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»
- Существуют ли в Африке способы производства энергии, о которых остальной мир даже не в курсе❓
🎙 Отвечает Абель Дидье Телла (Кот-д’Ивуар), гендиректор Ассоциации электроэнергетических предприятий Африки, член Международного комитета премии «Глобальная энергия»:
- Необходимо соединить сельскохозяйственный и энергетический секторы. Любая сфера, нуждающаяся в энергии, обладает небольшим потенциалом когенерации. И речь не только о производстве сахара с попутным получением багассы. Такая возможность есть и при получении хлопка, и при производстве пальмового масла, отходы которого используются для питания генераторов. Водоросли могут вырабатывать энергию во время производственного цикла. Он не круглогодичный. Как правило, четыре-шесть месяцев они имеют возможность когенерации.
👉 Интервью с экспертом доступно на YouTube и Rutube
Китай ускорил ввод электролизных установок
🇨🇳 Согласно предварительным оценкам, установленная мощность электролизеров в КНР в 2024 г. увеличилась более чем втрое, превысив 5 ГВт.
👍 Электролизные установки позволяют направлять избытки электроэнергии с ветроустановок и солнечных панелей на производство водорода, тем самым повышая эффективность использования генерирующих мощностей в часы низкого спроса.
👉Это особенно актуально для Китая, на долю которого в 2023 г. приходилось 63% глобального ввода солнечных панелей и 65% ввода мощности ветроустановок (данные IRENA).
IsoMat — «умная» теплоизоляция для домов и электромобилей
Управление теплом — одна из главных проблем энергетики. IsoMat от Flint Engineering решает её кардинально, передавая тепло в тысячи раз быстрее, чем традиционные металлы.
🏡 Здания: IsoMat превращает обычные стены в термоактивные панели, которые регулируют температуру, снижая потребление энергии. Обычные системы отопления и кондиционирования могут уйти в прошлое!
🚗 Электромобили: Охлаждающие пластины IsoMat обеспечивают стабильную температуру аккумуляторов, продлевая их срок службы и ускоряя зарядку. Больше пробега, меньше проблем!
🥶 Холодильники: Продукты охлаждаются за счёт прямого контакта с охлаждающими панелями IsoMat, экономя до 30% энергии.
Технология isoMat способна снизить выбросы CO₂ и сделать энергопотребление более эффективным.
#теплоизоляция #Isomat #электромобиль
Ввод накопителей энергии в США ускорится почти вдвое
🇺🇸 В 2024 г. в США было введено в строй 10,4 ГВт систем хранения энергии, а в 2025 г. ввод мощности должен достигнуть 19,6 ГВт (прогноз Управления энергетической информации).
👉 Несмотря на бурное развитие отрасли, в США на долю накопителей в прошлом году приходилось лишь 2% установленной мощности всех источников энергии, включая электростанции на ВИЭ и ископаемом топливе.
Китай – крупнейший в мире импортер нефти
🇨🇳 В 2023 г. на долю КНР приходилось почти 25% глобального импорта нефти. В первую пятерку также входили США (14%), Индия (10,2%), Южная Корея (5,9%) и Япония (5,5%).
👉 К числу крупнейших в мире импортеров нефти также относятся Германия (3,4%), Испания (2,7%), Италия (2,7%), Нидерланды (2,3%) и Таиланд (2,2%).
Пять штатов обеспечивают 45% электрозаправок в США
📈 Количество общественно доступных электрических зарядных станций (ЭЗС) в США в 2024 г. увеличилось на 8%, достигнув 67,5 тыс. единиц, из них 30 тыс. ЭЗС приходилось всего на пять штатов – Нью-Йорк и Флориду на восточном побережье, а также Техас, Калифорнию и штат Вашингтон в западной части страны.
👉 По итогам 2024 г. на долю остальных штатов приходилось 55% общедоступных «электрозаправок» в США.
Намибия начала производство «зеленого» водорода
🇳🇦К омпания HyIron получила первый водород с помощью электролизной установки мощностью 12 МВт, строительство которой началось в апреле 2024 г. Речь идет о проекте в Намибии, который после выхода на полную мощность позволит экспортировать водород в Европу либо использовать H2 для производства низкоуглеродистого железа.
👉 Согласно исходным параметрам проекта, на первом этапе электролизная установка будет снабжаться с помощью солнечных панелей мощностью 20 МВт. На втором этапе компания-оператор планирует ввести в строй 18 МВт ветроустановок и 140 МВт PV-модулей.
Какие страны являются крупнейшими экспортерами природного газа?
💪 В 2023 г. в пятерку крупнейших стран-экспортеров газа входили США, Россия, Катар, Норвегия и Австралия.
👆 Представленные на графике проценты отражают долю этих стран в общемировой структуре экспорта трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ).
👉 В первую десятку ведущих стран-экспортеров также входили Канада, Алжир, Туркмения, Малайзия и Азербайджан.
Ретроспектива: Индия увеличила импорт СПГ более чем на 70%
🇮🇳 Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Индии за последнее десятилетие увеличился более чем на 70%, превысив по итогам 2024 г. 35 млрд куб. м (в регазифицированном эквиваленте).
💪 Крупнейшими поставщиками СПГ на индийский рынок остаются страны Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.
👉 На долю спотовых поставок в 2024 г. приходилось около трети импорта СПГ в Индии; в ближайшие годы эта доля будет снижаться из-за подписания ряда долгосрочных контрактов, которые должны будут обеспечить предсказуемость поставок.
🙂Cколько цветов у нефти?
Синяя, зеленая, ярко-оранжевая и даже прозрачная — нефть может быть разного цвета, но чаще всего она черная или темных оттенков.
От чего зависит ее цвет? Объясняем в новом видео ☝️
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Российские ученые создали наноматериал для повышения эффективности светодиодов
🇷🇺 Ученые из Уральского федерального университета, Института химии твердого тела РАН и Института высокотемпературной электрохимии РАН создали наноматериал на основе оксида редкоземельных металлов, который отличается ярким красно-оранжевым свечением и стабильностью при высоких температурах. Это вещество может найти применение в светодиодах нового поколения.
👉 Высокоэнтропийные соединения – состоящие из пяти и более элементов, имеющих равную долю – могут использоваться для создания излучающих элементов, аккумуляторов, катализаторов и тепловых барьерных покрытий. Например, материалы, включающие оксиды редкоземельных металлов (иттрия, европия, гадолиния, лантана и эрбия) способны светиться в зеленом и красном диапазонах и, как следствие, могут служить основой для светодиодных осветителей и преобразователей света. Их структура обеспечивает высокую стабильность, так как комбинация различных атомов затрудняет образование дефектов, которые могут снизить эффективность материала.
🤔 Однако до последнего времени оставалось не до конца понятным, как именно оптические свойства зависят от структуры соединения, а также условий его синтеза и наличия примесей. Чтобы получить ответ на этот вопрос, ученые из Екатеринбурга синтезировали высокоэнтропийный оксид, содержащий атомы иттрия, гадолиния, лантана и эрбия, использовав метод совместного осаждения. Последний представляет собой химический процесс, при котором из растворов осаждают гидроксиды нужных металлов. Для получения оксида этот осадок нагревали в течение двух часов при температуре от 200 до 800 градусов Цельсия.
🌡 Эксперимент показал, что оптимальная температура синтеза составляет 680 градусов Цельсия. В этих условиях нанопорошки переходили из аморфного состояния (с хаотично расположенными атомами) в кристаллическое (с постоянной структурой и упорядоченной атомной решеткой). Эта структура обеспечила равномерное распределение ионов и, тем самым, обеспечила улучшение оптических свойств. Вместе с этим переходом увеличилась ширина запрещенной зоны, что повысило прозрачность материала. Наконец, в результате повышения температуры интенсивность свечения выросла более чем в 4 раза.
👍 По мнению ученых, синтезированные материалы позволят создавать новые типы оптоэлектронных устройств, способных работать в экстремальных условиях. Сюда, в частности, относятся светодиоды, которые в таком случае будут сохранять яркость при нагревании и не будут «выцветать» при длительном использовании.
🎙 «Разработанный материал может использоваться в светодиодах нового поколения с улучшенной яркостью и долговечностью, ультрафиолетовых излучателях для медицинских и промышленных приложений и биомедицинских устройствах, таких как датчики и диагностическое оборудование. В будущем мы планируем адаптировать свойства материала для создания приборов, работающих в инфракрасном и видимом диапазонах, чтобы расширить его потенциальное применение», – комментирует кандидат физико-математических наук Евгений Бунтов.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
👆 Структура глобальной добычи нефти в зависимости от свойств извлекаемого сырья
🛢Треть общемировой добычи нефти приходится на сорта с диаметрально противоположными свойствами: с низкой плотностью и низким содержанием серы (голубой цвет на графике) либо с высокой плотностью и высоким содержанием серы (коричневый цвет).
👉 Две трети добычи приходятся на все остальные категории сортов, в том числе со средней плотностью и высоким содержанием серы (темно-зеленый цвет).
Китай наращивает солнечную генерацию
☀️ За первые два месяца 2025 г. в Китае было введено в строй 39,5 ГВт солнечных панелей – на 7,5% больше, чем годом ранее.
📈 По данным Национального энергетического управления КНР, выработка электроэнергии с помощью PV-модулей за тот же период увеличилась на 14,5%, до 3,4 млрд кВт*ч.
💪 Установленная мощность солнечных панелей в КНР по итогам февраля 2025 г. достигла 930 ГВт – это больше, чем во всех остальных странах вместе взятых.
Аляска впервые за долгое время увеличит добычу нефти
🛢 Исторический пик добычи нефти на Аляске приходится на 1988 г., когда объем предложения достиг 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако с тех пор добыча сократилась в четыре с лишним раза, в том числе из-за экологических запретов и снижения дебета на зрелых месторождениях.
💪 Однако в ближайшие пару лет произойдет слом тренда: согласно мартовскому прогнозу Управления энергетической информации (EIA), в 2025 г. добыча нефти на Аляске увеличится на 1 тыс. б/с, а в 2026 г. – на 16 тыс. б/с (до 438 тыс. б/с), что станет самым серьезным приростом с 2002 г.
👉 Ключевым фактором станет запуск Upstream-проектов Pikka и Nuna в северной части штата.
Никель может облегчить выделение водорода из металлогидридов – исследование
🇷🇺 Ученые из Томского политехнического университета смогли более чем вдвое уменьшить температуру десорбции водорода из гидроксида магния. Исследование позволит упростить коммерциализацию одного из методов хранения H2.
🤔 Одним из потенциальных способов хранения H2 является синтез металлогидридов – соединений металлов с водородом. Примером является гидрид магния (MgH2), в котором концентрация водорода составляет 7,66%. Для извлечения водорода это соединение необходимо нагреть до 400 градусов Цельсия, что затрудняет использование этого метода на коммерческом уровне.
👍 Ученые из Томского политеха попытались уменьшить температуру десорбции, создав новый композитный материал, в котором в качестве «добавки» к гидроксиду магния использовались наночастицы никеля, полученные в результате электровзрыва проводников. Авторы смешали нанопорошок с гидридом магния с помощью шаровой планетарной мельницы (прибора для сверхтонкого измельчения материалов), получив «на выходе» структуру, в которой магний является ядром, а наноникель – оболочкой.
💪 Новый композит позволил снизить температуру десорбции водорода из гидрида магния до 150 градусов Цельсия. Такой результат связан с ослаблением связей «магний-водород» в присутствии атомов никеля, а также с образованием интерметаллидов – соединений двух металлов, действующих как «водородный насос». В последнем случае речь идет об ускоренном накоплении водорода за счет расширения кристаллической решетки магния.
🎙 «Полученный композит возможно использовать при температурах ниже 150 ºC, что создает возможность использовать воду в качестве теплоносителя в металлогидридной системе хранения водорода, при этом обратимая емкость материала составила порядка 4 массовых процентов. Для сравнения, обратимая емкость самого изученного на сегодняшний день металлогидрида для хранения водорода из сплава лантана и никеля (LaNi5) составляет 1-2 массовых процента», – комментирует кандидат технических наук Виктор Кудияров.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚛️ Белорусская АЭС вышла на полную мощность: в 2024 г. объем выработки электроэнергии достиг 16,5 млрд кВт*ч, а доля станции в общей структуре генерации в республике достигла 37% (против 14% в 2021 г.).
Читать полностью…Нефтегазодобыча: статистика новых проектов
💰 Если в 2022 г. окончательное инвестиционное решение было принято по более чем сорока новым проектам добыче нефти и газа, то в 2023 г. таких проектов по всему миру насчитывалось 28, а в 2024 г. – 22 (данные Global Energy Monitor).
👉 Одной из причин могла стать коррекция цен на нефть: в 2022 г. среднегодовая цена Brent составила $99,8 за баррель, тогда как в 2024 г. – $80,7 за баррель.
Чем ниже цены, тем осторожнее подход инвесторов к долгосрочным вложениям.
Глобальная мощность терминалов регазификации СПГ может вырасти на 60%
🔹 По данным Global Energy Monitor, глобальная мощность терминалов по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) к сентябрю 2024 г. составляла 1113 млн т в год, при этом на стадии строительства и планирования находились проекты еще на 673 млн т СПГ в год.
📈 Тем самым, в случае успешного завершения заявленных и уже реализуемых проектов глобальная мощность инфраструктуры по приему СПГ увеличится на 60% (до 1786 млн т в год).
👉 Для сравнения: по данным GIIGNL, глобальный импорт СПГ в 2023 г. составил 401 млн т.
👍 Ввод новых мощностей, среди прочего, повысит гибкость инфраструктуры для импорта СПГ: чем больше терминалов размещено в той или иной стране, тем (потенциально) короче плечо доставки регазифицированного сырья до конечных потребителей.
💨 «Салхит» — первый ветропарк в Монголии, введенный в строй в 2013 году.
👉 Насчитывает свыше тридцати ветроустановок, высота каждой из которых составляет 80 метров.
📸 Источники снимков: Wikipedia, Regreener, United Nations, Eternal Landscapes, In Habitat
Аргентина наращивает газодобычу за счет Vaca Muerta
🇦🇷 Добыча газа в Аргентине по итогам 2024 г. превысила 50 млрд куб. м, что является максимумом за более чем десять лет.
💪 Почти половину предложения обеспечила Vaca Muerta – крупнейшая сланцевая формация Южной Америки, которая может обеспечить сырьем мегапроект по производству СПГ.
👉 Речь идет о проекте Argentina GNL, который предполагает ввод экспортных мощностей на 30 млн т в год в период до 2032 г.
Распределенная генерация обеспечивает две трети мощности СЭС в Бразилии
☀️ В Бразилии в 2024 г. было введено в строй 3 ГВт PV-модулей, в результате установленная мощность солнечной энергетики в стране достигла 55 ГВт, из них 37,4 ГВт приходилась на распределенную генерацию, а 17,6 ГВт – на электростанции, подключенные к общей сети.
На долю солнечных панелей теперь приходится 22% установленной мощности электростанций в Бразилии – более высокая доля только у ГЭС.
⚡️ При этом Бразилия – лидер по доле «чистой» генерации среди стран «Большой двадцатки»: в 2023 г. на долю ВИЭ здесь приходилось 89% выработки электроэнергии, тогда как в среднем по G20 этот показатель составлял 29%.
™️Высокое напряжение
Топливный спрос в авиаперевозках вырос более чем на 80%
✈️ Глобальный спрос на авиакеросин в «доковидном» 2019 г. достиг 8 млн баррелей в сутки (б/с), превысив уровень 1980 г. более чем на 80%.
📈 В абсолютном выражении прирост составил 3,6 млн б/с, из них 1,8 млн б/с приходилось на страны Южной и Восточной Азии, 1,6 млн б/с – на Северную Америку и Европу, а 200 тыс. б/с – на остальные регионы мира, включая Африку, Южную Америку и Ближний Восток.
👉 По данным Energy Institute, доля воздушного транспорта в структуре глобального спроса на нефть выросла с 7% в 1980 г. до 8% в 2019 г., даже несмотря на рост эффективности авиадвигателей.
🌊 Асуанский гидроузел — крупнейшее гидротехническое сооружение в Египте. На момент ввода в строй была шестой по мощности ГЭС в мире и обеспечивала свыше половины потребляемой в Египте электроэнергии.
👉 Главным инженером ГЭСМ был Николай Александрович Малышев (1911-2005).
📸 Источники снимков: Power Technology, Tripadvisor, WorldAtlas, Wikipedia
Китай начал строительство новой линии СВН
🇨🇳 Государственная электросетевая корпорация Китая начала строительство линии сверхвысокого напряжения (СВН) на 1000 кВ, с помощью которой можно будет осуществлять поставки «чистой» электроэнергии из провинции Шаньси в центральной части КНР в муниципалитет Тяньцзинь на севере страны.
👉 Источником поставок станут действующие солнечные и ветроэлектростанции общей мощностью 8 ГВт, способные ежегодно вырабатывать 14,6 млрд кВт*ч электроэнергии. Для сравнения: в 2024 г. объем электропотребления на Кипре достиг 5,7 млрд кВт*ч.
👍 Проект позволит ежегодно экономить 11,8 млн тонн выбросов CO2. Ввод линии СВН намечен на июнь 2027 г.
Газовые ТЭС стабилизировали энергосистему Техаса во время февральских холодов
❄️ Речь идет о резком похолодании, которое пришлось на 19-22 февраля 2025 г. По данным регионального регулятора, загрузка газовых ТЭС в период с 6 до 7 часов утра 20 февраля 2025 г. достигла 48,8 ГВт, что на 93% выше, чем за двое суток до этого.
👉 В 2022 г. в Техасе были ужесточены нормы, регулирующие защиту газодобывающей, газотранспортной и электроэнергетической инфраструктуры от неблагоприятных погодных условий.
👍 Это помогло избежать последствий, сопоставимых с потерями от шторма Ури в феврале 2021 г., когда Техас столкнулся с самым тяжелым за несколько десятилетий энергокризисом.
⚡️ Опольская ТЭС – одна из крупнейших угольных электростанций Европы, насчитывающая шесть энергоблоков общей мощностью 3,3 ГВт.
👉 Последние два энергоблока, введенные в строй в 2019 г., относятся к категории "ультра-сверхкритических": благодаря высокому КПД такие ТЭС позволяют экономить уголь при выработке электроэнергии.
📸 Источники снимков: Structurae, NS Energy, Power
Сорта нефти: объем добычи и физические свойства
👆 На графике – характеристики основных сортов нефти, включая содержание серы (горизонтальная ось), число API (чем выше число API, тем ниже плотность), а также объем добычи.
🇺🇸 Для большинства сортов, добываемых в США (WTI, Bakken Blend, Eagle Ford), характерна низкая плотность и низкое содержание серы.
👉 В средней части графика находятся российский спорт Urals и большинство ближневосточных сортов, включая Upper Zakum (ОАЭ), Arab Light (Саудовская Аравия) и Kuwait (Кувейт).
💪 К сортам с высокой плотностью и высоким содержанием серы относятся Cold Lake (Канада) и Basrah Heavy (Ирак).
«Росатом» собрал корпус реактора для первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
⚡️ Машиностроительный дивизион «Росатома» завершил сборку корпуса реактора для первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Последним этапом стала сварка замыкающего шва, соединившего отдельные части изделия. Работы проходили на заводе «Ижора» в Санкт-Петербурге и заняли в общей сложности 10 суток.
На следующей стадии инженеры «Росатома» проведут термообработку корпуса реактора, а также ряд контрольных испытаний в зоне сварочного шва. Это необходимо для безопасной эксплуатации АЭС в течение, как минимум, 60 лет.
▶️ АЭС «Эль-Дабаа» станет первой атомной электростанцией в истории Египта. Проект будет насчитывать четыре энергоблока, каждый из которых будет оснащен реактором ВВЭР-1200. Реакторы этого типа уже получили применение на Белорусской АЭС, Нововоронежской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
™️Высокое напряжение
Индия подключила к сети новый атомный реактор
🇮🇳 Индийская NPCIL подключила к сети седьмой энергоблок на атомной электростанции (АЭС) «Раджастхан» в одноименном штате на северо-западе страны. Новый энергоблок оснащен тяжеловодным реактором мощностью 700 МВт, в котором качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов используется оксид дейтерия (D2O). Такие реакторы отличаются высокой нейтронной эффективностью, позволяющей использовать «лишние» нейтроны для наработки изотопов.
👍 Подключение к сети даст возможность компании-оператору провести ряд технических испытаний, необходимых для полноценного ввода в эксплуатацию. Новый энергоблок станет девятнадцатым по счету тяжеловодным реактором в Индии, при том общее количество работающих энергоблоков увеличится до двадцати одного. Однако в ближайшие годы в структуре парка АЭС будет расти доля легководных реакторов, в которых вместо оксида дейтерия будет использоваться обычная вода. Сюда, в частности, относятся четыре новых энергоблока АЭС «Куданкулам», которые будут оснащены реакторами ВВЭР-1000.
⚛️ Индия занимает второе общемировое место по темпам строительства АЭС. По данным МАГАТЭ, к марту 2025 г. в стране шло сооружение семи энергоблоков общей «чистой» мощностью 5,4 ГВт. По этому показателю Индия уступала только Китаю (28 реакторов на 29,6 ГВт). Интерес к развитию атомной энергетики во многом связан с бурным ростом энергоспроса. Общее потребление электроэнергии в стране увеличилось на 70% в период с 2013 по 2023 гг., до 1957 ТВт*ч, при этом темпы ввода угольных ТЭС в Индии, наоборот, существенно замедлились. Если в период с 2010 по 2014 гг. в стране ежегодно вводилось в строй в среднем 16,8 ГВт угольных электростанций, то в период с 2020 по 2024 гг. – 4,4 ГВт мощности в год (данные Global Energy Monitor).
👉 Такое расхождение связано с бурным развитием низкоуглеродной энергетики, в том числе ВИЭ. По оценке Mercom India, ввод солнечных панелей в Индии ускорился с 8,3 ГВт до в 2023 г. до 25,2 ГВт в 2024 г., при этом установленная мощность всех видов ВИЭ по итогам прошлого года превысила 200 ГВт. Правительство страны планирует довести этот показатель до 500 ГВт к 2030 г.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚡ Энергия будущего: как крошечные шарики вырабатывают электричество!
Представьте себе: крошечные пластиковые шарики, расположенные близко друг к другу, генерирующие электроэнергию. Когда плотно упакованная поверхность мелких бусин касается другой поверхности с идентичными бусинами, некоторые из них получают положительный заряд, а другие становятся отрицательно заряженными. Этот эффект называется трибоэлектрификацией – процесс, при котором механическое движение превращается в электричество.
Исследователи из Европы и Австралии провели эксперименты и выяснили:
🔹 Чем плотнее расположены бусины – тем больше энергии
🔹 Разные материалы заряжаются по-разному
🔹 Самым эффективным оказался меламиноформальдегид
Как можно использовать:
🔹 Умная одежда, которая заряжается от движений! 👕⚡
🔹 Автономные устройства, работающие без батареек! 🔋❌
🔹 Альтернативный способ сбора энергии, который доступен и экологичен! 🌍
«Небольшие изменения в выборе материалов могут существенно повысить эффективность генерации энергии», — говорит доктор Игнаас Джимидар, ведущий автор исследования.