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
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: В 2024 году США произвели рекордное количество энергии
Нефть и Капитал: Генсек ОПЕК не ждет пик спроса на нефть в обозримом будущем
RCC: Япония возобновила импорт российской нефти
Нетрадиционная энергетика
Высокое напряжение: Глобальные инвестиции в ВИЭ выросли на 60%
Декарбонизация в Азии: В Амурской области построят крупнейшую в России солнечную электростанцию
Энергия Китая 中国能源: Энергетика Китая: ожидания
Новые способы применения энергии
Экология | Энергетика | ESG: Toyota создала первую в мире водородную сауну
ЭнергетикУм: Водород из пластиковых отходов
Зелёная Повестка | Электромобили: Xiaomi SU7 Ultra стал самым быстрым серийным электрокаром на Нюрбургринге
Новость «Глобальной энергии»
Победитель «Энергии пера-2024» Пётр Дерягин о том, что значит энергетика для нашей страны, а истории участников конкурса «Энергии пера» — для энергетики
«Зеленая повестка» в красной зоне. Часть I
🤝 «Глобальная энергия» спрашивает своих экспертов о проблематике глобального энергоперехода. Вопрос первый: Как вы оцениваете актуальность «зеленой повестки» в контексте развития нефтегазовой отрасли?
🎙 Сергей Филатов: Тема «зеленой повестки» в нефтегазовой отрасли остается крайне актуальной, если рассматривать ее с точки зрения внедрения экологичных технологий непосредственно в процесс добычи. Речь, например, о таких решениях, как безамбарное бурение, утилизация шламов и эффективное использование попутного нефтяного газа. Все это можно назвать «зеленым» направлением внутри самой отрасли. Если же рассматривать зеленую повестку как полную замену ископаемых ресурсов на возобновляемые источники, то этот сценарий, скорее всего, возможен только в перспективе нескольких десятилетий. Даже при постепенном снижении роли нефти и газа они останутся важными элементами мирового энергобаланса.
Если говорить о нулевых выбросах, то нефть и газ, конечно, не могут быть полностью безвредными. Но принципиальное значение имеет то, как именно ведется их добыча и переработка – а в этом плане прогресс за последние 40-60 лет огромен. В том же секторе нефти с каждым днем создаются возможности для полезного использования всех побочных продуктов, многие из которых еще недавно считались опасными и загрязняющими окружающую среду. Например, попутный нефтяной газ, растворенный в нефти, раньше просто сжигался и выбрасывался в атмосферу. Сейчас в отдельных случаях уровень его использования достигает 99,9%! Или, например, подтоварные воды, которые образуются при добыче. Мы вовлекаем их в технологический цикл и ищем в них полезные компоненты. Так что безотходность производства – это вопрос технологического подхода и способности находить ценность даже в побочных продуктах.
🎙 Генадий Шмаль: Когда в мире только разгорался ажиотаж вокруг так называемой «зеленой повестки», я уже тогда говорил, в том числе на высоком уровне, что разговоры о конце эпохи нефти преждевременны. До конца нынешнего века нефть, газ, а в определенной степени и уголь будут оставаться основой мировой энергетики. Мы уже видим, как излишняя увлеченность зелеными лозунгами сменяется более трезвым, прагматичным подходом. Это, конечно, не значит, что не нужно заниматься развитием альтернативных источников – нужно! Но рассчитывать, что солнце и ветер быстро решат все энергетические проблемы… Помню, в советское время на одном из заседаний правительства министр энергетики Анатолий Майорец сказал: «Тот, кто думает, что все энергетические проблемы можно решить с помощью ветра, – у того у самого ветер в голове». Сегодня эти слова звучат особенно актуально. Во-первых, возобновляемые источники энергии по-прежнему остаются дорогими, а во-вторых, что делать, если нет ветра или солнца? Телевизоры не работают, холодильники и кондиционеры – тоже. Надо иметь стопроцентный резерв, в противном случае мы будем видеть ситуации, подобные той, что произошла пару лет назад в Техасе, где из-за аномальной погоды энергоснабжение оказалось парализовано.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Крупнейшее в истории исследование Мирового океана выявило районы с высоким потенциалом для энергии течений
🇺🇸 Группа ученых из Университета Флориды Атлантик провела самое масштабное в истории исследование по определению районов Мирового океана, наиболее подходящих для получения электроэнергии из морских течений. Целью работы было выяснить, где именно сила океанических течений настолько велика и стабильна, что может стать местом для производства чистой и возобновляемой энергии. Для этого исследователи проанализировали данные, собранные за несколько десятилетий с помощью дрейфующих буев, размещенных в разных частях Мирового океана, в первую очередь, в Индийском, а также в Атлантическом и Тихом. Всего в океанах действует около 1250 таких буев: они не зависят от ветра, свободно движутся по течению, непрерывно измеряют скорость и направление потока воды и передают данные через спутник.
👉 За время исследования было собрано и обработано около 43 миллионов измерений. Это дало возможность рассчитать так называемую плотность энергии, то есть определить, сколько потенциальной электроэнергии содержится в каждом квадратном метре воды в разных частях океана. Такой анализ позволил впервые с высокой точностью выявить участки с наибольшим энергетическим потенциалом. Самыми перспективными были признаны районы у побережья Сомали, Кении, Танзании, Мадагаскара и Южной Африки. В некоторых местах плотность мощности достигала от 500 до 2500 ватт на квадратный метр — эти значения превышают порог, используемый для классификации ветроэнергетических ресурсов как «отличных».
🤔 Для наглядности: среднестатистическое небольшое домохозяйство в Южной Африке потребляет около 730 ватт электроэнергии. Это означает, что всего один квадратный метр океанской поверхности с такой плотностью энергии мог бы покрывать его потребности. Такие показатели делают морскую энергию потенциально очень выгодным и экологически чистым решением для африканских стран, особенно на фоне климатических изменений и необходимости перехода к ВИЭ.
❗️ Тем не менее ученые подчеркивают, что для полноценной реализации таких проектов нужны дополнительные исследования. В частности, по Индийскому океану доступен более короткий исторический ряд данных: измерения здесь ведутся с 1994 года, тогда как в Тихом — с 1979 года. Кроме того, некоторые участки с высоким потенциалом расположены на глубине более 1000 метров, что технически затрудняет установку подводных турбин. Однако есть и такие зоны, где мощные течения находятся ближе к берегу и на глубине до 100 метров — это делает их более подходящими для начального внедрения технологий.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Технология работы воздушной ГЭС (или ГЭС с воздушным накоплением энергии) — это инновационный гибрид гидро- и пневмоэнергетики, представляющий собой разновидность аккумулирующей гидроэлектростанции, в которой вода используется для создания и хранения сжатого воздуха, а не для прямого вращения турбин.
Эти станции используют энергию сжатого воздуха, создаваемого за счёт перепадов давления, для приведения в действие турбин и генерации электроэнергии. Такой подход позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и эффективно использовать ресурсы в регионах с ограниченными водными ресурсами
1⃣ Период избытка энергии (например, солнечной или ветряной)
👉 Используется избыточная электроэнергия для запуска насосов, которые закачивают воду и сжимают воздух в специальных подземных или подводных резервуарах (например, в водоносных слоях, шахтах или бетонных емкостях).
👉 Сжатый воздух аккумулируется под высоким давлением.
2⃣ Период пикового спроса
👉 Сжатый воздух выпускается и проходит через водяную турбину или воздушную турбину, вращая генератор и вырабатывая электроэнергию.
👉 Часть систем использует двойное преобразование — сжатый воздух разогревается (иногда за счёт рекуперации тепла), расширяется и вращает турбины.
3⃣ Дополнительная эффективность
В ряде проектов применяется технология CAES (Compressed Air Energy Storage) — хранение и использование энергии в виде сжатого воздуха, но в воздушных ГЭС этот процесс связан с гидравлическим контуром.
...
Преимущества технологии:
✅ Возможность масштабного накопления энергии (вплоть до ГВч).
✅ Использование существующих геологических формаций (соляные пещеры, шахты).
✅ Подходит для объединения с ВИЭ — особенно в регионах с неравномерной генерацией.
✅ Отсутствие необходимости в строительстве плотин и водохранилищ — ниже воздействие на природу.
...
🇨🇳Китай изучает и тестирует варианты гибридных ГАЭС с пневмоаккумуляцией в контексте декарбонизации регионов с ограниченными водными ресурсами.
🇮🇳Индия рассматривает внедрение систем воздушного накопления энергии в рамках "National Energy Storage Mission".
🇰🇷Южная Корея и 🇯🇵Япония проявляют интерес к CAES-технологиям, в том числе с использованием морского дна и глубоких шахт, как части стратегии энергонезависимости.
...
Воздушные ГЭС — это один из ключевых кандидатов на роль гибкого энергетического буфера в декарбонизированной энергосистеме Азии. Они позволяют решать проблему нестабильной генерации ВИЭ без масштабного строительства плотин и дорогостоящих батарей.
#ВоздушныеГЭС
⚡️ Наше новое видео❗️
🎙 Корреспондент Первого канала, победитель «Энергии пера-2024» Пётр Дерягин о том, что значит энергетика для нашей страны, а истории участников конкурса «Энергии пера» — для энергетики.
👉 Смотрите ролик на Youtube и Rutube. И участвуйте в конкурсе «Энергия пера»!
Батарейка из йогурта
Исследователи из Университета Бингемтона разработали биоразлагаемую батарею, работающую на пробиотиках — тех самых полезных бактериях, что живут в йогурте. Да, теперь они могут не только улучшать микрофлору, но и питать электронику!
Основа батареи — водорастворимая бумага. Внутри — пробиотическая смесь из 15 штаммов. Время работы такой батареи от 4 до 100 минут, после чего она полностью биоразлагается, без токсичных отходов.
Инженеры добились 0,65 В напряжения, 4 мкВт мощности и 47 мкА тока — этого достаточно для питания сенсоров, медтехники, одноразовых датчиков. Ключевая особенность: всё исчезает без следа, оставляя лишь «полезные микробы» в окружающей среде.
Ученые подчеркивают потенциал таких решений для биоимплантов, экологических сенсоров и одноразовой электроники. А источник питания — больше не токсичная литиевая батарея, а живая и безвредная экосистема.
#энергия #йогурт #батарея
Где больше выбросов СО2?
🌏 Наибольший объём выбросов СО2 приходится в основном на наиболее населённые страны нашей планеты. Первый здесь Китай, затем идут США, Индия, Росси, Бразилия, Индонезия, Япония, Иран и так далее. Хотя в том же списке есть и Саудовская Аравия, Канада, ДР Конго, Германия.
👉 Источник
🔋В Петербурге создали первую в России комнату, где гаджеты заряжаются сами — без розеток и проводов!
Разработку представил научный коллектив Университета ИТМО. Ученые подготовили выставочный прототип комнаты размером четыре на четыре на два с половиной метра.
Комната представляет собой резонатор, который создает равномерное магнитное поле. Где бы вы ни находились — у стены, в углу или в центре, — гаджет будет заряжаться с одинаковой скоростью. Для зарядки нужна только приемная катушка (например, в чехле телефона), а количество устройств ограничено лишь размерами помещения.
Размер и форму резонатора можно менять, поэтому технологию получится адаптировать под разные пространства — от небольших жилых комнат до просторных офисов и промышленных помещений.
🟠 Больше из мира энергии и энергетики — в телеграм-канале «Энергия+»
Выбросы СО2 по индустриям
👉 Здесь лидерами являются энергетика, транспорт, промышленность и строительство, ЖКХ.
👉 Источник
🔋 Батарея будущего: тянется, режется, прокалывается — и продолжает работать!
Инженеры из UC Berkeley, Georgia Tech и Гонконгского университета сделали то, что звучит как фантастика: растягиваемая и самовосстанавливающаяся литиевая батарея, которая не теряет работоспособности даже после порезов и проколов.
Что умеет новая батарея:
– Растягивается на 50%
– Скручивается на 180°
– Выдерживает порезы и проколы
– Работает более месяца в нормальных условиях
– Сохраняет стабильность даже после 500 циклов заряд/разряд
– Восстанавливается самостоятельно после механических повреждений
В основе новинки цвиттер-ионный полимер и литиевая соль без фтора. Конструкция удерживает воду, но позволяет ионам лития свободно двигаться. Добавленный гидрогель поглощает влагу из воздуха, предотвращая расщепление воды при напряжении. В результате — устойчивая, безопасная и гибкая батарея.
⚡ Батарея прошла испытания на гибкой плате с LED-лампами, питая цепь даже после многочисленных повреждений.
Это открытие — ключ к новым поколениям носимой электроники, умных текстилей, мягких роботов и гибких устройств. Меньше проводов, больше свободы.
#энергия #батарея #электроника
🧐Что вы видите на этой марке?
Перед вами — древнекитайская скважина. В VI–III веках до нашей эры в Поднебесной изобрели способ ударно-канатного бурения. Бамбуковая вышка, канат и тяжелое долото — вот и вся технология. Именно так китайцы пробивали скалы, добывая воду и соляные растворы.
За пределами Древнего Китая ударно-канатное бурение долго не приживалось, но в 1999 году технологию решили увековечить на купоне марочного блока в Микронезии.
Филателист Виктор Соколов собрал целую коллекцию марок, которые рассказывают историю добычи нефти и других георесурсов. Хотите увидеть их? Загляните к нам на сайт 👈
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Прорыв в водородной энергетике: новый катализатор вдвое эффективнее прежних
🇰🇷 Группа корейских исследователей из Пхоханского университета науки и технологий и Сеульского национального университета разработала новый катализатор на основе оксида железа, который вдвое повысил эффективность производства «зеленого» водорода, получаемого без выбросов углекислого газа. Исследование было проведено при поддержке Программы инновационных наук и технологий Circle Foundation, Национального исследовательского фонда Кореи и Корейского института материаловедения.
👍 Эксперименты показали, что новый катализатор производит 0,528% водорода на грамм оксида, в то время как предыдущий лучший результат составил 0,25%. Также с помощью комплекса экспериментальных методик и вычислительного моделирования ученым впервые удалось точно определить участки в структуре оксида железа, которые играют ключевую роль в образовании водорода. Было установлено, что количество выделяемого водорода напрямую зависит от переходов атомов железа между окислительными состояниями (Fe²⁺ и Fe³⁺).
👉 По словам профессора кафедры машиностроения Пхоханского университета Хенгю Чжина, возглавлявшего исследование, полученные результаты открывают путь к более дешевому и экологичному производству водорода. Новый подход также позволяет использовать в качестве источника энергии солнечное тепло или избыточное тепло от промышленных процессов.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Саудовская Аравия желает увеличения добычи нефти
BCC: Где дешевле добывать «новую» нефть?
Нефть и Капитал: Генсек ОПЕК: Углеводороды — это 80% мирового энергобаланса, как и 40 лет назад
Нетрадиционная энергетика
Высокое напряжение: ВИЭ обеспечили почти 90% электрогенерации в Бразилии
АРВЭ | Ассоциация развития возобновляемой энергетики: Информационный обзор рынка ВИЭ по итогам 1 квартала 2025 года
Energy Today: Глобальные инвестиции в энергетику вырастут до $3,3 трлн в 2025 году, приближается новая Эра Электричества
Экология | Энергетика | ESG: Непал показал, как за три года превратиться из отстающей страны в мирового лидера по электромобилям
Новые способы применения энергии
Энергия Китая 中国能源: Китайские ученые создали 300-километровую полностью подключенную сеть квантовой безопасной прямой связи
ЭнергетикУм: Энергосберегающий квантовый суперметалл
RCC: В Америке начали производить бензин из воздуха
Новость «Глобальной энергии»
«Геология остаётся наукой с человеческим лицом» — интервью с директором Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергеем Филатовым
Слова классика
- Если вы не сдаётесь, это имеет значение.
Стивен Уильям Хокинг
🎙 «Если говорить про такие профессии, как профессия геолога, геофизика, первооткрывателя, многие думают, что время первооткрывательства прошло. Нет, сейчас это стало более, может быть, удобным, но геология остаётся наукой с человеческим лицом», — Сергей Филатов, директор Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
📺 Полностью интервью с Сергеем Александровичем смотрите на YouTube и Rutube.
Сегодня — премьера нового спецпроекта «Кампус науки»: о реализации федерального проекта по развитию передовых инженерных школ в регионах России на примере современного кластера в Татарстане, в городе Альметьевске.
Этот материал создан при поддержке Ассоциации «Глобальная энергия» и её партнёров — компании «Татнефть» и телеканала «Россия 24».
Ведущая — Наталья Соловьёва: не просто корреспондент, известная своими репортажами об энергетике и науке, но и обладательница Гран-при конкурса «Энергия пера» 2024 года.
Эфиры на «России 24» запланированы на субботу, 14 июня, в 09:05 и 20:30.
После этого «Кампус науки» будет опубликован на платформе Smotrim.ru и на ресурсах «Глобальной энергии».
Эпоха водяных мельниц. До изобретения электричества энергия воды была важнейшим двигателем прогресса. Первые водяные мельницы появились ещё в Древнем Риме и Вавилоне, а в Средние века они стали основой европейской экономики.
Эти мельницы не только перемалывали зерно, но и пилили древесину, поднимали воду для ирригации, а позже — приводили в движение механизмы фабрик. Особенно впечатляющим было развитие водяной энергетики в Китае, где сложные гидротехнические системы использовались для орошения и производства.
Водяные мельницы — прообраз современных ГЭС. Они доказали, что вода — мощный и возобновляемый источник энергии.
#ВодяныеМельницы #Энергетика #Гидроэнергия #ГЭС
«Зеленая повестка» в красной зоне. Предисловие
🤔 Глобальный энергопереход, провозглашенный в середине прошлого десятилетия одним из приоритетов международной климатической политики, по-прежнему остается одним из наиболее масштабных и комплексных вызовов, с которыми сталкивается человечество. За последние годы государства приняли на себя беспрецедентные международные обязательства, создали условия для притока инвестиций в возобновляемые источники энергии и запустили крупные программы по декарбонизации традиционных секторов – от добычи угля, нефти и газа до промышленного производства и транспорта. На повестке дня остаются задачи модернизации инфраструктуры и цифровизации всех производственных цепочек, включая внедрение технологий искусственного интеллекта.
👉 Однако по мере развития процесса все яснее становится: стремление к предельному ускорению трансформации сопряжено с серьезными рисками. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты работы группы исследователей Университета Южной Австралии, которые смоделировали сценарии будущего мировой энергетики и пришли к выводу, что темпы внедрения ВИЭ существенно отстают от темпов, необходимых для замещения ископаемого топлива. Или, говоря проще, экономика не выдерживает той нагрузки, которую задают чрезмерно высокие цели декарбонизации.
👍 Ту же проблематику поднимает исследование ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Санта-Барбаре, проанализировавших эффективность энергетических реформ в 21 крупнейшей нефтедобывающей стране. Их вывод однозначен: общества, особенно в развивающихся странах, пока не готовы платить за экологическую трансформацию ростом цен, снижением доступности энергии и рисками нестабильного энергоснабжения.
❗️Таким образом темпы энергетического перехода становятся предметом не только научного моделирования, но и острой социальной и политической борьбы. А сама «зеленая повестка», а точнее ее наиболее радикальное и безальтернативное толкование, все чаще подвергается если не открытой критике, то переосмыслению со стороны научного сообщества, государственных органов, бизнеса и широкой общественности. Сомнения вызывает не само направление движения, а методы, сроки и универсальность применяемых подходов, что порождает целый ряд вопросов: может ли мир отказаться от ископаемого топлива без угрозы для энергетической безопасности? Достаточно ли технологических возможностей для столь быстрого и масштабного перехода? Как избежать социальных потрясений в странах, экономика которых основана на добыче углеводородов? И насколько надежны и безопасны цифровые решения, включая технологии искусственного интеллекта, для будущего человека в энергетической отрасли?
🎙 «Глобальная энергия» задала эти вопросы своим экспертам – директору Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО–Югры Сергею Филатову и президенту Союза Нефтегазопромышленников России Геннадию Шмалю.
Продолжение следует
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
В Бразилии предложили развивать плавучие солнечные системы на водохранилищах ГЭС
☀️ Плавучие солнечные электростанции на водохранилищах могут усилить энергетические возможности Бразилии, добавив от 17 до 24 ГВт установленной мощности в зависимости от рыночных условий, следует из доклада консалтинговой компании PSR Energy. Вместе с тем внедрение таких систем позволяет сократить испарение воды на 50%, сохраняя ее для нужд гидроэнергетики.
👉 По расчётам аналитиков, размещение плавучих солнечных панелей хотя бы на 1% площади водохранилищ при ГЭС могло бы добавить в энергосистему до 38 ГВт мощности. При полном покрытии водохранилищ этот показатель теоретически достигает 3 800 ГВт, что более чем в десять раз превышает текущую установленную мощность всей энергосистемы страны, и поэтому рассматривается исключительно как ориентир верхнего предела, а не как реальный сценарий развития.
💪 Бразилия остается лидером по использованию возобновляемых источников энергии в Латинской Америке. Уже к 2025 году в стране за счет ВИЭ вырабатывается 85% электроэнергии, но правительство планирует довести этот показатель до 90 % к 2030 году.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 ГЭС «Тери» (Tehri) — гидроэлектростанция на реке Бхагиратхи в Индии. Дамба предприятия достигает 260 метров в высоту и считается самой высокой в стране.
📸 Источники снимков: Ej Atlas, Стадио, Дзен, Swapdial
Греческие ученые разработали модель оптимизации автономных солнечных систем
🇬🇷 Группа исследователей из Школы электротехники и вычислительной техники Национального технического университета Афин провела исследование, посвященное выбору оптимальной конфигурации автономной солнечной энергосистемы, способной обеспечивать стабильное энергоснабжение при минимальных затратах. В качестве практического примера была выбрана территория Кипра — региона с высоким уровнем солнечной радиации и благоприятными климатическими условиями. Целью работы был поиск баланса между двумя ключевыми параметрами: надежностью, измеряемой через показатель вероятности недопоставки энергии (LLP), и экономической эффективностью, отраженной в общем жизненном цикле затрат (LCC).
👉 Моделирование проводилось для трех кипрских городов — Никосии, Ларнаки и Лимассола — с учетом реальных климатических данных, начиная с 2019 года: температуры воздуха и уровня солнечного излучения. Рассматривались три уровня среднесуточного энергопотребления (10, 15 и 20 кВт·ч), что позволило оценить поведение систем в разных сценариях нагрузки. Все расчеты базировались на актуальных рыночных ценах на солнечные панели (мощностью 405 Вт), аккумуляторы, инверторы и системы управления зарядом.
👍 В результате для Никосии при нагрузке 10 кВт·ч в сутки оптимальным решением оказалось использование 73 солнечных панелей и аккумулятора емкостью 16,7 тыс. Вт·ч, при этом совокупная стоимость составила 59,6 тыс. евро, а вероятность нехватки энергии — всего 4,5%. Для максимальной нагрузки в 20 кВт·ч в Лимассоле понадобилось уже 103 панели и аккумулятор на 28,4 тыс. Вт·ч, а стоимость системы выросла до 84,4 тыс. евро.
💪 Авторы отмечают, что предложенная методика может быть адаптирована для других регионов с разными климатическими условиями, позволив заранее просчитать нужное количество оборудования, оценить затраты на установку, обслуживание и замену, а главное — обеспечить бесперебойную подачу энергии даже в удаленных или нестабильных районах.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚛️ Цвентендорфская АЭС по-своему уникальна. Эта атомная элекстростанция — единственная в Австрии. И она... не работает. Построенная ещё в 1972 году, АЭС стала заложником пполитики властей, резко изменивших вектор развития австрийской энергетической отрасли. Сейчас предприятие используется для проведения различных мероприятий, вплоть до рождественских вечеринок, съёмок фильмов и клипов, фотосессий, сюда водят экскурсии. Вот так и пригождается Цвентендорфская АЭС.
📸 Источники снимков: Deutschlandfunk Kultur, Edtbrustner Reisen, Zwentendorf
Новый генератор на металлическом натрии может открыть путь к электрической авиации
🇺🇸 Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) разработала новый тип топливного элемента, который может стать ключом к созданию электрических самолетов. Новый генератор использует в качестве топлива металлический натрий и кислород из воздуха, обладает втрое большей энергетической плотностью по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами и, в отличие от них, «заправляется» жидким натрием подобно тому, как как заправляется обычный двигатель внутреннего сгорания.
👉 Разработанная система включает три ключевых компонента: жидкий металлический натрий, керамический твердый электролит и воздушный пористый электрод. В ходе электрохимической реакции между натрием и кислородом вырабатывается электричество. По результатам лабораторных испытаний, плотность энергии в прототипе достигала 1700 ватт-часов на килограмм, а в конфигурации, приближенной к реальному применению, — более 1000 ватт-часов. Для сравнения, литиевые аккумуляторы электромобилей сегодня обеспечивают не более 300 ватт-часов на килограмм.
👍 Такой показатель открывает возможность для практического использования электрических двигателей в региональной авиации, на которую приходится до 80% внутренних перелетов и около 30% всех выбросов углерода в авиационном секторе. Существенным преимуществом новой технологии стало ее экологическое действие. В процессе работы элемент выделяет оксид натрия, который активно поглощает углекислый газ из воздуха, превращаясь сначала в гидроксид, а затем в карбонат и бикарбонат натрия — вещества, широко используемые в промышленности и быту, включая пищевую соду. Таким образом, технология не только не производит CO₂, но и может способствовать его удалению из атмосферы.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 «Сайншанд Салхин Парк» — ветропарк в Монголии, построенный и введённый в эксплуатацию в 2018 году. Предприятие занимает почти 500 гектаров и состоит из 25 турбин.
📸 Источники снимков: MCS, Монцамэ, ReNews Biz, Sainshand Salkhin Park LLC
Новые проекты приближают Египет к цели в 42% электроэнергии за счет ВИЭ к 2030 году
🇾🇪 Правительство Египта одобрило реализацию четырех новых проектов в сфере возобновляемой энергетики общей установленной мощностью 400 МВт. Они включают как солнечные, так и ветровые установки, при этом мощность каждого проекта составит около 100 МВт, а общий объем частных инвестиций оценивается в 388 млн долларов.
👉 Отличительной чертой этих проектов стало применение модели частных энергетических соглашений, позволяющей исключить финансовую нагрузку на государственный бюджет и отказаться от предоставления государственных гарантий. Вместо этого коммерческие компании получают право строить собственные объекты генерации на базе ВИЭ и напрямую поставлять электроэнергию конечным потребителям.
🇷🇺 При этом ключевую роль в обеспечении энергетического баланса Египта должен сыграть российский проект по строительству первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа».
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Водяной аккумулятор для хранения солнечной энергии может жить у вас в гараже
Австралийские инженеры разработали проточную батарею на водной основе, которая может стать дешёвой, безопасной и долговечной альтернативой литий-ионным аккумуляторам для домашних солнечных станций.
📦 Проточные батареи существовали и раньше — но были громоздкими и медленными. А новая разработка из Университета Монаша изменила правила игры.
🔬 Команда учёных создала суперэффективную мембрану, которая:
— ускоряет зарядку,
— выдерживает 600 циклов без потерь,
— и даже превзошла промышленный стандарт — Nafion.
В результате получилась батарея:на нетоксичной, негорючей водной основе из доступных материалов подходящая для домашнего использования.
Идея проста: солнце светит — батарея быстро накапливает, энергию хранит ее в жидкости, а не в металле — и отдаёт энергию, когда нужно. Дешево, безопасно и легко масштабируется.
Сейчас учёные уже печатают прототипы на 3D-принтере и тестируют их в реальных условиях. Если всё пойдёт по плану — через пару лет такие батареи могут оказаться у нас дома.
#батарея #Nafion #аккумулятор #ideogram
Древнее прошлое угля.
Если верить легендам, добывать уголь в Китае начали еще за 4 тыс. лет до н.э. Когда Марко Поло отправился в путешествие на Восток, он очень удивился: угля было так много, что люди могли мыться горячей водой по три раза в неделю.
В Европе про уголь писал еще Аристотель, а продолжил его дело естествоиспытатель Теофраст. В одной из своих работ он ссылается на "черный камень, который легко поджигается".
В 200 году н.э. активную добычу вела Римская империя в холодной Англии, Шотландии и Уэльсе. Уголь использовался не только в печах для выплавки металлов, но и для центрального отопления домов и в римских банях.
🪨 Coala
С прискорбием сообщаем, что 4 июня ушел из жизни Эдуард Петрович Волков — выдающийся ученый в области теплоэнергетики, лауреат Международной премии «Глобальная энергия», наш эксперт, наставник и товарищ. Ему было 86 лет.
Он оставил после себя огромное научное наследие: несколько сотен работ и монографий, десятки благодарных учеников, среди которых — многочисленные доктора и кандидаты наук. Его труды продолжают служить на благо энергетики, а его ученики — нести в будущее его научные идеи и человеческие принципы.
Ассоциация «Глобальная энергия» выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Петровича. Память о нём навсегда останется в наших сердцах и на страницах истории отечественной и мировой энергетической науки.
🌊 «Патука III» — ГЭС в Гондурасе на реке Патука. Введена в строй в 2020 году усилиями китайских строителей и сейчас обеспечивает 4% всей электрогенерации в центральноамериканской республике.
📸 Источники снимков: Seetao, Powerchina
🤔 От простых скважин к сложным
В прошлом веке нефть добывали там, где ее было легко извлечь. Сейчас специалистам приходится работать с трудноизвлекаемыми запасами, которые «прячутся» на большой глубине в плотных, как мрамор, породах.
Как изменилась отрасль за 50 лет и что нас ждет в будущем? Узнайте в нашем видео☝️
Cмотрите полную версию ВК
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал