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
Экспертиза «Глобальной Энергии»
- Велик ли вклад стартапов в развитие энергетики Африки❓
🎙 Отвечает Суинаж Чикведзе (Зимбабве), член правления Ravensus; инженер по топливу и энергетике Sustenergy Pvt:
- Делая свою работу, мы вносим значительный вклад в энергетический сектор. Мы занимаемся энергетическим консалтингом и участвовали в разработке национальной политики энергоэффективности Зимбабве, запущенной в 2024 году. Мы также участвовали в разработке инвестиционно-привлекательного предложения по солнечной теплоэнергетике для Зимбабве, и в настоящее время реализуем проект Национального комплексного плана энергоресурсов, тем самым пытаясь преодолеть дефицит энергии. Кроме того, нам удалось обучить более 150 зимбабвийцев работе с солнечными батареями, тем самым дав им возможность внести непосредственный вклад в энергетический сектор. Теперь каждый из них может начать свой собственный бизнес и заниматься установкой панелей.
👉 Интервью с экспертом доступно на YouTube и Rutube
Cпущен на воду крупнейший в мире электрический паром
Судно, названное в честь актрисы Чины (да, это не Китай) Сорильи, построила тасманская компания Incat. Оно будет курсировать между аргентинским Буэнос-Айресом и уругвайской Колоньей.
Паром длиной 130 и шириной 32 метра может взять на борт до 2100 пассажиров и 225 авто.
«Под капотом» судна стоят 250-тонные батареи ёмкостью более 40 МВт•ч. Они обеспечивают запас хода около 185 км.
На данный момент завершаются работы над интерьером корабля. Создатели обещают«крупнейшую в мире (серди паромов) торговую зону площадью 2300 м²».
Первых туристов обещают принять уже в конце этого года.
Есть ли будущее у электрических морских судов?
🔥 — конечно! Будущее за EV!
🤔 — если и есть, то нескоро
👎🏼 — нее, в судоходстве электрификация бессмысленна
@GreenAgenda | Наши чаты
Страны с самым большим количеством дата-центров
👍 Кстати, в США центры обработки данных являются драйвером для развития газовой генерации.
👉 Источник
🏘На Крайнем Севере могут появиться дома из мха и панцирей крабов
Ученые Тюменского государственного университета предложили строить вахтовые поселки в Арктике из экологичных блоков. В основе этих блоков — мох и хитозан, который получают из хитина — основного компонента экзоскелета членистоногих, например панцирей крабов и креветок.
Как можно использовать такой материал?
🔹 Утеплитель — мох, обработанный хитозаном, повышает теплоизоляцию сэндвич-панелей.
🔹 Экоконструктор — полые блоки из хитозана можно заполнять опилками, создавая модули.
🔹 3D-печать — полимерная смесь на основе хитозана может применяться как базовая.
В чем преимущества?
✔️ Не боится морозов — хитозан сохраняет свойства даже при экстремально низких температурах.
✔️ Безопасен для природы — полностью разлагается без вреда для экологии.
✔️ Простота сборки — экоблоки удобно перевозить и монтировать.
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Россия к 2050 году будет добывать 1 трлн куб. м. газа и 540 млн т нефти — Новак
🇷🇺 Россия планирует к 2050 году увеличить добычу газа до 1 трлн куб. м и сохранить добычу нефти на уровне 540 млн тонн, сообщил вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика». Эти целевые показатели заложены в Энергетической стратегии России до 2050 года, которая была одобрена правительством в апреле.
👉 Как отметил А.Новак, Россия исходит из того, что в ближайшие 20 лет потребление первичной энергии в мире может вырасти более чем на 23%, до 25 млрд т у. т. «В общей структуре мирового энергобаланса к 2050 г. по-прежнему доминирующую роль будут играть нефть и газ, доли которых составят 33,2 и 26% соответственно (в 2023 г. – 36,9 и 26,1% соответственно). Относительно 2023 г. спрос на нефть к 2050 г. вырастет на 12%, со 102 млн б/с до 114 млн б/с, на газ — на 24%, с 4,1 трлн куб. м до 5,1 трлн куб. м. Доля использования ВИЭ в мировом энергобалансе вырастет с 2,5% в 2023 г. до 10% в 2050 г., но, несмотря на это, данные источники не смогут удовлетворить полностью мировые потребности в энергии», — отметил вице-премьер.
📈 «Основной прирост поставок нефти после 2030 г. будет происходить за счет стран ОПЕК+, куда входит и Россия. А основным драйвером роста потребления нефти станет Индия, спрос в которой, про данным ОПЕК, вырастет с 5,3 млн б/с в 2023 г. до 13,3 млн б/с в 2050 г. Также лидерами потребления станут Китай, другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки», — добавил он. Исходя из ожидания роста спроса на нефть, Россия планирует сохранять ее добычу на уровне 540 млн тонн до 2050 года. «Развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 г. стать поставщиков номер один на рынке нефти Азии», — подчеркнул вице-премьер.
🔹 Добыча газа в России к 2050 г. может достигнуть порядка 1 трлн куб. м, из них 669 млрд куб. м будет направляться на внутренний рынок, а остальное — на экспорт. «Для реализации логистического и экспортного потенциалов продолжится развитие магистральной инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве экспортного маршрута «Сила Сибири 2», соединении «Силы Сибири 1» с «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», а также единой системы газоснабжения с магистралями на востоке страны, ускорении поставок по Дальневосточному маршруту. В планах также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами. Это позволит нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 млрд куб. м к 2036 г. К 2050 г. Россия станет экспортером номер один на газовые рынки Азии», — отметил А.Новак.
💪 Одновременно Россия будет активно наращивать мощности по сжижению газа. «Наша задача – сохранить роль ведущего поставщика, нарастить в среднесрочной перспективе производство СПГ до 100 млн т и войти в топ-3 поставщиков на рынке СПГ», — подчеркнул вице-премьер.
⚡️ С другой стороны, Россия будет увеличивать мощности электростанций, чтобы обеспечить потребности собственного рынка. «В 2050 г. установленная мощность электростанций вырастет на 78 ГВт и достигнет 330 ГВт. Будет введено 26 ГВт новых ГЭС, ГАЭС, ВЭС и СЭС и 50 ГВт новых тепловых электростанций. Будет построено 30 ГВт новых атомных электростанций, доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии увеличится до 25%. На рынке появится линейка новых продуктов — энергоблоки средней и малой мощностей, технологии замкнутого ядерного цикла, а Россия сохранит мировое лидерство в атомных энерготехнологиях», — сказал А.Новак.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🦖 Как древние существа стали энергией
Миллионы лет на дне морей и океанов копились остатки растений, планктона, трилобитов и динозавров. Под слоями ила, без доступа кислорода, начался долгий путь превращения этой органики в нефть и газ.
Процесс делился на три этапа:
1️⃣ Накопление — остатки существ оседали на дне.
2️⃣ Диагенез — мягкий осадок становился твердым.
3️⃣ Катагенез — под давлением и при высокой температуре органика распадалась на более мелкие молекулы и формировала углеводороды: тяжелые молекулы стали нефтью, легкие — газом.
Сегодня, когда мы заправляем автомобиль, мы используем энергию, которую природа бережно сохраняла сотни миллионов лет. Возможно, в баке именно вашей машины сейчас находится маленькая частичка древнего существа 😉
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Слова классика
- Во всяком творении гения мы узнаём собственные отвергнутые мысли.
Ральф Уолдо Эмерсон
🌊☀️💨 Волны + ветер + солнце: шведская гибридная плот-электростанция NoviOcean
Что, если одна установка сможет вырабатывать энергию из волн, ветра и солнца одновременно? Шведская компания NoviOcean делает это реальностью с помощью своего гибридного преобразователя энергии (HEC).
Оффшорная энергоустановка уже работает на острове Свангольмен. В ее основе — 38-метровый прямоугольный плот, установленный на морской поверхности. Под ним — цилиндр с водой, соединённый с морским дном. Волны качают плот — вода движется внутри цилиндра и запускает турбину Пелтона, производя электричество ⚡
➕ 6 вертикальных ветряков по 300 кВт и солнечные панели 80 кВт = До 1 МВт общей мощности на одну установку, с КПД около 40% — выше, чем у большинства морских ветряков! Одна такая система может снабжать свыше 1000 домохозяйств — и делать это стабильно.
#ВИЭ #ветроегенратор #солнечнаяпанель #NoviOcean
⚡️Новое видео на нашем канале!
🤝 Телеведущая, обладательница Гран-при конкурса «Энергия пера» Наталья Соловьёва прямиком из кернохранилища, расположенного в Альметьевске:
📌 Что журналистка там делает?
📌 О чём будет новый спецпроект?
📌 Кого ждут на конкурсе «Энергия пера-2025»?
🎥 Вы также можете посмотреть это видео на YouTube и Rutube.
Электричество из песка
⚡️ Финская Polar Night планирует построить второе «песочное» хранилище энергии. Речь идет о технологии, позволяющей преобразовывать электричество в тепло для дальнейшего получения электроэнергии.
Первый подобный проект был реализован в 2022 г. в городе Канкаанпяа на юге Финляндии, где Polar Night установила цилиндрический резервуар вместимостью 100 тонн, а высотой и диаметром – 7 и 4 метра соответственно. Резервуар заполнен сухим и чистым песком и оснащён теплообменными трубами, напоминающими разжатую пружину.
⬛️ В часы низкого спроса излишки электроэнергии подаются на резистивный нагреватель, который «раскаляет» воздух до 500-600 градусов Цельсия. Этот воздух направляется в резервуар, где песок нагревается до той же температуры.
Для извлечения энергии трубы продуваются холодным воздухом: по отводящей трубе начинает поступать тепло, которое можно использовать для теплоснабжения либо для выработки электричества с помощью паровой турбины.
▶️ Второе хранилище энергии будет построено к началу 2027 г. Компания-оператор планирует нагревать песок до более высоких температур и добиться лучшего соотношения используемой и вновь генерируемой электроэнергии.
™️ Высокое напряжение
Количество электрокаров на 100 тысяч человек по штатам США
🚙 Калифорния — чемпион США по числу электромобилей на душу населения. Далее следуют штаты Вашингтон, Гавайи, Орегон, Колорадо. А вот в Северной Дакоте и Миссисипи плотность электрокаров меньше всего.
👉 Источник
⚡️Бактерии могут дышать электричеством Это открытие сделали ученые из Университета Райса. Некоторые бактерии вместо кислорода выбрасывают электроны наружу — как будто подключаются к мини-розетке.
Исследование объясняет, как именно бактерии выталкивают электроны за пределы клетки с помощью природных веществ — нафтохинонов. Это поведение называется внеклеточным дыханием, и по сути напоминает разряд батареи.
💡 Что это значит для энергетики?
— бактерии способны вырабатывать ток без кислорода
— могут работать в экстремальных условиях (глубоководье, кишечник, сточные воды)
— открывают путь к новым биоэнергетическим системам
— могут участвовать в очистке воды и производстве энергии одновременно
Эксперименты подтвердили: бактерии действительно растут и вырабатывают электричество, если посадить их на проводящий материал.
#энергетика #чистаяэнергия #биотехнологии #бактерии
Сколько времени разлагаются отходы?
✔️ Сигаретный фильтр — 5 лет,
✔️ пластиковый пакет — 20 лет,
✔️ пластиковая бутылка — 450 лет,
✔️ подгузник — 500 лет,
✔️ рыболовная леска — 600 лет.
👉 Источник
Открыт прием заявок научных работ на Юбилейный V Всероссийский конкурс «Возобновляемая энергия планеты 2025»
👩🏼🎓👨🏻🎓 К участию в конкурсе приглашены студенты, аспиранты и молодые ученые вузов России, СНГ и дальнего зарубежья в возрасте до 30-ти лет.
🖥 Конкурсантам предлагается представить свои работы в четырех номинациях:
1️⃣«Технологии и технические решения энергоперехода»,
2️⃣ «Решения повышения гибкости энергосистемы как драйвер для увеличения доли ВИЭ-генерации»,
3️⃣ «Механизмы стимулирования инвестиций в энергопереход»
4️⃣ «Социальные и экологические инициативы для популяризации энергоперехода».
❗️С этого года в конкурс будут также приниматься практикоориентированые кейсы по тематике, связанной с энергопереходом и развитием возобновляемой энергетики. В скором времени объявим более подробную информацию по кейсам.
🎙️ Накануне 22 апреля 2025 года АРВЭ совместно с российскими вузами, студенты которых регулярно побеждают в конкурсе «Возобновляемая энергия планеты», а также с компаниями-членами Ассоциации, провели на выставке-форуме RENWEX 2025 Круглый стол под названием «Возобновляемая энергия планеты. Кадровый потенциал: перспективы и вызовы».
🤝 Партнёрами конкурса «Возобновляемая энергия планеты» являются компании-члены АРВЭ, такие как ПАО «Сбербанк», АО «Росатом возобновляемая энергия», «Юнигрин Энерджи», ПАО «Форвард Энерго», группа «ТехноСпарк», ПАО «ТГК-1», Европейский университет в
Санкт-Петербурге, ООО «УК Полюс», ПАО «ЭЛ5-Энерго», АО «РТ-Инвест», ведущие вузы России, а именно МГТУ им. Баумана, МГИМО МИД РФ, РУДН им. Патриса Лумумбы, ТПУ, СПбПУ Петра Великого, НИТУ МИСИС,
а также АО «Системный оператор Единой энергетической системы», Ассоциация «Глобальная энергия», РЭА Минэнерго России, выставка-форум RENWEX, FUELSDigest, Российское общество Знание, Энерготехнохаб Петербург и кадровый холдинг «АНКОР».
🎓 Итоги конкурса подведут на научно-практической конференции «Территория энергетического диалога», которая состоится 15-16 октября 2025 года в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Прием заявок ➡️здесь.
🌐 Подписаться на АРВЭ
🌊 Озёрская ГЭС считается самой старой действующей гидроэлектростанцией на территории России. Предприятие возведено в 1880 году на реке Анграпа у города Даркемен (затем Ангерапп, ныне Озёрск, Калининградская область) для обеспечения энергией мельницы - большое красное здание на фото.
📸 Источники снимков: Калининградский гость, ЖЖ
Российские ученые создали новый термоэлектрик для промышленности
🇷🇺 Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСИС в Москве, использовав синтетический скуттерудит и оксид цинка, разработали прочный и недорогой термоэлектрический материал, способный превращать тепло в электричество. Он может стать важным компонентом для повышения КПД двигателей, систем охлаждения и утилизации тепла в промышленности.
👉 Добавление оксида цинка немного снизило эффективность преобразования тепла в электричество, но повысило прочность материала на 18%. По расчетам исследователей, такая механическая устойчивость компенсирует небольшое снижение энергетического КПД. По результатам экспериментов ученые пришли к выводу, что новый материал может быть использован в различных отраслях — от транспорта до тяжелой промышленности, позволяя преобразовывать ранее теряемое тепло в полезную электроэнергию.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚛️ АЭС «Тёрки-Пойнт» (Turkey Point), расположенная на берегу Атлантического океана в 40 километрах от Майами, была введена в строй в 1972 году. Предприятие получило своё имя по названию окружающей местности, известному с XIX века.
📸 Источники снимков: Synthetex, Utility Dive, The Invading Sea, Powermag
Искусственный интеллект сэкономит энергию с помощью самого себя
🇺🇸 Исследователи из Инженерного колледжа Университета штата Орегон представили микросхему, способную вдвое сократить энергопотребление при работе с большими языковыми моделями, такими как Gemini и GPT-4. Это важный шаг на пути к снижению энергоемкости современных ИИ-приложений.
👍 Разработанная микросхема использует встроенный классификатор на базе искусственного интеллекта, который обучается распознавать и исправлять ошибки в передаваемом сигнале. Такой метод позволяет восстанавливать данные точнее и с меньшими энергозатратами. «По сути для экономии энергии искусственного интеллекта мы предлагаем использовать принципы все того же искусственного интеллекта, обучая встроенный классификатор распознавать и исправлять ошибки», – объясняет глава Лаборатории схем и систем смешанных сигналов Рамин Джавади.
👉 Проект уже получил поддержку Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, Корпорации по исследованию полупроводников и Центра повсеместных связей. В настоящее время команда исследователей работает над следующей версией микросхемы, которая, как ожидается, будет еще эффективнее в плане энергосбережения.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🚀 Энергия будущего начинается… на Луне
Британская студия Foster + Partners совместно с NASA и 3D-компанией Branch Technology разработала солнечную энергетическую башню для лунной инфраструктуры.
Башня высотой 50 метров — это не фантастика, а реальный проект, способный обеспечить электроснабжение на Южном полюсе Луны. После запуска конструкции, башня разворачивает парусообразные солнечные панели, чтобы улавливать максимум света. Энергия — как основа будущей лунной колонии.
Проект стал частью программы NASA SBIR и был представлен на выставке «С Земли в космос и обратно» в Центре Кеннеди.
Вопрос устойчивости в космосе — это прямое отражение проблем на Земле. Решения, которые рождаются в условиях лунной среды, вдохновляют на нулевые отходы и выбросы в земной архитектуре. По сути, проектируя инфраструктуру для Луны, архитекторы задают новые стандарты устойчивости и здесь, на нашей планете.
Энергетические сети, автономные источники питания, минимализм и переработка ресурсов — всё это станет не только нормой в космосе, но и стандартом в экстремальных климатах на Земле.
Как говорил Норман Фостер:
«Фантазии моей юности — это сегодняшняя реальность. Проектирование для космоса — это расширение границ инноваций».
#архитектура #луна #энергетика
💨 Для настроения делимся с вами туманным весенним рассветом 🌅
🤩 Талаканский маяк, п. Талакан, Амурская область
#БурейскаяГЭС #Талакан #Амурскаяобласть #дальнийвосток
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Экспорт российской нефти продолжает расти
Нефть и Капитал: МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть до 740 тысяч б/с в 2025 году
RCC: Индия сменит Китай в роли локомотива нефтяного спроса
Нетрадиционная энергетика
Высокое напряжение: «Росатом» готов построить АЭС в Киргизии
Энергия Китая 中国能源: В Китае запущен первый кластер электрических беспилотных горнодобывающих грузовиков
Energy Today: Рост популярности электромобилей называют ключевым фактором, лежащим в основе прогнозов МЭА о том, что мировой спрос на нефть может достичь пика к концу десятилетия
Новые способы применения энергии
Энергополе: Китай запустил первый в стране водородный поезд для перевозки угля в высокогорной местности в провинции Гуанджоу
ЭнергетикУм: Энергия по воздуху: DARPA передаёт её лазерами
Экология | Энергетика | ESG: Птицы используют плавучие солнечные панели как места для отдыха, охоты и даже строительства гнёзд
Новость «Глобальной энергии»
Обладательница Гран-при конкурса «Энергия пера» Наталья Соловьёва — репортаж из кернохранилища
🇺🇾 «Монтес дель Плата». Так называется и крупное предприятие по выпуску целлюлозы в Уругвае, и ТЭС, которая работает на отходах бумажного производства.
📸 Источники снимков: Ingener, Alianza
Литий вместо свинца: Саудовской Аравии предлагают перейти на новые аккумуляторы
☀️ Саудовская Аравия активно развивает возобновляемую энергетику в жилом секторе, делая упор на использование солнечных панелей — одного из ключевых источников, за счет которых страна планирует к 2030 году вдвое сократить свою зависимость от нефти. Однако одних солнечных панелей недостаточно: для стабильного электроснабжения днем и ночью необходимы надежные системы хранения энергии.
🔋 Сейчас в стране преобладают свинцово-кислотные аккумуляторы, но группа саудовских исследователей предлагает заменить их на литий-ионные, поскольку они легче, быстрее заряжаются и обеспечивают до 5,12 кВт·ч емкости и выдерживают до 8 000 циклов при тех же условиях. К тому же их можно объединять в единую систему суммарной мощностью более 50 кВт·ч, что особенно важно для домов, полностью зависящих от солнечной энергии.
👉 На первом этапе переход на такие аккумуляторы может потребовать увеличения импорта из США, где они активно производятся. Однако в дальнейшем возможна локализация производства или развитие собственных технологий в Саудовской Аравии. Исследователи подчеркивают, что такой подход соответствует целям стратегии королевства «Видение 2030», предполагающим не только развитие генерации, но и создание собственных систем накопления энергии.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 Дартмутская дамба считается самой высокой плотиной Австралии — 180 метров. Сооружение было возведено в 1973 году, а в 1981-м здесь появилась и одноимённая гидроэлектростанция.
📸 Источник снимков: Murray-Darling Basin Authority
Россия участвует в создании самого мощного термоядерного магнита в истории
🇷🇺 Россия внесла ключевой вклад в создание самой мощной импульсной магнитной системы в истории, предназначенной для международного термоядерного реактора ИТЭР. На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге был изготовлен один из крупнейших компонентов – кольцевой магнит полоидального поля диаметром 9 метров. Также российские предприятия поставили около 120 тонн сверхпроводников на основе ниобий-титанового сплава, что составляет 40% от всего объема, необходимого для проекта. Еще 20% сверхпроводников на основе ниобий-оловянного сплава также произведены в России. Помимо этого, в российскую зону ответственности вошли специальные шинопроводы, обеспечивающие подачу тока нужной силы и напряжения к магнитам, а также верхние портплаги – сложные конструктивные элементы, встроенные в вакуумную камеру реактора.
💪 Все это стало частью самой мощной в мире импульсной сверхпроводящей магнитной системы ИТЭР. Ее общий вес составляет почти 3 тысячи тонн, а центральный соленоид, главная катушка в системе, после сборки станет самым мощным магнитом комплекса – он будет создавать поле в 13 Тесла, что примерно в 280 тысяч раз сильнее магнитного поля Земли.
👉 Сама система работает следующим образом. Внутрь камеры реактора подается небольшое количество топлива – смеси двух изотопов водорода: дейтерия и трития. Под действием импульсов магнитной системы в топливе индуцируется мощный электрический ток и газ переходит в плазменное состояние, то есть становится облаком заряженных частиц. Одновременно магниты создают мощное магнитное поле, которое удерживает плазму в центре камеры, не давая ей касаться стенок. Далее внешние системы нагрева разогревают плазму до температуры около 150 миллионов градусов Цельсия, что примерно в десять раз горячее, чем в ядре Солнца. В таких условиях начинается термоядерная реакция: ядра легких атомов сливаются в более тяжёлые, высвобождая при этом огромную энергию.
👍 Этот проект – один из самых амбициозных шагов на пути к созданию безопасного, чистого и практически неисчерпаемого источника энергии будущего.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 Ветропарк «Тамбапавани» на острове Маннар, что у северо-западного побережья Шри-Ланки. Предприятие названо в честь древнего королевства, существовавшего в тех краях.
📸 Источники снимков: Board of Investment of Sri Lanka, Access Engineering, Economynext
Тасмания зарядила Южную Америку: крупнейший в мире электрический паром спущен на воду
🇦🇺 В Тасмании состоялся спуск на воду крупнейшего в мире электрического парома Hull 096, построенного местной судостроительной компанией Incat. Это 130-метровое судно, способное перевозить до 2100 пассажиров и 225 автомобилей, станет первым экологически чистым транспортом на маршруте между аргентскинским Буэнос-Айресом и Уругваем.
🚢 Паром, названный в честь знаменитой уругвайской актрисы China Zorrilla, оснащен литий-ионными батареями общим весом более 275 тонн и емкостью свыше 40 МВт·ч, что в четыре раза мощнее любых существующих морских аккумуляторных систем. Восемь электродвигателей с водометными движителями позволят преодолевать залив Рио-де-ла-Плата всего за полтора часа. Для обеспечения работы парома на обоих берегах создается специальная зарядная инфраструктура.
👉 В настоящее время на судне завершаются отделочные работы, а к концу года запланированы ходовые испытания в акватории реки Деруэнт.
💪 Председатель Incat Роберт Клиффорд назвал этот проект самым значительным достижением в истории компании. Премьер-министр Тасмании Джереми Роклифф подчеркнул, что проект не только устанавливает новые мировые стандарты экологичного транспорта, но и подтверждает лидерство региона в сфере чистых энергетических технологий.
👍 Создатели проекта называют China Zorrilla уникальной плавучей лабораторией, эксплуатационные данные которой будут бесценными для развития электрического судоходства в Южной Америке и Африке. Для Тасмании же этот проект стал символом технологического прорыва, наглядно демонстрирующим, что даже небольшие регионы способны вносить существенный вклад в глобальный энергетический переход.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 Озеро Блошё (Blåsjø), в переводе Синее море, расположено на юге Норвегии и входит в число крупнейших водоёмов страны. Озеро окружено несколькими внушительными дамбами, входящими в комплекс ГЭС «Улла-Фёрре» (Ulla-Førre).
📸 Источники снимков: Flickr, Politico.eu, Wikipedia
В Китае запущен крупнейший проект переработки угольной породы в стройматериалы
🇨🇳 China Energy Construction запустила в городе Датун провинции Шаньси первый в Китае проект по переработке угольной породы – отходов, образующихся при добыче угля. Этот проект мощностью около 10 млн тонн имеет важное значение для создания полноценной системы переработки углеродных ресурсов, более широкого использования промышленных отходов в строительстве и продвижения идеи «безотходного города».
▪️ Угольная порода – это побочный продукт, неизбежно образующийся в угледобыче. Обычно она составляет более 10% от общего объема производства. Но если такие отходы не перерабатывать, они накапливаются, занимают большие площади и создают серьезные экологические риски, такие как самовозгорание, загрязнение воды, почвы и воздуха. В Китае уже накоплено свыше 7 млрд тонн угольной породы, и ежегодно появляется еще около 500 млн. В переработку идет менее 60% от этого объема, что создает высокую нагрузку на окружающую среду и мешает развитию городов, зависящих от угольной промышленности.
👉 Чтобы решить эту проблему, China Energy Construction запустила в Датуне первый в стране демонстрационный проект переработки такого масштаба. В его основе лежит техническая концепция «1267»: одна установка для дробления и сортировки, два фотоэлектрических сортировщика, шесть ключевых операций и семь видов продукции с высокой добавленной стоимостью на выходе. Получаемые материалы находят применение в строительстве, химии и медицине, формируя замкнутую цепочку: от промышленных отходов до экологически чистых продуктов.
💪 Проект опирается на шесть технических инноваций. Например, для производства керамзита используется метод ленточного обжига, заимствованный из металлургии, что повышает производительность. Также применяется уникальная система очистки с использованием рентгеновских лучей и электромагнитных волн, которая эффективно удаляет железо из сырья и улучшает качество конечного продукта. А микронная кальцинация обеспечивает почти полную (99,5%) очистку от углерода. Таким образом данное решение открывает новые возможности для индустрии сборного домостроения.
👍 Это первый подобный проект в Китае, ориентированный на экологичное производство строительных материалов и переработку больших объемов угольной породы. Он открывает новую модель утилизации, которую теперь можно тиражировать на всю страну.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»