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
Индия переориентируется на «длинные» контракты СПГ
🇮🇳 В 2025-2026 гг. Индия начнет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) по восьми новым долгосрочным контрактам суммарным объемом 8 млрд куб. м в год (в регазифицированном эквиваленте).
👉 Для сравнения: в 2023 г. импорт СПГ в Индии достиг 31 млрд куб. м.
🗓 По данным S&P Global Platts, срок двух контрактов составляет 5 лет, еще четырех соглашений – 10 лет, а остальных двух – 14 и 15 лет соответственно.
💸 В четырех контрактах цена газа индексируется в привязке к цене газа на Henry Hub (США), а у остальных четырех – зависит от динамики цен на нефть и нефтепродукты.
⚛️ АЭС «Барака» — атомная электростанция в Объединённых Арабских Эмиратах, расположенная на берегу Персидского залива.
👉 Подробнее о первой АЭС на Ближнем Востоке можно узнать здесь.
📸 Источники снимков: ENEC, Wikipedia, AGBI, Energy Central
Дата-центры обеспечат рост газовой генерации в США
🇺🇸 В США ускоряется развитие газовой генерации: в случае успешного завершения реализуемых и заявленных проектов ввод мощности газовых ТЭС в 2028 г. достигнет 18 ГВт.
👉 Для сравнения: по данным Управления энергетической информации (EIA), установленная мощность газовых электростанций в США в 2024 г. выросла на 700 МВт.
👍 Скачок в развитии газовой генерации будет связан со строительством центров обработки данных, которым нужны бесперебойные источники энергоснабжения. Инвестиционный цикл в газовой генерации короче, чем в атомной энергетике. Поэтому операторы дата-центров в ряде случае будут отдавать предпочтение проектам газовым ТЭС.
🗓 Предыдущий бум газовой генерации в США приходился на 2000- и 2010-е гг. и был связан со сланцевой революцией, обеспечившей электроэнергетику дешевым сырьем: доля газовых ТЭС в структуре выработки электроэнергии в США выросла с 16% в 2000 г. до 42% в 2023 г.
Два пика проектов в угольной генерации в КНР
🇨🇳 Уголь по-прежнему обеспечивает около 60% выработки электроэнергии в Китае. Изменение этой доли напрямую зависит от того, что происходит с одобрением новых проектов угольных ТЭС.
👆 Как видно из графика, за последнее десятилетие в Китае было два пика одобрения новых проектов – в 2015-2016 гг. и в 2023-2024 гг., когда регуляторы ежемесячно выдавали разрешения на строительство новых ТЭС общей мощностью более 10 ГВт, а в некоторых случаях – и свыше 20 ГВт.
👉 Для сравнения: по данным Global Energy Monitor, в 2024 г. в КНР было введено в строй 30,5 ГВт мощности угольных ТЭС.
👍 Де-факто, одобренных проектов достаточно, чтобы наращивать объем угольной генерации до конца нынешнего десятилетия.
Электричество из клубники
⚡️ Использование тонкопленочных панелей из теллурида кадмия может повысить эффективность выращивания клубники. К такому выводу пришли ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) по итогам исследования, результаты которого опубликованы в журнале Solar Energy.
В ходе эксперимента ученые воссоздали климатические условия провинции Онтарио, разместив образцы растений в помещении, где днем температура составляла 25 градусов Цельсия, а ночью – 19. Для освещения использовались лампы мощностью 600 Вт.
▶️ Контрольные кусты клубники выращивались в «естественных» условиях, а экспериментальные – под тонкопленочными панелями, которые имели одну и ту же длину (1200 мм), ширину (600 мм) и толщину (7 мм), но различались по прозрачности (от 10% до 80%) и мощности (от 16 Вт до 72 Вт).
По итогам исследования, продолжавшегося в течение 112 дней, вес плодов с контрольных кустов клубники составлял от 28,4 до 50,8 грамма. Наилучший же результат показали образцы, которые выращивались под панелями с прозрачностью 70% и мощностью 24 Вт: максимальный вес плодов в данном случае составил 51,7 грамма.
👆Карта новых проектов в угольной генерации КНР в 2024 году
📌 Серым выделены электростанции, введенные в строй в прошлом году;
📌 Оттенками красного – угольные ТЭС, строительство которых было начато либо возобновлено;
📌 Желтым – запланированные объекты генерации, операторы которых получили разрешение на строительство.
👉 Как видно, большая часть проектов по-прежнему реализуется в восточных и юго-восточных регионах Китая. Исключение – Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе КНР, где рост энергоспроса сочетается с удаленностью от газотранспортной инфраструктуры.
Хранилище энергии с полностью искусственной каверной
™️ Китайская China Energy построит систему хранения энергии на сжатом воздухе мощностью (CAES) 300 МВт. Проект стоимостью $300 млн будет реализован в провинции Хэнань в центральной части КНР.
🟣В отличие от большинства проектов в сфере CAES (Compressed air energy storage), China Energy будет использовать не соляную пещеру природного происхождения, а искусственный котлован, который сможет вмещать 318 тыс. кубических метров воздуха.
🟣КПД установки – коэффициент преобразования энергии – составит 72,1%. Проект позволит генерировать 420 млн кВт*ч электроэнергии в год, чего будет достаточно для снабжения 350 тыс. домохозяйств.
Литий продолжает дешеветь
💸 Цены на карбонат и гидроксид лития в Китае за прошедший год снизились в полтора раза. Сказывается реализация новых литиевых проектов в КНР, Австралии и Чили, которые позволили снизить риски дефицита на мировой рынке.
👉 Если в 2023 г. глобальное предложение лития превысило спрос на 3%, то по итогам 2025 г. эта разница превысит 10%, согласно последнему прогнозу австралийского Департамента промышленности, науки и природных ресурсов.
🤝 Благодарим ЦПКиО им. М. Горького и Департамент культуры города Москвы за поддержку фотовыставки «Возобновляемая энергия планеты 2025», которая сделана с целью популяризации одноименного Всероссийского конкурса студентов, аспирантов и молодых учёных с международным участием «Возобновляемая энергия планеты».
✅ Также благодарим за участие в фотовыставке наших членов и партнёра Ассоциацию «Глобальная энергия», которая отслеживает события в возобновляемой энергетике по всему миру.
#АРВЭ #ВЭП #паркГорького #Музеон #ДепартаментКультурыМосквы #Глобальнаяэнергия
🌐 Подписаться на АРВЭ
ОАЭ строят крупнейший солнечный парк на Ближнем Востоке
🇦🇪 ОАЭ планируют наращивать мощность одного из крупнейших солнечных парков мира. Речь идет о проекте Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, три очереди которого включают PV-модули общей мощностью 1,83 ГВт.
👉 Оператор проекта – компания DEWA – объявила тендер на выбор подрядчика для строительства шестой очереди, при этом четвертая и пятая очереди сейчас находится на стадии сооружения. К 2030 г. общая мощность солнечного парка должна будет достигнуть 5 ГВт.
💰 Несмотря на большие запасы ископаемого топлива, ОАЭ вкладываются в развитие низкоуглеродной энергетики: в прошлом году в стране было завершено строительство АЭС «Барака», первой атомной электростанции на Ближнем Востоке.
Новый рекорд достигнут в термоядерной энергетике
⚛️ Ученым, работающим на французском токамаке WEST, удалось поддерживать плазменную реакцию в течение 1337 секунд. Это новый мировой рекорд, который на четверть превышает предыдущее достижение, зафиксированное в Китае на установке EAST (1066 секунд).
👉 Речь идет о так называемом «медленном» термоядерном синтезе, при котором горячая плазма должна удерживаться с помощью магнитных полей и электрических токов. Этот метод также будет использоваться на международном экспериментальном термоядерном реакторе ITER во Франции.
👍 Альтернативой является «быстрый» термоядерный синтез, который сводится к сжатию смеси из дейтерия (тяжелого водорода) и трития (радиоактивного изотопа водорода) под воздействием мощных лазеров. Такой подход обеспечивает протекание термоядерной реакции за миллионные доли секунды. Самый успешный эксперимент в области «быстрого» термоядерного синтеза провели ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, которые в 2022 г. затратили 2,05 мегаджоуля энергии на разогрев плазмы и смогли получить 3,15 мегаджоуля.
💪 Если в основе работы современных АЭС лежит реакция деления ядра на два более легких, то при термоядерном синтезе два легких атомных ядра соединяются в одно (более тяжелое) с высвобождением энергии. Эти процессы отличаются продолжительностью распада радиоактивных материалов: для урана-238 (основного топлива для АЭС) она достигает 4,5 млрд лет, а для образующегося из него плутония-239 – 24 тыс. лет, тогда как в случае трития этот период составляет лишь 12 лет и 3 месяца, а дейтерий и вовсе не является радиоактивным.
⚡️ Термоядерный синтез позволит получать электроэнергию в несколько этапов. Смесь из дейтерия и трития при нагревании до 150 млн градусов будет превращаться в плазму с последующим выделением гелия и нейтронов (носителей энергии), которые будут поглощаться стальным «одеялом», окружающим плазму и пронизанным трубками с теплоносителем. Роль теплоносителя будет играть вода, которая при кипении будет генерировать тепловую энергию, а та – подаваться на турбину для выработки электричества.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 «Иматра» — крупнейшая ГЭС Финляндии, введенная в строй в 1929 году на знаменитых водоскатах реки Вуоксы, которые привлекали туристов со второй половины XVIII века.
📸 Источники снимков: Tripadvisor, Structurae
Где в России ВИЭ развиваются быстрее всего?
🇷🇺 В тройку регионов-лидеров по общей установленной мощности ВИЭ – без учета крупных гидроэлектростанций – входят Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области.
💪 Лидером по мощности солнечных электростанций является Оренбургская область, ветроэлектростанций – Ставропольский край, а малых ГЭС – Карачаево-Черкесия.
🤝 Источник данных – АРВЭ
Вопрос: Почему вода в ядерных реакторах светится голубым цветом, как в Аватаре?
Ответ: Голубое свечение в бассейнах ядерных реакторов – это не просто красивый эффект, а уникальное физическое явление, которое помогает учёным изучать частицы нейтрино и космические лучи.
Электроны движутся в воде со скоростью 299 792 км/с – почти со скоростью света! При этом они создают ударную волну из фотонов, которая проявляется как завораживающее голубое свечение.
Кстати:
🔹Это же явление создаёт голубое свечение в ядерных реакторах космических аппаратов
🔹Излучение Черенкова используется для обнаружения нейтрино в специальных детекторах
🔹Эффект был случайно открыт при наблюдении за действием радия в растворах
#физика #атомнаяэнергия #мирныйатом
Российские ученые получили управляемый световой энергией магнитный материал
🇷🇺 Ученые из Исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН синтезировали комплексы органических соединений, чувствительных не только к магнитному полю, но и к энергии света. Разработка может найти применение в оптоэлектронике. Результаты опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Frontiers.
👉 В современной физике востребованы молекулы, свойства которых можно легко и предсказуемо менять с помощью внешних воздействий, в том числе света, температуры и давления. Эти соединения можно использовать при создании молекулярных переключателей, а также оптических и температурных датчиков. К числу таких соединений относятся фотохромные спиропираны – органические молекулы, которые состоят из нескольких связанных в цепочку колец.
👍 Под воздействием света «цепочка» может замыкаться (и тогда спиропиран представляет собой бесцветное вещество) либо размыкаться, т.е. выпрямляться в полисопряженную молекулу. Во втором случае соединения приобретают темно-фиолетовую окраску.
💪 Если присоединить к молекулам спиропиранов ионы металлов, можно получить вещества, которые будут реагировать на свет не просто сменой окраски, но изменением магнитных свойств. Одно из таких соединений синтезировали ученые из Исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН. Для этого авторы смешали в атмосфере аргона (благородного газа) спиропираны и йодсодержащие соли диспрозия и тербия (металлов серебристо-серого и серебристо-белого цвета). Такие условия позволили избежать воздействия влаги, которая может привести к разрушению комплексных соединений.
❄️ Чтобы исследовать магнитные свойства полученных молекул, авторы поместили их в магнитное поле. Эксперимент показал, что при температурах, близких к температуре абсолютного нуля (от минус 272 до минус 268 градусов Цельсия), комплекс диспрозия представляет собой моноионный магнит (т.е. содержащий один ион металла). Это означает, что комплекс намагничивается под действием магнитного поля, а после его выключения сохраняет «намагниченность» в течение длительного времени. Вдобавок, этим соединением можно управлять с помощью света: под зеленым освещением комплекс распадался, а под ультрафиолетом – восстанавливался. Это свойство будет особенно ценным для применения молекулы в оптоэлектронных устройствах.
🎙 «Благодаря магнитным свойствам полученные молекулы потенциально могут лечь в основу устройств записи и хранения информации, в которых один бит информации хранит одна молекула, а не миллионы, как сейчас. Это поможет миниатюризировать современные устройства для обработки и хранения данных», – цитирует Российский научный фонд доктора химических наук Дмитрия Конарева.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
В Кемеровской области в числе популярных сувениров — карамель с углем.
Читать полностью…«Солнце» и «ветер» в Турции: промежуточные итоги
🇹🇷 Турция с 2017 г. провела 8 тендеров на строительство солнечных (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС).
👉 К сегодняшнему дню введено в строй 40% заявленной мощности СЭС и 8% мощности ВЭС.
🏗 В солнечной энергетике на стадии строительства находится еще 43% мощности, а в ветровой – 62%, при этом часть проектов была полностью свернута.
📈 По данным Ember, общая доля ветровой и солнечной генерации в Турции выросла с 7% в 2017 г. до 18,2% в 2024 г.
Нефть для электромобилей
Исследователи из Texas A&M нашли способ превращать нефтяной кокс в графит быстрее и с меньшими затратами. В отличие от традиционных методов, их каталитическая графитизация требует меньше энергии, что снижает стоимость и углеродный след производства аккумуляторов.
«Мы определим оптимальную конструкцию процесса и области работоспособности для этой захватывающей новой технологии, разработанной в лаборатории доктора Грина для производства высокоценных химических продуктов из нефтяного кокса экологически безопасным способом». — сказал доктор Фарук Хасан.
Ангола сократила нефтедобычу на треть
🇦🇴 Добыча нефти, газового конденсата и легких углеводородов в Анголе снизилась более чем на 30% в период с 2014 по 2023 гг., с 1,8 млн до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с).
👉 Сказывается нехватка инвестиций в разработку «гринфилдов» и повышение нефтеотдачи на действующих месторождениях.
🤷🏾♂️ Ангола является менее значимым игроком для нефтяного рынка, чем Нигерия, где в 2023 г. объем добычи составил 1,5 млн б/с, а в 2024 г. – 1,6 млн б/с.
🏭 Здание ТЭС «Сант-Андриа де Бесос» в Барселоне, известное как «Три дымохода» (Tres Xemeneies).
🤔 Построенная в 1970-е годы, электростанция поначалу подвергалась критике из-за 200-метровой конструкции труб. Однако со временем ТЭС была признана одной из достопримечательностей Барселоны.
👍 Поэтому здание станции было сохранено даже после прекращения выработки электронергии. Теперь «Три дымохода» являются арт-пространством, в котором проходят самые разные культурные мероприятия.
📸 Источники снимков: Docomomo Ibérico, Atlas Obscura, Designboom
Индия резко ускорила ввод солнечных панелей
🇮🇳 В 2025 г. Индия ввела в эксплуатацию 25,2 ГВт солнечных панелей. По данным Mercom India, это в три раза больше, чем годом ранее (8,3 ГВт).
👉 Ключевую роль сыграли крупные проекты, которые реализуются для снабжения потребителей из общей сети: на их долю пришлось 87% «новой» мощности, тогда как доля PV-модулей, устанавливаемых на крышах зданий, составила 13%.
💪 Регионами-лидерами по темпам развития отрасли стали три штата в западной части страны – Гуджарат, Махараштра и Раджастхан, на долю которых пришлось в общей сложности 67% ввода мощности солнечных панелей.
Индия и страны Африки – лидеры по темпам обновления электросетей
👉 В Китае, Индии и странах Африки на долю ЛЭП «младше» 10 лет приходится свыше 40% общей протяженности сетевой инфраструктуры.
💪 Сказывается масштабный ввод генерирующих мощностей, который происходит одновременно со строительством новых ЛЭП и подстанций.
🤔 В США доля ЛЭП «младше» 10 лет составляет 20%, а в Японии – менее 10%, в том числе из-за более стабильного энергоспроса.
🌊 ГАЭС «Вианден» близ одноимённого городка в Люксембурге – одна из старейших гидроаккумулирующих станций Европы: её строительство было запланировано в 1925 г., однако первые агрегаты были введены в строй лишь в 1962 г.
📸 Источники снимков: Wikidata, Structurae, Wikipedia
На АЭС «Аккую» ввели в строй резервную дизельную установку
⚛️ На энергоблоке №1 АЭС «Аккую» завершилось строительство первой дизельной энергоустановки, которая должна будет обеспечить работу активных систем безопасности. Всего таких установок будет 12 – по три на каждый энергоблок.
⏱️ После проведения контрольных операций дизель-генератор будет переведен в режим «дежурства». При экстренной ситуации установка будет приводиться в действие спустя 15 секунд после получения соответствующего сигнала.
👉 Согласно действующим нормам, дизель-генераторы должны будут осуществлять резервное энергоснабжение станции в течение 72 часов без дозаправки топливом.
Транспортировка лопастей ветряных турбин — сложная логистическая операция, требующая тщательного планирования и специализированного оборудования.
Для перевозки малых и средних лопастей их укладывают целиком на специальные разборные полуприцепы, по 1–3 штуки на каждом.
Для крупных лопастей используются грузовики, оснащённые разборными полуприцепами с уникальными системами крепления. Лопасть надёжно фиксируется на модуле, который может менять своё положение в пространстве. Это позволяет «обходить» препятствия на дороге: мосты, линии электропередач, здания.
#лопасти #транспортировка #ветрогенератор
Глобальная доля солнечной генерации достигла нового максимума
☀️ Общемировая выработка электроэнергии на солнечных панелях по итогам 2024 г. увеличилась на 30%, превысив 2000 тераватт-часов (ТВт*ч). В абсолютном выражении прирост солнечной генерации достиг 475 ТВт*ч, что сопоставимо с годовым электропотреблением во Франции или Германии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля солнечной генерации выросла с 5% до 7%.
📈 Согласно прогнозу МЭА, глобальная выработка на PV-модулях увеличится на 1800 ТВт*ч в год в период с 2025 по 2027 гг., в результате «солнце» станет вторым по значимости возобновляемым источником электроэнергии после гидроэлектростанций. Скачок в развитии солнечной генерации во многом связан с удешевлением технологий. По данным Международного агентства по ВИЭ (IRENA), средняя стоимость ввода PV-модулей снизилась на 86% в период с 2010 по 2023 гг., достигнув $758 на кВт мощности. По оценке IRENA, это самый низкий показатель среди всех типов ВИЭ, включая гидроэлектростанции ($2806 на кВт), а также наземные и морские ветроустановки ($2800 на кВт и $1160 на кВт соответственно).
👍 Сказывается и удобство использования PV-модулей в быту. Так, в США к январю 2025 г. на долю жилищного сектора приходилось ровно 20% установленной мощности солнечных панелей (36,9 ГВт из 185,4 ГВт), в том числе из-за действия налоговых стимулов: при покупке и установке модулей пользователь может вычесть 30% понесенных затрат из обязательств по подоходному налогу. В США PV-модули также используются для автономного энергоснабжения промышленности и сферы услуг: на долю этих двух секторов в Штатах приходится еще 10% установленной мощности солнечной энергетики (18 ГВт).
💪 Автономная солнечная генерация не требует обустройства громоздкой сетевой инфраструктуры – в отличие от ветроэлектростанций (ВЭС), операторы которых иногда вынуждены приостанавливать выработку электроэнергии из-за нехватки пропускной способности электросети. С этой проблемой, в частности, сталкиваются британские регуляторы, которые в прошлом году заплатили операторам ВЭС свыше 1 млрд фунтов стерлингов (более $1,3 млрд) за вынужденный простой.
👌 Вдобавок, на рынке появляются решения, позволяющие балансировать использование малых PV-модулей и крупных солнечных электростанций. К недавним примерам относятся Yotta Block емкостью 1 кВт*ч, по форме напоминающий кирпич, который можно размещать под солнечной панелью, а также система хранения энергии Smartstack (от американской Fluence Energy), которую можно использовать для электрозаправок, снабжающихся с помощью PV-модулей.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Хранение энергии – новый фаворит ВИЭ
💪 Согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA), в США в 2025 г. будет введено в строй 63 ГВт мощности электростанций, из них 52% будет приходиться на солнечные панели, 29% – на накопители энергии, 12% – на ветроустановки, а 7% – на газовые ТЭС и все прочие электростанции.
🥈 Тем самым, накопители энергии займут второе место по темпам ввода мощности, в том числе из-за необходимости балансировать использование ВИЭ в часы пасмурной и безветренной погоды.
Россия наращивает мощность ВИЭ
🇷🇺 Установленная мощность ВИЭ в России – без учета крупных гидроэлектростанций – по итогам 2024 г. выросла на 400 МВт, достигнув 6,52 ГВт, из них:
📌 2,6 ГВт приходилось на солнечные электростанции;
📌 1,3 ГВт – на малые ГЭС
📌 2,6 ГВ – на ветроэлектростанции
📌 Менее 0,1 ГВт – на геотермальные ТЭС.
💪 Крупнейшими проектами, реализованными в прошлом году, стал ввод Богдинской СЭС (68,6 МВт) в Астраханской области, Турновской ВЭС (35 МВт) в Ставропольском крае, а также двух Белопорожских малых ГЭС (49,8 МВт) в Карелии.
🤝 Источник данных – АРВЭ
Синьцзян и Внутренняя Монголия – регионы-лидеры по развитию ветроэнергетики в КНР
💨 По данным Global Energy Monitor, к февралю 2025 г. установленная мощность ветроэлектростанций (ВЭС) в Китае достигла 444 ГВт, из них четверть (118 ГВт) приходилась на Внутреннюю Монголию и Синьцзян-Уйгурский автономный район.
👉 Эти регионы удалены от газотранспортной инфраструктуры, поэтому строительство ВИЭ, по сути, – единственная возможность заместить использование угля в электроэнергетике.
👍 Вдобавок, «чистая» электроэнергия, которая вырабатывается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поставляется в энергодефицитные восточные регионы КНР с помощью линий сверхвысокого напряжения (СВН).
Франция установила рекорд термоядерной энергетики, сохранив стабильность плазмы в течение 22 минут
Токамак WEST компании CEA продемонстрировал рекордное время генерации плазмы — 1337 секунд, что на 25% превышает китайский показатель в 1066 секунд и превышает базовый показатель в 10 секунд.
🌈 Конечной целью является управление изначально нестабильной плазмой, гарантируя при этом, что любой компонент, который вступает с ней в контакт, сможет выдерживать ее излучение, не разрушаясь и не загрязняя ее.
«Этот шаг вперед демонстрирует, как наши знания о плазме и технологическом контроле над ней в течение более длительных периодов времени становятся более зрелыми, и дает надежду на то, что термоядерную плазму можно будет стабилизировать в течение более длительного времени в таких установках, как ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор)», — говорится в заявлении CEA.