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
Борофен - двумерный материал с большим потенциалом в энергетике
Американские учёные из Университета Райса неожиданно открыли новый 2D-борид меди — соединение, способное изменить подход к электрохимической энергетике.
Почти 10 лет назад исследователи предсказывали, что борофен — теоретически перспективный двумерный материал — не сможет сформироваться на меди: бор должен был слишком сильно прилипать к подложке. И они оказались правы — но результат превзошёл ожидания. Вместо борофена образовался совершенно новый 2D-материал с уникальной электронной структурой.
С помощью сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии ученые зафиксировали:
— зигзагообразную атомную суперструктуру,
— электронные сигнатуры, отличающиеся от борофена,
— признаки сильной ковалентной связи между бором и медью.
Потенциал для использования в электронике, катализе и новой энергетике;
Открытие может стать отправной точкой для создания новых энергоэффективных технологий.
#энергетика #борофен #наука
🔢Цифра дня
Более 9️⃣ млн куб.м бетона уложено в самую высокую плотину России - Саяно-Шушенскую. Такого количества хватило бы на дорогу от Санкт-Петербурга до Владивостока.
#цифрадня #сшгэс
В Японии научились определять уровень алкоголя в организме с помощью смартфона
🇯🇵 Ученые из Университета Осаки разработали датчик, который позволяет точно определять уровень алкоголя в организме человека с помощью обычного смартфона. Такая технология может быть полезной не только в быту и на дорогах, но и в системах экологического мониторинга, здравоохранения и на промышленных объектах.
👉 Большинство существующих датчиков этанола требует источников питания и сложной электроники, что ограничивает их быстрое использование в повседневной практике. Для решения этой проблемы команда исследователей под руководством доцента инженерной школы Университета Осаки Кэндзи Окады разработала компактный и высокочувствительный датчик на основе тонкой пленки металлоорганического каркаса с медью (Cu-MOF-74). Этот материал обладает нанопористой структурой, способной поглощать молекулы этанола, вызывая при этом изменение цвета — эффект, известный как сольватохромизм или вапохромизм. Благодаря высокой прозрачности пленки и низкому светорассеянию возможно проведение точных оптических измерений без использования лабораторного оборудования.
👍 Как поясняет Окада, в ходе испытаний датчик реагировал на этанол даже при его низкой концентрации, а ключевым преимуществом устройства стала его совместимость со смартфоном. Достаточно сфотографировать пленку, и специальное приложение на телефоне определит уровень содержания спирта. Это делает технологию удобной и доступной для применения в самых разных условиях — от медицинских пунктов до производственных площадок и полевых исследований.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: К 2030 году объем плавучих хранилищ СПГ удвоится
RCC: Россия остается четвертым в мире экспортером СПГ
Энергополе: Инвестиции в нефтегазовые проекты в Норвегии в этом году могут достигнуть исторического максимума в $26,62 млрд
Нетрадиционная энергетика
Высокое напряжение: Количество публичных электрозаправок в США снизилось впервые за три года
Декарбонизация в Азии: Что происходит с солнечными панелями после 25 лет службы?
Energy Today: Комиссия по ядерному регулированию США одобрила малый реактор US460 (77 МВт) компании NuScale Power
Новые способы применения энергии
ЭнергетикУм: Зарядка через воду: революция в энергетике и медицине
Энергия Китая 中国能源: Первая крупная станция хранения энергии с гибридным литий-натрием в Китае введена в эксплуатацию
Экология | Энергетика | ESG: Британские ученые создали батарею, которая поглощает CO₂ из воздуха и одновременно вырабатывает энергию
Новость «Глобальной энергии»
Ассоциация «Глобальная энергия» приняла участие в программе стажировок InteRussia - видео
Слова классика
- Там, где нет перемен и необходимости в переменах, разум погибает.
Герберт Джордж Уэллс
🏢⚡ Стены с зарядкой: в Европе придумали, как превратить здания в батареи
Ученые из Франции и Испании создали цемент, который может накапливать электроэнергию. В основе — метакаолин: это продукт обжига каолинитовой глины, синтетический алюмосиликат. Его превращают в прочную геополимерную пасту, добавляют электроды из цинка и диоксида марганца — и получают перезаряжаемую твердотельную батарею прямо в материале стен.
Характеристики:
– до 3,3 Вт·ч энергии на литр
– устойчивость к повторной зарядке
– меньше углеродный след, чем у обычного цемента
🏗️ Это не просто батарея — это новая философия архитектуры, где дом — не только потребитель, но и активный элемент энергетической системы.
💡 Правда, пока есть нюансы: потеря воды при высыхании влияет на стабильность, а выделение водорода — на долговечность. Исследователи ищут решения: модульные секции, управление влагой и усовершенствование состава.
#архитектура #аккумулятор #цемент #метакаолин #ideogram
Экспертиза «Глобальной Энергии»
- Как будет развиваться энергетический сектор Маврикия в ближайшие 10 лет❓
🎙 Отвечает Исмаэл Адам Эссакчи, управляющий Департаментом передачи и распределения электроэнергии Центрального управления электроэнергетики (Маврикий):
- Наши двигатели на ископаемом топливе почти исчерпали свой срок службы – это 25-30 лет. Их нужно заменить, и вместо того, чтобы продолжать работать с ископаемым топливом, мы изучаем более экологически чистые способы производства энергии. Это один из вариантов формирования базовой нагрузки. Также мы пытаемся максимизировать использование солнечной энергии и ветряных систем для создания более чистого энергобаланса. Чтобы иметь возможность стабилизировать напряжение, мы также устанавливаем аккумуляторные устройства хранения энергии. Сейчас у нас установлено около 30 мегаватт, и в ближайшие пару лет мы планируем приобрести еще 60. Этого нам хватит на ближайшие 5 лет, а в долгосрочной перспективе мы изучим динамику роста, что даст нам возможность перехода на более экологичные способы производства энергии.
👉 Интервью с экспертом доступно на YouTube и Rutube.
🌏 Совершенствование конструкций модульных подстанций
С распространением ВИЭ во всем мире и повышением требований к скорости строительства электросетевых объектов, новый импульс развития и совершенствования получили модульные подстанции.
Одним из ключевых преимуществ таких подстанций является их компактная и сборная конструкция. Они полностью собираются и тестируются на заводе-изготовителе, что обеспечивает высокий уровень готовности к монтажу на месте установки. Это не только сокращает сроки строительства, но и минимизирует объем земляных работ и необходимость в выделении большой площадки под объект.
Например, компактная распределительная подстанция с элегазовой изоляцией (GIS) напряжением 145 кВ одного из китайских производителей сокращает сроки строительства до 3–6 месяцев и занимает всего 20% площади, необходимой для традиционной подстанции (420 м² вместо 3300 м²). При этом взаимное расположение модулей подстанции может быть различным, в зависимости от конфигурации земельного участка и смежной застройки.
Модульные подстанции все чаще оснащаются системами интеллектуального мониторинга и управления, что позволяет отслеживать параметры работы в режиме реального времени, осуществлять дистанционное управление и предупредительное техническое обслуживание.
Модульные подстанции проектируют с учетом экологического аспекта: минимизация шума (менее 40 дБ) и снижение воздействия на окружающую среду.
Еще одной тенденцией стала интеграция систем накопления энергии прямо в конструкцию подстанции. Это открывает новые возможности для балансировки нагрузок, хранения «излишков» электроэнергии, полученной от ВИЭ, и обеспечивает гибкость сети в условиях переменного спроса и предложения.
Объем мирового рынка модульных подстанций в 2024 году составил около $17,8 млрд, а к 2030 году он превысит $27 млрд.
Таким образом, подстанции модульного типа становятся символом нового этапа в развитии энергетической инфраструктуры — этапа, где на первый план выходят скорость, эффективность, автоматизация и надежность.
🔎 Подробности
Надо готовиться к буму ИИ в плане энергообеспеченности
⚡️ Мы привыкли, что электроника потребляет мало энергии. Это ж не электрообогреватель. Но вот Илон Маск, который любит ошарашивать публику неожиданными (для нее) откровениями, заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ), этой новой моды и надежды всего человечества, может столкнуться с проблемой энергодефицита уже в следующем году. Дело в том, что все более крупные центры обработки данных, необходимые в том числе для обучения ИИ, потребляют колоссальное количество энергии. Сам Маск вскоре откроет новый стартап по ИИ под названием xAI, для чего строит дата-центр с объемом потребления в гигаватт, это примерно мощность средней АЭС.
🤔 По словам Маска, ИИ сталкивается с тремя основными ограничениями по мере масштабирования: чипы, трансформаторы (необходимы для снижения напряжения электроэнергии, чтобы ее могли использовать компьютеры) и собственно генерация электроэнергии. Сейчас все говорят о дефиците чипов, но скоро на первое место выйдет именно дефицит электроэнергии.
🤝 Маску вторит Google, который, опасаясь энергодефицита, обратил внимание на ядерную энергетику, поняв, что с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) много каши ИИ не сваришь, уж слишком они нестабильны.
😱 Темпы развития ИИ оказались столь стремительными, что энергетическая инфраструктура не успевает адаптироваться. Развитие ИИ идет по пути повышения (кратного) энергопотребления, а не наоборот.
🇺🇸 В США в прошлом году на дата-центры пришлось лишь 4,4% всей потребляемой в стране энергии. Но в шести штатах эти центры потребляют более 10% электроэнергии, а в Вирджинии, где расположено большое количество дата-центров, уже 25%. Дальше пойдет рост по экспоненте, что выльется в нехватку мощностей и рост тарифов.
👍 Многие IT-компании на этом фоне повышают внимание к традиционным источникам энергии - ископаемым, не особо надеясь на ВИЭ. Тот же Маск "повесит" свой новый дата-центр на газогенерацию, которая будет работать независимо от имеющейся сетевой инфраструктуры. На Парижское соглашение по климату, предписавшее резко снизить традиционную генерацию и нарастить "зеленую", страны, включившиеся в гонку ИИ, наплюют. А ведь еще есть электромобили, это почти половина дополнительного спроса на электроэнергию, еще треть - на всякие "умные технологии" в зданиях и промышленности.
🇷🇺 Наша страна пока не столкнулась с такими проблемами, но может учесть чужой опыт. Ограничение криптомайнинга (из-за нехватки энергии) даже в тех регионах, которые вчера казались энергоизбыточными, - это сигнал. Надо готовиться к буму ИИ в плане энергообеспеченности. У нас есть свой газ, развитая атомная промышленность, ВИЭ только начинают осваиваться. Все будет развиваться стремительно. Важно не опоздать, чтобы избежать блэкаута.
Георгий Бовт (в сокращении)
⚡️Премия-2025: официальный старт дан!
На полях выставки Heat & Electro официально стартовала заявочная кампания XI Международной премии «Малая энергетика — большие достижения».
🔸В этом году независимая отраслевая награда впервые будет вручаться в семи номинациях:
▪️«Лучший проект в сфере малой энергетики до 5 МВт»
▪️«Лучший проект в сфере малой энергетики свыше 5 МВт»
▪️«Лучший проект в сфере ВИЭ, накопителей и электротранспорта»
▪️«Отечественная разработка в сфере малой энергетики»
▪️«Инвестор года в сфере малой энергетики»
▪️«Научно-исследовательская разработка в сфере малой энергетики»
▪️«Лучший информационный проект в сфере малой энергетики»
🔸Впервые в истории Премии учреждена седьмая номинация — для информационных проектов и событий, освещающих ключевые темы малой и возобновляемой энергетики.
🔸В ней могут участвовать журналистские материалы, блоги, телеграм-каналы, вебинары, конференции и другие инициативы, популяризирующие отрасль в России и за рубежом.
🔸Победителей традиционно определит Международный экспертный совет — в этом году его состав расширен. В него входят ведущие эксперты, представители бизнеса, руководители энергокомпаний и ученые из России и других стран.
📌Прием заявок уже открыт на сайте Премии и продлится до 1 ноября.
🏆 Международная премия «Малая энергетика — большие достижения» проводится с 2013 года и является ключевой платформой для признания достижений в одной из самых быстрорастущих отраслей — распределенной и возобновляемой энергетике. Организатор — Ассоциация малой энергетики, соорганизатор — «Деловая Россия».
🔗 Подробнее о старте заявочной кампании — на нашем сайте.
Все новости Премии мы, как всегда, публикуем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и оставайтесь с нами!
🌐 Подписаться на АМЭ
#Премия2025
Экспертиза «Глобальной Энергии»
- Насколько важна эффективная политики в энергетическом секторе❓
🎙 Отвечает Суинаж Чикведзе (Зимбабве), член правления Ravensus; инженер по топливу и энергетике Sustenergy Pvt:
- Нам необходимы очень хорошие политические решения. Например, сейчас мы разрабатываем солнечную ферму мощностью 50 мегаватт, и она уже закрыта. Мы прошли стадию финансового закрытия и сейчас пытаемся найти инвесторов. Да, потенциальные инвесторы у нас есть, но нужно ещё финализировать все соглашения. Кроме того, Зимбабве стремится устранить дефицит энергии. Например, прямо сейчас у нас снизили пошлины на импорт солнечных батарей, потому что в Зимбабве мы не занимаемся их производством, а импортируем компоненты из Южной Африки и Китая. Правительство снизило эти пошлины, чтобы каждый мог иметь доступ к чистой энергии.
👉 Интервью с экспертом доступно на YouTube и Rutube
👌 В Росатоме разработали технологию утилизации литий-ионных батарей, готовую к промышленному применению. Специалисты АО «Гиредмет» создали лабораторную установку, способную перерабатывать 30 кг «черной массы» в сутки, обеспечивая полное извлечение ценных компонентов — лития, кобальта, никеля и марганца, а также получение востребованных соединений с необходимыми характеристиками. Эта технология позволяет адаптировать переработку к различным составам «черной массы» и масштабировать процесс. Продукты переработки могут быть повторно использованы в промышленности, в том числе для производства новых батарей.
Подробнее
Фото: Росатом
🌐 Подписаться на АРВЭ
Продолжается приём заявок на конкурс «Энергия пера» 2025 года❗️
🏆 Победители конкурса будут определяться в следующих номинациях:
📌 «Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе»;
📌 «Лучшая статья об энергетике в региональной прессе»;
📌 «Лучшая статья об энергетике от информационного агентства»;
📌 «Лучший телеграм-канал, блог об энергетике»;
📌 «Лучший сюжет об энергетике на федеральном телевидении»;
📌 «Лучший сюжет об энергетике на региональном телевидении»;
📌 «Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли»;
📌 «Лучшая статья об энергетике из зарубежных стран»;
📌 «Лучший видеосюжет об энергетике из зарубежных стран»;
📌 «Лучший коммуникационный проект в электросетевом комплексе»;
🗓 Работы на русском и иностранных языках должны быть поданы до 1 августа 2025 г. включительно. Заявки принимаются на сайте energyofwords2025.ru, где также можно найти правила подачи, общие положения конкурса, порядок и условия его проведения.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🔥 Сверхгорячая геотермия: следующая энергетическая революция под ногами
Мир вступает в новую гонку — за доступ к глубинному теплу Земли. Учёные и инженеры нацелились на сверхгорячие геотермальные скважины глубиной от 5 до 20 км, где температура достигает 500 °C, а вода входит в сверхкритическое состояние — не жидкость и не пар, но плотный энергетический носитель, способный увеличить мощность станции в 10 раз.
🌍 Почему это важно:
- Постоянный, круглосуточный источник энергии
- Без выбросов CO₂ и радиоактивных отходов
- Потенциал в 10 раз выше текущего мирового спроса
Микроволновое бурение (Quaise Energy): испаряет породу волнами, а не сверлом — меньше износа, больше глубина. Гео-фрекинг (Fervo Energy): заимствует технологии сланцевого газа для создания трещин в горячих сухих породах. Герметичные радиаторы и CO₂-системы: циркуляция без контакта с породами и одновременное хранение углерода
Первая демонстрационная скважина на 3 км — уже в планах на 2026 год, а к 2030-му могут появиться геотермальные станции мощностью 100 МВт, работающие 24/7.
#геотермальнаяэнергия #инновации #ВИЭ
🙂 Под нашими ногами скрывается огромный источник тепла. Как людям удалось «приручить» его?
Секрет — в двух технологиях, одна из которых напоминает... сухую сауну.
Все подробности — в нашем видео ☝️
🟠 Больше из мира энергии и энергетики — в телеграм-канале «Энергия+»
В Африке предложили определять причины потерь электроэнергии с помощью ИИ
🌍 Группа исследователей из Нигерии и Южной Африки предложила использовать технологии искусственного интеллекта для определения точных причин потерь электроэнергии при ее передаче. В стандартной практике потери в энергосистеме учитываются суммарно, и борьба с ними сводится к универсальным техническим мерам, например, установке компенсирующих устройств. Но ученые решили подойти к вопросу глубже и выяснить, что именно вызывает потери на конкретных участках сети: технические неисправности, ошибки в измерениях, хищения или другие факторы.
👉 Для этого они проанализировали данные с высоковольтной линии 132 кВ в Нигерии, проходящей через промышленный район с большим количеством крупных потребителей. Эта линия играет главную роль в энергоснабжении местных предприятий, включая металлургические и перерабатывающие заводы. Для анализа было выбрано 12 участков сети с наибольшей нагрузкой и выраженными потерями. Источником данных стали умные счетчики Schneider PM5100, установленные на различных отводах от линии. Они фиксировали объемы поданной и потребленной электроэнергии.
👍 На основе этих данных были обучены шесть моделей ИИ: классические LSTM и GRU, их гибриды, двунаправленная BiLSTM, а также модель LSTM с механизмом внимания (Attention Mechanism), который позволяет системе акцентировать внимание на наиболее значимых участках временного ряда. Все модели создавались и тестировались в среде Python с использованием библиотек TensorFlow и Keras.
💪 Лучший результат продемонстрировала модель LSTM с Attention, достигнув точности 83,84%. Немногим менее точными оказались обычные LSTM и GRU модели — около 83%. Результат BiLSTM — 82,07%. Анализ распределения классов потерь показал, что подавляющее большинство случаев связано с хищением электроэнергии — 1440 из 1980 наблюдений. Остальные типы потерь, включая реактивные, коронные и ошибки учета, встречались гораздо реже.
🤝 Широкое внедрение предложенного учеными подхода может дать энергетикам полезный инструмент, позволяющий не только фиксировать факты потерь, но и оперативно определять их природу. Это значительно повышает управляемость системой: дает возможность точечно выявлять проблемные участки, принимать обоснованные решения, снижать издержки. В условиях развивающихся стран, где уровень потерь в сетях может превышать 30%, такой подход особенно актуален.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Интеллектуальную систему бурения запустила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Она разработала систему «Чанлун», которая объединила буровые установки в единую интеллектуальную сеть.
Инновационная платформа способна обеспечивать комплексную инженерную поддержку при разведке и разработке месторождений нефти и газа на глубине почти 10 тысяч метров.
«Чанлун» с помощью датчиков в режиме реального времени собирает и анализирует данные, автоматически выполняя важные операции, включая оптимизацию траектории бурения и мониторинг оборудования. Система заложила прочный фундамент для развития интеллектуальной добычи полезных ископаемых, отметили в CNPC.
#газ #нефть #Китай #бурение #CNPC
"Татнефть" получила лицензию на создание подземного хранилища СО2.
Лицензия на участок выдана до 28 мая 2030 года.
Участок под хранилище СО2 расположен недалеко от Нижнекамской промзоны. В течение года компания должна разработать проект и после согласований приступить к строительству.
"Татнефть" собирается улавливать СО2 из отходящих газов на Нижнекамской ТЭЦ-2 и на НПЗ "ТАНЕКО" с последующим сжижением и закачкой в подземные пласты.
Компания ранее сообщала, что уже разработала технологическую схему закачки СО2, подобрала оборудование для трубопроводов, спроектировала конструкцию скважин и наземной инфраструктуры.
В последние несколько лет о создании подземных хранилищ СО2 говорили "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "ЕвроХим", "Росатом" и другие компании. Уже выдано более 10 лицензий на их сооружение, но пока ни один проект не введён в эксплуатацию.
⚡️Наше новое видео⚡️
🤝 Ассоциация «Глобальная энергия» приняла участие в программе стажировок InteRussia по направлению «Журналистика»:
📌 Из каких стран приехали участники этой стажировки?
📌 Что думают гости нашей столицы об InteRussia и России?
📌 О чём рассказал коллегам из других государств президент ассоциации Сергей Брилёв?
👉 Смотрите сюжет на Rutube.
🔥 И участвуйте в конкурсе «Энергия пера»!
🌊 ГАЭС «Каннагава» объединяет в себе две плотины, располагается в японской префектуре Нагано и пока ещё не до конца введена в строй. Но то, что уже работает, вполне впечатляет.
📸 Источники снимков: Mapcarta, Wikimedia, Wikipedia
Новые ЛЭП в Мозамбике приближают электричество к миллионам жителей Африки
🇲🇿 Африканский банк развития одобрил выделение 43,6 миллиона долларов на строительство новой линии электропередачи в Мозамбике. Она соединит районы Намаача и Боане в провинции Мапуту и позволит передавать до 332 гигаватт часов чистой энергии в год. Эту электроэнергию будет вырабатывать ветропарк мощностью 120 мегаватт, который планируется построить в юго-западной части страны. Проект включает строительство двух одноцепных линий протяженностью 43 километра с напряжением 66 киловольт, также предусмотрена модернизация действующих сетей и установка нового оборудования. Поступающая энергия будет использоваться внутри страны и поставляться в соседние государства Южной Африки.
👍 Ожидается, что благодаря проекту тысячи новых домохозяйств в сельских районах, ранее необеспеченных энергией, получат доступ к электричеству. Кроме того, ежегодные выбросы углекислого газа сократятся более чем на 71 тысячу тонн.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 Ветропарк на острове Кадьяк, штат Аляска. А ещё этот остров славится космической базой и кадьякскими медведями.
📸 Источники снимков: Factor This, Orkas, KTOO, Windpower engeneering
Китай осваивает 3D-моделирование для оценки запасов метана в угольных пластах
🇨🇳 В Китае с помощью высокоточного цифрового моделирования удалось оценить геологически сложные, но перспективные запасы метана угольных пластов – одного из важнейших ископаемых на ключевом месторождении Чжэнчжуан в бассейне Циньшуй. Добыча угольного метана приобретает стратегическое значение для Китая, который стремится обеспечить свою энергобезопасность при одновременном выполнении экологических обязательств.
👉 Работы по моделированию были выполнены исследовательскими коллективами Северокитайского университета науки и технологий и Китайского университета геонаук (Пекин) по заказу китайской нефтегазовой компании Petro China Huabei Oilfield, ведущей добычу в этом регионе. Задача, поставленная перед учеными, заключалась в оценке размеров и характеристик запасов угольного метана в пласте №3 пермской формации Шаньси — основном объекте разработки.
👍 По результатам моделирования площадь месторождения была разделена на три типа участков в зависимости от качества залежей: самые перспективные зоны, зоны средней перспективности и экономически малоинтересные участки. Подавляющее большинство участков первого типа оказались сосредоточены в юго-западной части блока Чжэнчжуан. В них остаточное содержание газа достигает 33,5 м³ на тонну угля. Для сравнения: в типичных разработках в Китае коммерчески эффективным считается уровень выше 20 м³/т. Проницаемость таких участков, то есть способность породы пропускать газ, доходит до 1 миллидарси (мД), а пористость составляет от 8 до 12%. Такие значения свидетельствуют о высокой продуктивности при минимальных затратах на стимулирование.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 ГЭС «Бенту Муньос» — бразильская гидроэлектростанция, запущенная на реке Игуасу в 1980 году. Высота плотины этой ГЭС — 160 метров.
📸 Источники снимков: Andritz, Flickr, G+ Noticias, RBJ
Венгрия может превратить старые скважины в подземные хранилища тепла
🇭🇺 Венгерские исследователи предложили использовать выведенные из эксплуатации нефтяные и газовые скважины для хранения тепловой энергии. Такие заброшенные скважины представляют собой источник утечек метана, обладающего парниковым эффектом, превышающим воздействие углекислого газа в 25–34 раза. При этом их ликвидация сопряжена с большими затратами, тогда как переоборудование в подземные тепловые хранилища оказывается экономически выгодным.
👉 Принцип работы технологии подземного хранения тепла при температуре не ниже 90 °C, известной как HT-ATES (High-Temperature Aquifer Thermal Energy Storage), основан на том, что летом избыточное тепло закачивается в водоносный горизонт, а зимой — извлекается и используется, в первую очередь, для нужд отопления. Чтобы изучить эффективность применения этой технологии в венгерских условиях, ученые исследовали Бекешскую впадину — один из самых глубоких и детально изученных участков Паннонского бассейна, расположенный на юго-востоке страны.
👍 Сама технология ATES уже доказала свою эффективность — в мире действует около 2800 подобных систем, преимущественно в Нидерландах, где они обеспечивают суммарную подачу тепла около 2,5 ТВт·ч в год. В Венгрии же имеются тысячи выработанных скважин, расположенных в геологически подходящих слоях. Ученые подсчитали, что внедрение хотя бы 100 систем HT-ATES, каждая из которых способна аккумулировать от 8 до 12 ГВт·ч тепла в год, позволит ежегодно накапливать от 800 до 1200 ГВт·ч энергии. Этого достаточно, чтобы покрыть зимние потребности в отоплении 100–150 тысяч домохозяйств, одновременно снижая выбросы парниковых газов и уменьшая затраты на утилизацию старых скважин.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 Ветропарк «Западный Бакр» расположен в Египте на берегу Суэцкого залива. Количество турбин здесь приближается к сотне.
📸 Источник снимков: First Climate
Каждый четвертый проданный автомобиль в мире в 2025 году – электрический
🚙 В 2025 году мировые продажи электромобилей превысят 20 миллионов единиц и составят более четверти всех продаж новых легковых автомобилей, следует из доклада МЭА. Основными факторами роста станут меры государственной поддержки, снижение стоимости аккумуляторов, расширение модельного ряда, включая более доступные варианты, а также активное развитие зарядной инфраструктуры. Существенную роль также сыграет усиление регуляторного давления на производителей в части выбросов парниковых газов.
🇨🇳 Лидером глобального роста останется Китай, где ожидается продажа более 14 миллионов электромобилей, или около 60% всех новых автомобилей на рынке. Рост будет обеспечен за счет ценовой доступности, масштабной локализации производства и поддержки со стороны государства в форме программ замены старых автомобилей. В Европе доля электромобилей в новых продажах достигнет примерно 25%. Несмотря на сокращение прямых субсидий, новые стандарты по выбросам CO₂ вынудят автопроизводителей расширять предложение, включая модели в более низком ценовом сегменте.
👉 По оценке МЭА, к 2030 году доля электромобилей в мировых продажах превысит 40%. Китай сохранит лидерство, достигнув доли около 80% благодаря высокой внутренней конкуренции, доступным ценам и развитой экосистеме зарядной инфраструктуры. В Европе эта доля составит примерно 60% за счет продолжающейся реализации климатических целей и установленных квот на выбросы. В США рост останется более сдержанным: при сохранении текущей политики доля составит около 20%. В странах Юго-Восточной Азии каждый четвертый новый автомобиль будет электрическим, а в сегменте двух- и трехколесного транспорта эта доля достигнет трети всех продаж.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 ГЭС «Мюлеберг» — швейцарская гидроэлектростанция, действующая с 1920 года. ГЭС сооружена на реке Ааре, на которой в целом находится около 40 таких предприятий.
📸 Источники снимков: BKW, Brätlistellen, Kanton Bern
Доля ВИЭ в энергетическом балансе Индии достигла 37%
🇮🇳 Совокупная мощность возобновляемых источников энергии в Индии без учета крупных гидроэлектростанций достигла 175,7 гигаватт — это более 37% от общей установленной мощности всей энергетической системы страны. Около 61% этого объема приходится на солнечную энергетику: ее установленная мощность превысила 107,9 гигаватт, что составляет примерно 23% от общего энергетического баланса Индии. Прирост солнечной генерации за год составил 21%, что приближает страну к ее стратегической цели — выйти на 500 гигаватт мощности из неуглеродных источников к 2030 году. Впрочем, несмотря на высокие темпы роста возобновляемой энергетики, основную долю в энергобалансе Индии по-прежнему занимают угольные электростанции — они обеспечивают 45% установленной энергомощности страны.
💪 С января по апрель 2025 года в Индии было введено свыше 13 гигаватт новых мощностей на возобновляемых источниках, из которых более 10 гигаватт обеспечила солнечная генерация, а около 3 гигаватт — ветровая. Это рекордный показатель за первые четыре месяца года и явный рост по сравнению с аналогичными периодами: в 2024 году было добавлено около 10,7 гигаватт, а в 2023 — только 4,7. Таким образом, объем новых солнечных мощностей за два года почти утроился, что подтверждает ускорение развития сектора и рост интереса со стороны инвесторов.
👉 Ожидается, что нынешние темпы строительства новых мощностей сохранятся по крайней мере до июня 2025 года, когда начнется поэтапное сокращение государственной льготы на межгосударственную передачу электроэнергии. В перспективе одним из факторов, способствующих развитию солнечного сектора, может стать повышенный спрос на индийскую продукцию со стороны США на фоне роста пошлин в отношении других поставщиков из Азиатско-Тихоокеанского региона.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Электричество с неба — воздушные змеи SkySails Power
Будущее зелёной энергетики может выглядеть… как огромный воздушный змей! Немецкая компания SkySails Power разрабатывает летающие установки, которые ловят ветер на высоте и превращают его в электричество.
Эти змеи не стоят на башне, как обычные ветряки — они летают, улавливая более сильные и стабильные ветры на высоте. Их можно быстро развернуть и переместить, что делает систему особенно удобной для временных или удалённых объектов. И что важно — они почти не шумят и не мешают птицам
Принцип простой, как у крыла самолёта:
Змей взлетает, создаётся разница давлений на верхней и нижней части крыла — и эта энергия передаётся на землю, где её преобразуют в электричество.
⚡ SkySails обещает: такая установка может обеспечить электричеством удалённые районы, острова, исследовательские станции — без турбин, генераторов и шума.
#энергетика #SkySails #воздушныйзмей