

在澳大利亚,电力公司面临着一个挑战,即如何在经济上更可行的前提下,说服客户留在电网中。然而,对于那些选择离网的人来说,经济可行性并不总是首要考虑因素,因为人们越来越希望获得独立性并减少碳足迹,而电力公司并没有大力推动使用可持续能源[22]。相反,经济学家也预测了每个人都安装太阳能电池板,但仍然与电网绑定后的结果。目前的太阳能电池板和储能技术最终不足以使社会在夜间(太阳能不可用时)完全独立于化石燃料[23]

电力公司面临着两难境地,他们试图说服其消费群体留下来,因为网络效应使得他们的服务在使用量较大的情况下更便宜[24]。因此,当公司认为消费者为了独立而自私地选择时,就会感到沮丧。目前尚无明确的解决方案来解决公司与消费者之间这种脱节,但随着人们继续离开电网,留下来客户的价格继续上涨,服务质量由于网络效应而下降。付更多钱却获得更少的服务,将为更多客户提供独立发电的进一步动力。

案例研究

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许多人不是出于选择而离网生活,而是由于缺乏可靠的电网接入。撒哈拉以南非洲在很大程度上缺乏可靠的电力,但一些公司正在通过使用小型太阳能系统来改变这种状况[19]。这些小型系统可以为 2 个 LED 灯、一台收音机和一部手机供电。它们也比较便宜(约 150 美元),可以按需付费。使用电源照明有助于改善室内空气质量,因为它可以停止煤油灯燃烧时产生的烟灰排放到空气中。此外,由于能够为手机充电和为收音机供电,这种类型的电力对促进撒哈拉以南非洲的通信具有重大影响。M-Kopa 等公司表示,下一步是研发出能够为冰箱和空调系统供电的系统。

在孟加拉国,只有大约 42% 的总人口和 31% 的农村人口连接到电网。因此,许多农村家庭依靠煤油灯照明。在这项特定研究中,太阳能家庭系统 (SHS) 被引入孟加拉国的许多农村家庭。SHS 在前期被发现成本很高,但产生了更多的能量,而且环境成本要低得多[25]。这项研究特别有趣,因为它旨在让孟加拉国的农村家庭实现与一些拥有完善电网系统的国家的人们现在正在寻求的相同水平的自给自足电力。虽然像孟加拉国这样的发展中国家将这些视为通往完整电网的中间手段,但一些发达国家的人们将这种自给自足视为超越完整电网的目标。目前尚不清楚这些发展中国家最终是否会决定响应发达国家的趋势,继续发展完整电网。

人们出于各种原因离网生活,包括自由、独立、隐私以及缺乏电网接入或电网质量。许多人选择离网生活是为了保护环境。令人惊讶的是,如果世界人口获得更多能源,碳排放量将减少[26]。科技有能力提高生活质量,而电网系统通常更易于使用。但是,如果一个人选择转换为离网系统,则需要一些补偿性技术才能保持这种生活质量。总的来说,系统通常会改善生活质量;但是,为了摆脱系统的束缚,一个人必须愿意牺牲时间和精力。

参考文献

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  1. a b Andrew McKay。 (2015 年 7 月 30 日)。如何离网生活:无钱生活秘诀。于 2017 年 12 月 8 日从 http://survival-mastery.com/basics/how-to-live-off-the-grid.html 检索
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  3. Lott, M. C. 和 Lott, M. C. (2017 年 11 月 8 日)。令人惊讶但真实:让更多人获得能源可以减少温室气体排放。于 2017 年 12 月 8 日从 https://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/surprising-but-true-giving-more-people-access-to-energy-can-reduce-greenhouse-emissions/ 检索
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  8. 能源部. (n.d.-b). 微水力发电系统规划 | 能源部. 检索于 2017 年 12 月 8 日,来自 https://energy.gov/energysaver/planning-microhydropower-system
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  10. 能源部. (n.d.-c). 小型风力发电系统 | 能源部. 检索于 2017 年 12 月 8 日,来自 https://energy.gov/energysaver/small-wind-electric-systems
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  24. Kubli, M.; Ulli-Beer, S. (2015 年 9 月 7 日). 考虑网络效应的分散式能源发电概念的过渡模式CISBAT. 检索于 https://infoscience.epfl.ch/record/213429/files/9_KUBLI.pdf
  25. Mondal, Alam Hossain; Klein, Deiter (2011 年 3 月). 家庭太阳能系统对孟加拉国农村社会发展的影响可持续发展能源. 检索于 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0973082610000724
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