Увлекательно, познавательно и экспертно о важнейшей отрасли. Аналитика, научпоп и прогнозы на будущее: ближайшее и отдалённое. Официальный телеграм-канал ассоциации «Глобальная энергия». Для связи: press@ge-prize.org
Бразилия продолжает наращивать добычу нефти
🇧🇷 Согласно январскому прогнозу ОПЕК, добыча жидких углеводородов в Бразилии – включая производство биотоплив – увеличится с 4,17 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году до 4,35 млн б/с в 2025-м и 4,55 млн б/с в 2026-м.
👉 Ключевым драйвером будет ввод плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) в Южной Атлантике.
☀️ Солнечную энергию можно напрямую использовать для производства топлива. Такое решение опробовали в компании Synhelion, которая отрыла завод по выпуску нефтепродуктов.
👉 Ключевым элементом является башня высотой 20 метров, оснащенная приемником солнечных лучей, термохимическим реактором и аккумулятором тепловой энергии.
👍 Гелиостаты вокруг башни направляют солнечные лучи на башню, где солнечная энергия «конвертируется» в тепловую для запуска термохимического реактора, который преобразует монооксид углерода и водород в жидкие углеводороды (процесс Фишера — Тропша).
🛢 Если в Китае за прошедший год конечный спрос на нефть увеличился лишь на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с), то в Индии – на 420 тыс. б/с.
🚚 По данным ОПЕК, свыше половины этого прироста обеспечили грузовые (170 тыс. б/с) и легковые автоперевозки (90 тыс. б/с).
👉 Сказывается сравнительно низкое распространение электротранспорта: в 2023 г. в Индии на долю электрокаров и подключаемых гибридов приходилось лишь 2% продаж новых легковых авто, тогда как в Китае – 38%.
👆 Несколько атмосферных снимков крупнейшей геотермальной электростанции в Исландии «Хедлисхейди» (Hellisheiði)
📸 Источники изображений: Arctic Adventures, Invest in Iceland, The Guardian
Грузоперевозки и нефтехимия остаются драйверами конечного спроса на нефть в Китае
🇨🇳 По данным ОПЕК, в период с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. потребление сжиженных углеводородных газов (СУГ) в КНР увеличилось на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с), а дизельного топлива – на 140 тыс. б/с, тогда как спрос на бензин сократился на 70 тыс. б/с.
⛽️ Автомобильный бензин используется, в основном, в легковом транспорте, который быстро переходит на электрическую тягу.
🚙 Во второй половине 2024 г. на долю электрокаров и всех типов гибридов в Китае приходилось уже свыше 50% продаж новых легковых авто, что сдерживало спрос на бензин.
Индия смогла втрое нарастить экспорт солнечных панелей
🇮🇳 Министерство новой и возобновляемой энергетики Индии обновило список сертифицированных производителей солнечных ячеек и модулей. Из него следует, что общая годовая мощность предприятий по выпуску фотогальванических панелей к декабрю 2024 г. достигла 63 гигаватт (ГВт), из них 48,3 ГВт приходится на производства, которые были введены в строй за счет господдержки на 35 тыс. крор индийских рупий (около $4,1 млрд).
💪 Мощности индийских предприятий существенно превосходят потребности внутреннего рынка. По данным Международного агентства по ВИЭ (IRENA), в 2023 г. в Индии было введено в строй 9,7 ГВт солнечных панелей, а их общая установленная мощность достигла 72,8 ГВт. Поэтому индийские производители пытаются обеспечить загрузку мощностей за счет выхода на внешние рынки. По данным таможенной статистики, экспорт солнечных панелей из Индии в 2024 финансовом году (с 1 апреля 2023 г. до 31 марта 2024 г.) увеличился втрое, достигнув 5,8 ГВт. Экспортная выручка выросла с $1 млрд до $2 млрд, из которых 99% приходились на поставки в США.
👉 Такая пропорция неслучайна: для США импорт из Индии является альтернативой поставкам из Китая, в отношении которых действуют торговые ограничения. В 2022 г. в США был установлен запрет на импорт фотогальванических панелей из Синьцзян-Уйгурского автономного района, а в 2024 г. тариф на импорт солнечных ячеек из Китая в США был увеличен с 25% до 50%. Из-за торговых барьеров китайские компании стали переносить производства в страны Юго-Восточной Азии, однако и те попали под «каток запретов». В ноябре 2024 г. Министерство торговли США объявило о вводе высоких пошлин на импорт солнечных ячеек и модулей из Малайзии (21,3%), Таиланда (77,9%) Камбоджи (125,4%) и Вьетнама (271,3%).
👍 Это создает дополнительные возможности для индийских компаний, в том числе Waaree, Adani и Vikram Solar, у которых общая мощность производственных линий по итогам 2024 финансового года достигла почти 20 ГВт в год, а доля экспорта солнечных панелей – 53%, 68% и 54% соответственно (данные JMK Research). Увеличению поставок в США будет способствовать рост конечного спроса. По оценке экспертов ассоциации «Глобальная энергия», за первые 11 месяцев 2024 г. в США было введено в строй 35 ГВт солнечных панелей – на 80% больше, чем за весь 2021 год (19,2 ГВт).
📈 Этот тренд характерен и для мира в целом. Согласно оценке Ember, глобальный ввод солнечных панелей увеличился со 186 ГВт в 2021 г. до 459 ГВт в 2023 г., а по итогам 2024 г. достиг 593 ГВт. Поэтому Индия будет наращивать экспорт солнечных панелей не только в США, но и в ЮАР, ОАЭ, Бангладеш и некоторые другие страны, на долю которых пока приходится лишь 1% экспорта (в стоимостном выражении). Вдобавок, спрос на солнечные панели будет расти и в самой Индии с учетом того, что власти страны планируют к 2030 г. увеличить установленную мощность ВИЭ до 500 ГВт (против 176 ГВт в 2023 г.).
https://globalenergyprize.org/ru/2025/01/12/indija-smogla-vtroe-narastit-jeksport-solnechnyh-panelej/
📈 Индонезия в 2024 г. увеличила экспорт энергетического угля на 7%; на долю страны приходилась почти половина глобального экспорта этого вида топлива (551 млн из 1178 млн т).
👉 К числу крупнейших импортеров энергоугля из Индонезии относятся Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
📈 Потребление газомоторного топлива в США увеличилось вдвое в период с 2013 по 2023 гг.
👉 Речь идет о таких видах топлива, как:
✔️ КПГ – компримированный природный газ;
✔️ СПГ – сжиженный природный газ;
✔️ СУГ – сжиженные углеводородные газы, в том числе пропан-бутановой смеси.
👍 В отличие от бензина и дизеля, газомоторное топливо отличается меньшим объемом выбросов CO2 и большей доступностью для потребителей (в регионах, где есть соответствующая инфраструктура).
🇺🇸 Свыше половины потребления газомоторного топлива в США приходится на Калифорнию, еще 10% – на Флориду, доля остальных штатов по отдельности не превышает 3%.
🇧🇷 В Бразилии завершилось строительство солнечной электростанции Janaúba, считающейся крупнейшей в Южной Америке. Объект мощностью 1,6 ГВт состоит из 27 солнечных парков, расположенных в штате Минас-Жерайс на востоке страны.
☀️ Солнечные панели – четвертый по значимости источник электроэнергии в Бразилии: в 2023 г. на их долю приходилось 7% выработки, тогда как на долю биомассовых, ветровых и гидроэлектростанций – 8%, 13% и 60% соответственно.
👉 Атомные электростанции обеспечивали в 2023 г. 2% выработки электроэнергии, а угольные, газовые и мазутные – в общей сложности 10%.
Первый в мире генератор электроэнергии на водороде Jupiter I представила Китайская компания . Он использует водород из резервуаров для хранения, преобразуя его обратно в электричество в часы пикового потребления электросети.
Устройство способно перерабатывать более 30 000 кубометров водорода в час, обеспечивая годовую выработку до 500 миллионов кВт·ч ⚡️ Это делает турбину ключевым инструментом для реализации устойчивого энергетического будущего.
⚙️ Масштабы разработки впечатляют: расход топлива составляет 443,45 тонн в час, а мощность достигает 30 МВт. Jupiter I — это не просто технология, это шаг к глобальной энергетической трансформации.
#водород #возобновляемыересурсы #энергетика
⚛️ В начале года в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР началось строительство двух первых энергоблоков АЭС «Байлун» общей мощностью 2 ГВт. Капзатраты на ввод новых реакторов и обустройство инфраструктуры составят $5,6 млрд.
👉 По данным МАГАТЭ, к январю 2025 г. в Китае на стадии строительства находилось 29 энергоблоков общей «чистой» мощностью 30,8 ГВт – немногим меньше, чем в остальных странах вместе взятых (34 энергоблока на 35,3 ГВт).
👆Карта АЭС Японии по состоянию на январь 2025 года
👍 После аварии на «Фукусима-1» 14 атомных реакторов были повторно введены в эксплуатацию;
👉 Операторы трех энергоблоков получили разрешение на их перезапуск;
🗓 В ближайшие годы регуляторы должны будут решить, можно ли возобновить работу еще 10 реакторов.
⚛️ Япония с 2015 г. перезапустила 14 атомных реакторов, приостановленных после аварии на АЭС «Фукусима-1».
👍 Это обеспечило существенную экономию газа в электроэнергетике: по данным Energy Institute, в 2023 г. объем импорта СПГ в Японии сократился на 22% в сравнении с уровнем 2015 г. (до 90,3 млрд куб. м).
Китай ввел в строй крупнейшую в мире ГАЭС
🇨🇳 Крупнейшая в мире гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) была введена в строй в провинции Хэбэй на востоке КНР. Речь идет о ГАЭС «Фэннин», которая насчитывает 12 агрегатов общей мощностью 3,6 ГВт. Строительство ГАЭС шло с мая 2013 г. и обошлось в $2,6 млрд.
👉 Электростанция оснащена двумя резервуарами, между которыми есть перепад высот. В часы низкого спроса электричество из общей сети будет использоваться для перекачки воды из нижнего в верхний резервуар, откуда вода будет сбрасываться для выработки электроэнергии. Емкости верхнего резервуара (45 млн куб. м воды) будет достаточно для непрерывного производства 40 гигаватт-часов (ГВт*ч) электроэнергии, что сопоставимо с суточным объемом электропотребления в Хорватии.
👍 Годовой объем выработки в турбинном режиме ГАЭС составит 6,6 ТВт*ч, а объем потребления в насосном режиме – 8,7 ТВт*ч. Для перекачки воды из нижнего в верхний резервуар будет использоваться электроэнергия с ветровых и солнечных генераторов общей мощностью 10 ГВт, расположенных в городском округе Чжанцзякоу. В результате ГАЭС даст возможность снизить потребность в строительстве накопителей, утилизировать избытки электричества в тех случаях, когда низкий спрос в сети сочетается с солнечной и ветренной погодой.
💪 Инфраструктура ГАЭС включает подземный машинный зал длиной 414 м, высотой 54,5 м и шириной 25 м, а также 190 туннелей общей протяженностью свыше 50 км. Электростанция подключена к ЛЭП напряжением 500 кВ, по которой электроэнергия будет транспортироваться в северные регионы КНР.
После завершения проекта установленная мощность ГАЭС, находящихся в управлении Государственной электросетевой корпорации КНР (SGCC), достигла 40,6 ГВт. В ближайшие годы SGCC планирует ввести в строй еще 53,5 ГВт гидроаккумулирующих электростанций, в том числе с целью балансировки использования ветроустановок и солнечных панелей.
https://globalenergyprize.org/ru/2025/01/11/kitaj-vvel-v-stroj-krupnejshuju-v-mire-gajes/
🏛 Музей Centrale Montemartini — это бывшая римская городская тепловая электростанция. Она была построена в промышленном квартале Остиенсе в 1912 году и проработала до середины 1960-х.
На момент вода в эксплуатацию электростанция имела колоссальные двухскоростные двигатели 👨👩👧👦 суммарной мощностью 15 000 лошадиных сил. Она производила электроэнергию для общественного освещения 💡 и для первых частных пользователей. В 1972 году на электростанции были установлены три газовые турбины общей мощностью 78,3 МВт ⚡️
В 1997 году в Монтемартини переехала часть экспозиции Капитолийских музеев, и памятник индустриальной архитектуры превратился в музей античной скульптуры.
#ТЭЦ #Рим #электростанция
ВИЭ в мире
🚁 В индустриальном парке Фэнсян в Китае успешно прошел первый тестовый полет электрического дрона с вертикальным взлетом на жидком водороде, демонстрируя важное достижение в водородных технологиях.
✅ Совместный проект компаний из Пекина и провинции Шэньси подчеркивает значительный прогресс в инновационной энергетике и потенциале дронов.
Подробнее
Фото: Shaanxi Tongchen Heguang Cryogenic Technology
🌐 Подписаться на АРВЭ
Шесть недель до пустоты. Компания Flint представила новую разработку — бумажные батареи 📃 которые разлагаются за 6 недель. Эти аккумуляторы используют безопасные материалы вместо лития и кобальта, сохраняя природу и снижая геополитические риски.
Их гибкость и лёгкость открывают широкие возможности применения. При этом себестоимость производства составляет всего 10% от стоимости литий-ионных батарей, что делает эту технологию доступной и глобально масштабируемой.
🔋 При емкости 600 миллиампер-часов эти батареи подходят для самых разных задач, от бытовых устройств до промышленного применения.
#батарея #Flint #технологии
Международная торговля углем достигла нового максимума
📈 Глобальный импорт угля по итогам 2024 г. увеличился на 2,4%, до 1546 млн т, следует из предварительных данных Международного энергетического агентства (МЭА). Импорт энергетического угля вырос на 1,8%, до 1178 млн т, а коксующегося – на 4,5% (до 368 млн т).
💸 Одной из причин увеличения импорта стало постепенное возвращение цен к многолетней норме. Средняя цена энергетического угля в австралийском Ньюкасле, крупнейшем хабе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), составила $136 за тонну, а в южноафриканском порту Ричардс-Бэй – $106 за тонну. В обоих случаях это в два с лишним раза ниже, чем в 2022 г., т.е. на пике энергетического кризиса, когда средняя цена в Ньюкасле достигла $345 за тонну, а на хабе Ричардс-Бэй – $241 за тонну. Рынок полностью отыграл шоки предложения 2021-2022 гг., которые были связаны с эмбарго ЕС в отношении России, а также ограничениями на импорт австралийского угля в КНР.
🇨🇳 Китай в 2024 г. увеличил импорт энергетического угля на 10,4%, до 408 млн тонн, а коксующегося – на 7%, до 119 млн т. С одной стороны, сказывалась политика наращивания коммерческих запасов угля, которой Китай придерживался после 2021 г., когда на фоне восстановительного роста энергоспроса китайские электростанции столкнулись с дефицитом твердого топлива. По данным МЭА, объем коммерческих запасов угля в КНР к августу 2024 г. превысил 350 млн тонн, тогда как годом ранее он составлял чуть более 300 млн тонн. С другой стороны, сказалась высокая доступность импорта коксующегося угля из соседней Монголии, где в 2022 г. была введена в строй ж/д ветка от угольного месторождения Таван-Толгой до границы с КНР. По данным МЭА, в 2024 г. Монголия увеличила поставки коксующегося угля в КНР на 22%, до 66 млн т.
🇮🇳 Индия в 2024 г. увеличила общий импорт энергетического и коксующегося угля на 1,1%, до 250 млн т, в том числе из-за развития угольной генерации. По данным Global Energy Monitor, за первую половину 2024 г. в стране было введено в строй 2,8 ГВт мощности угольных ТЭС – это второй показатель в мире после КНР (8,6 ГВт). В ближайшие годы Индия будет оставаться одним из мировых лидеров по темпам прироста спроса на коксующийся уголь, который используется для производства стали. К апрелю 2024 г. общая мощность углеродоемких сталелитейных производств в Индии составляла 72 млн т в год, при этом в фазе строительства находились мощности на 24,4 млн т в год, а на стадии планирования – предприятия на 152,7 млн т в год.
🇻🇳 Несмотря на амбициозные планы по развитию ВИЭ, растущим импортером угля остается Вьетнам. По оценке МЭА, Вьетнам в 2024 г. увеличил закупки энергетического угля на 18%, чтобы компенсировать сокращение выработки электроэнергии на ГЭС. Во второй половине 2020-х Вьетнам начнет импортировать уголь из Лаоса с помощью конвейерной ленты, протяженность которой составит 6 км, а мощностью – не менее 15 млн т в год.
👉 Согласно прогнозу МЭА, мировая торговля углем будет расти до 2027 г., после чего выйдет на плато – как из-за увеличения добычи угля в КНР, так и внедрения низкоуглеродных технологий в электроэнергетике и металлургии.
https://globalenergyprize.org/ru/2025/01/11/mezhdunarodnaja-torgovlja-uglem-dostigla-novogo-maksimuma/
Ученые «Росатома» разработали технологию производства топлива для перспективного высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР)
Технология базируется на оборудовании от российских компаний. На этот год запланирован выпуск опытных партий микротвэлов и топливных компактов, часть из которых будет направлена на проведение ресурсных реакторных испытаний и послереакторных исследований.
Топливо ВТГР представляет собой микротвэлы, состоящие из сферического топливного сердечника (керна) с многослойным защитным покрытием, размещенные в графитовой матрице и упакованные в цилиндрические топливные компакты.
👌 Подписывайтесь на «Росатом» | Оставляйте «бусты»
#новость #РосатомНаука #УченыеРосатома
👆 Как перевозят лопасти для ветрогенераторов
📸 Источники снимков: Mammoet, P.Adams
🪟 Умная система окон экономит электричество. Благодаря технологии, объединяющей жидкие кристаллы, нанопористые микрочастицы и диоксид ванадия, такие окна динамически регулируют пропускание света и тепла.
Когда солнце слишком яркое, окна уменьшают свою прозрачность, снижая нагрузку на кондиционеры. В холодные дни они удерживают тепло внутри помещения. Это решение позволяет снизить затраты на электроэнергию, делая ваш дом или офис максимально комфортным.
Технология подходит как для жилых зданий, так и для коммерческих объектов, что делает ее универсальным инструментом для энергосбережения.
#умныеокна #энергосбережение #зеленыеинновации
▪️ Маржинальность экспорта угля находилась на пике в 2022 г., когда цены на твердое топливо достигли многолетних максимумов.
💸 В 2023-2024 гг. мировые цены стали возвращаться к норме, а с ними – и доходы экспортеров угля, в том числе из Индонезии, Южной Африки и Колумбии.
Тренд на снабжение дата-центров с помощью АЭС набирает обороты
⚡️ Стартап Deep Fission и компания Endeavour Energy договорились о строительстве малых подземных АЭС для снабжения дата-центров.
◾️Водо-водяной реактор (PWR) мощностью 15 МВт будет размещаться на глубине 1,6 км в 30-дюймовой скважине (76 см). Как и обычный энергоблок PWR, реактор будет работать под давлением 160 атмосфер и при температуре 315°C.
◾️Вырабатываемая под землей тепловая энергия будет направляться на поверхность, где паровая турбина будет преобразовывать ее в электричество.
💡 Компании планируют установить в общей сложности свыше 130 таких реакторов. Общая мощность малых АЭС составит 2 ГВт. Первый проект будет реализован в 2029 г.
⚛️ По итогам 2024 г. в мире в целом насчитывалось 417 атомных реакторов общей «чистой» мощностью 375,3 ГВт, из них 160,9 ГВт приходилось на 172 энергоблока, срок эксплуатации которых составляет от 37 до 45 лет.
👉 Тем самым, свыше 40% глобальной мощности АЭС приходится на энергобоки, которые были введены в эксплуатацию в 1970- и 1980-е гг. Неслучайно регуляторы многих стран мира продлевают сроки действующих реакторов.
🇨🇭 Неслучайно швейцарская Axpo планирует потратить $400 млн на пролонгацию работы старейшей в стране АЭС «Бецнау», первый энергоблок которой был введен в эксплуатацию в 1969 г., а второй – в 1972 г.
🇺🇸 В США в конце 2024 г. начались отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с терминала Plaquemines LNG, который расположен в штате Луизина на побережье Мексиканского залива.
👉 Новая площадка относится к категории среднетоннажных проектов:
📌 На первом этапе было введено в строй 18 очередей общей мощностью 13,3 млн т СПГ в год;
📌 На втором этапе, который должен завершиться в 2026 г., будет построено еще 18 технологически линий на 10 млн т СПГ в год.
👍 Plaquemines LNG – восьмая по счету площадка по производству СПГ в США. Из остальных семи пять были построены на побережье Мексиканского залива (Corpus Christi, Freeport, Sabine Pass, Cameron, Calcasieu Pass), а две – на побережье Атлантики (Cove Point, Elba Island).
🇨🇱 Общая мощность действующих и строящихся систем хранения энергии в Чили к ноябрю 2024 г. достигла 3 ГВт. Проекты еще на 15 ГВт находились на рассмотрении экологического регулятора.
👍 Ввод накопителей позволит Чили эффективнее использовать ВИЭ, на долю которых в 2023 г. приходилось в общей сложности 57% выработки электроэнергии.
Биоэнергетика нового уровня: Деревья как источник топлива для самолетов ✈️ Будущее транспортной энергетики может скрываться в лесах. Ученые из Оук-Ридж исследуют возможность использования древесины как источника биотоплива для самолетов и тяжелых грузовиков. В центре внимания — технология LIBS, позволяющая с помощью лазера анализировать состав растений и выявлять их потенциальную эффективность в производстве топлива.
LIBS — это инструмент, который считывает данные об азоте, углероде и других элементах в растениях 🌳 и почве, давая исследователям ключевую информацию о скорости роста и способности культур к накоплению углерода. Эта информация позволяет прогнозировать, какие растения лучше всего подходят для преобразования в устойчивое биотопливо.
#биотопливо #биоэнергетика #деревья
«Оседлать» арктические ветры
В Мурманской области находится самая большая в мире ветроэлектростанция за полярным кругом — Кольская. Она состоит из 57 больших ветряков, высота которых достигает 149 метров. Станция может работать даже в очень холодную погоду — при температуре до -50 градусов — и превращает в электричество ветер скоростью до 25 метров в секунду: такой дует при мощнейшем урагане.
Впечатляет? В нашей новой статье мы собрали пять крутых инженерных решений в российском ТЭК, которые когда-то казались фантастикой, но благодаря современным технологиям стали реальностью.
👉 ЧИТАТЬ 👈
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Гулливер возвращается: еще немного кадров могучей горной техники на фоне привычного городского пейзажа.
Читать полностью…Фотокатализаторы можно использовать для очистки твердых покрытий – исследование
🇷🇺 Ученые из Института катализа Сибирского отделения (СО) РАН создали композитный фотокатализатор, который может очищать поверхности от микроорганизмов и токсичных соединений при солнечном и искусственном свете. По итогам исследования авторы запатентовали аэрозольный способ нанесения композита на твердые покрытия, благодаря которому инновация может найти применение в бытовой химии.
👉 Одной из сфер применения фотокатализаторов – ускорителей химических реакций, работающих под действием света – является очистка поверхностей от загрязняющих веществ и микроорганизмов. Для этой цели, в частности, используется нанокристаллические порошки диоксида титана – белого пигмента, который часто входит в состав эмалей, лаков и красок. Однако у измельченного диоксида титана есть недостаток: этот фотокатализатор чувствителен только к ультрафиолету, из-за чего его невозможно использовать при комнатном освещении.
👍 Эту проблему смогли решить ученые из Института катализа СО РАН, которые создали композитный фотокатализатор на основе диоксида титана, допированного азотом, и вольфрамата висмута – соединения двух блестящих металлов серебристого и серебристо-серого цвета. «Диоксид титана, допированный азотом, имеет отличные свойства поверхности и поглощает свет в видимой области. Другой компонент, вольфрамат висмута, позволяет существенно повысить скорость окислительной деструкции за счет создания гетероструктурной композиции и эффективного переноса зарядов», – комментирует кандидат химических наук Дмитрий Селищев.
💪 Синтезировав новый композит, ученые разработали и запатентовали аэрозольный способ его нанесения на тканевые и твердые поверхности. Для этой цели используется аэрозольный состав, который содержит фотоактивный компонент, связующее соединение и растворитель. После нанесения и высыхания этой смеси на твердой поверхности формируется тонкопленочное фотоактивное покрытие, которое самоочищается под действием света. Масштабирование этой технологии позволит выпускать очищающие средства для быта и промышленности.
https://globalenergyprize.org/ru/2025/01/11/fotokatalizatory-mozhno-ispolzovat-dlja-ochistki-tverdyh-pokrytij-issledovanie/