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
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Договор по «Силе Сибири-2» может изменить расклад на рынке СПГ
Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли: Идея строительства нового НПЗ на Дальнем Востоке — всё еще на повестке
Coala: ИИ может увеличить спрос на уголь в США на 57%
Нетрадиционная энергетика
Росатом: В Приморье появится большой кластер ядерной энергетики
РусГидро: РусГидро соединило две крупнейшие ГЭС Магаданской области новой высоковольтной линией электропередачи
Высокое напряжение: Новый гигант морской ветроэнергетики
Декарбонизация в Азии: Запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция
Новые способы применения энергии
Энергополе: «Газпром нефть» выпустила первую партию низкоуглеродного авиатоплива из отработанного фритюрного масла
Neftegaz Territory: Петербургские ученые применили 3D-печать для создания системы охлаждения газотурбинных лопаток
ЭнергетикУм: Браслет, который заряжается от вашего тепла
Новость «Глобальной энергии»
Интервью с одним из авторов доклада «10 прорывных идей в энергетике на 10 лет», гендиректором Межотраслевого экспертно-аналитического центра Анатолием Замрием
Слова классика
- Настанет время, когда научные изобретения превзойдут силу воображения.
Жюль Верн
Ученые из Перми представили разработку, позволяющую эффективно очищать нефть
👨👩👧👦 Очистка нефтяных фракций от примесей — одна из главных задач нефтеперерабатывающих предприятий. Выполняют ее с помощью каталитического реактора — стальной колонны, заполненной катализатором. Как объясняют в пресс-службе Пермского политеха, катализатор представляет собой гранулы или микросферы, обычно выполненные из оксида алюминия с добавлением кобальта, никеля, вольфрама или молибдена. Также одним из главных компонентов является водород, который активирует химическую реакцию между веществами. Так, в процессе очистки нефтяное сырье смешивают с водородом, нагревают до высоких температур и пропускают через катализатор сверху вниз. В результате происходит фильтрация нефти, расщепление крупных молекул на мелкие и получение более чистого ценного топлива.
Однако при очистке тяжелой нефти микроэлементы различных металлов и сложные высокомолекулярные соединения — асфальтены, содержащиеся в ней, физически забивают поры катализатора, из-за чего он быстро теряет свою эффективность.
👨👩👧👦 В качестве решения ученые предложили разделить традиционный процесс гидрообессеривания на две стадии, с поочередным использованием двух разных катализаторов, каждый из которых выполняет свою функцию. Катализатор на основе оксида алюминия с добавлением молибдена и кобальта удаляет до 90% металлов и асфальтенов. Далее происходит глубокое удаление серы и азота с помощью устройства на основе сульфидов никеля и вольфрама, которые обладают высокой активностью по отношению к этим соединениям.
👨👩👧👦 Реализация процесса в два этапа повышает эффективность удаления серы до 99%, а ее выход в конечном продукте достигает сверхнизких значений.
#нефтепереработка
Страны — крупнейшие потребители нефти
🛢 В 2024 году наибольший спрос на «чёрное золото» был со стороны США, Китая и, с довольно значительным отставанием, Индии.
👉 Источник
Китай превысил 100 ГВт новых накопителей энергии к июню 2025 года — впервые в истории страны. Общая установленная мощность всех систем хранения достигла 164,3 ГВт, что на 59% больше чем год назад.
Литий-ионные батареи заняли 59,9% всех мощностей, обогнав гидроаккумулирующие станции (37,4%). Ещё пять лет назад доля ГАЭС составляла 89,3%.
Смена лидера означает фундаментальный технологический сдвиг — от единственной технологии к многообразию решений для накопления энергии.
Новые системы хранения показали рост 110% по сравнению с прошлым годом, достигнув 101,3 ГВт. Основу составляют литий-ионные батареи промышленного масштаба.
Китай закрепляет статус крупнейшего рынка накопителей энергии в мире, создавая основу для интеграции возобновляемых источников в энергосистему.
Доля ВИЭ в структуре генерации разных стран Европы*
⚡️ Согласно данным Eurostat на декабрь 2024 года, лидером континента по доле возобновляемых источников в структуре генерации являлась Албания — 99,3%. В стране доминирует гидроэлектроэнергетика, также незначительно представлены солнечные электростанции.
👉 Далее следовали:
📌 Норвегия — 99,1%, также с преобладанием гидроэлектростанций в генерации ВИЭ,
📌 Дания — 88,6%, где ключевую роль среди ВИЭ играет ветроэнергетика,
📌 Люксембург — 87,4%, где из ВИЭ наиболее развиты — в порядке убывания — ГЭС, ВЭС и СЭС.
У остальных государств показатель не достигал 80%.
🧮 * Статистика, в которую теперь вновь стали включать гидроэнергетику, учитывает генерацию от следующих видов ВИЭ — ветер, солнце, вода, тепловая энергия недр Земли, биотопливо.
👉 Источник
⚡️Премия-2025: прием заявок продолжается!
📍Заявочная кампания XI Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» продолжается на сайте Премии!
🔸В этом году Премия претерпела ряд изменений. Однако ее главная цель остается неизменной — выявлять лучшие отраслевые проекты года, создавать площадку для обмена опытом и укрепления потенциала научного и инженерного сообщества.
✍🏼В этом году Премия впервые вручается по семи номинациям:
▪️«Лучший проект в сфере малой энергетики до 5 МВт»
▪️«Лучший проект в сфере малой энергетики свыше 5 МВт»
▪️«Лучший проект в сфере ВИЭ, накопителей и электротранспорта»
▪️«Отечественная разработка в сфере малой энергетики»
▪️«Инвестор года в сфере малой энергетики»
▪️«Научно-исследовательская разработка в сфере малой энергетики»
▪️«Лучший информационный проект в сфере малой энергетики»
🔸К участию в Премии приглашаются компании и организации, работающие в области малой распределенной и возобновляемой энергетики, а также научно-исследовательские институты. Поданный на соискание проект должен быть реализован в 2024-2025 гг. Участие в Премии бесплатное.
🔸Победителей традиционно определит Международный экспертный совет — в этом году он дополнен новыми именами. Уже совсем скоро мы начнем знакомить вас с новыми экспертами — лидерами отрасли, представителями бизнеса и учеными из России и других стран.
📌Прием заявок открыт на сайте Премии и продлится до 1 ноября 2025 года.
🏆Премия «Малая энергетика — большие достижения» проводится с 2013 года и уже более десяти лет остается ключевой платформой для признания достижений в одной из самых динамично развивающихся отраслей — малой распределенной и возобновляемой энергетике. Организатор - Ассоциация малой энергетики, соорганизатор - «Деловая Россия».
📢Мы продолжаем освещать все новости Премии в нашем Telegram-канале. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить главное!
🌐 Подписаться на АМЭ
#Премия2025
Минутка ликбеза
🤔 Проблема, с которой сталкиваются инженеры термоядерной энергетики, заключается в том, что температура плазмы в токамаке превышает температуру ядра Солнца. И поэтому компоненты, находящиеся на пути ее теплового излучения, рискуют перегреться и выйти из строя, что может привести к вынужденной остановке реактора. Чтобы этого избежать, необходимо заранее точно рассчитать, какие элементы будут подвержены тепловому воздействию, а какие окажутся в тени других частей конструкции. Однако традиционные методы моделирования слишком ресурсоемки и существенно замедляют проектирование и эксплуатацию установок.
👍 Для решения этой проблемы и был создан HEAT-ML — глубокая нейросеть, обученная на базе данных около тысячи симуляций, выполненных с помощью программы HEAT (Heat flux Engineering Analysis Toolkit). В отличие от традиционного кода, HEAT-ML выполняет поиск магнитных теней за миллисекунды, тем самым устраняя ключевое «узкое место» в расчетах. Это позволяет значительно ускорить моделирование, сделать его более гибким и применимым в режиме реального времени.
Вулканический гигант Аляски может стать источником чистой энергии.
Российские ученые предложили инновационный метод добычи геотермальной энергии. Вулкан Окмок, расположенный на острове Умнак в штате Аляска (США) может стать ключом к дешевой и экологически чистой энергии. Российские ученые провели исследования методом сейсмической томографии и обнаружили, что магматический очаг вулкана расположен всего в 1 км от поверхности. На основе полученных данных исследователи предположили, что инновационные технологии добычи тепла из магматического очага, потенциально могут стать источником дешевой и экологически чистой геотермальной энергии.
Окмок считается одним из самых активных вулканов Северной Америки, за последние 30 лет он извергался дважды – в 1992 и 2008 годах. Успешная реализация такой разработки может переосмыслить общий вес геотермальной энергии в мировом топливно-энергетическом балансе.
#геотермальная_энергия #альтернативная_энергетика
ЦДУ ТЭК
Минутка ликбеза
👍 Исследуемая учеными СПбГУ и МГУ сфера имеет критически важное значение для будущего российской нефтегазовой отрасли. Около 70% разведанных запасов углеводородов страны сосредоточено в арктических и дальневосточных морских зонах, но разрабатывается лишь 5% из-за экстремальных климатических условий. Перед строительством буровых платформ необходимо с высокой точностью изучить верхние слои морского дна — первые 100-150 метров, где могут скрываться палеорусла древних рек, зоны разуплотнения грунта или залежи валунов. Если не обнаружить эти объекты вовремя, они представляют серьезную опасность для устойчивости морской инфраструктуры.
👉 Традиционные методы сейсмического анализа, хотя и эффективны, требуют колоссальных временных затрат. Специалистам приходилось вручную обрабатывать сотни тысяч сейсмограмм, на что уходили месяцы кропотливой работы. Чтобы уложиться в приемлемые сроки, геологи были вынуждены использовать лишь 8-10% собранных данных, что неизбежно снижало детализацию и точность результатов. Особые трудности возникали при выявлении небольших геологических аномалий сложной формы. Для решения этих проблем российские ученые предложили принципиально новый подход, задействовав возможности искусственного интеллекта.
За пять лет структура мощностей систем накопления энергии в Китае коренным образом изменилась.
Если в конце 13-й пятилетки в отрасли доминировали ГАЭС, то в первой половине 2025 года их доля впервые упала ниже 40%.
Совокупная установленная мощность «новых накопителей энергии» (литий-ионных батарей, главным образом) выросла за период в 32 (!) раза и превысила 100 ГВт.
Данные Китайского альянса по хранению энергии (CNESA).
🤔Как образовалась нефть?
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Из нескольких гипотез выделяются две. Согласно первой — органической, нефть «сварилась» в земных недрах из останков древних животных и растений. Сторонники неорганической — абиогенной — теории полагают, что углеводороды образовались из углекислого газа и воды.
К какой гипотезе склонялись ученые XX века, а чему доверяют современные промышленники, рассказывает геолог Алексей Дешин. Смотрим ролик!
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Поздравление вице-премьера Александра Новака с Днем шахтера
👷🏻♂️Угольная отрасль – основа энергетической стабильности и промышленного развития России. Профессия шахтера требует высочайшей квалификации, невероятной силы духа, мужества и стойкости.
«Особую гордость вызывают династии горняков, для которых профессия шахтера стала настоящей семейной традицией. Их верность ремеслу и трудовая преемственность – это крепкий фундамент дальнейшего развития угольной промышленности», – отметил Александр Новак.
⚙️Сегодня угольная отрасль России переживает важный этап модернизации: внедряются современные технологии, автоматизируются и роботизируются производственные процессы, реализуются важные инвестпроекты, продолжается диверсификация поставок энергоресурсов, повышается уровень безопасности. Такие преобразования открывают новые перспективы для всей отрасли, делают труд шахтеров более эффективным и защищенным.
«Дорогие работники и ветераны угольной промышленности! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» – сказал в своем поздравлении вице-премьер.
🇷🇺 Новости Правительства России
Вот так, как ожидается, будет выглядеть первый в России пассажирский поезд на водороде – показала его компания-разработчик "Трансмашхолдинг".
Запустить поезд на таком топливе, отмечали раньше в РЖД, планируется в 2027-2028 годах. Пилотным полигоном для этого выбран Сахалин.
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: США потребит рекордное количество газа в 2025 году
НеБуровая: Фрекинг сделал США мировым лидером
RCC: В Китае – рекордный ввод угольных ТЭС
Нетрадиционная энергетика
Росатом: К 2030 году «Росатом» намерен первым в мире продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла
Газ-батюшка: Мировая атомная энергетика: старение парка и новые лидеры
Neftegaz Territory: Разработка российских и китайских ученых повысит срок службы водородно-воздушных топливных элементов
Новые способы применения энергии
Высокое напряжение | энергетика: Финляндия ввела в строй крупнейшее теплохранилище из песка
Энергия+ | Онлайн-журнал: Российские ученые придумали, как быстро «произвести» нефть под землей
ЭнергетикУм: Как Япония превращает соленую воду в электричество
Новость «Глобальной энергии»
Главный редактор журнала «Энергетическая политика» Анна Горшкова — о медиаконкурсе «Энергия пера»
⚡️Наше новое видео❗️
🎥 Специально ко Дню нефтяника один из авторов доклада «10 прорывных идей в энергетике на 10 лет», который ежегодно выпускает Ассоциация «Глобальная энергия», гендиректор Межотраслевого экспертно-аналитического центра Анатолий Замрий рассказал в беседе с нами
📌 о том, глобальные вызовы стоят перед нефтедобывающей отраслью,
📌 какие задачи сейчас она решает и будет решать в будущем,
📌 о своём участии в докладе «10 прорывных идей в энергетике на 10 лет»,
📌 о российских разработках, не имеющих аналогов в мире,
📌 и не только об этом.
👉 Смотрите на Rutube и Youtube.
🌊 ГЭС «Мисикуни» (Misicuni) — гидроэлектростанция в центральной части Боливии на одноимённой реке, запущенная после дюжины лет то стройки, то пауз в 2017 году. Высота дамбы достигает 120 метров, и, кажется, это рекордный показатель для страны.
📸 Источники снимков: Cadecocruz, Opinión, Wikipedia
В ЮАР создали гибридную энергосистему для сельских клиник
🇿🇦 Ученые из Кейптаунского университета предложили новую модель автономной солнечной электростанции для сельских клиник Южной Африки. Система включает солнечные панели, литий-ионные аккумуляторы, суперконденсаторы и водородные топливные элементы. Система обеспечивает круглосуточное энергоснабжение, что позволяет медицинским учреждениям полностью отказаться от дизельных генераторов, на которые ежегодно приходится до 30% их бюджета.
👉 Система была смоделирована с использованием программного обеспечения HOMER Pro для медицинского центра в Эландс-Бей (Западная Капская провинция), где суточное энергопотребление составляет около 45 кВт·ч. Результаты показали, что предложенная конфигурация полностью покрывает потребность объекта в энергии, не производит выбросов CO₂ и обеспечивает стоимость электроэнергии около 24,35 южноафриканских рандов или 1,3 доллара за кВт·ч. Для сравнения: энергия от дизельного генератора обходится почти в 80 рандов или 4,4 доллара за кВт·ч. Даже с учетом высокой начальной стоимости система окупается за 3,7 года. Более того, прогнозируется, что к 2030 году стоимость ключевых компонентов может снизиться на 20–40%, что сделает подобные системы еще доступнее.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚛️ АЭС «Рингхальс» (Ringhals) — одна из крупнейших атомных электростанций Швеции. Её реакторы вводились в строй с 1976 по 1983 годы. Располагается на полуострове Варо, омываемом водами пролива Каттегат, который соединяет Северное и Балтийское моря.
📸 Источники снимков: Reuters, Nucnet, World Nuclear Report
Цифровые двойники для предсказания неисправностей электрических машин
🤝 Ученые из Лионского университета, Университета Пикардии имени Жюля Верна во Франции и Политехнического университета Валенсии в Испании предложили новый способ мониторинга и диагностики электродвигателей за счет их цифровых двойников. Таким образом виртуальные копии оборудования, обновляющиеся в реальном времени за счет датчиков и вычислительных моделей, могут стать оптимальным инструментом раннего выявления повреждений и прогнозирования ремонта.
👉 Для создания таких двойников исследователи применяли разные подходы: физические модели, основанные на законах электромагнетизма и механики; схемотехнические модели с сосредоточенными параметрами; методы машинного обучения, обучающиеся на больших массивах исторических и текущих данных. Наиболее эффективным, впрочем, был признан гибридный подход, объединяющий точность физических расчетов и скорость нейросетевых алгоритмов.
👍 Эксперименты показали, что цифровые двойники способны в реальном времени отслеживать ток, вибрацию, температуру и магнитное поле, выявляя по ним признаки износа или повреждений. При этом останавливать оборудование или использовать сложные системы мониторинга не требовалось — достаточно было подключить обычные датчики к облачной платформе. В ряде моделей удалось предсказать дефект еще до того, как он становился заметен по стандартным сигналам. В частности, применение физически информированных нейросетей ускорило моделирование в 40 раз.
💪 Исследователи уверены, что именно эти технологии позволят в обозримом будущем отказаться от реактивного обслуживания и перейти к интеллектуальному управлению полным жизненным циклом электрических машин — от ввода в эксплуатацию до вывода из строя. Это даст промышленности возможность сократить простои и снизить расходы, а энергетике — повысить надежность и безопасность.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 ГЭС «Эмоссон» (Émosson) — гидроэлектростанция на юго-западе Швейцарии, запущенная в 1972 году. Высота дамбы предприятия составляет 180, а длина 560 метров.
📸 Источники снимков: Emosson, Tripadvisor, Wikipedia
Петербургские исследователи создали систему охлаждения газотурбинных лопаток с помощью 3D-печати
🇷🇺 Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали инновационные системы охлаждения для лопаток газовых турбин на основе гироидных решетчатых структур. Эти структуры были созданы с использованием аддитивных технологий — послойного лазерного сплавления металлических порошков.
👍 В ходе работы исследователи напечатали на 3D-принтере образцы каналов с гироидными вставками и испытали их в аэродинамической установке. Сравнение с классическими гладкими каналами показало впечатляющий результат: коэффициент теплоотдачи увеличился в 8,3 раза, а глубина охлаждения стенки — почти вдвое (в 1,93 раза). Кроме того, температура распределялась более равномерно, что снижает риск локальных перегревов и появления трещин.
👉 Высокая эффективность достигалась благодаря особой форме гироида — трехмерной минимальной поверхности с плавными изгибами и развитой площадью. Такая структура создает турбулизацию потока, усиливая отвод тепла, но при этом увеличивает гидравлическое сопротивление. Моделирование и испытания показали, что оптимальные результаты достигаются при средней «плотности» решетки: охлаждение значительно улучшается, а потери давления остаются на допустимом уровне.
✍️ Для описания выявленных зависимостей были построены математические модели на основе полиномиальной регрессии. Их точность превысила 96 %, что позволяет прогнозировать характеристики будущих конструкций без длительных и затратных расчетов. Экспериментальные данные подтвердили правильность подхода: расхождение между моделью и испытаниями составило не более 1,5 %.
💪 На завершающем этапе работы команда представила прототип газотурбинной лопатки с интегрированными гироидными каналами, изготовленный методом селективного лазерного плавления. Первые испытания показали, что новая система охлаждения эффективнее традиционной, при этом требует меньшего расхода воздуха.
❗️ Это исследование открывает путь к созданию турбин нового поколения для энергетики и авиации. Теперь становится возможным работать при более высоких температурах, повышая КПД установок и снижая удельный расход топлива.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
♨️ ГеоТЭС «Несьяведлир» (Nesjavallavirkjun) — геотермальная электростанция в Исландии, запущенная в 1990 году. Предприятие не только вырабатывает электричество, но и является популярным туристическим аттракционом.
📸 Источники снимков: Wikipedia, Arctic Adventures, Hotel Geysir
Саудовские ученые создали солнечный генератор, получающий питьевую воду прямо из воздуха
☀️ Ученые из Университета Джазана в Саудовской Аравии создали портативный воздушно-водяной генератор, работающий на солнечной энергии. Разработка призвана помочь в регионах, где доступ к чистой воде затруднен. В лабораторных условиях устройство показало, что способно производить до двух литров воды в сутки при относительной влажности около 40 %.
💪 Ключевой инновацией стало внедрение алгоритма feedforward incremental conductance (FFINC), позволяющего солнечным панелям всегда работать в точке максимальной мощности, даже при изменении освещенности. Это повышает эффективность и снижает энергопотребление. Дополнительно команда разработала малогабаритный нагреватель из керамики и вольфрама с низкой стоимостью и высокой теплопроводностью.
👉 Испытания показали, что система способна производить до 2 литров воды в сутки при относительной влажности воздуха около 40%. При этом себестоимость одного литра воды практически равна нулю, если не учитывать первоначальные затраты на оборудование. Для сравнения: существующие коммерческие аналоги тратят на производство того же количества воды около 0,59 доллара США за килограмм.
👍 Исследователи рассчитывают, что их разработка найдет широкое применение и станет доступной технологией, особенно востребованной в чрезвычайных ситуациях.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚛️ АЭС «Каттеном» (Centrale nucléaire de Cattenom) — атомная электростанция на северо-востоке Франции, входящая в число самых мощных АЭС Пятой Республики. Четыре реактора предприятия подключались к сети в 1987, 1988, 1991, 1992 годах.
📸 Источники снимков: Batiactu, Franceinfo, LORFM, Wikipédia
В Японии открыли первую осмотическую электростанцию
🇯🇵 Ученые и инженеры из водопроводной организации японского города Фукуока запустили осмотическую электростанцию, ежегодная выработка которой должна составить 880 000 кВт·ч — этого достаточно для обеспечения работы опреснительной установки, снабжающей питьевой водой город и соседние районы.
🤔 Разработчикам пришлось решить ряд серьезных инженерных задач. На ранних этапах эффективность подобных установок снижалась из-за больших потерь энергии при перекачке воды и ее прохождении через мембраны. Современные материалы и новые энергоэффективные насосы позволили уменьшить эти потери.
👉 Еще одним важным решением стало использование в качестве соленой среды не обычной морской воды, а концентрированного рассола — побочного продукта работы опреснительных станций. Благодаря этому разница в концентрации солей увеличивается, а значит, возрастает и количество вырабатываемой энергии.
👍 Фукуокская осмотическая электростанция способна вырабатывать энергию, эквивалентную потребностям примерно 220 домохозяйств. Пока такой тип энергетики остается нишевым направлением, но запуск японской станции показывает, что технология постепенно выходит за пределы экспериментов и начинает претендовать на промышленное применение.
💪 Если удастся довести ее до масштабов, сопоставимых с другими возобновляемыми источниками, это даст еще один стабильный и экологически чистый способ получения энергии. Подобные проекты уже тестировались в Норвегии, Южной Корее и Австралии, где, например, рассматривают возможность использовать для таких станций соленые озера Нового Южного Уэльса. Эта технология особенно перспективна для прибрежных городов, где уже действуют опреснительные комплексы: здесь можно объединять водоочистку и энергогенерацию в единую систему.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Смена ионного состава воды повышает эффективность нефтедобычи
🤝 Ученые из Федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии и Делфтского технического университета в Нидерландах разработали компьютерную модель, которая позволяет предсказывать, как изменение состава закачиваемой воды влияет на эффективность добычи нефти из карбонатных коллекторов. Это открывает возможность увеличить добычу на десятки процентов без применения дорогостоящих химических добавок.
👉 Результаты моделирования и экспериментов показали, что ключевую роль играют ионы магния и сульфата. В определённых концентрациях они нарушают кальциевые мостики, ослабляют сцепление нефти с породой и переводят систему в более водосмачиваемое состояние. Это резко облегчает вытеснение нефти. Важным фактором оказался и состав самой нефти: «кислые» сорта, содержащие много карбоксильных групп, сильнее связываются с кальцием и поэтому более чувствительны к изменению химии воды. В таких системах TBP снижается почти в 2,5 раза по сравнению со «сладкими» сортами нефти. Существенную роль играет и уровень pH: при значениях выше 7,5 активность карбоксильных групп возрастает, что дополнительно усиливает эффект.
👍 Вычисления и лабораторные эксперименты показали, что правильно подобранный ионный состав воды способен увеличить коэффициент извлечения нефти на 14,7%. В промысловых испытаниях прирост составил 8–15% от начальных запасов, что сопоставимо с внедрением новой технологии добычи.
👌 Таким образом, вместо простого снижения солёности теперь можно использовать точную настройку соотношения магния, кальция и сульфата с учётом состава нефти и геохимии пласта. Это даёт нефтяной отрасли мощный прогностический инструмент, позволяя повысить нефтеотдачу на десятки процентов, существенно снизить расходы на водоподготовку и минимизировать риски повреждения коллектора.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🎉 Без угля нельзя себе представить ни энергетику, ни металлургию, ни химическую промышленность. А потому шахтёр — одна из важнейших профессий на земле, каковой и останется ещё долгое-долгое время.
🤝 «Глобальная энергия» поздравляет коллег с профессиональным праздником! Здоровья, благополучия, сил в преодолении трудностей!
В Китае нашли новый источник сланцевого газа в Сычуаньском бассейне, исследовав микроструктуру пород
🇨🇳 Ученые из Китайской нефтяной корпорации PetroChina и Юго-Западного нефтяного университета в Чэнду провели масштабное исследование пермской свиты Уцзяпин в северо-восточной части Сычуаньского бассейна. Их работа открывает новые перспективы для поиска сланцевого газа в пластах, которые ранее не считались перспективными.
🤔 Геология свиты Уцзяпин (P₃w) отличается выраженной неоднородностью: толщина пластов, состав пород и количество органического вещества заметно меняются на небольших расстояниях. Это осложняло прогнозирование ее потенциала и вызывало серьезные споры среди специалистов. Чтобы прекратить эти споры, ученые исследовали керны — образцы породы, поднятые из первой разведочной скважины в районе жёлоба Кайцзян–Лянпин. Они измерили общее содержание органического углерода, проанализировали минеральный состав пород, оценили пористость и степень зрелости органики. Такой комплексный подход позволил им выявить факторы, определяющие накопление газа.
👉 Так выяснилось, что основным условием для образования сланцевого газа является высокая концентрация органического вещества. Особенно выделяется третий пласт свиты: среднее содержание органического углерода в нем составляет 6,04%, что почти втрое больше, чем в уже разрабатываемых слоях свиты Уфэн–Лунмакси. При этом содержание газа в этом горизонте оказалось почти в четыре раза выше, чем в образцах, принятых за эталон
❗️ Не меньшее значение имеют и «ловушки», где газ удерживается. Ученые установили, что он хранится в трёх типах пор: в порах органического вещества, в минеральных порах, образовавшихся при растворении пород, и в микротрещинах. В древности уровень моря неоднократно колебался, что привело к чередованию кремнистых и глинистых слоев, создающих сложную и благоприятную для сохранения газа структуру. Несмотря на высокую долю глинистых минералов, обычно ухудшающих способность породы к растрескиванию, в P₃w³ содержится достаточное количество кварца, придающего породе хрупкость и повышающего эффективность будущего гидроразрыва пласта.
💪 Сравнение с уже освоенными объектами показало, что по ключевым параметрам (содержанию органики, пористости и газонасыщенности) пласт P₃w³ значительно превосходит известные горизонты. Это делает его одним из наиболее перспективных направлений для добычи. Исследователи уверены, что их работа не только выявила новый стратегически значимый объект для разведки сланцевого газа в Сычуаньском бассейне, но и дало более глубокое понимание процессов, которые формируют такие месторождения.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
📌 АРВЭ представляет новый годовой обзор отрасли ВИЭ «Рынок возобновляемой энергетики России: текущий статус и перспективы развития (2024 год - 1 полугодие 2025 года)», в котором приводится актуальная информация о ключевых итогах, трендах, изменениях нормативного регулирования и прогнозах развития сектора ВИЭ в России.
🕐 За прошедшие 1,5 года объем нового строительства объектов ВИЭ-генерации составил 575 МВт.
▶️ В рамках отборов инвестиционных проектов проведенных АТС в 2024 году и в 1-м полугодии 2025 года были отобраны проекты ВЭС 349 МВт и СЭС 48 МВт, по результатам ОПВ-2025 – ВЭС 250 МВт, СЭС 64,5 МВт и мГЭС 5 МВт. А по результатам дополнительного конкурсного отбора, проведенного с целью компенсации дефицитов электроэнергии на Дальнем Востоке, отобрано еще 1564 МВт, в том числе ВЭС – 520 МВт, СЭС – 1044 МВт.
✅ С учетом принятого в 2025 году Правительством РФ решения о строительстве СНЭ мощностью 350 МВт в ОЭС Юга в целях компенсации рисков возникновения дефицита мощности, можно констатировать, что технологии энергоперехода признаны наиболее эффективным механизмом компенсации рисков дефицита электрической энергии и мощности на коротких горизонтах планирования.
🔗 С полным текстом годового обзора можно ознакомиться по ссылке.
🌐 Подписаться на АРВЭ