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
Разработана новая модель оценки сценариев развития мировой энергетики
⚡️ Мировая энергетическая система, по мнению исследователей из Университета Южной Австралии, столкнется с неизбежным компромиссом между срочной необходимостью борьбы с изменением климата и риском дефицита энергии. К такому выводу пришли доцент Джеймс Хоупуорд и выпускники факультета гражданского строительства Шеннон О’Коннор, Ричард Дэвис и Питер Акики. Они разработали новый исследовательский инструмент, позволяющий оценивать различные сценарии развития мировой энергетики.
👉 Новая модель под названием GREaSE (Global Renewable Energy and Sectoral Electrification) создана для анализа тех сценариев, которые остаются вне поля зрения традиционных энергетических и климатических моделей. Работа над инструментом началась в 2023 году, а ее результаты были недавно опубликованы в журнале Energies.
👍 С помощью алгоритмов GREaSE исследователи смоделировали ряд возможных сценариев будущего – от быстрого снижения добычи ископаемого топлива до вариантов с разным уровнем энергопотребления и степенью электрификации. Общий вывод во всех случаях один: переход к возобновляемым источникам энергии неизбежен. Он будет идти либо как осознанный шаг по сокращению выбросов парниковых газов, либо как вынужденная мера в ответ на истощение запасов ископаемого топлива.
🤔 В то же время достижение климатических целей Парижского соглашения, особенно ограничения глобального потепления на уровне 1,5°C, требует стремительного сокращения выбросов. Реализовать это крайне сложно: даже при высоких темпах внедрения возобновляемой энергетики она не сможет достаточно быстро компенсировать объемы, выпадающие при отказе от угля, нефти и газа. Это может привести к 20–30-летнему периоду, когда энергетическое предложение будет отставать от спроса.
🗓 Согласно прогнозам, к 2050 году возобновляемые источники смогут обеспечить большую часть потребностей, но до этого момента придется пересматривать подходы к потреблению энергии и быть готовыми к временным ограничениям. Исследование подчеркивает: отказ от климатических целей в пользу продления использования ископаемого топлива лишь отсрочит неизбежный переход и усугубит его последствия. Ядерная энергетика, по мнению Дж. Хоупуарда, также не является решением проблемы, так как ее потенциал ограничен, а скорость развития еще ниже, чем у ветровой и солнечной энергетики.
🎙 «Когда речь заходит об изменении климата, обсуждение часто сводится к крайностям – либо безудержное использование ископаемого топлива с катастрофическими последствиями, либо идеализированное будущее с избытком «зеленой» энергии. Мы хотели бы рассмотреть более реалистичный промежуточный вариант и понять, какие риски он несет. В долгосрочной перспективе энергетика будет основываться на возобновляемых источниках. У нас есть выбор: начать переход сейчас и принять возможные временные трудности, или дождаться полного истощения ресурсов и пройти тот же путь в условиях усугубляющегося климатического кризиса», – отмечает Дж. Хоупуорд.
✊ Исследователи надеются, что их простая, бесплатная и открытая модель поможет расширить дискуссию о будущем мировой энергетики и климатической политики.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 Ветропарк на Доггер-банке в Северном море считается крупнейшим объектом оффшорной ветроэнергетики в мире прямо сейчас. Предприятие располагается в 200 километрах от побережья Англии. Первое электричество было произведено здесь в октябре 2023 года.
📸 Источники снимков: Enviros, Dogger Bank Wind Farm, Windpower Monthly
🍄➕💦🟰🔋 Электрические грибы: батарея, которую нужно кормить
Учёные из швейцарской Empa создали биоразлагаемую грибковую батарею, которую не нужно заряжать от сети — достаточно всего лишь немного воды и сахара. А когда работа закончена, она переваривает саму себя.
Эта живая батарея — настоящий микробный топливный элемент: дрожжи вырабатывают электроны, а гриб помогает их «собирать» и направлять в цепь. Энергии хватает, чтобы например, несколько дней питать температурный датчик в поле или лесу.
📦 Все компоненты батареи создаются с помощью 3D-печати. Грибы не просто добавляются, они — часть структуры, что делает устройство не только эффективным, но и полностью экологичным.
💡 Такие батареи особенно полезны для удалённых районов, где важно использовать биоразлагаемые технологии.
#грибы #биотехнологии #микробиология #ideogram
Экспертиза «Глобальной Энергии»
- Как используется сахарный тростник (багасса) в качестве источника энергии и какую долю отходов он составляет❓
🎙 Отвечает Исмаэл Адам Эссакчи, управляющий Департаментом передачи и распределения электроэнергии Центрального управления электроэнергетики (Маврикий):
- Багасса служит для нас топливом уже 50 лет. В основном ей пользуются независимые производители энергии, заводы по переработке тростника. Они используют полезную часть тростника для производства сахара, а остальное сжигают, получая энергию. Часть этой энергии уходит на их собственные нужды, а всё остальное передаётся в национальную энергосеть, чтобы Центральное электроэнергетическое управление могло распределить её по разным частям острова. Сейчас эта энергия покрывает около семи процентов спроса. Раньше доля была выше, но сейчас нагрузка выросла, и, возможно, с новыми двигателями эффективность увеличится.
👉 Интервью с экспертом доступно на YouTube и Rutube.
Выше и мощнее: куда движется ветроэнергетика
🏭 Максимальная мощность наземных ветроустановок увеличилась с 2 МВт в 2000 г. до 15 МВт в 2024 г., а морских – с 2 МВт до 26 МВт соответственно. Такие данные приводит Глобальный совет по ветроэнергетике (GWEC) в последнем выпуске Wind Energy Report.
Речь идет о мощности ветроустановок, которые хотя бы единожды нашли применение в любой из стран мира. Рост мощности достигается, в том числе, за счет увеличения диаметра лопастей: предельный диаметр лопастей наземных ветроустановок увеличился с 80 метров в 2000 г. до 270 метров в 2024 г., а морских – с 76 до 310 метров.
⬛️ Эффект масштаба обеспечивает снижение издержек: по оценке IRENA, среднемировая нормированная стоимость электроэнергии (LCOE) с наземных ВЭС сократилась более чем втрое в период с 2010 по 2023 гг. (с $0,111 до $0,033 за кВт*ч), а с морских – более чем вдвое (с $0,203 до $0,075 за кВт*ч).
Это во многом объясняет резкое ускорение темпов ввода мощности: если в 2001 г. по всему миру было введено в строй в общей сложности 6,5 ГВт ВЭС, то в 2010 г. – 39,1 ГВт, а в 2024 г. – 117 ГВт, из них 109 ГВт приходилось на наземные ВЭС, а 8 ГВт – на морские.
▶️ Интрига ближайших лет – произойдет ли скачок в развитии морской ветроэнергетики, в том числе с использованием установок пирамидального типа, позволяющих размещать мощности не только в прибрежной зоне, но и в открытом море.
™️ Высокое напряжение
Битва катодов
🔋 В Китае преобладают литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), в странах Северной Америки, Европы, а также в Южной Корее и Японии — никель-кобальт-марганцевые (NCM).
👍 LFP отличаются относительно небольшой стоимостью, хорошей термостойростью, но много весят. NCM стоят дороже, имеют более короткий срок службы, однако обладают высокой плотностью энергии.
👉 Источник
🎙 «Если говорить про такие профессии, как профессия геолога, геофизика, первооткрывателя, многие думают, что время первооткрывательства прошло. Нет, сейчас это стало более, может быть, удобным, но геология остаётся наукой с человеческим лицом», — Сергей Филатов, директор Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
⏰ Полностью интервью с Сергеем Александровичем скоро смотрите на нашем канале. Оставайтесь с нами!
☝️Так выглядит холодная нефть
Ее добывают в Восточной Сибири, где температура воздуха зимой может опускаться до минус 50 градусов, а толщина слоя вечной мерзлоты может превышать километр. Хотя лето на юге региона жаркое, нефть остается холодной круглый год.
В холодной нефти отсутствуют хлорорганические соединения и сероводород, практически нет парафинов, а ее цвет варьируется от золотистого и оранжевого до зеленовато-бурого.
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Термоядерный бланкет: ключ к созданию чистой энергетики будущего
🇺🇸 Ученые из Национальной лаборатории Айдахо работают над созданием специального покрытия для термоядерных реакторов будущего – так называемого термоядерного бланкета. Этот компонент одновременно выполняет несколько важных задач: способствует получению трития из лития, необходимого для работы реактора, преобразует энергию нейтронов в тепло для выработки электроэнергии и защищает внутренние системы реактора от разрушения. Разработка бланкета является важным шагом в борьбе с изменением климата, поскольку термоядерная энергия может стать чистой альтернативой ископаемому топливу и помочь избавиться от опасных отходов, характерных для АЭС.
⚛️ Проект реализуется в рамках программы Министерства энергетики США, направленной на создание замкнутого цикла производства термоядерного топлива в течение ближайших десяти лет. Для ускорения исследований ученые используют существующие установки ядерного деления в лаборатории Айдахо, что позволяет значительно сократить издержки. Лаборатория Айдахо выбрана в числе шести ведущих научных центров, определенных правительством США для активного развития термоядерных технологий.
👍 В отличие от ядерного деления, термоядерный синтез практически не образует долгоживущих радиоактивных отходов и открывает перспективы безопасного и устойчивого энергоснабжения. К преимуществам термоядерной энергетики относят огромные запасы доступного топлива, отсутствие долгоживущих отходов и минимальное воздействие на окружающую среду. Среди основных недостатков – высокая стоимость начальных разработок и технологические трудности, связанные с удержанием плазмы.
💪 В будущем термоядерные электростанции смогут значительно снизить выбросы углекислого газа и обеспечить стабильные поставки энергии, особенно в сочетании с интеллектуальными энергетическими сетями. В США признают, что успех в разработке и внедрении термоядерного бланкета во многом зависит от эффективного международного сотрудничества, объединяющего ресурсы и научный потенциал разных стран.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🚢💧 Топливо из сточных вод — звучит как фантастика, но это уже реальность!
Немецкая компания ICODOS, совместно с Технологическим институтом Карлсруэ и городом Мангейм, запустила установку, превращающую сточные воды в углеродно-нейтральный метанол — топливо, которым можно заправлять корабли.
Секрет в биогазе, который извлекается из сточных вод и затем реагирует с зелёным водородом. В результате получается метанол — экологичное, компактное и масштабируемое решение для судоходства.
🌍 В Европе — более 80 000 очистных сооружений, и каждое из них может стать источником чистого топлива. Только в Германии такие установки могут производить миллионы тонн метанола в год.
#энергетика #судоходство #биотопливо #ICODOS
Слова классика
- Хороший учёный, когда преподаёт, всегда учится сам. Во-первых, он проверяет свои знания, потому что, только ясно объяснив другому человеку, можешь быть уверен, что сам понимаешь вопрос. Во-вторых, когда ищешь форму ясного описания того или иного вопроса, часто приходят новые идеи. В-третьих, те, часто нелепые, вопросы, которые задают студенты после лекций... заставляют с совершенно новой точки зрения взглянуть на то явление, к которому подходим всегда стандартно, и это тоже позволяет творчески мыслить.
Пётр Капица
Китайские компании займутся в Азербайджане реализацией ВИЭ-проектов
🤝 Китайские компании построят в Азербайджане шесть из восьми планируемых солнечных и ветряных электростанций, в том числе плавучих, оснащенных современными системами хранения энергии, сообщает госагентство «Азертадж».
📝 Соответствующие соглашения были подписаны во время визита в Пекин президента Азербайджана Ильхама Алиева. Так, правительство Азербайджана и китайская Universal Energy подписали инвестиционный договор по строительству Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Минэнерго Азербайджана и китайская China Energy Overseas Investment подписали соглашение об оценке, разработке и строительстве в Азербайджане морской ветровой электростанции. Кроме того, SOCAR Green подписала договор с китайской China Datang Overseas Investment по реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт с системой хранения энергии мощностью 30 МВт на озере Беюкшор в районе Баку. Одновременно были подписаны соглашение с PowerChina Resources по реализации проекта солнечной электростанции мощностью 160 МВт, а также меморандум о взаимопонимании с China Datang Overseas Investment и PowerChina Resources по развитию проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря.
💪 Азербайджан поставил перед собой задачу к 2027 обеспечить не менее 32,6% выработки электроэнергии за счет ВИЭ. Для этого необходимо простроить не менее 8 ВИЭ-электростанций общей мощностью около 2 ГВт. При этом правительство страны стразу оговаривалось, что будет привлекать в эти проекты иностранных инвесторов.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Плавучие АЭС с реакторами на расплавленных солях представила британская компания Core Power.
Вместо долгого строительства АЭС на суше — быстрое развертывание мобильных атомных станций на кораблях не только экономит ресурсы и время, но и снижает политические и экологические риски.
Реакторы плавучих АЭС используют смесь ядерного топлива с солевым раствором. Это обеспечивает повышенную безопасность, компактность, простоту обслуживания и возможность легко извлекать и заменять топливо.
Модульное судостроение ускоряет производство таких установок и делает их масштабируемыми. Такие плавучие АЭС можно разместить вблизи энергопотребляющих районов и, при необходимости, быстро переместить.
#реактор #АЭС #CorePower
Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года
🏆 В 2025 году на премию поступило 90 номинационных представлений из 44 стран и территорий, охватывающих все шесть континентов мира.
👉 В конце апреля завершился прием заявок на премию «Глобальная энергия» – одну из наиболее авторитетных отраслевых наград, присуждаемую за значимые научные открытия и технологические решения, направленные на рациональное использование природных ресурсов и повышение экологичности энергетики. В 2025 году на премию поступило 90 номинационных представлений из 44 стран и территорий. Таким образом, по сравнению с 2024 годом, когда в номинационном процессе участвовали представители 25 государств, количество участников номинационного процесса практически удвоилось.
💪 Наибольшее число заявок поступило из России (15), США (11), Китая и Индии (по 8). Впервые в истории премии номинантов представили Куба, Палестина и Таиланд. Кроме того, в номинационный процесс вернулись – Германия, Австрия, Танзания, Литва, Дания, Франция, Иран и Тайвань (Китай). Хотя эти страны и территория не были представлены среди номинантов, они внесли значимый вклад в расширение конкурсной базы, подав номинационные представления на коллег из других государств. Широко представлены Латинская Америка, Азия и Африка.
👍 В номинации «Традиционная энергетика» было подано 25 заявок, в номинации «Нетрадиционная энергетика» зарегистрировано 35 заявок, в номинации «Новые способы применения энергии» – 30 заявок.
🤝 Такое масштабное представительство стало результатом последовательной работы менеджмента ассоциации «Глобальная энергия» по продвижению премии и активному расширению ее географии.
🎙 «Когда в декабре прошлого года мы объявили о начале номинационного цикла 2025 года, я выразил уверенность в росте количества заявок из развивающихся стран, особенно из Южной Америки – мирового лидера по использованию возобновляемых источников энергии, и Африки, где сохраняется высокий потенциал по добыче традиционных ресурсов при одновременно растущем спросе на автономные энергосистемы. Сегодня мы видим, что эти ожидания оправдались: география участников расширилась, число представленных проектов увеличилось, а качество научных решений из новых регионов просто вызывает восхищение. Полагаю, это весомое подтверждение международного авторитета нашей премии», – отметил президент ассоциации Сергей Брилев.
👏 Завершение приема заявок знаменует окончание первого этапа номинационного цикла. Далее заявки будут оценены независимыми экспертами по фиксированному набору критериев, включая научную новизну, практическую значимость и потенциал применения. По итогам оценки пятнадцать заявок (по пять в каждой из трех номинаций), набравших наивысший балл, будут включены в шорт-лист. В финале лауреатов выберет Международный комитет под председательством лауреата Нобелевской премии Рае Квон Чунга.
🎙 «С каждым годом география участников премии расширяется, и 2025 год не стал исключением. Это говорит о том, что научные знания в сфере энергетики обладают уникальной способностью объединять людей вне зависимости от геополитических границ. Все участники, несмотря на различия в национальных и технологических подходах, едины в стремлении к достижению главной цели науки – созданию устойчивого и доступного энергетического будущего для всего человечества. Высоко ценю уровень представленных номинаций и с нетерпением жду нового этапа», – прокомментировал итоги первого этапа Рае Квон Чунг.
🗓 Имена лауреатов премии «Глобальная энергия» будут объявлены в июле 2025 года в г. Красноярске. Торжественная церемония награждения состоится в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 15 по 17 октября 2025 года.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Стартап из США собрал пауэрбанк, который работает (!) на дровах 🔥
Гаджет состоит из печи и батареи на 3.200 мАч, а для подзарядки достаточно закинуть дров или веток.
Цена — $150 (13.600 рублей).
Популярная механика ⚙️
Коэффициент переработки металлов
⛏️ Дороговизна золота заставляет производителей изощряться в поисках всё более эффективных методов его переработки. А вот литий и редкоземельные металлы практически не получают шанс быть использованными повторно.
👉 Данные за 2021 год. Источник.
Сегодня, в канун Дня Победы, размещаю здесь новый фильм об ЭНЕРГЕТИКАХ Великой Отечественной «Даёшь киловатты!»
Первая ассоциация - это что-то про тыл. Я и сам так думал: при съемках других наших проектов видел переданное туда навечно переходящее знамя Государственного комитета обороны на ТЭЦ в приморском Артёме или, например, бывал на ГЭС в Угличе, которую хоть и обороняли девушки-зенитчицы, но была она в тылу.
Но когда я прочёл сценарий, подготовленный с помощью специалистов ИнтерРАО, то сразу согласился выступить ведущим этого фильма, который предлагает куда более широкий взгляд.
Премьерный показ фильма состоялся днями в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
В ближайшие дни он будет транслирован в эфире телеканалов ВГТРК «Башкортостан-24» и «Волгоград-24».
Но уже сегодня он выложен на страничке ассоциации премии «Глобальная энергия» на общефедеральной медиа-платформе «Смотрим».
https://smotrim.ru/video/2969078
Глобальное потепление: «точка невозврата» ещё не пройдена
🌡 Прошедший 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, а глобальная температура превысила «доиндустриальный» уровень на 1,5 °С. Казалось бы, именно этого не должно было допустить Парижское соглашение по климату. По мнению руководителя лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова, члена-корреспондента РАН Сергея Гулева, ситуация серьезная, но пока не критичная. Интервью с Гулевым публикует портал Scientificrussia.ru.
🎙 «Сейчас опасаться сложившейся ситуации не стоит: для значительных изменений среднестатистическое превышение температуры на 1,5–2 °С должно продолжаться в масштабах 15–20 лет, – отмечает С.Гулев. – Но надо очень серьезно относиться к существующим изменениям и понимать, что такие годы будут наступать все чаще».
👉 Климатолог отмечает, что Парижское соглашение и последний Оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) трактуют повышение глобальной температуры двояко. С одной стороны, 2024 год действительно стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, а температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °С. Однако для репрезентативных метрик надо оценивать усредненные значения за достаточно долгие периоды времени – хотя бы за 10 или 20 лет, говорит представитель Института океанологии РАН.
❗️Поэтому ученый считает, что утверждать, будто мир уже прошел точку невозврата, обозначенную в шестой статье Парижского соглашения, неверно. «Рубикон связан с многолетними, а не однолетними температурными показателями. То же касается и некорректной интерпретации информации о таянии арктических льдов, —говорит Сергей Гулев. – В прогнозах МГЭИК, в создании которых я участвовал, указывается, что в период с 2050 по 2055 г. Арктика может временно освобождаться ото льда. Однако это не означает его полного исчезновения… После 2050 г. Арктика, возможно, не будет покрыта льдом только в отдельные годы. Но после таких лет лед опять будет появляться. Динамика сокращения количества льда напоминает колебания, как и рост глобальной температуры. Например, в сентябре 2012 г. был зафиксирован рекордный минимум ледового покрова, но в последующие годы эта ситуация не повторилась, и мы не можем точно прогнозировать, когда возникнет следующий ледовый минимум».
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 ГЭС «Карума» — гидроэлектростанция в Уганде, запущенная осенью 2024 года. Высота дамбы предприятия составляет 20 метров.
📸 Источники снимков: Factor This, Infrastructure, Constructionreview
Японские ученые нашли способ удешевить производство водорода
🇯🇵 Группа и исследователей из Университета Тохоку нашла новый способ создавать катализаторы, способные сделать более эффективным и доступным производство водорода – экологически чистого топлива, которое может сыграть решающую роль в борьбе с изменением климата.
👉 В ходе экспериментов ученые работали над поиском средств улучшения реакции выделения водорода (HER), в ходе которой этот газ получают без вреда для окружающей среды. Для улучшения процесса они применили метод реконструкции поверхности, чтобы создать устойчивые катоды из недорогих неблагородных металлов. Основное внимание было уделено фосфидам переходных металлов – перспективным и доступным катализаторам, что сильно контрастировало с обычной практикой, когда для HER использовали дорогие благородные металлы, такие как платина.
👍 В рамках одного из экспериментов была создана модифицированная версия катализатора на основе фосфида кобальта (CoP), в структуру которого добавили фтор. Это вызвало появление на поверхности материала «вакансий» – участков, где отсутствует фосфор. Такие зоны стали активными центрами, способствующими ускорению реакции.
💪 Новый материал показал высокую эффективность в кислой среде, поддерживая мощность около 76 ватт более 300 часов. При этом стоимость получения водорода с его помощью составила 2,17 доллара за килограмм, то есть всего на 17 центов больше целевого уровня, установленного Министерством энергетики США на 2026 год.
🤔 Хотя потенциал таких катализаторов высок, исследование также показало, что поведение неблагородных металлов в этих условиях пока изучено не до конца, и предстоит провести дополнительные работы.
❗️ Важно отметить, что разработанный катализатор показал высокую эффективность не только в лаборатории, но и при испытаниях в промышленных водородных электролизерах PEM. Теперь следующий шаг – масштабировать процесс производства водорода, сделав технологию более доступной и пригодной для широкого промышленного применения.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
♨️ «Пуна» — геотермальная станция на Гавайях, начавшая работу в 1993 году. Ненадолго останавливалась в 2018-м, но по уважительной причине — из-за извержения близлежащего вулкана.
📸 Источники снимков: Big Island Video News, Wikipedia, Powermag, Think Geoenergy
Реформы по отказу от субсидирования топлива провалились в большинстве нефтедобывающих стран
🤔 Группа исследователей из Школы наук об окружающей среде и менеджмента имени Брена Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе оценила эффективность реформ, направленных на снижение производства и потребления традиционных видов топлива и развитие возобновляемой энергетики – одной из задач, провозглашенных в рамках Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения по климату.
👉 Руководителем исследования выступил Пааша Махдави, директор Лаборатории энергетического управления и политической экономии и доцент кафедры государственной политики Джорджтаунского университета. Соавтором исследования стал Майкл Л. Росс, профессор кафедры политологии и Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
⛽️ В рамках работы были собраны данные о ценах на бензин за период с 2000 по 2023 год в 21 стране, крупнейших производителях нефти и газа, которые активно субсидировали топливо и обеспечивали 97% всех мировых дотаций на бензин в 2003–2015 годах. Исследователи использовали официальные документы, отраслевые отчеты и публикации в СМИ для расчета уровня субсидий на основе разницы между фактическими и рыночными ценами за каждый месяц с января 2016 по декабрь 2023 года. Это позволило выявить случаи единовременного повышения цен, а также перехода от фиксированного государственного регулирования к рыночному ценообразованию. Для каждой страны были определены частота проведения реформ, их продолжительность и причины возможных неудач.
📉 Анализ показал, что после 2016 года реформы в этих странах стали проводиться чаще и были амбициознее, чем в предыдущий период, однако их эффективность заметно снизилась. Около 91% реформ завершились провалом в течение трех лет. В 12 странах субсидии на топливо даже увеличились, а в остальных существенно не изменились. В трети случаев реформы были отменены напрямую, часто в ответ на массовые протесты. В остальных случаях их эффект был нивелирован инфляцией, обесцениванием национальных валют и ростом мировых цен на нефть. Наиболее масштабные реформы имели наибольший риск провала. Пока неизвестно, насколько устойчивы другие виды климатической политики, но отмена субсидий на топливо остается заметной и болезненной для граждан, что делает такие реформы крайне непопулярными. В целом исследование показало, что усилия по сокращению субсидий на бензин до сих пор в основном безуспешны.
👍 Авторы работы пришли к выводу, что традиционное дешевое топливо продолжит пользоваться широкой поддержкой населения и любые попытки изменить этот порядок вызовут сопротивление. В этой связи, вместо полной отмены субсидий, авторы рекомендовали сосредоточить усилия на сокращении наиболее вредных видов топлива, например, на угле. Также они подчеркнули важность поиска альтернативных путей снижения спроса на субсидируемое топливо, например, за счет ужесточения стандартов топливной эффективности, развития общественного транспорта и стимулирования перехода на электромобили.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Ученые «Росатома» научились «управлять старением» тепломеханического оборудования АЭС
Специалисты Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ, входит в машиностроительный дивизион «Росатома») провели исследования материалов, применяемых при изготовлении элементов тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС и получили данные о свойствах стали и сварных швов на десятки лет вперед.
«Впервые нами получены данные, которые позволяют прогнозировать этапы старения металла исследованного тепломеханического оборудования сроком до 60 лет. То есть стало возможным отслеживать реакции материалов оборудования и трубопроводов АЭС в зависимости от времени наработки в ходе эксплуатации. Благодаря выполненным исследованиям разработаны методические рекомендации по «управлению старением» элементов из сталей на разных этапах жизненного цикла атомных энергетических установок», – отметил заведующий лабораторией ультразвуковых методов исследований и метрологии ЦНИИТМАШ Андрей Жуков.
👌 Подписывайтесь на «Росатом» | Оставляйте «бусты»
#новость #РосатомМашиностроение #УченыеРосатома #ЦНИИТМАШ
На фото Валентины Дементьевой – затвор водосброса Колымской ГЭС. Это один из крупнейших механизмов такого рода в России: его ширина составляет 13 метров, высота – 21 метр, что соответствует семиэтажному дому!
#колымскаягэс
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Экспорт российской нефти растёт
Энергия+ | Онлайн-журнал: Что обеспечит Россию нефтью на ближайшие десятилетия
RCC: Россия вошла в тройку ведущих производителей гелия
Энергополе: Китай к 2030 году хочет стать мировым лидером в атомной энергетике
Нетрадиционная энергетика
Высокое напряжение | энергетика: Финская Polar Night планирует построить второе «песочное» хранилище энергии
Энергия Китая 中国能源: Основные направления политики Китая по развитию водородной энергетики на 2025 год
Energy Today: Японская JOGMEC начнет поиск месторождений природного водорода под землей в стране в 2025 финансовом году
Зелёная Повестка | Электромобили: Сколько чистых электромобилей и подключаемых гибридов будет на мировых дорогах к 2030 г.
Новые способы применения энергии
ЭнергетикУм: Разработаны конусные и дисковые углеродные структуры, которые могут хранить энергию в натрий- и калий-ионных аккумулятора
Solar-News: Инновационная солнечная теплица. Очередная
ШЭР: Российские учёные доказали, что пластик можно перерабатывать до 10 раз
Новость «Глобальной энергии»
Завершён приём заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года
«Ломка кристаллов» удвоила эффективность термоэлектрических материалов
Команда исследователей нашла способ в 2 раза повысить КПД преобразования тепла в электричество — за счёт создания гибридного материала из двух разных кристаллов. Они объединили материалы с разной вибрацией (механикой). Речь о квантово-инженерном гибриде на базе FeVTaAl + BiSb. Сложно звучит — но эффект простой: тепло не проходит, ток — летит.
Решеточные структуры двух материалов, а следовательно, и их квантово-механически разрешенные решеточные колебания настолько различны, что тепловые колебания не могут быть просто переданы от одного кристалла к другому. Поэтому перенос тепла сильно затруднен на границах раздела. В то же время движение носителей заряда остается беспрепятственным из-за схожей электронной структуры и даже значительно ускоряется вдоль границ раздела.
#энергетика #термоэлектричество #кристалл
Siemens Gamesa установила самую мощную ветряную турбину в мире — 21,5 МВт. Она появилась на тестовом полигоне Технического университета Дании и стала частью европейского проекта HIPPOW.
Диаметр новой модели SG DD-276 — 276 метров. Ранее мировой рекорд принадлежал китайской Mingyang (20 МВт), но теперь он у Siemens. Турбина сможет обеспечивать электричеством 70 000 датских домов в год и поможет сократить выбросы на 55 тысяч тонн CO₂ за время проекта.
Разработка обошлась дорого: €30 млн вложил Евросоюз, а материнской компании Siemens Energy в 2023 году потребовалась господдержка на €7,5 млрд из-за убытков Siemens Gamesa.
На горизонте — ещё более мощные модели. Donfang Electric в Китае завершил сборку турбины на 26 МВт, а Mingyang анонсировала новую на 22 МВт. Но пока ни одна не установлена.
Российские ученые нашли способ извлекать технеций из отходов АЭС
🇷🇺 Российские ученые из Института физической химии и электрохимии им. Фрумкина, Кольского научного центра РАН, Московского государственного университета, Российского университета дружбы народов и Российского химико-технологического университета им. Менделеева разработали технологию эффективного извлечения из водных растворов технеция — радиоактивного металла, содержащегося в отходах атомных электростанций. Это важный шаг для повышения безопасности при утилизации радиоактивных отходов АЭС.
👉 Исследователи синтезировали новые химические соединения на основе краун-эфиров — кольцеобразных молекул, способных избирательно захватывать ионы металлов. При попадании иона технеция в центр такого кольца его надежно удерживают атомы кислорода, направленные внутрь, как своеобразные «зубцы». Размер этих молекулярных колец оказался оптимальным для захвата технеция, а сила связи с краун-эфирами выше, чем с молекулами воды, что позволяет удерживать металл внутри.
👍 Для повышения эффективности извлечения ученые добавили в раствор органический растворитель — хлороформ. В результате технеций в 30 раз активнее переходил из воды в органическую фазу, откуда его значительно проще извлекать. Исследователи надеются, что разработанная ими технология будет взята на вооружение и позволит упростить и ускорить очистку радиоактивных отходов от технеция.
🤔 Проблема радиоактивных отходов остается одной из важнейших, поскольку они содержат долгоживущие изотопы, представляющие серьезную угрозу для окружающей среды. Традиционные методы, такие как захоронение в глубоких геологических слоях, требуют больших ресурсов и не обеспечивают полной гарантии от возможных утечек. В этой связи новые научные разработки открывают перспективу снижения рисков для природы и человека.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
👆 Новое видео на нашем канале❗️
👉 Сергей Брилёв — о завершении приёма заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года:
📌 Сколько заявок поступило?
📌 Из каких стран?
📌 Какая номинация вызвала наибольший интерес у соискателей?
📌 Кто обеспечивает призовой фонд премии?
📌 Что будет после завершения номинационного цикла?
🎥 Видео есть на Rutube, Smotrim, Youtube. Смотрите!
⏰ И оставайтесь на нашем канале: вскоре дадим все подробности о о завершении приёма заявок на премию «Глобальная энергия».
От лазера к батарее: быстрый путь к новым литий-серным аккумуляторам
🇭🇰 Группа исследователей из Гонконга разработала инновационную технологию лазерной печати, которая ускоряет производство литий-серных аккумуляторов. Новая технология позволяет создавать сложные катодные материалы в одном шаге и за доли секунды, в то время как сейчас этот процесс занимает несколько дней.
👉 Работу возглавил профессор Митч Ли Гуйцзюнь, доцент кафедры интегративных систем и дизайна Гонконгского университета науки и технологий (ГУНТ), результаты исследования его группы опубликованы в ведущем научном журнале Nature Communications.
🔋 Литий-серные аккумуляторы рассматриваются как перспективная альтернатива литий-ионным благодаря высокой теоретической плотности энергии, присущей серным катодам. Для эффективного преобразования серы такие катоды, как правило, содержат активные вещества, катализаторы и проводящие компоненты. Однако их изготовление включает множество сложных стадий, каждая из которых требует особых условий, что делает массовое производство длительным и затратным.
👍 Чтобы решить эту проблему, команда профессора Ли разработала одношаговый метод лазерной печати, который позволяет быстро получать интегрированные серные катоды. В ходе процесса лазерное излучение активирует специальные прекурсоры, в результате чего образуются струйные частицы. Они содержат гибридные нанотрубки на основе галлуазита (выполняющего функцию носителя), различные формы серы (в качестве активного компонента) и пористый углерод, полученный из глюкозы (в качестве проводника). Полученная смесь наносится на углеродную ткань, образуя интегрированный серный катод. Такие катоды, изготовленные с помощью лазерной печати, продемонстрировали высокие эксплуатационные характеристики как в монетных, так и в мешочных литий-серных аккумуляторах.
🎙 «Традиционное изготовление катодов и анодов в литий-ионных батареях включает синтез активных компонентов, смешивание, приготовление суспензий и сборку электродов. Эти процессы обычно занимают десятки часов или даже дни. Наша технология лазерно-индуцированного преобразования объединяет все эти этапы в один, выполняемый за наносекунды. При использовании одного лазерного луча скорость печати может достигать 2 см² в минуту. Так, катод размером 75 × 45 мм можно напечатать всего за 20 минут, и он сможет питать небольшой экран в течение нескольких часов при использовании в литий-серной ячейке», – рассказал профессор Ли Гуйцзюнь.
🎙 «Наши результаты стали возможны благодаря глубокому изучению взаимодействия лазера с материалами. Этот процесс представляет собой сверхконцентрированное тепловое воздействие, при котором материалы быстро нагреваются и охлаждаются – температуры могут достигать тысяч градусов Кельвина. В результате происходит разложение исходных веществ и последующая рекомбинация в новые структуры. Такие условия не только позволяют создавать и объединять разные материалы, но и вызывают микровзрывы, способствующие формированию и перемещению полученных частиц», – заявил в свою очередь соавтор профессора Ли, бывший научный сотрудник ГУНТ доктор Ян Жунлян.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»