-
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
Кулапин: массовое внедрение дешевых накопителей энергии изменит облик мировой энергетики
💪 Генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Алексей Кулапин, выступая на сессии «Встреча без галстуков» в рамках Российской энергетической недели, назвал накопители энергии ключевой технологией, которая в ближайшие годы способна радикально изменить мировой энергетический ландшафт.
👍 По его словам, именно развитие доступных электрохимических, гидроаккумулирующих и водородных систем хранения станет переломным моментом для всей отрасли. «Когда мы получим массовое производство накопителей большой мощности, дешевых и с высокой емкостью, это принципиально изменит облик всей энергетики. В таких условиях отпадает необходимость в резервировании генерации, что позволит существенно сократить капитальные затраты энергосистем».
👉 Он добавил, что распространение бытовых накопителей также приведёт к выравниванию нагрузки и росту энергоэффективности на уровне конечных потребителей.
🤝 Также Кулапин подчеркнул, что с совершенствованием технологий хранения напрямую связано и развитие возобновляемых источников энергии. «Только за прошлый год в мире введено 585 ГВт новых мощностей ВИЭ – 91% всей построенной генерации. Когда появятся эффективные накопители, возобновляемая энергетика перестанет зависеть от погоды и сможет обеспечивать базовую нагрузку, что сегодня под силу лишь атомным станциям. Это будет совершенно новое качество энергоснабжения».
💻 Отдельно глава РЭА остановился на роли искусственного интеллекта в энергетике. По его словам, технологии ИИ уже применяются для интерпретации данных сейсморазведки, и если несколько лет назад анализ проводился в формате 3D, то сегодня – уже в 5D. Это повышает точность прогноза месторождений и ускоряет процесс бурения. Кроме того, искусственный интеллект используется в управлении электросетями и интеграции ВИЭ в энергосистему.
🎙 «Известно, что главная сложность солнечной и ветровой генерации – непредсказуемость. Мы не знаем, когда будет солнце и ветер. Но искусственный интеллект позволяет учитывать и эту неопределенность», – резюмировал Кулапин.
«Глобальная энергия» представила десять прорывных идей, которые определят энергетику следующего десятилетия
📚 Ассоциация «Глобальная энергия» на специальной сессии Российской энергетической недели «Встреча без галстуков» представила доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет». В нем собраны наиболее перспективные научные и инженерные направления, способные определить развитие мировой энергетики на ближайшую декаду. Авторы доклада стремились показать, как фундаментальные открытия и прикладные технологии вместе формируют устойчивую и эффективную энергетику будущего.
👉 Одним из главных трендов названы новые подходы к производству и хранению энергии. Исследователи предлагают использовать солнечную термохимию на основе оксида церия для получения топлива из воды и углекислого газа, что позволяет буквально превращать солнечный свет в жидкое топливо.
👍 В этом же русле развивается химическая инженерия, где все большее значение приобретают универсальные молекулярные катализаторы. Эти соединения способны ускорять реакции в нефтегазовой, химической и водородной промышленности без вреда для экологии.
🔋 Не менее значимыми становятся разработки в области накопления энергии: гибридные оксидные суперконденсаторы и новые водные аккумуляторы обеспечивают высокую емкость, безопасность и стабильность работы, открывая путь к компактным и долговечным источникам питания для транспорта и электросетей. При этом, в отличие от традиционных литий-ионных батарей, такие устройства не требуют дорогостоящих и дефицитных материалов.
📈 Большое внимание уделено технологическим решениям, повышающим эффективность энергетической инфраструктуры. В докладе описаны инновации в передаче и распределении электроэнергии – от новых материалов проводников до цифровых систем управления нагрузкой, которые могут сократить потери до минимума. Наряду с этим авторы отмечают роль малых модульных реакторов, которые обеспечивают стабильную генерацию и могут использоваться в удаленных и развивающихся регионах.
🏙 Отдельное направление исследования посвящено развитию энергетических сообществ и «умных городов», где локальные сети объединяют солнечные панели, накопители и зарядные станции для электромобилей, формируя замкнутую и устойчивую экосистему.
⚡️ В числе перспективных идей в докладе представлены и материалы нового поколения. Наиболее интересные – максены. Эти двумерные соединения металлов и углерода обладают уникальными свойствами проводимости и прочности и потому могут стать основой для мощных батарей и систем хранения водорода. Наряду с ними высокими темпами идет работа по созданию биомиметических материалов –композитов, способных к регенерации по аналогии с живыми организмами. Такие покрытия и конструкции могут значительно продлить срок службы энергетического оборудования, снизить затраты на ремонт и обслуживание.
🤝 Не остаются без внимания и альтернативные источники топлива. Исследователи рассматривают в качестве наиболее перспективных технологии получения авиационного керосина как реальная альтернатива традиционным нефтепродуктам, позволяющая уменьшить углеродный след авиации и повысить её энергоэффективность без необходимости радикальной перестройки инфраструктуры.
⚡️ Прямо сейчас нобелевский лауреат, председатель Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг участвует в сессии «Ресурсная и энергетическая эффективность: стратегические приоритеты экономического развития России».
👉 Трансляция доступна здесь.
Генсек ФСЭГ Хамель: Золотая эра природного газа впереди
👉 Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамель в ходе сессии «Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов» на Российской энергетической неделе заявил, что решение Евросоюза сократить импорт российского газа стало причиной глубочайших ценовых потрясений и структурных сдвигов в мировой энергетике. По его словам, именно Европа понесла наибольшие потери от этого решения.
🎙 «Энергоемкие отрасли – производство стали, цемента, стекла, нефтехимии – приняли на себя основной удар. Мы уже наблюдаем перенос ряда производств в США, где цены на газ в три раза ниже, чем в Европе», – отметил Хамель. В Азии, по его словам, последствия кризиса оказались менее заметными благодаря долгосрочным контрактам и ценовой индексации, а также благодаря усилиям ОПЕК+ по стабилизации рынка.
💪 В 2024 году мировой спрос на природный газ достиг рекордных значений и, по прогнозу ФСЭГ, продолжит расти: на 1,6% в 2025 году и на 1,8% в 2026-м. При этом уже к 2030 году планируется запуск новых мощностей по производству СПГ объемом около 200 млн тонн – почти половины нынешнего уровня. «Это одновременно вызов и возможность, – подчеркнул Хамель. – Да, рост мощностей создаст давление на цены, но в то же время доступный газ стимулирует спрос. После 2030 года вновь возникнет потребность в масштабных инвестициях и расширении производственных мощностей. Мы ожидаем, что к 2050 году мировой спрос на природный газ вырастет на 32%, а его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%. Золотая эра природного газа впереди».
🧐 Отдельно глава ФСЭГ раскритиковал новую климатическую политику ЕС, направленную на сокращение метановых выбросов. «Хотя это подается как внутренняя мера, по сути речь идет об экстерриториальном регулировании. С 2027 года европейские импортеры будут обязаны доказывать, что поставщики за пределами ЕС соблюдают те же стандарты контроля метана, что и внутри Союза. Это противоречит Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению, где закреплён принцип национальной ответственности». Хамель отметил, что штрафы за несоблюдение новых требований могут достигать 20% от оборота компаний, назвав их беспрецедентными для энергетической отрасли.
Генсек ОПЕК Аль Гайс: «Мир все еще зависит от нефти – и это не изменится к 2050 году»
🛢 Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс на сессии Российской энергетической недели, посвященной трансформации отношений и балансу интересов на мировых энергетических рынках, выступил с подчеркнуто прагматичным заявлением. По его словам, за 65 лет существования организации зависимость мира от ископаемого топлива остается неизменной – и эта тенденция, по оценке экспертов ОПЕК, продолжит расти.
🎙«Мы далеки от идеологии и политики. Нас интересуют факты и данные. По нашим расчетам, к 2050 году численность населения Земли достигнет 10 миллиардов человек, а мировая экономика удвоится. Это означает, что спрос на энергоносители вырастет на 23%, и нефть сохранит долю свыше 30% в мировом энергобалансе. Мы не дискриминируем никакие источники энергии. Возобновляемые источники будут играть свою роль, но нефть, газ и уголь сохранят лидирующие позиции».
👉 По мнению главы ОПЕК, разговоры о полном отказе от углеводородов, провозглашенные Парижским соглашением 2015 года, оказались далеки от реальности. Даже те, кто еще недавно активно продвигал идею «зеленого перехода», сегодня признают необходимость инвестиций в нефтегазовую отрасль.
🎙 «Все любят термин «энергопереход». Что это означает? Несколько лет назад мы говорили о важности зеленой энергетики, но даже те, кто говорил об этом, идут на попятную и признают: нужно больше инвестиций в нефть и газ. Нельзя забывать о важности последовательности наших планов. Это отрасль, где инвестиции требуются стабильно», – резюмировал Аль Гайс, призвав к трезвому подходу и отказу от энергетических иллюзий.
Минутка ликбеза
👉 Тепловая труба – это герметичная металлическая трубка, частично заполненная жидкостью. Когда один конец трубки нагревается, жидкость там закипает и превращается в пар. Затем этот пар поднимается к другому, более холодному концу, где снова превращается в жидкость, отдавая накопленное тепло. Получившийся конденсат возвращается обратно, и процесс повторяется снова и снова – без насосов, вентиляторов и внешнего источника энергии. Благодаря этому тепло передается почти без потерь, даже если разница температур между концами трубы составляет всего пару градусов. При этом через такую трубу можно «перекачивать» потоки тепла мощностью в десятки киловатт на квадратный метр поверхности.
👍 Словацкие исследователи изучили три типа тепловых труб – гравитационные, капиллярные и замкнутые петлевые (термосифоны). В первых жидкость возвращается под действием силы тяжести, поэтому труба должна стоять вертикально. Во-вторых, благодаря специальной внутренней пористой структуре, которая втягивает жидкость обратно, как губка, они могут работать в любом положении. В-третьих, движение жидкости и пара идет по отдельным каналам, что делает систему более устойчивой и эффективной. Эта простая, но изящная физика позволяет тепловым трубам работать автономно, не изнашиваться и служить десятилетиями даже там, где другие системы охлаждения просто невозможны, например, в герметичных приборах, спутниках или под землей.
🇰🇷 Южная Корея. Структура суммарной установленной мощности-брутто по типам генерирующих источников на конец 2024 года
👉 Источник
Минутка ликбеза
✈️ Необходимость электрификации авиационного транспорта обусловлена его растущей долей в мировых выбросах углекислого газа. Реактивные двигатели на керосине остаются главным источником загрязнений. Однако в настоящее время полностью электрические самолеты на аккумуляторах невозможны: батареи слишком тяжелые и не обеспечивают необходимой дальности. Топливные элементы на водороде куда эффективнее, но требуют сложной системы хранения и не всегда справляются с нагрузкой на критических этапах, например, при взлете.
👍 Китайские исследователи предложили компромиссное решение — встроить высокотемпературный протон-обменный топливный элемент в турбовентиляторный двигатель. То есть создать двигатель, который сможет работать в двух режимах. При такой схеме во время взлета и при наборе высоты работает гибридный режим: газовая турбина и топливные элементы подключаются одновременно, чтобы выдать максимум мощности. На крейсерской же скорости система переключается на электрический режим, где основную работу берут на себя топливные элементы.
⚛️ Южная Корея. Динамика производства электроэнергии-брутто на АЭС , 1979-2024, млн. кВт∙ч
👉 Источник
Минутка ликбеза
👉 Проблема внезапных отключений остается одним из ключевых вызовов в энергетике: по разным оценкам, до половины всех аварий в сетях приходятся именно на воздушные линии. Долгое время прогнозы строились на основе статистики прошлых лет, визуальных осмотров и анализа погодных факторов – гроз, ветра, обледенения проводов или падения деревьев. В новой работе ученые пошли другим путем: они использовали внутренние технические параметры самих линий, чтобы выявить закономерности, которые не видны при традиционном подходе.
⚡️ Следующая неделя у «Глобальной энергии» начнётся с торжественных моментов
📌 15 октября в концертном зале «Зарядье» состоится церемония награждения лауреатов премии «Глобальная энергия». Начало в 20:00.
📌 16 октября в центральном выставочном зале «Манеж» свои награды получат победители медиаконкурса «Энергия пера». Стартуем в 12:00.
👉 Следите за событиями на наших ресурсах!
ПМГФ-2025: интервью Алексея Миллера телеканалу «Россия 24».
«Газпром» в MAX
Слова классика
— Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное.
Фёдор Достоевский
ПМГФ-2025: выступление Алексея Миллера на пленарном заседании «Рынок газа 2025-2035: новые очертания в условиях трансформации».
Стенограмма – https://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/2025/957262/
«Газпром» в MAX
Минутка ликбеза
🚙 Электротранспорт уже сегодня вытесняет около 1,5 миллиона баррелей нефти в день. Это важный шаг к сокращению выбросов, но одновременно и серьезное испытание для энергосистем. К 2030 году в мире будет насчитываться до 300 миллионов электромобилей, их одновременная зарядка, особенно в вечерние часы, когда потребление и так максимально, грозит перегрузкой трансформаторов, падением напряжения и локальными отключениями. Главная проблема здесь не столько в объеме энергии, сколько в пиковой мощности, необходимой для одновременной зарядки растущего числа электромобилей.
👍 Для решения этой проблемы исследователи предлагают не просто наращивать генерацию, а грамотно управлять спросом.
Глава ИЭЭ РАН Владислав Хомич: человечество близко к тому, чтобы зажечь солнце на Земле
💪 На сессии «Встреча без галстуков» в рамках Российской энергетической недели лауреат Международной премии «Глобальная энергия» Владислав Хомич, научный руководитель Института электрофизики и электроэнергетики РАН, напомнил, что научно-технический прогресс способен за короткое время радикально изменить привычный мир.
🎙 «Тридцать лет назад в гостях у своего товарища в Германии я держал в руках переносной телефон весом восемнадцать килограммов. Сегодня у нас в кармане устройства, которые одновременно являются телефоном, фотоаппаратом и компьютером. При такой скорости изменений предсказать будущее крайне сложно. Но, как ни странно, главные надежды человечества на ближайшее десятилетие связаны с термоядерным синтезом — казалось бы, несбыточной мечтой зажечь солнце на Земле Если мы научимся управлять слиянием ядер, это обеспечит человечество энергией на тысячи лет, без зависимости от ископаемого топлива. Один грамм термоядерного топлива способен дать столько же энергии, сколько десять тонн нефти, при этом термояд – безопасный, чистый и практически безотходный источник энергии».
👉 Хомич также напомнил, что идея управляемого термояда не нова: проекты первых установок для удержания плазмы – токамаков и стеллараторов – были предложены еще в середине XX века. Токамак представляет собой кольцевую камеру, где плазма удерживается мощным магнитным полем, а стеллатор – ее более сложный вариант с винтообразной геометрией, позволяющей стабилизировать плазму без необходимости поддерживать электрический ток внутри нее. Главная физическая задача – нагреть вещество до температуры около 150 миллионов градусов и удержать его достаточно долго, чтобы началась реакция синтеза. Поскольку ни один материал не выдерживает таких условий, плазму приходится буквально «подвешивать» в магнитном поле, не давая ей соприкоснуться со стенками реактора.
⚛️ По словам Хомича, в последние годы человечество как никогда близко к тому, чтобы сделать термоядерную энергетику реальностью. «В мире развиваются сразу несколько подходов – магнитное удержание плазмы, лазерный термояд и гибридные методы. Уже достигнуты результаты, когда выход энергии становится сопоставим с затратами: в Великобритании эксперименты показали коэффициент усиления до 0,67. И давайте не забывать про знаменитый проект ИТЭР, который строится во Франции и уже завершен примерно на 80%».
«10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
⚡️ Опубликован ежегодный доклад ассоциации «Глобальная энергия», посвящённый технологиям, которые будут определять эволюцию мировой энергетики в ближайшие десятилетия.
📚 Его содержание:
1️⃣ Оксид церия в солнечном термохимическом производстве возобновляемых видов топлива
2️⃣ Прогресс в технологии УМК и новые точки применения в нефтегазовых технологиях, нефтехимии и химии
3️⃣ Инновационные решения для повышения энергоэффективности в газовой промышленности
4️⃣ Развёртывание производства экологически чистого авиационного топлива из микробных масел: проблемы и возможности
5️⃣ Гибридные оксидные суперконденсаторы с водными электролитами
6️⃣ Инновационные подходы для снижения потерь при передаче и распределении электроэнергии
7️⃣ Максены: новый чудо-материал
8️⃣ Использование многопараметрического подхода для оценки возможности внедрения малых модульных реакторов (ММР)
9️⃣ Роль энергетических сообществ в климатически нейтральных и умных городах
🔟 Биоинспирированные и биомиметические самовосстанавливающиеся материалы
👉 Почитать и скачать доклад можно здесь
⚡️ На Российской энергетической неделе начинается сессия «Встреча без галстуков» с лауреатами Международной премии «Глобальная энергия»
🤝 В сессии принимают участие гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго Алексей Кулапни, научный руководитель Института электрофизики и электроэнергетики РАН Владислав Хомич, глава Научно-исследовательского института высоковольтных технологий Хэ Цзиньлян. Модератором выступает Сергей Брилёв.
❗️В ходе сессии Ассоциация «Глобальная энергия» представит новый доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет».
🎥 Трансляция доступна по ссылке
Новак: Мировой энергорынок входит в эпоху дисбаланса между спросом и инвестициями
⚡️ Опережающий рост потребления электроэнергии и увеличение спроса на традиционные ресурсы при сокращении инвестиций – так заместитель председателя правительства России Александр Новак охарактеризовал ключевые тенденции мирового энергорынка, выступая на сессии Российской энергетической недели «Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов».
📈 По его словам, глобальный спрос на энергию растет быстрее, чем экономика в целом. «Спрос на электроэнергию увеличился в прошлом году на 4,3%, что выше средних темпов роста мировой экономики – 3%. Этот тренд сохранится за счет развития вычислительных технологий, электротранспорта и искусственного интеллекта. При этом традиционные энергоносители продолжают доминировать. Мы видим рост спроса на нефть – в 2024 году прирост составил 1,3 миллиона баррелей в сутки, и в этом году мы ожидаем аналогичные цифры. Газовая отрасль также демонстрирует высокие показатели: потребление увеличилось на 2,8%, главным образом за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Интересно, что, несмотря на разговоры о «закате угля», его глобальное потребление выросло на 1,8%», – подчеркнул вице-премьер.
👉 Однако, отметил Новак, рост потребления происходит на фоне снижения инвестиций в добычу и переработку углеводородов. «Недостаток инвестиций – еще один устойчивый тренд. Он связан с неопределенностью, вызванной климатической повесткой. Это, безусловно, важное направление, но оно повлияло на глобальные мотивации инвесторов».
🤔 Ситуацию, по словам вице-премьера, осложняет ухудшение ресурсной базы. «Мы наблюдаем истощение фонда легкоразрабатываемых месторождений. Всё больше внимания требуется трудноизвлекаемым запасам и выработанным пластам – а это уже зона повышенных рисков при недостатке инвестиций». Он добавил, что устойчивость мировой энергетики напрямую зависит от способности поддерживать баланс между климатическими целями и реальными возможностями отрасли.
⚡️ «Глобальная энергия» начинает свою работу на Российской энергетической неделе — 2025❗️
⏰ Прямо сейчас стартует сессия «Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов». В числе участников дискуссии — вице-премьер России Александр Новак, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр энергетики Саудовской Аравии, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, заместитель Премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, гендиректор Нефтяного управление Сьерра-Леоне Фодай Мансарай, исполнительный вице-президент, министр по углеводородам Венесуэлы Делси Элоина Родригес Гомес, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, заместитель премьер-министра Вьетнама Тхань Шон Буй.
👍 Эксперты будут отвечать в том числе на следующие вопросы: Каким образом мировой энергетический рынок сможет преодолеть текущий этап санкций, торговых войн, протекционизма, искусственных барьеров и тарифных ограничений? Удастся ли переломить тренд на создание однобокого безуглеродного энергетического мира? Как страны – производители и потребители энергии в Азии и Латинской Америке могут защитить национальные интересы и интересы общемирового глобального рынка от давления со стороны отдельных игроков?Модератором сессии выступит президент нашей Ассоциации Сергей Брилёв.
🎥 Трансляция доступна по ссылке
♨️ «Серро Пабейон» (Cerro Pabellón) — геотермальная электростанция в Чили, названная в часть близлежащей горы. Эта геоТЭС, запущенная в 2017 году, является первым подобным предприятием в Южной Америке.
📸 Источники снимков: Enel Green Power, Enel Group, Think Geoenergy
Ученые из России и Китая создали «умный» полимер для нефтедобычи
🤝 Группа исследователей из Китайского университета нефти и МГУ имени Ломоносова создала новый химический реагент, который одновременно предотвращает разрушение песчаных пластов и снижает поступление воды в добывающих скважинах. Это важное достижение для нефтедобычи в рыхлых песчаных коллекторах, где слабая связность частиц породы приводит к их выносу потоком жидкости, засоряя оборудование и резко снижая эффективность добычи.
👉 Новый полимер, получивший лабораторное обозначение PDKM, был синтезирован из четырех мономеров – акриламида, метакрилоилоксиэтилтриметиламмонийхлорида, стирола и кремнийорганического соединения KH570. Он представляет собой супрамолекулярный материал, способный к самоорганизации и адаптации к окружающей среде. В ходе испытаний PDKM надежно связывался с поверхностью песчинок, образуя прочную сетчатую структуру, которая предотвращала их вынос потоком жидкости. При контакте с водой цепочки полимера разбухали, создавая дополнительный барьер и перекрывая водопроницаемые каналы, а при взаимодействии с нефтью – наоборот, сжимались, не мешая ее фильтрации. Такой механизм позволяет одновременно укреплять породу и регулировать движение жидкости в пласте, снижая поступление воды при сохранении стабильного нефтяного потока. Испытания показали, что полимер остается стабилен при температурах до 263 °C и не разрушается в типичных условиях нефтяных пластов.
🤔 Чтобы определить пределы его эффективного применения, исследователи разработали и запатентовали собственную методику испытаний, способную воспроизводить реальные условия работы скважин. Она позволила моделировать движение жидкости при высоких скоростях – до 100 миллилитров в минуту, что соответствует режимам морских месторождений. Ранее лабораторные тесты проводились при скоростях примерно втрое меньших и не отражали реальных эксплуатационных условий, таких, как, например, в Бохайском заливе. В ходе экспериментов ученые изменяли температуру, соленость пластовой воды, вязкость нефти и параметры проницаемости породы, определяя, при сочетаниях каких факторов полимер сохраняет свои свойства.
👍 В результате этих экспериментов было установлено, что оптимальная концентрация PDKM составляет около 5 граммов на литр раствора. При таком соотношении и температуре до 90 °C реагент практически полностью предотвращает вынос песка: потери не превышают 0,05 г/л жидкости, что соответствует высшему отраслевому стандарту. Одновременно доля воды в добываемой продукции снижается на 10-12%, что свидетельствует о заметном повышении нефтеотдачи и подтверждает его уникальные водоизоляционные свойства. Также были определены границы его стабильной работы: соленость пластовой воды не должна превышать 21 г/л, вязкость нефти – до 50 мПа·с, а разница в проницаемости между слоями пласта – не более чем в два раза.
💪 Достижение китайских и российских ученых открывает возможность создания новой системы подбора химических реагентов под конкретные типы пластов. Теперь инженеры могут заранее рассчитать параметры скважины и определить, насколько эффективно применение PDKM в условиях отдельного месторождения.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚛️ АЭС «Гравлин» (Centrale nucléaire de Gravelines) — французская атомная электростанция, входящая в число крупнейших АЭС мира. Предприятие, расположенное на побережье Северного моря, введено в строй в 1980 году и сейчас состоит из шести реакторов.
📸 Источники снимков: MIRAES, Wikimapia, Dunkerque l'Énergie Créative
ИИ помог раскрыть скрытую структуру солнечного материала будущего
🤝 Исследователи из Технического университета Чалмерса в Швеции при участии коллег из Бирмингемского университета Великобритании раскрыли структуру одного из самых перспективных материалов для солнечной энергетики – формамидиний-свинцового иодида, созданного на базе галогенидного перовскита. Для этого они применили машинное обучение и передовое компьютерное моделирование, что позволило впервые подробно описать фазу материала, которую ранее не удавалось объяснить даже с помощью самых совершенных экспериментов. Это открытие может стать ключом к созданию нового поколения солнечных элементов.
👉 Объединив вычислительную физику с искусственным интеллектом, исследователи смогли провести симуляции, которые раньше были невозможны: расчеты длились в тысячи раз дольше и включали миллионы атомов, что сделало модели близкими к реальности. Благодаря этому удалось наблюдать переход формамидиний-свинцового иодида к низкотемпературной фазе – особому состоянию, в котором атомы и молекулы выстраиваются по-новому. До сих пор эту фазу можно было лишь предполагать, но теперь ученые смогли описать ее форму, устойчивость и динамику.
❄️ Чтобы проверить результаты моделирования, исследователи охладили образцы до минус 200 °C. Эксперимент подтвердил точность цифровых моделей: молекулы материала действительно сохраняют полустабильное состояние, что объясняет их склонность к деградации и помогает понять, как с ней бороться.
👍 Теперь, когда структура этой фазы известна, ученые смогут точнее проектировать перовскитные материалы и управлять их свойствами, например, создавать устойчивые смеси из разных соединений, сочетая их преимущества. В долгосрочной перспективе это приблизит появление солнечных батарей, которые будут не только эффективнее, но и гибче и долговечнее. Они будут пригодны для использования в самых разных устройствах – от мобильных гаджетов до фасадов зданий.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Дорожные люки могут стать беспроводными зарядными станциями для электромобилей
🇯🇵 Ученые из Университета Кюсю в Японии совместно со специалистами компании Hinode Holdings разработали новую систему беспроводной передачи энергии для электромобилей, использующую уже существующие элементы городской инфраструктуры – обычные чугунные люки. Это решение позволяет заряжать электромобили без подключения к розетке и даже во время движения, превращая дорожное покрытие в сеть скрытых зарядных станций.
👉 Суть технологии заключается в том, что энергия передается не через магнитное поле, как в привычных индуктивных системах, а через электрическое – между металлическими пластинами, выполняющими роль электродов. Такая передача называется емкостной. Она требует гораздо меньше дорогих материалов и не нуждается в громоздких катушках, поэтому может быть реализована прямо в дорожных люках, не изменяя структуру покрытия. При этом экран из заземленных пластин удерживает электрическое поле между электродами, предотвращая утечки энергии и повышая безопасность для людей и окружающей техники.
🤔 Для проверки своей идеи ученые изготовили макет системы и провели серию испытаний. В качестве передающего электрода использовалась чугунная крышка диаметром 33 сантиметра – типичная для городских коммуникаций, а в качестве приемного – алюминиевая пластина, закрепленная на нижней части автомобиля. Система работала на частоте 13,56 мегагерца, что соответствует международному стандарту для беспроводных промышленных применений.
👍 В экспериментах исследователи сравнили несколько материалов – медь, алюминий, сталь и ковкий чугун. Оказалось, что чугунные пластины обеспечивают почти такую же эффективность, как и медные, хотя обладают более высоким сопротивлением. При зазоре между электродами всего два миллиметра емкость достигала 70 пикофарад – показатель, сравнимый с лучшими образцами на основе цветных металлов. Испытания также показали, что шероховатая литая поверхность чугуна даже улучшает связь, увеличивая реальную площадь взаимодействия.
📈 При подаче мощности 100 ватт система достигала эффективности передачи 58%, а при увеличении мощности до 200 ватт сохраняла около 40%. Даже если приемный электрод смещался в сторону на 20 сантиметров, что имитирует движение автомобиля, эффективность оставалась на уровне 45%. Это подтверждает, что система устойчива к неточному позиционированию и может использоваться для динамической зарядки, то есть питания автомобиля прямо во время движения по дороге.
👍 Механический анализ подтвердил, что чугунные крышки выдерживают нагрузку до 25 тонн и полностью соответствуют требованиям для установки в проезжей части.
💰 По словам авторов исследования, использование уже существующих чугунных элементов инфраструктуры позволяет резко сократить стоимость строительства зарядных станций и ускорить внедрение технологии. Вместо того чтобы прокладывать под дорогами катушки, достаточно заменить стандартные люки на модифицированные, подключенные к источнику питания. Это открывает возможность создания недорогой, прочной и почти невидимой сети для беспроводной зарядки электромобилей.
👉 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🇨🇳 Структура установленной мощности электростанций Китая на конец 2024 года , млн кВт (%)
👉 Источник
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: В России создан первый двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа
Neftegaz.RU: Газпром запустил производство турбинных лопаток в Тульской области
Энергополе: Китай и через 10 лет останется зависимым от импорта газа, несмотря на рост собственной добычи
Нетрадиционная энергетика
Росатом: Ученые «Росатома» разработали инновационный прибор для определения уровня радиации в воздухе
Высокое напряжение: Возобновляемая энергия мира впервые обогнала уголь
Энергия Китая 中国能源: Первая в мире фототермальная аккумуляторная электростанция на двух башнях, расположенная в Цзюцюань Гуачжоу, Ганьсу введена в эксплуатацию
Новые способы применения энергии
Internet of Energy: Нобелевская премия – за интересные для энергетики материалы
Нефть и Капитал: Неиспользованный попутный газ России может стать топливом для криптоферм, считает Госкомиссия по запасам
ЭнергетикУм: Как получить энергию из воздуха
Новость «Глобальной энергии»
Наша Ассоциация примет участие в Российской энергетической неделе
🌊 «Боларке» (Bolarque) — ГЭС и ГАЭС в Испании на реке Тахо, самой длинной на Пиренейском полуострове. Первая гидроэлектростанция появилась здесь в 1910 году, затем, в 1954-м, её заменили на ныне действующую, а ГАЭС ввели в строй в 1974-м.
📸 Источники снимков: Flickr, ABC, Minube
Ученые из Словакии показали новые возможности тепловых труб
🇸🇰 Ученые из Жилинского университета в Словакии разработали серию систем на основе тепловых труб – простых, но исключительно эффективных устройств для управления теплом. Испытания показали, что с помощью таких труб можно повысить надежность работы электроники, бытового отопления, вентиляции и даже хранения водорода.
👉 Первыми объектами, где инженеры решили испытать тепловые трубы, стали электронные устройства – самые чувствительные к перегреву элементы современной техники. В силовом трансформаторе, обмотки которого залиты эпоксидной смолой и практически лишены возможности естественного охлаждения, они установили простую медную трубу с водой и спиртом. Одна часть этой трубы находилась внутри корпуса, где жидкость нагревалась и испарялась, другая – снаружи, где пар конденсировался и отдавал тепло. Решение оказалось настолько эффективным, что температура обмоток снизилась до безопасных 80 °C, а сама система работала полностью автономно, без вентиляторов и помп.
👍 Далее исследователи создали миниатюрные пульсирующие тепловые трубы – крошечные мощные «тепловые насосы» без движущихся частей. Заполненные электроизолирующей жидкостью для отвода тепла (Fluorinert FC-72), они смогли рассеивать до 100 Вт тепла от силовых транзисторов, при этом оставались компактными и бесшумными.
💪 На следующем этапе были разработаны герметичные системы охлаждения для шкафов с электроникой, где традиционные вентиляторы неприменимы из-за пыли и влаги. В этих установках тепловая труба проходила сквозь стенку корпуса: внутри она поглощала тепло, а снаружи – отдавала его в воздух. Даже при нагрузке до 1,5 кВт температура внутри шкафа не превышала 70 °C.
❗️ Не менее впечатляющие результаты были получены в области бытовой энергетики. В газовых каминах с большой стеклянной вставкой исследователи установили петлевую тепловую трубу, которая отводила до 40% тепла в накопительный бак горячей воды. Это позволило снизить перегрев помещения, повысить комфорт и использовать избыточную энергию для подогрева системы отопления. В малых котлах аналогичные устройства возвращали часть тепла дымовых газов в воздух для горения, снижая температуру выхлопа на 20-50 °C и увеличивая КПД установки на 2-5 %.
♨️ Команда также провела эксперименты с геотермальными источниками. В глубокие скважины были помещены тепловые трубы с аммиаком, передающие тепло от грунта без насосов. Хотя их мощность пока уступает традиционным змеевикам, исследователи выявили причины потерь и предложили новые решения для равномерного распределения конденсата по внутренней поверхности. После оптимизации такая система сможет стать более дешевой и надежной альтернативой существующим геотермальным системам.
🧐 Особое внимание уделено улучшению рабочих жидкостей. Добавление наночастиц оксидов алюминия, меди или титана к воде значительно усилило кипение и ускорило передачу тепла. Эксперименты показали, что такая наножидкость повышает эффективность тепловой трубы примерно на треть, открывая путь к компактным и экономичным теплообменным системам для вентиляции и кондиционирования.
✊ Наконец, тепловые трубы оказались полезны даже в водородных технологиях. При хранении водорода в металлогидридах происходит сильное выделение и поглощение тепла, что требует точного контроля температуры. Словацкие инженеры применили замкнутую петлевую трубу, которая автоматически охлаждает систему при впитывании водорода и нагревает при его высвобождении, используя, например, отходящее тепло от топливного элемента.
🤝 В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать внутреннюю структуру труб и равномерное распределение конденсата, разработать новые наножидкости с более стабильными свойствами и интегрировать тепловые трубы в солнечные коллекторы, аккумуляторы и установки хранения водорода.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
☀️ «Бхадла» (Bhadla) — солнечная электростанция на северо-западе Индии в пустыне Тар, штат Раджастан. Предприятие действует с 2020 года, занимает примерно 5 700 гектаров и входит в число крупнейших СЭС на планете.
📸 Источники снимков: Fishki, Wikipedia