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
Минутка ликбеза
🤔 Добыча сланцевого газа осложняется тем, что он находится в плотных породах, и для его извлечения необходимо точно знать, где и при каких условиях он накапливается. Даже в пределах одного бассейна состав пород, их пористость и содержание органического вещества могут сильно различаться. Это делает разведку непростой задачей: бурение в одной точке может дать богатый приток газа, а в нескольких километрах от нее — не дать ничего. Поэтому исследователям важно определить именно те слои, где создаются наиболее благоприятные условия для накопления.
Стресс-тест лопастей ветрогенератора
Когда видишь огромные ветряки, редко задумываешься о том, что удерживает их лопасти от разрушения под напором ветра. На самом деле перед установкой они проходят серьезные стресс-тесты.
В немецком Бремерхафене институт Fraunhofer IWES есть испытательный стенд длиной 115 метров. Здесь лопасти проверяют буквально "на излом".
Испытания проходят сразу в двух направлениях — вдоль и поперек лопасти. Такой метод называют биаксиальным тестированием. Он позволяет максимально точно воссоздать условия настоящих штормов и сильных ветров, а значит, проверка становится быстрее и эффективнее.
Подключены и цифровые технологии. Система MoveInspect HF следит за каждым движением лопасти с точностью до миллиметра — все в реальном времени.
Это не просто эксперимент ради науки, а полноценная система контроля качества. Лопасти испытывают до предела, чтобы на ветропарках они работали без риска поломок.
#ветрогенератор #лопасти #ВИЭ #ветряк #видео
Электрокары и редкие минералы
🚙 В 2024 году спрос на редкоземельные элементы со стороны производителей электромобилей возрос до 37 килотонн. Основными драйверами этого роста являются неодим, диспрозий и тербий. В 2025-м спрос, по прогнозам, может достичь 43 килотонн.
👉 Источник
⚛️ АЭС «Гёзген» (Gösgen) — атомная электростанция в Швейцарии на реке Аар. Введена в строй в 1979 году.
📸 Источники снимков: Solothurn, ENSI, Nuclear Engineering
В России представили первое авиационное топливо с низким углеродным следом
🇷🇺 Специалисты технологического центра промышленных инноваций компании «Газпром нефть» разработали первое в России авиационное топливо с низким углеродным следом — SAF-топливо. Новый вид горючего создан на основе сложных эфиров и жирных кислот и позволяет снизить выбросы парниковых газов при авиаперевозках до 80 %.
👉 В основе технологии, разработанной в Санкт-Петербурге, лежит синтез сложных эфиров из возобновляемого сырья с использованием водорода. В качестве исходных материалов были применены отработанное фритюрное масло и животные жиры. Из них были получены биокомпоненты, которые по эксплуатационным характеристикам оказались сопоставимы с традиционным авиакеросином, но имеют более низкий углеродный след. Как показали испытания, новый состав полностью соответствует международным экологическим стандартам и может использоваться для полетов на средние и дальние расстояния.
👍 Выпуск SAF стал продолжением комплексной программы «Газпром нефти» по развитию низкоуглеродных решений для транспорта. Ранее компания первой в России начала заправку морских судов экологичным биотопливом. Теперь накопленные знания и инженерные наработки позволили перейти на следующий этап — производство авиационного топлива нового поколения.
🎙 «Работа по созданию полностью отечественного SAF-топлива велась в научном центре «Газпром нефти», объединившем исследовательские и аналитические лаборатории, мощности для моделирования новых техпроцессов, пилотные установки для тестирования технологий. В проекте были задействованы высококвалифицированные сотрудники, которые занимаются разработками уникальных решений и продуктов на стыке нефтепереработки и других отраслей промышленности и экономики», — заявил руководитель технологического центра промышленных инноваций «Газпром нефти» Михаил Никулин.
🤝 Партнером «Газпром нефти» по производству моторных топлив с низким углеродным следом выступает Ассоциация специалистов и предприятий в сфере переработки масложировых отходов. Она обеспечивает сбор и переработку растительного сырья, формируя ресурсную базу для масштабного выпуска биокомпонентов.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Квантовую информацию научились переводить в звук
🇺🇸 Ученые из Калифорнийского технологического института продемонстрировали новый способ хранения квантовой информации, который позволяет увеличить срок ее жизни в 30 раз по сравнению с традиционными сверхпроводящими системами. Это достижение считается серьезным шагом на пути к созданию практичных и масштабируемых квантовых компьютеров, которые смогут не только выполнять быстрые вычисления, но и надежно сохранять полученные результаты.
👉 Исследователи создали миниатюрное устройство — механический осциллятор, напоминающий крошечный камертон. Его гибкие пластины вибрируют на гигагерцовых частотах и способны принимать электрические сигналы, преобразуя их в акустические фононы — кванты звука. В таком виде квантовая информация хранится значительно дольше. Измерения показали, что осциллятор удерживает квантовое состояние примерно в 30 раз эффективнее, чем лучшие сверхпроводящие кубиты.
👍 Преимущество такого подхода заключается в особенностях самих звуковых волн. В отличие от электромагнитных, они распространяются медленнее и остаются локализованными, что снижает утечку энергии и позволяет избежать нежелательных взаимодействий с соседними устройствами. Это означает, что на одном кристалле можно разместить целую сеть подобных «камертонов», создав масштабируемую систему квантовой памяти.
💪 Эксперименты подтвердили, что акустические осцилляторы могут удерживать квантовые состояния, показывая минимальное взаимодействие между электромагнитными и звуковыми колебаниями — ключевое условие для стабильности.
🤔 Исследователи подчеркивают, что задача пока далека от полного решения: остается повысить эффективность обмена информацией между кубитами и осцилляторами, а также интегрировать технологию в реальные квантовые процессоры. Тем не менее, сама демонстрация того, что звук способен удерживать квантовые данные столь длительное время, открывает новые перспективы. В будущем такие устройства могут стать основой для квантовых компьютеров, которые не только выполняют вычисления в суперпозиции, но и умеют «помнить» результаты достаточно долго, чтобы ими можно было воспользоваться.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
В Италии предложили использовать атомную энергию для производства чистого водорода
⚛️ Исследователи из Университета Пизы изучили возможность применения АЭС для производства водорода, в частности реакторов нового поколения, способных работать при температурах до 1000 °C. В ходе анализа различных технологий они пришли к выводу, что наибольший потенциал имеет высокотемпературный паровой электролиз: он обеспечивает высокий КПД (до 43%) и полностью исключает вредные выбросы. Ключевым элементом такой системы является промежуточный теплообменник, который безопасно передает тепло от реактора к установке по производству водорода, изолируя их друг от друга.
👉 Экономический анализ с использованием программы МАГАТЭ HEEP показал, что себестоимость водорода при применении ядерных технологий может составлять от 2,71 до 3,57 доллара за килограмм. Это сопоставимо, а в ряде случаев и выгоднее по сравнению с другими низкоуглеродными методами. Так, производство водорода с помощью электролиза на основе солнечной или ветровой энергии обходится примерно в 6,61 евро за килограмм. При этом атомные станции обеспечивают стабильную работу с коэффициентом использования мощности выше 90%, что существенно отличает их от переменчивых ВИЭ. С экологической точки зрения такие схемы не уступают «зеленому» водороду: выбросы СО₂ составляют всего 0,3–0,8 кг на килограмм. Наконец, атомная энергетика не зависит от погодных условий и способна круглосуточно производить большие объемы.
👍 Учёные предлагают сосредоточить усилия на выводе высокотемпературного парового электролиза на промышленный уровень, а также развивать концепцию «водородных островов» — специализированных площадок, где атомные реакторы будут работать исключительно на производство H₂.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚡️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
🌊 ГЭС «Тисалёк» (Tiszalöki) — гидроэлектростанция в Венгрии на реке Тиса, введённая в строй в 1959 году. Изначально, ещё в XIX веке, планировалось построить здесь только плотину, но затем решили, что здесь также будет вырабатываться электричество. Дамба предприятия оснащена судоходным шлюзом, способным пропускать баржи весом до 1200 тонн.
📸 Источники снимков: Wikipédia, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Tiszaparti Mesehaz
В Китае предложили переоборудовать нефтегазовые трубы для транспортировки CO₂
🇨🇳 Ученые из Китайского университета нефти (Восточный Китай) и Института науки и технологий PipeChina предложили использовать действующие нефтегазовые трубопроводы для транспортировки углекислого газа. Такой подход способен ускорить развитие проектов по улавливанию и хранению CO₂ и существенно снизить их стоимость.
🤔 Чтобы оценить пригодность трубопровода к переоборудованию, китайские исследователи предложили пошаговый алгоритм. Сначала анализируется история эксплуатации и текущее состояние трубы, включая дефекты и очаги коррозии. Затем моделируется поведение CO₂ именно в этой системе: рассчитываются перепады давления и температуры, проверяется возможность нежелательных фазовых переходов. Отдельное внимание уделяется ударной вязкости и стойкости материала к распространению трещин, так как углекислый газ повышает риск хрупкого разрушения.
👉 Отдельный блок — анализ рисков. Ученые отмечают, что зоны последствий утечек CO₂ принципиально отличаются от тех, что характерны для нефти или газа. Негорючий, но удушающий газ требует пересмотра понятия «зона повышенной опасности», а также новых правил установки запорной арматуры и систем контроля утечек.
🧮 Экономические расчеты показывают, что, несмотря на более высокие расходы на мониторинг и защиту от коррозии, переоборудование существующего трубопровода обходится в среднем на четверть дешевле по полному жизненному циклу, чем строительство новой магистрали.
✊ В Китае пока нет действующих CO₂-трубопроводов, но накоплен опыт конверсии магистралей под другие виды топлива: нефтяные линии переводили на газ, угольный газ — на природный, а трубопроводы для нефтепродуктов использовали для транспортировки других химических веществ.
👍 К тому же имеется богатый международный опыт конверсии. В частности, в США эксплуатируется крупнейшая сеть CO₂-проводов, часть из которых построена на базе старых газовых магистралей. В Великобритании газопровод Feeder 10 длиной почти 280 км был переделан для транспортировки CO₂ к месту подземного хранения. В Нидерландах проект OCAP позволил превратить старый газопровод в канал поставок углекислого газа для тепличного хозяйства.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Сегодня в Чили у меня тот день, когда главное - не съёмки, а дела по линии вверенной мне премии «Глобальная энергия».
Хотя…
Моё выступление в Университете им. Бернардо О’Хиггинса в Сантьяго основано в т.ч. на нашем фильме «Мировой водораздел. Белый уголь», где мы рассказали, как на противоположном берегу Тихого океана, на Сахалине, обустраивают водородный кластер.
А для Чили это - тема-тема.
Новосибирские ученые предложили очищать воду от нефтепродуктов с помощью бактерий
⚛️ Исследователи Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) представили способ очистки воды от нефтепродуктов методом биологической деструкции.
👩🔬 Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, ликвидировать загрязнения теперь можно будет с помощью специальных бактерий. Они представляют собой микроорганизмы, которые когда-то присутствовали в растениях и деревьях и вместе с остатками растений превратились в каменный уголь, а при получении гуминовых кислот из угля ожили. В процессе эволюции они привыкли поглощать длинные углеродные цепочки – то, что входит в состав нефтепродуктов, – и этот «навык» поможет ликвидировать последствия загрязнений.
❕ Ученые подчеркивают, что сами бактерии безопасны, а технология переработки нефтепродуктов не представляет сложности. Достаточно запустить в загрязненную воду бактерии-нефтедеструкторы с биогелем, который защищает их от негативных факторов среды и является носителем для них в придонные слои, и дождаться, когда они расщепят длинные углеродные цепочки на более мелкие и разложат на простые вещества, которые можно или быстро утилизировать с помощью специальных уловителей, или дождаться, пока они сами превратятся в естественных условиях в воду и углекислый газ. При работе с данными бактериями требуется контролировать их концентрацию: их недостаток или переизбыток может снизить эффективность переработки нефти.
🌎 Новый способ очистки воды может быть применен при ликвидации последствий аварий.
#экология #наука
🧂Зачем ученые посолили солнечные панели?
В Лондоне 🇬🇧 исследователи нашли простой способ, который повысил эффективность перовскитных солнечных элементов. Оказывается, добавление определенного типа соли (тиоцианата гуанидиния) в процессе производства меняет все: материал кристаллизуется медленнее и ровнее, что делает слои более однородными, снижает количество дефектов и увеличивает срок службы панелей.
Результат впечатляет — «соленые панели» показали эффективность 22,3%, почти равный лучшим образцам кремниевых элементов. Но главное — этот подход открывает путь к созданию тандемных солнечных ячеек, где несколько слоев работают вместе. Такие системы уже достигли свыше 30% эффективности в лабораториях, и теперь могут побить этот рекорд.
Фактически, исследователи научились тонко управлять структурой перовскита, делая солнечные элементы одновременно более мощными и стабильными. Это значит, что в будущем солнечная энергия станет дешевле, эффективнее и доступнее.
#энергия #первоскит #солнечнепанели #ideogram
Сегодня – День нефтяника
🎉 В первое воскресенье сентября работники нефтяной, газовой и топливной промышленности по традиции отмечают свой профессиональный праздник. Это день тех, кто обеспечивает мировую экономику её основой — углеводородами и топливом из них. Нефть и газ всегда были и ещё очень долгое время будут незаменимым сырьём, обеспечивающим промышленный рост, технический прогресс, приносящим свет и тепло в наши дома. Энергетическая мода может быть переменчивой, но кое-что остаётся неизменным.
🤝 Ассоциация «Глобальная энергия» поздравляет коллег с праздником!
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