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
Производители водорода наращивают спрос на платину
📈 Глобальный спрос на платину для выпуска катализаторов и последующего производства водорода по итогам 2025 г. достигнет 59 тыс. тройских унций. Доля «водородного» сегмента в общемировом потреблении платины составит 0,7% – такие данные приводит Всемирный совет по инвестициями в платину в последнем выпуске Platinum Quarterly.
Для сравнения: в 2021 г. на долю «водородного» сегмента приходилось лишь 0,2% глобального спроса на платину (17 тыс. тройских унций).
📌 Драйвером спроса является ввод мощностей по производству «зеленого» водорода: если в 2021 г. общемировая мощность электролизных установок, разделяющих воду на кислород и водород с использованием ВИЭ, составляла 118,5 тыс. тонн в год, то в 2025 г. – 399,3 тыс. тонн в год.
Производство водорода – один из способов монетизации ветровой и солнечной энергии в периоды низкого спроса в общей сети, поэтому текущий бум ВИЭ обеспечит дальнейший рост использования платины для производства H2.
RCC
«Глобальная энергия» на форуме «Территория инициативной молодёжи»❗️
🤝 Сегодня, после церемонии объявления имён лауреатов премии «Глобальная энергия», наша делегация посетила межрегиональную смену «Мы профессионалы» форума «Территория инициативной молодёжи», так же известного как ТИМ «Бирюса», и была сердечно встречена её участниками. Затем хозяева и гости активно общались, обсуждая карьерные перспективы молодых спецов, в том числе в энергетике, развитие кадров и т. д.
📸 Коротко о визите в небольшом фоторепортаже 👆
Президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв о сегодняшней церемонии:
🎙У нас в стране потрясающий энергобаланс. И Красноярский край идеальная площадка для проведения премии «Глобальная энергия» — здесь есть такие энергетические решения, о которых мир может только мечтать. У нас есть номинации - «Традиционной энергетика» и «Нетрадиционная энергетика», а на красноярской земле можно соединить практику и науку. Ученые способны находить общий профессиональный язык, невзирая на геополитическую конъюнктуру. Не случайно в состав номинантов в этом году вернулись представители Европы и Северной Америки, а география заявок расширилась, в том числе за счет ученых из стран Глобального Юга.
Лауреат премии «Глобальная энергия» Юй Хуан о своей победе в номинации «Нетрадиционная энергетика»:
🎙 Сфера моих исследований располагается на пересечении материаловедения и электрохимии. Моя группа занимается разработкой новых катализаторов и, что важнее, работой по преодолению барьера между открытием и внедрением технологий. Мы адаптируем новые материалы под сферы преобразования и хранения энергии. Эта деятельность требует любознательности, упорства и кооперации. Мне повезло работать с командой выдающихся студентов, постдокторантов и соавторов. Их творческий подход и энтузиазм дают нам возможность двигаться вперёд, и эта награда принадлежит им так же, как и мне. Энергетика – вопрос мирового масштаба, и ответ на него невозможен без всемирного сотрудничества. Мы должны работать сообща вне государственных и научных границ ради общего блага и будущих поколений, касается это декарбонизации или равного доступа к энергии.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на церемонии объявления имён лауреатов премии «Глобальная энергия»
🎙 Красноярский край — промышленно развитый регион, и энергетическая сфера для нас принципиально важна. Развитию отрасли уделяется большое внимание: нам нужна энергия для промышленности, жилищного строительства и переделов того сырья, которое сегодня есть. Кроме того, тема развития энергетики подробно изучается в наших университетах и школах: нам очень важно привлекать в сферу молодых ребят, которые готовы посвятить себя этому делу профессионально. Красноярский край претендовал на проведение церемонии объявления лауреатов, очень много интересных идей и проектов представили номинанты премии «Глобальная энергия» — и это, в том числе, большая просветительская работа. Также вижу интерес международного жюри к изучению Красноярского края, гости высокого уровня хотят к нам вернуться — это замечательно.
Минутка ликбеза
👉 Технология систем хранения энергии сжатым воздухом (CAES) основана на принципе сжатия воздуха в периоды избытка электроэнергии и его последующем расширении для генерации энергии в часы повышенного спроса. Но традиционные системы CAES считаются малоэффективными, поскольку при сжатии воздух сильно нагревается, а выделяющееся тепло теряется. В результате при обратном процессе расширения отсутствует источник тепла, и выход энергии снижается.
👍 Для решения этой проблемы была предложена технология изотермического хранения (ICAES), при которой температура воздуха поддерживается почти постоянной. Достигается это с помощью жидкостных поршней — устройств, в которых воздух сжимается не механическим поршнем, а перемещающейся жидкостью (например, водой), обладающей высокой теплоемкостью. Такая жидкость впрыскивается в рабочую камеру и эффективно отводит тепло, обеспечивая равномерное сжатие и снижая потери энергии. Одной из ключевых технических трудностей остается работа под высоким давлением: объемы жидкости становятся значительными, а система управления — сложной. Но решение этой проблемы уже, кажется, есть.
⚡️ Делегация «Глобальной энергии» посетила Бородинский угольный разрез компании СУЭК!
💪 Это настоящая «угольная жемчужина» России. Введённый в строй в 1949 году, сегодня Бородинский разрез имени М.И. Щадова является крупнейшим предприятием открытой угледобычи в стране. Его производственная мощность — около 25 млн тонн угля в год. Площадь горного отвода — свыше 8 тыс. га. Работы ведутся не территории протяжённостью более 7 км, шириной – 2 км, глубиной — до 100 м.
👍 В 2016 году разрез первым из отечественных предприятий, добывающих уголь открытым способом, преодолел рубеж в 1 миллиард тонн угля с начала промышленной эксплуатации. География поставок бородинского топлива – энергосистема Красноярска и Красноярского края, предприятия ЖКХ и частный сектор, а также соседние регионы – Хакасия, Новосибирская область, Алтайский край, Дальний Восток. Ежесуточно Бородинский разрез направляет потребителям 1250 вагонов с твёрдым топливом.
📸 И ещё несколько фото первого дня пребывания делегации «Глобальной энергии» на красноярской земле
Читать полностью…⚡️ Делегация «Глобальной энергии» побывала на Красноярской ГЭС!
🌊 Это предприятие является второй по величине гидроэлектростанцией в России и одной из крупнейших ГЭС в мире. Установленная мощность КГЭС, входящей в состав компании «Эн+», — 6 тысяч мегаватт. Гидроэлектростанция вырабатывает более 30% всей электроэнергии Красноярского края. Сердце станции – 12 гидроагрегатов.
💪 КГЭС была самой мощной гидроэлектростанцией в мире на момент строительства. Первый ток в энергосистему она дала в 1967 году.
👍 В штате станции около 600 сотрудников. Многие из них работают здесь семьями — дети продолжают дело своих родителей. Сегодня на Красноярской ГЭС сформировалось более 30 трудовых династий, для которых энергетика — дело жизни.
⚡️ Делегация «Глобальной энергии» прибыла в Красноярск!
👍 Сегодня мы знакомимся с регионом и его потрясающей природой. Наши гости в полном восторге от Национального парка «Красноярские Столбы», Литературного музея имени В. П. Астафьева, самобытной культуры коренных народов Сибири. И путешествие только начинается —впереди у нас поездка на Красноярскую ГЭС. Следите за публикациями!
Солнечная электростанция Ганьсу Дуньхуан в пустыне Гоби, Китай
В обширной пустыне Гоби, подобно подсолнухам, 12 000 зеркал, каждое площадью 115 квадратных метров, расположены концентрическими кругами, концентрируя десятки тысяч лучей солнечного света на центральной башне поглощения тепла.
Это крупнейшая в Китае солнечная тепловая электростанция на расплавленной соли, расположенная в городе Дуньхуан, провинция Ганьсу на северо-западе Китая, в районе с богатыми ресурсами солнечной энергии.
В верхней части башни высотой 260 метров поглотитель тепла накапливает энергию для нагрева расплавленной соли, протекающей внутри. Расплав соли затем генерирует пар с высокой температурой и высоким давлением, который приводит в действие паротурбинный генератор для выработки электроэнергии. По данным «Жэньминь жибао», мощность станции достигает 100 мегаватт.
@geonrgru | geonrgru">YouTube | sponsr.ru
Дорогие подписчики, в ближайшие 3-4 дня я, конечно, по возможности буду следить и за ЛатАмерикой, но моя «параллельная жизнь» президента премии «Глобальной энергии» заставила меня сейчас метнуться в Сибирь.
Зачем? Объясню чуть позже.
Пока же всем привет от Красноярской ГЭС на Енисее. Той самой станции, которая изображена на 10-рублевой купюре. Кстати, солнце не обманчивое: сейчас Сибири +26-27.
Вторая жизнь заброшенной угольной шахты. #угольноенаследие
В китайском Хуайнане, что в провинции Аньхой, уже несколько лет работает гигантская плавучая солнечная электростанция мощностью 40 МВт. Она установлена на поверхности затопленного участка бывшей угольной шахты – 120 тыс. солнечных панелей занимают 86 га воды.
Проект способен обеспечить электричеством около 15 тыс. домов в год. Конструкция закреплена более чем на тысяче бетонных свай. Вода же помогает с охлаждением панелей.
Прослужить станция должна еще как минимум 20 лет – если вдруг что, за состоянием станции следит эскадрилья дронов.
🪨 Coala
Слова классика
- Существует единый свет науки, и зажечь его где-либо означает зажечь его везде.
Айзек Азимов
Водород из света
В австралийском Ньюкасле появился солнечный реактор нового поколения, который вырабатывает зелёный водород не через электролиз, а с помощью сконцентрированного солнечного луча.
Вместо привычной башенной схемы, где свет концентрируется на верхушке, система CSIRO использует поле гелиостатов, которые направляют солнечные лучи на башню — а оттуда вниз, к платформе у земли. Там, как в гигантской солнечной линзе, тепло активирует особый материал — легированный церий, способный выделять водород из воды.
В чём суть:
– используется двухступенчатая термохимическая реакция с участием водяного пара;
– материал можно многократно использовать — он отдаёт и вновь впитывает кислород;
– водород — результат, который можно использовать как топливо или в промышленности.
#энергетика #водород #солнечнаяэнергия #австралия #зелёныетехнологии #чистоебудущее
Саудовские ученые предложили хранить CO₂ в недрах с помощью нанопузырьков
👍 Исследователи из Саудовской Аравии проанализировали перспективы геологического хранения углекислого газа в соленых водоносных горизонтах, известных как аквиферы. Этот подход считается одним из самых многообещающих способов снижения выбросов парниковых газов.
👉 Аквиферы представляют собой глубокие пористые породы, заполненные соленой водой, непригодной для питья или сельского хозяйства. Они широко распространены на планете и обладают большим потенциалом для хранения CO₂. На глубинах свыше 800 метров углекислый газ находится в сверхкритическом состоянии — в виде плотного газа или жидкости. В таком виде он легко проникает в поры и может удерживаться в недрах разными способами: растворяться в рассоле (солюбильное улавливание), вступать в химические реакции с породой и образовывать твердые минералы (минерализация), задерживаться в порах благодаря капиллярным силам или скапливаться под непроницаемыми слоями горных пород.
❗️Изучая эти механизмы, исследователи из Университета нефти и минералов имени короля Фахда предложили необычное решение — использовать нанопузырьки CO₂ для повышения эффективности хранения. Речь идет о пузырьках газа диаметром менее одного микрометра. В отличие от обычных пузырей, они не всплывают на поверхность и не лопаются быстро. Благодаря крайне малой плавучести и броуновскому движению нанопузырьки долго сохраняются в жидкости и могут равномерно проникать в пористую структуру породы. Их высокая площадь поверхности способствует ускоренному растворению CO₂ в рассоле и активизирует химические реакции с минералами. Кроме того, использование нанопузырьков может снизить потребность в предварительном сжатии газа, что удешевляет процесс закачки.
🤔 Однако технология пока находится на ранней стадии изучения. Большинство экспериментов проводились в лабораторных условиях с очищенной водой, тогда как в реальных аквиферах CO₂ взаимодействует с многокомпонентными солевыми растворами. Также до конца не ясно, как ведут себя нанопузырьки под высоким давлением и температурой, характерными для глубоких подземных пластов. К этому добавляется высокая стоимость таких экспериментов при отсутствии субсидий со стороны государств. Тем не менее исследователи уверены в высоком потенциале нанопузырьков при хранении CO₂ и призывают научное сообщество к сотрудничеству, предлагая разработать единые стандарты оценки, усилить обмен данными между лабораториями и приступить к первым пилотным полевым испытаниям.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Премия «Глобальная энергия» — это космос❗️
🚀 Российский экипаж МКС — Герой РФ Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков — записал тёплое видеопоздравление лауреатам этого года. Космонавты говорили о тесной связи энергетики со своей профессией, а уроженец Красноярского края Кирилл Песков отдельно пожелал лауреатам новых выдающихся открытий. Микрофон, перемещающийся в невесомости, прилагается!
👉 Смотрите на Rutube.
Лауреат премии «Глобальная энергия» Владислав Хомич о своей победе в номинации «Новые способы применения энергии»:
🎙 Это высокая честь – получить такую большую награду. Главным в этом событии для меня является международное признание роли и результатов фундаментальных исследований учёных Российской академии наук в области энергетики. Я уверен, что премия «Глобальная энергия» служит хорошим стимулом для развития энергетики и энергетической науки в Российской Федерации, а также способствует расширению её международных связей.
Лауреат премии «Глобальная энергия» Цзиньлян Хэ о своей победе в номинации «Традиционная энергетика»:
🎙 Эта премия проливает свет на общую цель по безопасной и эффективной электрификации нашей планеты. Мои исследования в сфере передачи высоковольтной электроэнергии всегда базировались на этой обязанности, что нашло отражение в работах по развитию технологий электромагнитной защиты и созданию устойчивой подземной системы передачи энергии высокой мощности. Вместе с моей командой мы трудимся над решением двух главных проблем этой сферы, а именно надёжности и эффективности линий передачи энергии экстра- и ультравысокого напряжения. Это работа на стыке экологичности и всеобщей доступности энергии. Я посвящаю эту награду стремлению объединить инновации и доступ к энергии.
Лауреатами международной премии «Глобальная энергия» стала тройка учёных из Китая, США и России
🇨🇳 В номинации «Традиционная энергетика» победил Цзиньлян Хэ, глава Научно-исследовательского института высоковольтных технологий, профессор Университета Цинхуа (Китай) за развитие передовых технологий передачи электроэнергии сверх- и ультравысокого напряжения.
🇺🇸 Номинацию «Нетрадиционная энергетика» впервые в истории премии выиграла женщина – Юй Хуан, профессор и заведующая кафедрой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США). Награда будет присуждена ей за новаторские открытия в области разработки катализаторов, значительно повышающие рентабельность, долговечность и производительность топливных элементов.
🇷🇺 Российский учёный Владислав Хомич, научный руководитель Института электрофизики и электроэнергетики РАН, победил в номинации «Новые способы применения энергии». Он будет награждён за выдающийся вклад в разработку, создание и фундаментальные исследования плазменных технологий и импульсной энергетики.
🤝 Участников церемонии объявления имён лауреатов премии «Глобальная энергия» принял давний партнёр Ассоциации — энергокомпания РусГидро, для которой это стало первым международным мероприятием в Красноярске после релокации из Москвы. В церемонии участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв, председатель Международного комитета премии Рае Квон Чунг и члены комитета – Абель Дидье Телла, Уильям Бьюн, Ли Сяо, Дмитрий Бессарабов.
🏆 Торжественная церемония вручения премии «Глобальная энергия» состоится в рамках «Российской энергетической недели», которая пройдёт в Москве 15-17 октября.
Приветственное слово гендиректора АО «СУЭК-Красноярск» Евгения Евтушенко к делегации «Глобальной энергии»
🎙 На предприятиях «СУЭК-Красноярск» добыча ведётся открытым способом, а это один из самых безопасных и бережных способов по отношению к природе и человеку. Наши мощные роторные комплексы, драглайны, основные одноковшовые экскаваторы работают на электричестве, уголь и вскрышные породы транспортируются в большей степени железнодорожным транспортом, то есть само производство у нас тоже максимально экологичное. Кроме того, уголь, добываемый, в частности, на Бородинском разрезе, один из самых экологически чистых по мировым стандартам — в нём содержится рекордно низкое содержание серы, а также он обладает низкой зольностью. Для сибирских и дальневосточных регионов России уголь был и остаётся наиболее доступным энергоресурсом. Сегодня мы наблюдает увеличение производственных показателей, что связано с ростом внутреннего спроса, в том числе на выработку электроэнергии, необходимую для быстроразвивающегося отечественного промышленного сектора. Россия уже вышла на исторический максимум советских времен по выработке электроэнергии, и эксперты прогнозируют дальнейший рост энергопотребления в регионах Сибири и Дальнего Востока.
БРИКС – мировой «коллективный лидер» в области солнечной энергетики
💪 Страны БРИКС по итогам 2024 года стали лидерами в области мировой солнечной энергии. Суммарно на 10 государств блока приходился около 51% мировой генерации солнечной электроэнергии. Об этом сообщает международный аналитический центр Ember.
🎙 «Страны БРИКС больше не стоят в стороне от перехода к экологически чистой энергетике – они являются ее движущей силой, – отмечает старший аналитик по энергетике Ember Муй Янг. – У блока есть импульс и возможность стать лидером с большими амбициями, одновременно укрепляя энергетическую безопасность и снижая зависимость от импорта ископаемого топлива».
👍 Драйвером роста по-прежнему остается Китай. На долю КНР в 2024 году пришлось 39% мирового производства солнечной энергии (в 2014 году этот показатель не превышал 12%). Из других стран БРИКС существенные темпы роста за последние 10 лет продемонстрировали также Индия (6,3% мировой солнечной энергогенерации против 2,5% в 2014 году) и Бразилия (3,5% в 2024 г. против 0,01% десятью годами ранее). Эти три страны входят в топ-5 крупнейших мировых производителей солнечной энергии с выработкой на солнечных модулях, соответственно, 834 ТВтч, 133 ТВтч и 75 ТВтч электроэнергии в 2024 году.
👉 Кроме того, в актуальный расширенный топ-20 глобального рейтинга вошли Южная Африка и ОАЭ: на доли этих стран пришлось примерно по 0,9% мирового производства солнечной энергии в 2024 году (20 ТВтч и 15,2 ТВтч соответственно).
📈 На остальные пять стран БРИКС в совокупности приходится 0,5% от общемирового объема выработки солнечной электроэнергии. По данным последнего мониторинга Ember Yearly Electricity Data (май 2025), в России за последние 10 лет производство солнечной электроэнергии увеличилось более чем в 18 раз – с 0,16 ТВт ч в 2014-м до 2,92 ТВт ч в 2024 году. Однако в абсолютных цифрах Россия пока заметно отстает по этому показателю от большинства партнеров по БРИКС.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 Ветропарк «Шефердс Флэт» (Shepherds Flat) расположен в восточной части штата Орегон, США. Объект был запущен в 2012 году и занимает площадь в 78 квадратных километров. Предприятие входит в число крупнейших ветровых электростанций мира
📸 Источники снимков: Wikipedia, Power Technology, U.S. Department of Energy
Продолжаем Красноярскую эпопею. Артисты «Тайга» и «Енисей» - участники готовящейся нами здесь всероссийской (на русском) и международной (на английском и испанском) трансляции церемонии объявления имён лауреатов премии «Глобальная энергия» 2025 года. А за нами - как раз тайга и Енисей.
Читать полностью…🧊 Что особенного в атомных ледоколах?
— Работают годами без дозаправки.
— Пробивают путь для грузовых судов, которые в несколько раз тяжелее них самих.
— Есть только у одной страны в мире.
Впечатляет? Больше крутых фактов об этих исполинах — в наших новых видеокарточках ☝️
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Российские ученые разработали технологию строительных материалов для баз на Луне
🇷🇺 Исследователи из Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета разработали технологию создания строительных материалов для будущих лунных баз, способных эффективно защищать космонавтов от космической радиации.
👉 Космическая радиация — один из главных вызовов для длительных миссий на Луне, и ее воздействие требует разработки новых материалов, способных обеспечить надежную защиту как для людей, так и для техники. Российские ученые откликнулись на этот вызов, предложив в качестве строительного материала для лунных баз использовать местный лунный грунт — реголит. Поскольку доступ к реальному реголиту ограничен, для лабораторных экспериментов применялись не только имеющиеся образцы, но и близкие к нему по химическому и минеральному составу вулканические породы Камчатки и Приморского края. К реголиту добавлялись соединения бора — карбид (B₄C), нитрид (BN) и гексаборид лантана (LaB₆). Каждый из них обладает особыми защитными свойствами: B₄C эффективно поглощает нейтроны и обладает высокой твердостью, BN устойчив к химическим воздействиям и хорошо изолирует тепло, а LaB₆ отличается высокой термостойкостью и прочностью. Затем из полученной смеси с использованием метода искрового плазменного спекания (Spark Plasma Sintering, SPS) были изготовлены прочные керамические материалы.
👍 В настоящее время полученные материалы проходят испытания на исследовательском реакторе ИРТ-1 в Томске, где в лабораторных условиях моделируются воздействия, максимально приближенные к лунной среде, в том числе солнечная и галактическая радиации. Вместе с тем, по мнению исследователей, в перспективе новую технологию «запекания» строительных материалов необходимо будет опробовать непосредственно на поверхности Луны. Использование реголита как доступного местного ресурса позволит существенно сократить затраты на доставку материалов с Земли. Кроме того, возможность производить строительные элементы на месте повысит автономность лунных баз и безопасность длительных космических миссий.
💪 Исследователи подчеркивают, что Россия располагает необходимыми технологическими ресурсами для реализации подобных проектов. В частности, в стране ведутся разработки тяжелых ракет-носителей, таких как «Ангара-А5В», способной доставлять до 37 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, и сверхтяжелого носителя «Енисей» с расчетной грузоподъемностью около 100 тонн. Эти ракеты смогут транспортировать на Луну оборудование для искрового плазменного спекания и строительные модули. Кроме того, в распоряжении России имеются компактные атомные энергоустановки, такие как термоэмиссионная система «Топаз», которая может использоваться в качестве надежного источника энергии для подобных технологий в условиях лунной базы.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
За бурными дискуссиями о промышленных выбросах СО2 легко забыть, что у него есть и природные источники. Два самых главных – почва и реки. И как выяснилось, большая часть высвобождаемого реками СО2 образуется из органических остатков возрастом в сотни и тысячи лет. https://nkj.ru/news/54575/
Читать полностью…Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Мировой импорт СПГ вырос на конкуренции Европы и Азии
Энергополе: На мировом рынке СПГ появился новый игрок. Канада впервые начала экспортировать сжиженный газ
Нефть и Капитал: Запасы природного газа в России увеличились до 67 трлн кубометров
RCC: Инвестиции в уголь – на новом максимуме
Нетрадиционная энергетика
Energy Today: 1 июля 2025 года «РусГидро» полностью завершило переезд своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск
ЭнергетикУм: Китай запускает первую в мире турбину на 500 МВт: прорыв в гидроэнергетике
Высокое напряжение: «Зелёный» водород – по-прежнему экзотика
Новые способы применения энергии
Декарбонизация в Азии: Сингапурские учёные создали технологию получения электроэнергии из дождя
Neftegaz Territory: Энергоэффективный метод получения зелёного водорода из аммиака разрабатывают российские учёные
ЭнергоА++: Команда учёных в Шанхайском университете Цзяотун занимается разработкой технологии виртуальных электростанций (VPP) как одной из ключевых на новых рынках электроэнергии
Новость «Глобальной энергии»
Cовсем скоро, уже 9 июля, в Красноярске состоится церемония объявления имён лаурeатов премии «Глобальная энергия» 2025 года.
⚛️ АЭС «Эмбальсе» (Central nuclear Embalse) — аргентинская атомная электростанция в провинции Кродова на берегу водохранилища (эмбальсе по-испански означает «резервуар») Министро Пистарини. Предприятие состоит из одного энергоблока, введённого в эксплуатацию в 1984 году.
📸 Источники снимков: Википедия, Wikimedia, Econo Journal
В Мозамбике создали солнечную карту страны для развития ВИЭ
🇲🇿 Африканские и португальские исследователи создали подробные карты распределения солнечной энергии в Мозамбике, используя измерительные приборы и технологии машинного обучения. Эти данные позволят более точно планировать размещение и мощность солнечных электростанций, особенно в сельских и удаленных районах, где до сих пор отсутствует устойчивое электроснабжение.
☀️ Проведенный анализ показал, что солнечная энергия распределяется по территории Мозамбика крайне неравномерно. На юге страны фиксируется больше ясных дней и выше значение индекса ясного неба, что делает эту часть страны особенно перспективной для солнечной генерации. В северных и центральных областях наблюдаются значительные колебания, связанные с облачностью, аэрозолями в атмосфере и влиянием сезонных циклонов.
👉 Результаты исследования планируется использовать для повышения точности прогнозов выработки энергии, оптимального выбора мест для установки солнечных станций с учетом региональных особенностей, а также для снижения рисков перебоев и колебаний мощности, особенно в изолированных и сельских энергосетях.
💪 В целом же работа ученых подтверждает высокий потенциал солнечной инсоляции в странах Африки. По уровню индекса ясного неба Мозамбик превосходит большинство стран Европы и влажных тропиков Азии, приближаясь по условиям к солнечно-активным Бразилии и Мексике. Североафриканские страны, такие как Египет и Марокко, согласно данным исследования, имеют немного более высокие показатели, но климатические условия Мозамбика делают его одним из перспективных центров развития солнечной энергетики в южной части континента.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»