globalenergyprize | Unsorted

Telegram-канал globalenergyprize - Глобальная энергия

-

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

Subscribe to a channel

Глобальная энергия

🇯🇵 Япония совершила прорыв в производстве топливных элементов нового поколения с использованием материала с высокой проводимостью.
Рубидий может открыть путь к массовому внедрению твердооксидных топливных элементов.

«Rb 5 BiMo 4 O 16 продемонстрировал высокую оксидно-ионную проводимость 0,14 мСм/см при 300 °C, что в 29 раз выше, чем у стабилизированного иттрием циркония при 300 °C, и сопоставимо с ведущими оксидно-ионными проводниками с аналогичными тетраэдрическими фрагментами», — пояснил Яшима многообещающие результаты.


🔤🔤 Новый рубидийсодержащий материал способен произвести революцию в энергетических технологиях, улучшив производительность и доступность твердооксидных топливных элементов и способствуя переходу к более чистым источникам энергии.

#рубидий #топливныеэлементы #япония

Читать полностью…

Глобальная энергия

Инновация в сфере катодных материалов повысит эффективность литий-ионных батарей

🇷🇺 Ученые Сколтеха запатентовали новую технологию производства феррофосфата лития – ключевого материала литий-ионных аккумуляторов. Разработка позволит не только увеличить срок службы и энергоемкость батарей, но и сократить расход электроэнергии при получении катодного материала.

🔋 Определяющую роль для свойств аккумуляторов – в том числе безопасности и срока службы – играет материал катода. Примерами являются литий-никель-марганец-кобальт-оксидные (NMC) и литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы. Первые отличаются высокой энергоемкостью, из-за чего они особенно популярны у производителей электромобилей, а вторые – низкой стоимостью и устойчивостью к перегреву и возгоранию, что делает их удобными для городских электробусов.

👍 Разработка Сколтеха дает возможность получать LFP-материал в виде микрочастиц сферической формы, обеспечивающей их более плотную упаковку. Это позволяет создать литий-ионный аккумулятор с повышенной плотностью энергии. Имея ту же массу, такая батарея будет запасать больше энергии.

👉 Синтез LFP происходит с помощью высокотемпературной обработки прекурсора, то есть материала-предшественника, который можно получить за счет распыления водной суспензии реагентов в потоке горячего воздуха. После распыления мелкие капли суспензии мгновенно высыхают, в результате остаются сферические частицы порошка.

💪 Авторы исследования обнаружили, что если высушивать капли не горячим воздухом, а с помощью микроволнового излучения, то все исходные вещества в каждой сферической частице будут распределены более равномерно. При последующей термообработке это позволяет создать однородное углеродное токопроводящее покрытие, обволакивающее частицы металла, а также достичь высокой электрохимической емкости и стабильной работы катода. Что не менее важно, благодаря высокой скорости новый способ получения LFP позволяет сэкономить четверть электроэнергии, которая расходуется для распылительной сушки горячим воздухом.

🎙 «Этот эффект объясняется тем, что прогрев распыляемых капель осуществляется из их центра к периферии за счёт прямого воздействия микроволн, а не наоборот, как в случае сушки горячим воздухом. Быстрое удаление воды из капель суспензии с помощью микроволнового излучения позволяет добиться равномерного распределения всех компонентов по объёму сферических — или почти сферических — конгломератов прекурсора. В итоге в катодном материале образуется более разветвлённая проводящая углеродная сеть», – цитирует Сколтех научного сотрудника Центра энергетических технологий Александра Савина. По его словам, это должно обеспечить высокую электропроводность аккумулятора и устойчивость его работы в течение длительного времени.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»

Читать полностью…

Глобальная энергия

Холод – не лучший спутник ветроэнергетики

💡 Одна из проблем ветроэнергетики – неустойчивость ВЭС к высоким холодам: наледь, в буквальном смысле, блокирует работу лопастей, из-за чего производство электроэнергии становится невозможным. Именно это в начале 2021 г. стало одной из причин энергокризиса в Техасе, который лидирует среди всех штатов США по установленной мощности ВЭС.

🔄 Выход – во внедрении тепловых насосов, использующих электричество для генерации тепла, с помощью которого можно обогревать территорию самих ветроэлектростанций. Вдобавок, это может решить проблему избытка электроэнергии, который образуется всякий раз, когда благоприятные погодные условия сочетаются с низким спросом в общей сети.

Читать полностью…

Глобальная энергия

Новое видео на нашем канале!

👉 Лауреат «Глобальной энергии» Цзы-Цян Чжу – о развитии ВИЭ и электрического транспорта:

📌 В чем заключается сложность использования возобновляемых источников?
📌 Как далеко зайдет электрификация наземного, воздушного и водного транспорта?
📌 Какие решения наиболее приемлемы для электрификации Африки?

🎥 Подробнее – в новом видео, которое доступно на YouTube и Rutube

Читать полностью…

Глобальная энергия

Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»

Традиционная энергетика


Сырьевая игла: В России подсчитали запасы редкоземельных металлов

Энергополе: Торговля углем в Китае снижает обороты

Нефть и Капитал: Экспорт нефти РФ в Китай восстанавливается

Нетрадиционная энергетика


Декарбонизация в Азии: В небо впервые поднялся китайский электрический пилотируемый дирижабль AS700D

Зелёная Повестка | Электромобили: В Москве открылся 1-й зарядный хаб для электромобилей

Низкоуглеродная Россия: Какова цена переключения в электроэнергетике России?

Новые способы применения энергии

Высокое напряжение: Австралия построит первое подземное хранилище энергии

ЭнергетикУм: Ученые разработали батарею, работающую на ядерных отходах

ШЭР: В Москве стало еще на 100 электробусов больше

Новость «Глобальной энергии»

Прием заявок на премию «Глобальная энергия» завершится 20 апреля 2025 года

Читать полностью…

Глобальная энергия

ВИЭ вместо гольфа

⚡️ В десяти странах с наибольшим количеством полей для гольфа можно разместить 842 ГВт солнечных панелей и 659 ГВт ветроустановок. К такому выводу пришли ученые из Германии, опубликовавшие исследование в журнале Environmental Research Communications.

Основой исследования стала база данных OpenStreetMap, которая содержит информацию о более чем 38 тыс. полей для гольфа по всему миру, из них 80% приходится на 10 стран: США, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию, Германию, Южную Корею, Францию, Китай и Швецию.

Если 25% площади полей для гольфа в этих странах заставить PV-модулями, то мощность размещенных солнечных панелей составит 281 ГВт; а если 75%, то их мощность достигнет 842 ГВт.

☀️ Для сравнения: по оценке Международного агентства по ВИЭ, к началу 2024 г. глобальная мощность «фотовольтаики» составляла 1412 ГВт.

Читать полностью…

Глобальная энергия

Российские ученые предложили новый способ определения состава топлива

🇷🇺 Определять состав бензина можно по свечению сенсоров, по-разному реагирующих на его компоненты. Такой вывод сделали ученые из двух государственных университетов – Тихоокеанского и Ивановского химико-технологического – по итогам исследования, результаты которого опубликованы в журнале Optical Materials. Новый метод может стать альтернативой жидкостной хроматографии, который сегодня чаще всего используется для анализа состава нефтепродуктов.

⛽️ Автомобильный бензин содержит несколько десятков видов ароматических соединений – органических веществ с углеродным кольцом: по их составу определяется марка топлива, в том числе АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Чем больше ароматических соединений, тем выше октановое число, и тем более полно и равномерно сгорает бензин. Если же ароматических соединений в составе бензина слишком мало, то он склонен к образованию нагара, который приводит к быстрому износу двигателя.

👉 Сейчас для определения состава бензина используется метод жидкостной хроматографии: в трубку, заполненную сорбентом, наливают образец бензина, смешанного с растворителем. Проходя по трубке, бензин разделяется на фракции, поскольку вещества протекают через сорбент с разной скоростью. В качестве растворителей обычно используются токсичные и пожароопасные вещества, такие как гексан, хлористый метилен или ацетонитрил. Поэтому исследователи ищут более безопасные способы определения состава бензина.

👍 Ученые из Иваново и Хабаровска предложили для этой цели использовать вещество-люминофор BODIPY, свечение которого зависит от содержания отдельных компонентов бензинов. Авторы получили это соединение, смешав пиррол – органическое соединение в виде кольца из атомов углерода и азота – и бензальдегид, углеродное кольцо с кислородом.

🔬 Авторы добавили люминофор в бензин, предварительно измерив его плотность и вязкость. Затем полученный образец поместили в спектрофлуориметр – прибор, который считывает длину волны и интенсивность свечения сенсора, оценивая количество ароматических компонентов в нефтепродуктах. Чтобы проанализировать эффективность нового метода, ученые определили состав того же образца с помощью жидкостной хроматографии.

💪 Оказалось, что BODIPY позволяет узнать содержание ароматических соединений с погрешностью не более 3%. Ученым также удалось установить связь между количеством ароматических соединений, вязкостью и интенсивностью флуоресценции: чем больше в бензине ароматических соединений, тем выше его вязкость и тем сильнее свечение сенсора.

🎙 «В дальнейшем мы планируем доработать соединения-люминофоры, чтобы обеспечить большую чувствительность и меньшую погрешность в определении количества ароматических соединений. Благодаря нашему исследованию на предприятиях можно будет перейти к более удобным в эксплуатации сенсорным материалам, в том числе многоразовым. А за счет совмещения нескольких люминофоров мы сможем расширить перечень детектируемых веществ в образцах», – комментирует доктор химических наук Юрий Марфин.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»

Читать полностью…

Глобальная энергия

Смесь водорода и природного газа: новое слово в газовой генерации

🤔 «Хайп» вокруг водорода постепенно сходит на нет, однако ряд проектов могут получить реальное воплощение. Речь, в частности, идет о добавлении H2 в состав природного газа для выработки электроэнергии.

👍 Наибольший интерес эта технология привлекла в Великобритании, Германии и Италии, где операторы газовых ТЭС общей мощностью свыше 30 ГВт будут использовать H2 для снижения выбросов.

👉 Правда, большинство проектов пока что находятся на стадии планирования, поиска инвесторов или получения разрешительной документации.

Читать полностью…

Глобальная энергия

В Кемеровской области в числе популярных сувениров — карамель с углем.

Читать полностью…

Глобальная энергия

«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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.


#нефть #электромобиль #топливо

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

🏭 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

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

Аргентина вводит новые нефтепроводы на Vaca Muerta

🇦🇷 В декабре 2024 г. на Vaca Muerta, крупнейшей сланцевой формации Южной Америки, было введено в строй 46 новых скважин. Для сравнения: в 2023 г. среднемесячный ввод скважин составлял здесь 20 единиц.

👉 Динамика нефтедобычи на Vaca Muerta будет во многом зависеть от развития транспортной инфраструктуры:

👍 В 2025 г. должен завершиться проект модернизации нефтепровода Oldelval, который позволяет поставлять добываемую нефть на экспортный терминал в городе Баия-Бланка на побережье Атлантического океана. Мощность этой нитки должна вырасти с 225 тыс. до 540 тыс. баррелей в сутки.

💪 Еще один проект предполагает увеличение мощности нефтепровода Vaca Muerta Sur на 550 тыс. баррелей в сутки. Капзатраты составят $3 млрд.

Читать полностью…

Глобальная энергия

🤩Это Чонская группа месторождений — одна из крупнейших в Восточной Сибири

Она охватывает 6800 квадратных километров и включает три месторождения: Игнялинское, Тымпучиканское и Вакунайское — на границе Иркутской области и Якутии. Разработка идет в суровых климатических условиях: зимой температура опускается ниже 50 градусов.

🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал

Читать полностью…

Глобальная энергия

Индия резко ускорила ввод солнечных панелей

🇮🇳 Ввод мощности солнечных панелей в Индии в 2024 г. достиг 25,2 ГВт. По данным Mercom India, это втрое больше, чем годом ранее (8,3 ГВт). Ключевую роль сыграли проекты солнечных электростанций (СЭС), которые реализуются с целью энергоснабжения потребителей из общей сети: на долю крупных СЭС пришлось 87% ввода мощности в солнечной энергетике, тогда как на долю PV-модулей, устанавливаемых на крышах зданий, – 13%.

💪 Регионами-лидерами по темпам развития отрасли являются три штата в западной части страны: Раджастхан, Гуджарат и Махараштра, которые обеспечили две трети ввода солнечных панелей. В целом, на долю солнечной генерации в прошлом году пришлось 73% прироста генерирующих мощностей, включая все виды ВИЭ, а также атомные и теплоэлектростанции.

⚛️ Единственным реактором, введенным в строй в 2024 г., стал четвертый энергоблок АЭС «Какрапар» мощностью 700 МВт. Объект оснащен установкой PHWR-700 индийского производства, в которой роль теплоносителя играет тяжелая вода (дейтерий). Количество атомных энергоблоков в стране увеличилось до двадцати, а их установленная мощность – до 7,5 ГВт. В ближайшие годы Индия продолжит наращивать мощности в атомной энергетике: по данным МАГАТЭ, к февралю 2025 г. на стадии строительства находилось семь энергоблоков общей мощностью 5,4 ГВт, в их числе – четыре новых энергоблока АЭС «Куданкулам», которые будут оснащены реакторами ВВЭР-1000.

💰 Правительство Индии также планирует повысить роль частных инвесторов в развитии атомной отрасли. Согласно закону 1962 г., правом собственности на АЭС в Индии обладают только госкомпании. В 2016 г. в стране было разрешено создавать государственно-частные партнерства для строительства энергоблоков, однако частные компании до сих пор не могут быть единоличными владельцами энергоблоков. При дерегулировании атомной промышленности правительство Индии может повторить те же шаги, что и в космической отрасли, где в 2020 г. были сняты ограничения для частных компаний, а в 2024 г. – для зарубежных инвесторов.

👉 Развитие атомной и возобновляемой энергетики позволит Индии увеличить мощность низкоуглеродных источников до 500 ГВт к 2030 г. – премьер Индии Нарендра Моди озвучивал эту цель на Международной конференции по климату, проходившей в 2021 г. в Глазго (COP26). По итогам прошлого года общая мощность низкоуглеродных источников превысила 200 ГВт.

▪️ Впрочем, свыше 70% выработки электроэнергии в Индии по-прежнему обеспечивает уголь. По данным Global Energy Monitor, в 2024 г. в стране было введено в строй 5,8 ГВт мощности угольных ТЭС, что стало вторым по величине показателем после Китая (30,5 ГВт).

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»

Читать полностью…

Глобальная энергия

Производство «зеленого» водорода осуществляют всего семь стран

📈 Общемировая мощность электролизных установок, снабжаемых с помощью ветровой и солнечной энергии, к февралю 2025 г. достигла 5,3 ГВт, из них 80% приходилось на Китай. По данным Global Energy Monitor, остальные 20% обеспечивали шесть стран: Австралия, Великобритания, Германия, США, Эстония и ЮАР.

👍 Ажиотаж вокруг водорода не прошел даром: интерес к снижению выбросов за счет использования Н2 породил множество новых проектов по производству водорода. Если мощность действующих электролизных установок, снабжающихся с помощью солнечных панелей, составляет 3,2 ГВт, то мощность строящихся – 10,5 ГВт, при этом на предынвестиционной стадии находятся проекты еще на 122,1 ГВт. Та же картина характерна и для производства H2 на основе ветровой энергии. В этом сегменте мощность действующих электролизных установок 2,1 ГВт, а строящихся и планируемых 12,6 ГВт и 163,8 ГВт соответственно.

👉 Крупным производителем «зеленого» водорода может стать Саудовская Аравия, где общая мощность строящихся электролизных установок составляет 5,2 ГВт. В число стран-производителей также могут войти Египет, Марокко, Намибия и Оман. Электролизные установки в ряде случав будут использоваться для утилизации избытков электроэнергии с ветровых и солнечных генераторов в часы низкого спроса.

⚡️ Другой сферой использования водорода, производимого, в том числе, за счет парового риформинга метана, может стать выработка электроэнергии. Добавление H2 в состав природного газа может уменьшить выбросы газовой генерации. По данным Global Energy Monitor, к сегодняшнему дню в Европе насчитывается шесть малых генерирующих установок, которые используют смесь водорода и природного газа. При этом на стадии строительства и планирования находятся 44,6 ГВт генерирующей мощности, из них 30,8 ГВт приходятся на Великобританию, Германию и Италию.

🚛 Будущее отрасли также будет во многом зависеть от развития транспортной инфраструктуры. Речь идет о переоснащении газопроводов под поставки H2. За последний год общая протяженность запланированных проектов увеличилась на 40%, достигнув 50,2 тыс. км, из них нитки почти на 20 тыс. км приходились на Германию, Испанию и Болгарию. Однако, как и в случае производства электроэнергии, подавляющее большинство проектов находится только на бумаге.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»

Читать полностью…

Глобальная энергия

Слова классика

- Люди сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде iPhone, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру… Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы.

Рэй Брэдбери

Читать полностью…

Глобальная энергия

Газовые гидраты могут упростить утилизацию отходов угольной промышленности

🇷🇺 Ученые Томского политехнического университета разработали новый способ утилизации угольного шлама, который образуется в процессе добычи твердого топлива. Разработка основана на добавлении к сырью газовых гидратов, улучшающих характеристики горения отходов и снижающих уровень выбросов.

🤔 Сжигание угольного шлама осложнено его физическими свойствами: для шлама характерна большая задержка воспламенения, низкая степень сгорания и высокий уровень выбросов. Поэтому ученые ищут новые способы утилизации сырья.

👍 Исследователи из Томского политехнического университета предложили для этой цели использовать гидрат метана, который при нагревании разлагается на водяной пар и метан, образуя тем самым легко воспламеняемую смесь. Для проверки этого способа авторы разработали котельный агрегат, оснащенный форсуночным устройством для подачи сырья в камеру сгорания – с его помощью было проведено 50 экспериментов.

💪 Результаты показали, что при добавлении газового гидрата к углю температура в камере сгорания увеличивается на 300 градусов Цельсия, а при добавлении к угольному шламу – на 200 градусов. При этом благодаря выделению водяного пара с поверхности газового гидрата сжигание композиционного топлива сопряжено с меньшим объемом вредных выбросов: удельная эмиссия диоксида серы (SO2) сокращается в два раза, монооксида углерода (CO) – на 28%, оксида азота (NO) – на 43%, а углекислого газа (CO2) – на 21%.

🎙 «Разработанная нами технология композиционного топлива из угольного шлама и газовых гидратов в перспективе может использоваться в удаленных поселениях для обогрева помещений. Для примера мы посчитали расход топлива, необходимый для отопления коттеджного поселка с помощью нашей системы с котельной мощностью в 1 МВт. Так, расход гидратного газа составит около 18 м³\ч, а расход угольного шлама – примерно 84 м³\ч. Для сравнения, отопление обычным углем потребует от 115 м³\ч угля», – комментирует доцента Никита Шлегель.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»

Читать полностью…

Глобальная энергия

👨‍👩‍👧‍👦 190 лет российской газовой промышленности

🗓️ 27 (15) февраля 1835 года в Петербурге заработала первая российская газовая компания.

🔵 Российская газовая промышленность прошла путь от газовых фонарей до одного из крупнейших участников глобального газового рынка.

📌 В подборке рассказываем о событиях, которые сформировали одну из ключевых отраслей России.

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

⚛️ 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

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

👆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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…

Глобальная энергия

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.

Читать полностью…
Subscribe to a channel