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
🌊 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.
Пик потребления угля в Индонезии наступит не раньше 2037 года
🇮🇩 Индонезия приняла план развития электроэнергетики, согласно которому в стране до 2031 г. будет построено 26,7 ГВт угольных ТЭС, из них 6,5 ГВт будут приходиться на электростанции, подключенные к общенациональной сети, а 20,2 ГВт – на так называемые «кэптивные» ТЭС, которые будут вводиться промышленными предприятиями для собственных нужд.
👉 К началу 2025 г. в Индонезии действовало 11,2 ГВт «кэптивных» и 38,5 ГВт общедоступных угольных ТЭС. Правительство Индонезии по-разному подходит к регулированию этих электростанций: «кэптивные» ТЭС не обязаны раскрывать данные о выработке электроэнергии, а также участвовать в торговле углеродными единицами, которая осуществляется в стране с 2023 г. Однако «кэптивные» ТЭС не могут закупать уголь по субсидируемым государством ценам, а их операторы должны будут закрыть мощности не позже 2050 г. Более того, после 2022 г. компании, инициирующие строительство новых «кэптивных» ТЭС, должны брать обязательства по сокращению выбросов на 35% в течение первых десяти лет эксплуатации.
💸 Из-за необходимости закупать уголь по рыночным ценам электроэнергия с «кэптивных» ТЭС дороже, чем с общедоступных: если в первом случае нормированная стоимость выработки составляет $0,077 за кВт*ч, то во втором – $0,057 за кВт*ч (оценка Ember). Однако рост спроса все равно подталкивает бизнес к строительству собственных объектов генерации. Согласно плану развития электроэнергетики, потребление электроэнергии в Индонезии в ближайшие десятилетия будет расти в среднем на 3,8% в год. Поэтому, как следует из оценок Ember, пик угольной генерации наступит не раньше 2037 г. К этому времени ее объем превысит текущий уровень более чем на 60% и достигнет 494 ТВт*ч в год, что сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии во Франции или Германии.
📈 Как следствие, спрос на энергетический уголь увеличится более чем на 60%, со 183 млн т в 2024 г. до 298 млн т в 2037 г. Однако, с учетом того, что добыча энергоугля в Индонезии в 2024 г. достигла почти 800 млн т, внутренний рынок всё равно будет оставаться профицитным. Высокая доступность сырья во многом объясняет, почему электроэнергетика Индонезии будет наращивать спрос на уголь в течение, как минимум, десяти с лишним лет.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Тепловой насос для экстремальных температур
🔄 Стартап TerraVis Energy разработал тепловой насос, который может работать при температуре в минус 50 градусов Цельсия.
◾️Устройство поступит на рынок в двух версиях: весом 55 кг и 115 кг и мощностью 18 тыс. и 36 тыс. британских тепловых единиц соответственно.
◾️Особенностью разработки является технология Zero-Frost, которая позволяет вырабатывать тепловую энергию в течение, как минимум, двух часов без перерыва при экстремально низкой температуре.
◾️Для сравнения: большинству современных тепловых насосов требуется «разморозка» после полутора часов работы: тепловой насос перестает перекачивать горячий воздух и меняет направление потока хладагента наружу, чтобы растопить лед на змеевике – на это уходит от 10 до 40 минут, что оборачивается потерями в эффективности;
◾️Тепловой насос от TerraVis Energy может быть установлен снаружи дома, а приточно-вытяжные установки – внутри помещения. Поэтому устройство будет удобным для использования даже в самом суровом климате.
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
📌Сырьевая игла: Поставки газа через «Турецкий поток» вновь обновили рекорд
📌Энергополе: Правительство Бразилии официально одобрило присоединение к ОПЕК+
📌Нефть и Капитал: Нигерия собирается за пять лет удвоить нефтяную добычу
Нетрадиционная энергетика
📌Декарбонизация в Азии: Электромобили Китая опережают конкурентов примерно на три-пять лет
📌Зелёная Повестка | Электромобили: Как делают электроприводы?
📌Низкоуглеродная Россия: Каковы экологические издержки ИИ?
Новые способы применения энергии
📌Высокое напряжение: Накопитель размером с кирпич
📌ЭнергетикУм: Где искать природный водород? Ученые нашли ответ!
📌ШЭР: Из сигаретных окурков сделали эффективный фильтр для воды
Новость «Глобальной энергии»
📌Прием заявок на премию «Глобальная энергия» завершится 20 апреля 2025 года
Фламинго на водосбросе ТЭЦ
💧 Блогер из Казахстана запечатлел фламинго на озере Караколь, которое образовалось в результате сброса вод энергокомбината «МАЭК» на юго-западе Казахстана.
Теплый водоем площадью 4,5 тыс. га, испещренный многочисленными островками, является излюбленным местом зимовки и отдыха перелетных птиц, в том числе лебедей, беркутов и пеликанов.
🏭 В результате теплоэлектростанция, которая бы в других условиях была объектом критики экологов, превратилась в Мекку для орнитологов.
Уникальное наследие инженерии СССР: Деревянная градирня Североуральска
В мире осталось немного индустриальных сооружений, которые можно назвать произведением искусства. Одна из таких — деревянная градирня Североуральской ТЭЦ, построенная в 1948 году. Это — последний сохранившийся пример гиперболоидных конструкций, возведенных из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова.
Высота башни составляет 46 метров, что делает ее заметной доминантой в промышленном пейзаже города. Когда-то рядом стояла еще одна такая же градирня, но до наших дней сохранилась только одна. Ее уникальность подчеркивает редкость таких объектов — деревянных градирен в мире больше нет.
Эта башня — не просто объект старой электростанции, а часть инженерного наследия, которое доказывает, что даже утилитарные конструкции могут быть эстетичными и долговечными.
#ТЭЦ #Архитектура #Градирня #Шухов
Глобальный прирост нефтедобычи значительно ускорится
📈 Глобальная добыча нефти, газового конденсата и легких углеводородов в 2024 г. увеличилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув 102,2 млн б/с. По прогнозу Управления энергетической информации (EIA), в 2025 г. прирост добычи составит 1,9 млн б/с, а в 2026 г. – 1,6 млн б/с.
💪 Лидером по приросту добычи станут США, которые должны будут увеличить предложение на 1,1 млн б/с в период с 2024 по 2026 гг., из них около половины будет приходиться на Пермский бассейн. Одним из драйверов может стать создание режима наибольшего благоприятствования для добычи углеводородов на федеральных землях.
👉 По данным Бюро землепользования США, в период с 2017 по 2020 гг. в Штатах ежегодно сдавалось в аренду 1621 тыс. акров «новых» федеральных земель для добычи нефти, однако в 2021-2023 гг. этот показатель снизился до 139 тыс. акров в год, в том числе из-за ужесточения норм по парниковыми выбросам для компаний арендаторов. Смягчение экологических норм может подхлестнуть рост добычи на федеральных землях, на долю которых сейчас приходится около четверти предложения нефти в США.
🇨🇦 В свою очередь, добыча нефти в Канаде должна будет вырасти на 500 тыс. б/с в период с 2024 по 2026 гг. Здесь решающую роль будет играть недавнее завершение модернизации нефтепровода TMPL, которая позволила увеличить его мощность с 300 тыс. до 890 б/с. Этот нефтепровод позволит нарастить поставки нефти из провинции Альберта к морским экспортным портам на западном побережье страны. Тем самым, Канада сможет диверсифицировать географию нефтяного экспорта, которая сейчас практически полностью «завязана» на США.
👍 Важный вклад в прирост предложения должны будут внести также Гайана и Бразилия, которые смогут увеличить добычу в общей сложности на 600 тыс. б/с в период с 2024 по 2026 гг. благодаря вводу плавучих установок (FPSO). Так, в начале 2025 г. на бразильском месторождении Buzios была введена в эксплуатацию FPSO Almirante Tamandaré мощностью 225 тыс. б/с: в момент выхода на проектную мощность установка будет использовать 15 скважин, из них 7 будут предназначены для добычи нефти, а остальные 8 – для закачки газа и воды.
🌎 В целом, основную роль в общемировом приросте добычи будут играть страны Северной и Южной Америки. В свою очередь, для России и стран Ближнего Востока определяющим фактором будет оставаться изменение квот ОПЕК+.
Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 ГЭС «Альдеадавила» – одно из самых впечатляющих сооружений Пиренейского полуострова – была введена в строй в 1962 г. на реке Дуэро.
🎥 Дамба этой электростанции снималась в нескольких фильмах, в том числе картине «Доктор Живаго» 1965 года и «Терминатор: Тёмные судьбы».
📸 Источники снимков: RenovablesVerdes, Envato, Wikipedia, Luznor, Flickr, Politico
🤝 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»
Накопитель размером с кирпич
☀️ Стартап Yotta Energy вывел на рынок накопитель энергии, который снизит риски энергоснабжения для домовладельцев, покупающих солнечные панели в личное пользование.
Накопитель Yotta Block емкостью 1 кВт*ч напоминает кирпич, который можно установить под солнечной панелью. Устройство оснащено системой охлаждения, продлевающей срок работы батарей, а также инвертором для преобразования постоянного тока в переменный.
▶️ Основной нишей спроса может стать жилищный сектор, в том числе в США, где на долю частных домохозяйств приходится 20% установленной мощности солнечных панелей.
Новое видео на нашем канале!
🇲🇺 Маврикий – в поиске оптимального баланса источников энергии
⚡️ Маврикий исторически был крупным экспортером сахарного тростника, отходы которого – багассу – можно использовать для выработки электроэнергии. Однако в электроэнергетике страны ключевую роль всё равно играет ископаемое топливо, даже несмотря на развитие солнечной и ветровой генерации.
👉 Подробнее – в материале Сергея Брилёва, президента ассоциации «Глобальная энергия».
🎥 Видео доступно на платформе Smotrim, а также на YouTube и Rutube
Потенциал импорта СПГ в Индии вырастет более чем на 80%
🇮🇳 В 2025 г. в Индии должно быть введено в строй пять терминалов регазификации сжиженного природного газа (СПГ), а в 2026 г. – еще четыре. В результате установленная мощность инфраструктуры по приему СПГ увеличится на 85%, с нынешних 60 млрд куб. м в год до 111 млрд куб. м в год (в регазифицированном эквиваленте).
👉 Три из девяти новых терминала приходятся на плавучие установки регазификации (Jafrabad, Karaikal, Jaigarh), которые будут введены в строй в штатах Гуджарат и Махараштра недалеко от западного побережья Индии, а также в союзной территории Пондичерри на юго-востоке страны. Остальные проекты будут реализованы «на земле»: в их числе – две очереди строящегося терминала Dabhol в штате Махараштра; две новые очереди действующего терминала Dahej в штате Гуджарат; а также проекты Chhara (Гуджарат) и Andhra Pradesh (штат Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии).
👍 Помимо новых терминалов регазификации, Индия в ближайшие годы будет наращивать мощности газотранспортной инфраструктуры. По данным Управления энергетической информации (EIA), общая протяженность газопроводов в Индии составляет 23,2 тыс. км, при этом на стадии строительства и привлечения инвестиций находятся проекты еще на 12,2 тыс. км, в их числе – газопровод Urja Ganga на 3,3 тыс. км и Jagdishpur-Haldia на 1,7 тыс. км.
🔹 По данным Energy Institute, добыча газа в Индии в 2023 г. составила 31,6 млрд куб. м, тогда как спрос достиг 62,6 млрд куб. м. Треть потребления газа в стране приходится на электроэнергетику, транспорт, жилищный сектор и сферу услуг, а две трети – на промышленность, в том числе производство удобрений. Средние темпы прироста спроса на газ в Индии существенно опережали темпы увеличения собственной газодобычи в период с 2013 по 2023 гг. (0,2% против 2,5% в год), поэтому зависимость от импорта газа, скорее всего, будет расти.
🤷♂ В этой связи газ по-прежнему будет играть сравнительно низкую роль в электроэнергетике Индии. В 2023 г. в стране действовало 32 ГВт мощности газовых ТЭС, на долю которых приходилось лишь 2,7% выработки электроэнергии. Ключевым источником электроэнергии остается уголь, на долю которого в 2023 г. приходилось 75% выработки. В ближайшие годы доля угля будет постепенно снижаться из-за развития возобновляемой энергетики: правительство Индии планирует к 2030 г. увеличить установленную мощность ВИЭ до 500 МВт (против 176 ГВт в 2023 г.).
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Слова классика
- Законы Кларка.
Первый Закон: Если заслуженный, но престарелый учёный говорит, что нечто возможно, он почти наверняка прав. Если же он говорит, что нечто невозможно, он почти определённо ошибается.
Второй Закон: Единственный способ установить границы возможного — это слегка выйти за них в невозможное.
Третий Закон: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
Артур Кларк
▪️ «Мери-Пори» — одна из последних шести угольных электростанций Финляндии, которые к началу 2025 г. продолжали выработку электроэнергии.
📸 Источники снимков: Fortum, Wikimapia, Wikimedia
Солнце уходит на север
☀️ Норвежская Alotta установит плавучую солнечную электростанцию (СЭС) в поселке Båfjordstranda, распложенном в центральной части страны.
👉 Плавучая СЭС мощностью 120 кВт будет ежегодно вырабатывать от 80 тыс. до 90 тыс. кВт*ч электроэнергии, которая будет идти на снабжение местных рыболовецких хозяйств.
❄️ Новая электростанция после ввода в строй станет самой северной из всех плавучих СЭС мира.
📌 Вчера в парке искусств «Музеон» стартовала фотовыставка «Возобновляемая энергия планеты 2025», которая продлится до 3 марта.
👉 АРВЭ приглашает всех ознакомиться с увлекательной тематической выставкой работ, посвященной возобновляемым источникам энергии.
☝️ Не упустите шанс увидеть эти впечатляющие работа своими глазами! Также мы подготовили видео с места выставки, чтобы вы могли почувствовать всю энергетику события.
📍 Приходите, вдохновляйтесь и делитесь своими впечатлениями!
🌐 Подписаться на АРВЭ
Продажи тепловых насосов в Европе снизились второй год подряд
📉 Продажи тепловых насосов в 13 крупнейших странах Европы – в том числе Франции, Германии и Италии – снизились на 23% по итогам 2024 г., достигнув 2 млн единиц.
👉 Для сравнения: в 2022 г., на пике энергетического кризиса, объем продаж в Европе составил 2,8 млн единиц.
👍 Тепловые насосы являются альтернативой использованию природного газа для выработке тепловой энергии. Поэтому спрос на это оборудование коррелирует с ценами на газ.
💸 В 2024 г. средняя цена газа на крупнейшем в Европе хабе TTF снизилась на 73% в сравнении с уровнем 2022 г. (до $390 за тыс. куб. м), что и привело к сокращению продаж тепловых насосов.