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
Китай остается мировым лидером в развитии солнечной энергетики.
☀️ По оценке S&P Global Platts, глобальная мощность PV-модулей по итогам 2024 г. достигла 1854 ГВт, из них почти половина (886 ГВт) приходилась на Китай.
💪 В первую пятерку стран по этому показателю также входили США, Индия, Германия и Япония, однако их общая доля составляла «лишь» 23% (422 ГВт).
Новое видео на нашем канале»!
👍 Сергей Брилёв – о продолжении номинационного цикла премии «Глобальная энергия»
📌 В каких номинациях можно выдвинуть кандидатов?
📌 Когда завершается прием заявок?
📌 Каков призовой фонд премии?
👉 Подробности – в новом видео, которое доступно на YouTube и Rutube
Форма для подачи заявок на премию – по ссылке
📸Фото дня
🌀Водосброс Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей гидростанции России.
ℹ️Гидросооружение предназначено для пропуска экстремальных паводков и паводков редкой повторяемости.
#фотодня #сшгэс #водосброс
Развитие электротранспорта стало влиять на нефтяной спрос в Китае
🇨🇳 Общее потребление нефтепродуктов в Китае в ноябре 2024 г. увеличилось на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с) в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., достигнув 16,67 млн б/с. Однако динамика спроса тех или иных нефтепродуктов была разнонаправленной: по данным ОПЕК, спрос на дизельного топливо вырос на 140 тыс. б/с, а на авиакеросин – на 80 тыс. б/с, тогда как потребление бензина сократилось на 70 тыс. б/с.
🚙 Снижение спроса на бензин во многом связано с распространением электротранспорта. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи электрокаров, гибридов и авто на топливных элементах в 2024 г. увеличились на 35,5%, достигнув 12,9 млн единиц. Доля автомобилей на новых источниках энергии в структуре продаж всех типов авто по итогам прошлого года составила 40,9%. Более того в декабре 2024 г. эта доля достигла 45,7% (против 35,7% годом ранее).
👍 Бум в развитии электромобилей отчасти связан с наличием в Китае ресурсов, необходимых для технологий хранения энергии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на долю КНР в 2023 г. приходилось свыше 60% глобального предложения переработанного лития; на рынке переработанного кобальта доля Китая составляла более 80%, а на рынке переработанного графита – почти 100%. Свою роль играет и отсутствие у Китая «большого прошлого» в традиционном автомобилестроении: это стимулирует китайские компании генерировать новации в новых отраслях транспорта.
👉 Торможение спроса на бензин в КНР также связано с общим замедлением китайской экономики. Согласно январской оценке Международного валютного фонда МВФ, прирост ВВП в Китае замедлился с 5,2% в 2023 г. до 4,8% в 2024 г., а по итогам 2024 г. составит 4,6%. Наконец, сказывается и завершение демографического роста: по данным Всемирного банка, общая численность населения КНР в 2023 г. находилась на той же отметке, что и в 2023 г. (1411 млн человек), тогда как в Индии за этот период она выросла на 2% (до 1429 млн человек).
🤼♀️ Де-факто, это означает, что производители электромобилей и авто на ДВС конкурируют за стагнирующий рынок. Поэтому распространение электрокаров ведет к сокращению спроса на автомобильный бензин и общему снижению нефтяного спроса.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Это сделал не человек, а природа: перед вами снежные рулоны, крайне редкое природное явление🥐
Сильный ветер «сворачивает» верхний слой снега, который, скатываясь, продолжает собирать еще снег. Получаются вот такие снежные «синнабоны»🥰
ШЭР / Подписаться |
Предложить новость
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
📌Сырьевая игла: Индонезия сокращает экспорт СПГ из-за роста внутреннего спроса
📌Энергополе: Дефицит бюджета Саудовской Аравии будет сохраняться, как минимум, до 2027 года
📌Нефть и Капитал: Второй по мощности СПГ-терминал США Freeport LNG остановил работу
Нетрадиционная энергетика
📌Высокое напряжение: BYD стала основным поставщиком оборудования для комплекса по хранению энергии в Саудовской Аравии
📌Декарбонизация в Азии: Таиланд вводит налог на выбросы углекислого газа
📌Зелёная Повестка | Электромобили: В 2024 году электромобили и плагин-гибриды в Китае потребили столько же энергии, сколько все Нидерланды
Новые способы применения энергии
📌Экология | Энергетика | ESG Китай запустил крупнейшую в мире систему хранения энергии в соляных пещерах
📌ЭнергетикУм: Ученые превращают воду в электричество для питания нового датчика обнаружения пожара
📌Мир Робототехники: Корейские учёные создали устройство, имитирующее все пять человеческих чувств
Новость «Глобальной энергии»
📌Продолжается прием заявок на премию «Глобальная энергия»
Ещё один тандемный перовскит
Тайваньские исследователи из Academia Sinica отрапортовались, что достигли нового рекорда, разработав двухконтактный перовскит-кремниевый тандемный солнечный элемент с КПД 31,5%.
В основе разработки лежит использование гетеропереходной кремниевой ячейки (HJT) в качестве нижнего слоя и перовскитного верхнего слоя из бакминстерфуллерена (или "бакиболла" С60) с транспортным слоем из оксида никеля (NiOx) и метилзамещенного карбазола (Me-4PACz). Команда планирует оптимизировать производственный процесс, увеличить площадь ячеек (судя по фото, эта ячейка где-то 1 кв.см., а на сайте Академии я не нашёл новости) и улучшить стабильность компонентов, чтобы сделать технологию более пригодной для массового производства.
Новый результат тайваньских учёных подтверждает тенденцию к повышению эффективности таких ячеек, приближая нас к практическому применению высокоэффективных солнечных модулей. И в принципе-то говорит о том, что уже в обозримом будущем мы можем увидеть коммерческие образцы тандемных перовскитно-кремниевых ячеек с КПД в +/-30%. Ну, потому что по осени немецкий институт Фраунгофера показывал такую ячейку с КПД 31,6%. До этого саудиты из KAUST вообще показали ячейку с КПД 34,6%. Так что ждём…
@solarnews
#перовскиты #технологии #солнечнаяэнергетика #Тайвань
Кремний может «чувствовать» поляризацию света – исследование
🇷🇺 Ученые из Института автоматики и процессов управления РАН предложили технологию производства кремниевых фотодетекторов, чувствительных к поляризации света. Обычный кремний не «чувствует», поляризован ли свет. Однако благодаря наноразмерным решеткам, напечатанным на поверхности с помощью лазера, материал получил необходимую восприимчивость.
👉 Поляризация – характеристика, которая отражает, как векторы (направления распространения) электрического и магнитного полей световой волны ориентированы в пространстве. Так, свет обычной лампы накаливания не поляризован, поскольку в этом случае векторы полей направлены во все стороны; однако если пропустить свет через особую линзу (поляризатор), то от него «отсечется» часть разнонаправленных векторов. Эффект поляризации в фотографии позволяет избежать солнечных бликов; он также используется в устройствах для визуализации живых тканей.
🤔 Для создания оптоэлектронных устройств на основе кремния нужно, чтобы материал стал чувствительным к поляризации, то есть мог «отличать» поляризованный свет от неполяризованного. С этой целью, как правило, используются полупроводниковые материалы либо дорогие методы литографии – избирательного создания чувствительных областей на поверхности кремния с помощью фотошаблонов.
👍 Более доступную альтернативу предложили ученые из Института автоматики и процессов управления РАН, использовавшие в качестве заготовок для фотодетекторов обычные кремниевые пластины. Авторы «напечатали» на их поверхности оптически неоднородные кремниевые решетки, которые по-разному взаимодействовали со светом. Это позволило сделать материал чувствительным к поляризации.
💪 Физики протестировали полученные фотодетекторы, направляя на них свет разной поляризации (поляризованный или нет) и разных длин волн (от 500 до 1600 нанометров, то есть зеленый, желтый, оранжевый, красный и инфракрасный). Эксперимент показал, что кремниевые фотодетекторы различают поляризацию в широком диапазоне длин волн – от 700 до 1100 нанометров, что соответствует красному и инфракрасному диапазонам. При этом эффективность улавливания ими падающего света составила 100%. Благодаря этому фотодетекторы можно использовать не только в солнечной энергетике, но и в медицине для исследования живых тканей.
🎙 «Предложенную технологию можно использовать при создании высококонтрастных фотодетекторов для работы с медицинскими и биологическими препаратами и тканями. Также с помощью подхода можно адаптировать обычный кремниевый фотодетектор для работы в оптоволоконных линиях связи, которые обеспечивают интернет-соединение. Поскольку в основе разработки лежит кремниевая технология — хорошо известная и одна из самых «зрелых», — это значительно удешевит ее внедрение в практику и масштабирование», – комментирует один из авторов исследования Юлия Бондаренко.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚛️ Выработка электроэнергии на АЭС в Евросоюзе по итогам 2024 г. увеличилась на 4,7% (до 649 тераватт-часов), а ее доля – с 23% до 23,7%.
🇫🇮 Ключевую роль сыграл ввод в эксплуатацию третьего энергоблока финской АЭС «Олкилуото» – крупнейшего в ЕС атомного реактора (на 1,6 ГВт «чистой» мощности), который начал регулярную выработку электроэнергии в апреле 2023 г., а в 2024 г. осуществлял снабжение в течение всего года, за исключением непродолжительных ремонтов.
🇫🇷 В 2025 г. во Франции должен быть введен в строй третий энергоблок АЭС «Фламанвиль» (на 1,6 ГВт), строительство которого велось с 2007 г. Поэтому рост атомной электрогенерации, скорее всего, будет зафиксирован и по итогам нынешнего года.
🤝 Аргентинская YPF подписала меморандум с тремя индийскими компаниями (ONGC, GAIL, ONGC Videsh) о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Согласно предварительным договоренностям, объем экспорта составит 10 млн т СПГ в год.
👍 Речь идет о проекте Argentina GNL, сырьем для которого станет природный газ с Vaca Muerta, крупнейшей сланцевой формации Южной Америки. По данным Global Energy Monitor, проект будет реализовываться в три этапа:
📌 В 2027 г. должны быть введены мощности на 1,2 млн т в год;
📌 В 2029 г. технологические линии на 8-9 млн т СПГ в год;
📌 В 2032 г. – еще на 15-20 млн т СПГ в год.
💰 Капзатраты проекта могут составить до $30 млрд.
☀️ Солнечная энергетика в последние годы стала заметно опережать ветровую по темпам развития.
👉 Например, в ЕС в 2024 г. было введено в строй 66 ГВт мощности PV-модулей и «лишь» 10,8 ГВт ветроэлектростанций.
🤔 Схожая картина и США, где ввод солнечных панелей достиг 43 ГВт, а ветрогенераторов – 6,6 ГВт.
👍 Такая разница во многом связана с удобством использования солнечных панелей в жилищном секторе, где для потребителей действует ряд налоговых льгот: так, в США обязательства по подоходному налогу можно дисконтировать на 30% затрат на покупку и монтаж PV-модулей в личное пользование.
Квантовый процессор, который поместится в вашем кармане
Исследователи из университета молекулярной инженерии создали нечто, что звучит как фантастика: сверхпроводящий квантовый процессор, который гибкий, масштабируемый и модульный. Представьте чип, который можно встраивать в устройства так же легко, как процессоры в вашем смартфоне или ноутбуке.
Квантовые компьютеры — это не просто будущее, они уже здесь. Они способны решать задачи, которые обычным компьютерам не под силу, и делают это в миллионы раз быстрее. Но до сих пор они были громоздкими, дорогими и сложными в использовании. Новая разработка меняет правила игры.
Теперь квантовые чипы могут стать такими же компактными и доступными, как обычная электроника. Это не просто шаг вперёд — это прыжок в будущее, где квантовые технологии станут частью нашей повседневной жизни.
Смартфон с квантовым процессором? Почему бы и нет.
#МирРобототехники #КвантовыеТехнологии #Инновации #Наука #ТехнологииБудущего #КвантовыйКомпьютер
🔆 Зачем в Китае стоят «Великую солнечную стену»
На северной окраине пустыни Кубуки в китайском округе Ордос возводят солнечную станцию, которая может стать самой крупной в мире. Общая протяженность будущей «стены» — около 400 километров, ширина — порядка пяти километров, площадь — 2000 квадратных километров. Основные этапы «великой стройки» запланированы на 2026–2030 годы.
Обеспечить людей электроэнергией — не единственная задача огромной электростанции. Кубуки — седьмая по величине пустыня страны. С помощью станции рассчитывают озеленить местность и остановить опустынивание. Для этого под солнечными панелями собираются высаживать сельскохозяйственные культуры.
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
🌏 Страны Восточной и Южной Азии в ближайшие годы будут наращивать спрос на биотопливо, в том числе:
📌 Биоэтанол, использующийся в качестве компонента моторных топлив;
📌 Биодизель, который находит всё больше применение в грузоперевозках;
📌 Так называемое «устойчивое» авиатопливо (sustainable aviation fuel, SAF), концентрация которого напрямую зависит от экологических ограничений на воздушном транспорте.
📈 Установленная мощность электростанций в КНР по итогам 2024 года выросла на 14,6%, достигнув 3350 тераватт (ТВт)
👉 Основными драйверами были проекты в ветровой и солнечной энергетике, благодаря которым мощность ВЭС увеличилась на 18% (до 520 ТВт), а мощность СЭС – на 45% (до 890 ТВт).
💰 Инвестиции в строительство новых электростанций в КНР в прошлом году достигли $161 млрд, а в развитие сетевого комплекса – $84 млрд.
⭐️Интересный факт: более 40% современных тканей создаются из нефти
Нефтяная революция в мире моды произошла в первой половине XX века. Искусственные ткани быстро завоевали рынок благодаря своей практичности и долговечности. Одежда из искусственных тканей долго выглядит как новая, быстро сохнет после стирки и меньше мнется.
Краткий список тканей из нефти — в нашей видеопамятке ☝️
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Российские ученые улучшили свойства биодизеля с помощью нового растворителя
🇷🇺 Ученые Санкт-Петербургского университета разработали новый метод очистки биодизельного топлива от глицерина с помощью растворителя на основе карбамида и хлорида холина.
🤔 Биодизель – экологически чистый вид топлива, который производится из растений (рапса, сои) или животных жиров путем химических реакций. При получении этого топлива в смеси образуется глицерин, который необходимо удалять, так как он может вызвать засорение двигателя. Очистка биодизеля также необходима для соответствия его качеств мировым стандартам.
👉 На сегодняшний день основными методами очистки топлива являются электролиз, кристаллизация и фильтрационные колонны. При электролизе ионы глицерина удаляются из обрабатываемой жидкости через ионообменные мембраны под воздействием электрического поля. Кристаллизация позволяет выделить глицерин при помощи растворителя, а в случае фильтрации основное топливо отделяется от воды с помощью специального фильтра.
👍 Ученые из Санкт-Петербургского университета разработали альтернативу этим дорогостоящим методам с помощью глубоких эвтектических растворителей – смеси компонентов, температура которой существенно ниже температуры плавления исходных веществ. Для получения таких растворителей авторы использовали хлорид холины (белый кристаллический порошок с характерным запахом аминов) и карбамид, применяющийся для производства минеральных удобрений.
🎙 «Эти вещества характеризуются низкой токсичностью, негорючестью, низкой летучестью, а также быстрой биоразлагаемостью. Кроме того, их легко можно использовать повторно, что делает их весьма востребованными в различных промышленных секторах — от сельского хозяйства до энергетики», – комментирует кандидат химических наук Мария Тойкка.
💪 При производстве глубоких эвтектических растворителей исходные вещества смешиваются и нагреваются, в результате «на выходе» получается продукт, чистота которого не ухудшается при дальнейшем использовании. Благодаря этим свойствам авторы создали растворитель, который может извлекать глицерин из образцов биодизеля, содержащих метиловые эфиры жирных кислот.
💰 Коммерциализация результатов исследования может удешевить выпуск экологически чистого топлива.
https://globalenergyprize.org/ru/2025/01/24/rossijskie-uchenye-uluchshili-svojstva-biodizelja-s-pomoshhju-novogo-rastvoritelja/
Энергия трения вырабатывает электричество в одежде. Исследователи в Университете штата Северная Каролина проказали новые носимые технологии, которые генерируют электричество от движения человека. Представленные материалы повышают уровень комфорта в текстиле и вырабатывают электричество при трении о другую поверхность.
Ученые обнаружили, что амфифилы можно использовать для создания носимых тканей со скользкой поверхностью, приятной для кожи человека. А некоторые амфифилы обладают электронными свойствами , которые позволяют им «отдавать» электроны.
«Технология сбора статической энергии хорошо отработана, но устройств, которые можно носить в течение длительного времени, до сих пор не хватает», — говорит Саад Хан, соавтор и профессор химической и биомолекулярной инженерии INVISTA в Университете штата Северная Каролина.
📸 Небольшой фоторепортаж со вчерашнего мероприятия.
Читать полностью…«Глобальная энергия» – на празднике в честь 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО
🎉 В Югре отметили добычу 13-миллиардной тонны нефти. В ходе главного торжественного мероприятия губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук и ветераны отрасли наполнили нефтью символическую бочку. В церемонии принял участие тележурналист, президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв, который был в регионе на съёмках своего нового документального фильма об истории добычи нефти и жизненном пути работников нефтегазовой промышленности.
🎙 «Добыча 13-миллиардной тонны нефти в Югре — важная страница в летописи всей нефтегазовой отрасли региона и нашей страны. Ее писали геологи, буровики, нефтяники и все те, кто имеют отношение к этой благородной профессии. Памятная бочка, наполненная сегодня, — это символ труда большого количества людей, трудовых коллективов, наших нефтегазовых компаний и тех, кто помогает осваивать новые месторождения. Я благодарю вас за слаженную работу. За единение, которое необходимо всей нашей стране», - отметил Руслан Кухарук.
🛢 В 1960 г. бригада бурового мастера Семена Урусова нашла первую нефть в районе Шаима, а в 1961 г. геолог Фарман Салманов открыл мегионскую нефть. С этих дат принято отсчитывать историю Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, жемчужиной которой является Самотлорское месторождение, открытое в 1965 г. экспедицией под руководством геолога Владимира Абазарова. Первую нефть на Самотлоре получила бригада бурового мастера Григория Норкина.
👍 В 1978 г. – спустя полтора десятилетия после начала промышленной добычи – в ХМАО была получена первая миллиардная тонна нефти. Сегодня же на добычу каждого нового нефтяного миллиарда уходит около четырех-пяти лет.
🎙 «Югра – ведущий нефтегазовый регион России и одна из важнейших точек на мировой карте отрасли. Этого статуса было бы невозможно достигнуть без вклада геологов, бурильщиков, инженеров, землеустроителей и мастеров десятков других профессий. Прошедший праздник призван лишний раз напомнить о вкладе тысяч работников, ковавших славу Западно-Сибирского нефтегазового сектора», – заявил Сергей Брилёв.
🤝 В церемонии наполнения памятной бочки приняли участие заслуженный геолог России Борис Хохряков; один из основателей нефтегазового комплекса Сибири Геннадий Шмаль; участник Шаимской экспедиции Валентин Габов; ветеран Самотлорского месторождения Федор Метрусенко; участник открытия и разведки нефтяных месторождений Среднего Приобья Владимир Макар; а также призер окружного конкурса «Черное золото Югры» в номинации «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли» Андрей Овчаров.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Слова классика
- Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации учёных или сотни и тысячи исследователей, придерживавшихся господствующих взглядов.
Владимир Вернадский
🌊 Дамба Гувера — легендарная плотина в Чёрном каньоне на реке Колорадо, когда-то бывшая самой мощной ГЭС в мире.
📸 Источники снимков: Condé Nast Traveler, Popular Mechanics, Smithsonian Magazine, MaxTour
Архитектура, которая дышит 🌬
Теперь фасад может «чувствовать» погоду и адаптироваться к ней без электроники!
Инженеры из университетов Штутгарта и Фрайбурга разработали инновационную систему Solar Gate, которая реагирует на влажность: при высокой влажности 🌧 элементы раскрываются, пропуская больше света, а в сухую солнечную погоду ☀️ закрываются, создавая затенение.
Технология основана на свойствах целлюлозы, которая естественным образом реагирует на изменение окружающей среды. Такой подход позволяет сократить энергозатраты на охлаждение 🧊 и освещение 💡 зданий, делая их более устойчивыми и энергоэффективными.
«Мы создаем систему затенения, которая открывается и закрывается автономно в ответ на изменения погоды, без необходимости использования рабочей энергии или каких-либо мехатронных элементов. Сама структура из биоматериала является машиной»— говорит профессор Ахим Менгес
🌊 Сихвинская ПЭС — на данный крупнейшая в мире приливная электростанция. Расположена в заливе Сихва на северо-западе Южной Кореи. Длина дамбы ПЭС — 12,7 километров.
📸 Источники снимков: Wikipedia, The Korea Times, World Steel Association, K-Water
🇨🇳 Китай по итогам 2024 г. увеличил импорт коксующегося угля на 19% (до 122 млн т).
💪 Двумя крупнейшими поставщиками стали Монголия и Россия, увеличившие экспорт коксующегося угля в КНР на 5% (до 56,8 млн т) и 14,5% (до 30,5 млн т) соответственно.
☀️ «Айванпа» – одна из крупнейших в мире термосолнечных электростанций, расположенная в пустыне Мохаве на юго-западе США.
💪 Проект мощностью 392 МВт насчитывает три башни-концентратора, окруженных зеркалами-гелиостатами.
👉 Внутри каждой из башен находится расплав термической соли, который при нагревании генерирует тепловую энергию для последующей выработки электричества.
📸 Источники снимков: MacGillivray Freeman Films, Grace Solar, Hi-News.ru, Market Watch
Дата-центры формируют новую нишу спроса на атомную энергию
👍 Компания Sabey Data Centers подписала договор с TerraPower на снабжение центров обработки данных на западе США с помощью реакторов на быстрых нейтронах, в которых роль теплоносителя будет играть жидкометаллический натрий, а в качестве топлива будет использоваться высокопробный низкообогащенный уран.
👉 В последнем случае речь идет о так называемом топливе HALEU, в котором концентрация делящегося изотопа U-235 составляет от 5% до 20%. Для сравнения: в топливе для легководных атомных реакторов эта концентрация, как правило, не превышает 5%.
💪 Использование жидкометаллического натрия в качестве теплоносителя позволит увеличивать мощность реактора с 345 МВт до 500 МВт в часы высокого спроса.
🇧🇷 Бразильская Petrobras продлила срок службы одной из плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO), работающей на месторождении Tupi в Южной Атлантике.
👉 Речь идет о FPSO Cidade de Angra dos Reis мощностью 100 тыс. баррелей в сутки, которая оснащена технологиями, позволяющими закачивать выделяющийся углекислый газ обратно в пласт.
⛴ Изначально это судно было сверхкрупным танкером для перевозки нефти, однако затем оно было переоборудовано под добычу сырья.
🗓 Плавучая установка, введенная в строй в 2010 г., должна была использоваться до 2025 г., однако теперь срок ее службы продлен до 2030 г.
👍 Благодаря освоению подсолевых месторождений Южной Атлантики Бразилия смогла нарастить нефтедобычу на 20% в период с 2010 по 2023 гг. – с 2,9 млн до 3,5 млн баррелей в сутки (данные Energy Institute).
🌊 «Ля Ранс» (La Rance) — первая а мире приливная электростанция, открытая на севере Франции в Бретани в 1966 году. Долгое время была крупнейшей ПЭС на планете.
👉 Длина плотины «Ля Ранс» составляет 750 метров. По дамбе проложена автомобильная дорога, соединяющая популярные у туристов города Динар и Сен-Мало. Впрочем, «Ля Ранс» сама служит заметным аттракционом, привлекая внимание десятков тысяч посетителей за год.
📸 Источники снимков: Wikipedia, Tripadvisor, Ouest-France
❄️А вот так зима сегодня встречает на Камчатке. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Мутновской геотермальной станции - 114 км. Примерно половина пути проходит по асфальту, дальше – как на видео. Толщина снега доходит до 10 м.
🌋Станция расположена вдали от населенных пунктов, рядом с Мутновской сопкой, на высоте 800 м над уровнем моря. Доехать до ГеоЭС можно только на вахтовке.
#мутновскаягеоэс