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
🎥 Сессия «Мировой рынок ТЭК: баланс интересов потребителей и производителей» в прямом эфире на ПМЭФ-2025!
👉 Модератором сессии выступает президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.
Россия построит промышленные комплексы по производству магнитных редкоземельных металлов
🇷🇺 Российская сырьевая база редкоземельных минералов способна обеспечить любой объем экспортного спроса, заявил министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума – «Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики». В обсуждении также приняли участие министры правительств стран Африки и Ближнего Востока, отвечающие за политику в сфере недропользования. Модератором сессии выступил президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.
🎙 «Наши запасы составляют 28,5 млн тонн, по их объему Россия занимает четвертое место в мире. И мы способны удовлетворить любой уровень спроса – как внутри страны, так и за рубежом. Мы также активно развиваем цепочку переработки: уже созданы технологии получения раздельных оксидов редкоземельных элементов, строятся промышленные комплексы для производства редкоземельных металлов, включая магнитные — празеодим, неодим и диспрозий», — отметил Козлов.
👉 В связи с ростом спроса на металлы, востребованные в производстве аккумуляторов, министр также сообщил о разработке новых литиевых месторождений и использовании альтернативных источников получения лития. «У нас 17 месторождений лития мирового класса, по крупнейшим из них завершаются геологоразведочные работы и начинается опытно-промышленная разработка. В ближайшие годы планируем запуск нескольких производственных линий по выпуску литий-ионных аккумуляторов на основе российских патентов. Также начаты работы по извлечению лития из техногенных образований — отвалов, отработанных карьеров и гидроминерального сырья. «Газпром» и «Иркутская нефтяная компания» проводят опытные работы по извлечению лития из пластовых вод нефтяных месторождений», — пояснил он.
👍 Кроме того, по словам министра, ежегодно из руд российских месторождений добывается около 160 тысяч тонн никеля и 5 тысяч тонн кобальта, а с 2026 года в России будет запущено производство катодных материалов, востребованных сегодня в производстве литий-ионных аккумуляторов.
💪 Козлов также напомнил, что Россия остается одной из немногих стран на планете, обладающих замкнутым циклом переработки урана — от добычи руды до производства ядерного топлива. «Мы ежегодно перерабатываем около 10 тысяч тонн урана, обеспечивая 35% мирового производства обогащенного урана и занимая треть мирового рынка. При этом каждый этап цепочки строится на технологиях, опережающих мировой уровень. И здесь мы открыты для сотрудничества с развивающимися странами», — заявил министр, подчеркнув, что атомная энергетика, согласно выводам экспертов, считается самым эффективным способом снижения углеродных выбросов.
🎥 Сессия «Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики» в прямом эфире на ПМЭФ-2025!
👉 Модератором сессии выступает президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.
🎥 Сессия «Газовая индустрия. Вектор на Восток» в прямом эфире на ПМЭФ-2025!
👉 Модератором сессии выступает президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.
🌊 ГЭС «Маскрэт Фоллс» (Muskrat Falls) — канадская гидроэлектростанция на реке Черчилл. Предприятие снабжает энергией остров Ньюфаундленд, с которым соединено линиями электропередачи, протянувшимися более чем на тысячу километров.
📸 Источники снимков: Andritz, CBC, JWNEnergy
❗️ Приглашаем всех аккредитованных журналистов на ПМЭФ-2025 принять участие завтра, 18 июня 2025 года, на церемонии награждения комплексного инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики для регионов ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности по итогам 2023–2024 годов.
🗓️ С 2020 года АРВЭ проводит регулярный комплексный анализ инвестиционного климата субъектов Российской Федерации в области возобновляемой энергетики. Методология рейтинга предполагает всестороннюю оценку перспектив развития зеленой генерации на территории субъектов РФ по широкому спектру критериев: регуляторная и инвестиционная среда, наличие природного потенциала, инфраструктуры и многие другие.
🏆 В 2022 году АРВЭ организовала церемонию награждения в рамках VII Восточного экономического форума, в 2023 году — в рамках VI международного форума «Российская энергетическая неделя», а в 2024 году — в павильоне Минэнерго России при поддержке РЭА Минэнерго России на ВДНХ.
📌 В 2025 году АРВЭ подвела итоги оценки инвестиционного рейтинга субъектов ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности по состоянию на 2024 год.
📧 Для получения дополнительной информации pressa@rreda.org
🌐 Подписаться на АРВЭ
📺 На площадке Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук (РАН) состоялся предпремьерный показ документального фильма тележурналиста, доктора исторических наук и президента ассоциации «Глобальная энергия» Сергея Брилёва «Остров Пасхи. Русский шифр».
🎥 Показ прошёл в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а в ближайшее время фильм будет представлен в эфире каналов ВГТРК. Проект, реализованный при поддержке Министерства культуры, посвящен многовековым попыткам российских исследователей разгадать тайны одного из самых удаленных уголков Земли — острова Пасхи в юго-восточной части Тихого океана.
🗿Фильм строится на двух сюжетных линиях. Первая — о самом острове, его загадочной природе и знаменитых каменных идолах, высеченных из вулканического туфа. Зрители увидят уникальные кадры, снятые с высоты птичьего полета, которые передают масштаб, изолированность и мистическую атмосферу этого места.
👉 Вторая линия посвящена истории расшифровки письменности ронго-ронго — загадочных знаков, вырезанных островитянами. Одним из первых, кто доставил их в Россию, стал Николай Миклухо-Маклай: он привез две дощечки со знаками, вырезанными акульим зубом. В 1925 году их первым системно описал океанист Александр Пиотровский, дядя будущего директора Эрмитажа.
👍 В начале 1940-х годов школьник и участник этнографического кружка Борис Кудрявцев первым обнаружил сходство надписей на табличках в Ленинграде и Сантьяго-де-Чили. Более чем полвека спустя к окончательной расшифровке текстов острова Пасхи подошел лингвист Альберт Давлетшин. Его работа опирается на труды великого русского ученого Юрия Кнорозова, а также советских этнографов Дмитрия Ольдерогге, Николая Бутинова и Ирины Федоровой.
🎙 «Предпремьерный показ фильма об острове Пасхи и его письменности ронго-ронго именно в Санкт-Петербурге символичен сразу по нескольким причинам. Во-первых, уникальные таблички ронго-ронго хранятся в Кунтскамере, буквально по соседству со зданием Петербургского отделения РАН, где состоялся показ. Во-вторых, именно из Петербурга в разные годы стартовали экспедиции отважных российских исследователей Нового Света. И наконец, где, как не в стенах Петербургского отделения РАН, говорить о том, как общие научные и гуманитарные цели сближают даже самые удалённые точки планеты», — подчеркнул автор фильма Сергей Брилёв.
Даты-центры просят ватт
⚡️ Цифровая экономика и искусственный интеллект чрезвычайно требовательны к объёму произведённого электричества. И с каждым годом всё больше.
👉 Источник
Технологии энергоперехода
🤝 Российские и зарубежные химики разработали катализатор на базе меди, хрома и серы для производства водорода, который по КПД сопоставим с платиновыми системами и превосходит существующие аналоги в 1,5 раза.
✅ Применение этого катализатора может значительно снизить стоимость экологически чистого топлива и сделать водородную энергетику более доступной, отмечает заведующий лабораторией Института физиологии растений РАН Сулейман Аллахвердиев.
Подробнее
Фото: Российский научный фонд
🌐 Подписаться на АРВЭ
Энергопереход США
🇺🇸 В 50-х годах прошлого века Штаты в выработке электроэнергии серьёзно полагались на уголь и нефть. Теперь страна делает ставку на газ и, опять же, нефть. Что дальше?
👉 Источник
Энергия из мороженого
Компания по производству мороженого Ben & Jerry’s начала производить 8,75 млн киловатт-часов чистой энергии в год из отходов мороженого.
Некондиционные партии мороженого, йогуртов и сорбета поступают по специальному трубопроводу прямо в высокотехнологичный биоэнергетический комплекс PurposeEnergy. Там отходы перерабатываются анаэробным методом — то есть без доступа кислорода, что позволяет получать метаносодержащий биогаз.
Этот газ затем используется для производства электричества и тепла, которое поступает в энергосистему. По расчётам, этого хватает, чтобы обеспечить энергией сотни домов ежегодно.
Но и это ещё не всё: завод также вырабатывает до 45 000 миллионов БТЕ возобновляемого тепла в год — его используют, чтобы подогревать сам реактор. Таким образом, создаётся замкнутая система, где отходы полностью уходят в дело, а выбросы — наоборот, снижаются.
#метан #мороженое #энергия #ideogram
«Зеленая повестка» в красной зоне. Часть III
🤝 «Глобальная энергия» заканчивает спрашивать своих экспертов о проблематике глобального энергоперехода. Вопрос второй (начало здесь, продолжение здесь): Как вы оцениваете потенциал искусственного интеллекта в трансформации нефтегазовой отрасли?
🎙 Сергей Филатов: В ряде случаев ИИ уже начал частично заменять человека. Так, в большинстве компаний действуют центры управления добычей, где цифровые системы анализируют массивы данных и участвуют в выборе оптимальных режимов работы скважин и месторождений. Но при всем технологическом прогрессе главную роль по-прежнему играет человек – именно он обучает алгоритмы, формирует базы данных и принимает финальные решения.
👉 Это хороший повод развеять некоторые опасения. Например, нередко можно услышать, что эпоха первооткрывателей ушла, и геологи вскоре уступят место машинам. Но это не так, геология остается наукой с человеческим лицом. Просто сегодняшний геолог – это не бородатый дядька с рюкзаком за спиной, а высококвалифицированный специалист, работающий в тесной связке с коллегами-смежниками – буровиками, добытчиками, геофизиками, специалистами по магнитной и гравитационной разведке.
✊ Освоение недр требует комплексного подхода, и искусственный интеллект не сможет заменить человека еще долго. Но он способен существенно разгрузить людей от рутинной работы и открыть пространство для появления новых квалификаций. Например, с развитием беспилотной авиации и автономного транспорта на месторождениях появляется потребность в операторах, способных управлять этими системами. Поэтому цифровизация не отменяет участие человека, а наоборот, требует еще более умных, гибких и подготовленных кадров. И главное, что должно оставаться в фокусе: технологии существуют для того, чтобы служить человеку, а не наоборот.
🎙 Генадий Шмаль: Искусственный интеллект уже используется в отрасли. Но важно помнить: машина сама по себе не пашет землю, не печет хлеб и не бурит скважины. Да, с помощью цифры можно сделать процесс бурения более эффективным, но в основе всех решений будет стоят человеческий интеллект. Потому что именно человек задает алгоритмы и контролирует результат.
Китайские ученые создали технологию охлаждения глубоких угольных шахт
🇨🇳 Исследователи факультета инженерии земельных ресурсов Куньминского университета науки и технологий разработали инновационную систему охлаждения для глубоких угольных шахт, где сильные тепловые нагрузки представляют угрозу для здоровья рабочих и снижают производительность труда. По мере увеличения глубины добычи температура в горных выработках возрастает, а традиционные способы охлаждения оказываются малоэффективными: охлажденный воздух быстро уносится основным вентиляционным потоком и не успевает охладить рабочие зоны.
👉 Численное моделирование, проведенное учёными с помощью ANSYS Fluent, позволило определить оптимальные параметры работы системы: скорость движения хладагента — 0,2 м/с, скорость входящего воздуха — 0,45 м/с, высота выпускного отверстия — 70 мм. Эти значения обеспечили эффективное охлаждение при минимальном потреблении энергии.
👍 Полевые испытания на глубине более 1400 метров показали, что новая технология повышает мощность охлаждения почти на 20%, а потери холода на расстоянии 7 метров составляют лишь 3% — по сравнению с 19% у традиционной схемы. Кроме того, при размещении модулей с двух сторон выработки охлаждение охватывает всю зону работы, то есть на 100% площади соблюдаются безопасные параметры температуры и влажности, соответствующие международному индексу теплового комфорта WBGT.
💪 Система соответствует требованиям промышленной безопасности и не нарушает работу шахтной вентиляции, занимая не более 20% сечения выработки. При обнаружении превышения допустимых концентраций пыли или газа она автоматически отключается и активирует усиленную вытяжку. Вся система реагирует в течение 5 секунд благодаря датчикам и программируемому контроллеру.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
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»
Россия построит промышленные комплексы по производству магнитных редкоземельных металлов
🇷🇺 Российская сырьевая база редкоземельных минералов способна обеспечить любой объем экспортного спроса, заявил министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума – «Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики».
🤝 В обсуждении также приняли участие министры правительств стран Африки и Ближнего Востока, отвечающие за политику в сфере недропользования. Модератором сессии выступил президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.
🎙 «Наши запасы составляют 28,5 млн тонн, по их объёму Россия занимает четвёртое место в мире. И мы способны удовлетворить любой уровень спроса – как внутри страны, так и за рубежом. Мы также активно развиваем цепочку переработки: уже созданы технологии получения раздельных оксидов редкоземельных элементов, строятся промышленные комплексы для производства редкоземельных металлов, включая магнитные — празеодим, неодим и диспрозий», — отметил Козлов.
🎙 В связи с ростом спроса на металлы, востребованные в производстве аккумуляторов, министр также сообщил о разработке новых литиевых месторождений и использовании альтернативных источников получения лития. «У нас 17 месторождений лития мирового класса, по крупнейшим из них завершаются геологоразведочные работы и начинается опытно-промышленная разработка. В ближайшие годы планируем запуск нескольких производственных линий по выпуску литий-ионных аккумуляторов на основе российских патентов. Также начаты работы по извлечению лития из техногенных образований — отвалов, отработанных карьеров и гидроминерального сырья. «Газпром» и «Иркутская нефтяная компания» проводят опытные работы по извлечению лития из пластовых вод нефтяных месторождений», — пояснил он.
👍 Кроме того, по словам министра, ежегодно из руд российских месторождений добывается около 160 тысяч тонн никеля и 5 тысяч тонн кобальта, а с 2026 года в России будет запущено производство катодных материалов, востребованных сегодня в производстве литий-ионных аккумуляторов.
💪 Козлов также напомнил, что Россия остаётся одной из немногих стран на планете, обладающих замкнутым циклом переработки урана — от добычи руды до производства ядерного топлива. «Мы ежегодно перерабатываем около 10 тысяч тонн урана, обеспечивая 35% мирового производства обогащённого урана и занимая треть мирового рынка. При этом каждый этап цепочки строится на технологиях, опережающих мировой уровень. И здесь мы открыты для сотрудничества с развивающимися странами», — заявил министр, подчеркнув, что атомная энергетика, согласно выводам экспертов, считается самым эффективным способом снижения углеродных выбросов.
Минэнерго предложило использовать угольные электростанции для развития ЦОДов
👍 Министерство энергетики России выступило с предложением использовать угольную генерацию вместо газовой при развитии центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин в ходе сессии ПМЭФ-2025 «Газовая индустрия. Вектор на Восток», модератором которой стал президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.
👉 По словам Сорокина, такая мера позволит с одной стороны поддержать угольную отрасль, находящуюся в условиях сложного кризиса, повысив ее рентабельность, а с другой — сократить затраты на транспортировку газа и электроэнергии, а также высвободить дополнительные объемы газа для экономически более эффективных направлений.
🎙 «У нас сейчас достаточно тяжелое положение в угольной индустрии. Зачем нам сейчас дорогой газ использовать, чтобы создавать дополнительные вычислительные мощности, когда один киловатт электричества на газе будет по заниженной стоимости. Мы можем на карьере строить электростанции. Да, сегодня выработка на угле обходится дорого, но существуют возможности оптимизации. Мы сразу экономим 50–60 долларов на тонне за счёт снижения транспортных расходов, дополнительно сокращаем издержки на передачу электроэнергии и разгружаем газовый баланс, чтобы развивать производства удобрений и других газоемких отраслей на Дальнем Востоке или поставлять газ по уже имеющимся контрактным обязательствам», - пояснил замминистра.
Доля нефти и газа в мировом энергопотреблении к 2050 году составит примерно 52%
💪 Нефть и природный газ сохранят свою долю в мировом энергобалансе, заявил заместитель председателя правления – начальник департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олег Аксютин на сессии ПМЭФ-2025 «Газовая индустрия. Вектор на Восток», модератором которой выступил президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.
🎙 «В совокупности они будут занимать примерно половину мирового энергобаланса. По оценкам специалистов, 26% мирового топливно-энергетического баланса будет приходиться на нефть, еще 26% — на природный газ от той потребности, которая ожидается в 2050 году», — сказал он.
🌏 Рост спроса на газ в первую очередь ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ряде активно развивающихся стран, за исключением государств Северной Америки и Европы.
📉 По словам О.Аксютина, в странах ЕС и Великобритании спрос на газ упал на 100 млрд м³, то есть до уровня потребления 30 летней давности. В то же время в странах АТР в ближайшие пять лет спрос, напротив, вырастет на 100 млрд м³.
🎙 «Это имеет логическое объяснение, потому что половина прироста экономического производства будет обеспечена странами АТР. Ожидаемый экономический рост будет способствовать увеличению глобального спроса на всю энергию почти на 20% к 2050 году», — объяснил представитель «Газпрома».
Китай и переработка батареек
🇨🇳 КНР — уверенный лидер в деле переработки аккумуляторов, он удерживает три четверти этого рынка.
👉 Источник
Видео-отчёт в программе «Вести - Санкт-Петербург» о пред-премьере нашего фильма «Остров Пасхи. Русский шифр», которая накануне прошла в Петербургском отделении РАН в рамках культурной программы Петербургского форума.
https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=76536
❗️ Завтра Ассоциация «Глобальная энергия» начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Расписание весьма насыщенное:
🗓 19 июня, четверг
📌 09:00-10:15 — сессия «Газовая индустрия. Вектор на Восток» (конгресс-центр, зона B, 2-й этаж, конференц-зал B3).
📌 11:00-12:15 — сессия «Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче сырья за устойчивое развитие глобальной экономики» (павильон H, зона H, 2-й этаж, конференц-зал H23).
📌 12:30-12:50 — церемония объявления шорт-листа премии «Глобальная энергия» 2025 г. с участием губернатора Красноярского края Михаила Котюкова (стенд «Енисейская Сибирь», павильон Н).
📌 15:00-16:15 сессия «Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей » (конгресс-центр, зона D, конференц-зал D3)
📌 17:00-18:15 сессия «Россия — Латинская Америка» (павильон F, конференц-зал F3).
🗓 20 июня, пятница
📌 10:30-11:45 — сессия «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён: вызов для науки» (павильон G конференц-зал G6).
👉 Следите за публикациями на информационных ресурсах «Глобальной энергии»! Будем рассказывать о том, что, где и как происходит.
В Саудовской Аравии создан охлаждающий гель, удваивающий срок службы солнечных панелей
☀️ Исследователи из Саудовской Аравии создали новый материал, который повышает эффективность солнечных панелей на 12% и вдвое продлевает срок их службы. Это гидрогелевый композит, способный впитывать влагу из воздуха ночью и охлаждать панели днем за счет испарения. Технология прошла испытания в реальных условиях, а результаты опубликованы в журнале Materials Science & Engineering R.
❄️ Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы предложили недорогой способ охлаждения солнечных панелей с использованием специального композита на основе полиакрилата натрия и хлорида лития. Этот материал наносится на обратную сторону панели. Для его получения компоненты смешиваются в соотношении 2 к 1 и формуются в плоские застывающие пластины: эта пропорция обеспечивает устойчивость к высокой влажности (более 90%) и температуре (выше 30 °C). Хлорид лития активно впитывает влагу из воздуха ночью, а полиакрилат натрия удерживает ее благодаря своим гидрофильным свойствам. Днем вода испаряется, обеспечивая охлаждение без необходимости замены материала.
👍 В лабораторных испытаниях система показала высокую эффективность. При солнечном излучении 1 кВт/м² за первые три часа мощность охлаждения достигала 373 Вт/м², а спустя 12 часов — около 187 Вт/м². При моделировании естественных условий средняя мощность составляла 160 Вт/м², а максимальная — 247 Вт/м² в утренние часы.
💪 В реальных условиях при температуре 37 °C и относительной влажности 53% система стабильно обеспечивала охлаждение на уровне 175 Вт/м². В середине дня температура поверхности снижалась до 14 °C, что позволило повысить эффективность преобразования солнечного света в электричество с 13,1% до 14,7% (прирост составил около 12%). Полевые испытания проводились в течение 21 дня в городе Тувал (Саудовская Аравия) и одного месяца в городе Буффало (США). Для тестов использовались небольшие кремниевые солнечные панели размером 54×54 мм. На их заднюю поверхность наносился 7-миллиметровый слой композита, который после впитывания влаги увеличивался до 10 мм.
👌 По результатам исследований установлено, что помимо повышения эффективности, новая технология в два раза увеличивает срок службы солнечных панелей и снижает стоимость выработки электроэнергии на 18%. При этом материал стоит около 37 долларов за квадратный метр, что значительно дешевле по сравнению с другими методами охлаждения.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 ГАЭС «Гран Мезон» (Grand Maison), введённая в строй в 1985 году, до сих пор считается крупнейшей гидроэлектростанцией Франции. Находится в департаменте Изер на юго-востоке республики.
📸 Источники снимков: Energynews, NS Energy, Structurae
Российские ученые разработали новый материал для рентгеновских экранов
🇷🇺 Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали новый сцинтилляционный материал, преобразовывающий рентгеновское излучение в видимый свет. Такие материалы используются в медицинских рентгеновских аппаратах и установках для промышленного контроля качества. Особенность же нового материала в том, что его можно использовать в гибких и легких экранах, которые одновременно остаются прочными и высокоэффективными.
👉 Материал представляет собой координационный полимер, в основе которого — соединение меди и йода с добавлением уротропина, которые затем внедряют в гибкую полимерную матрицу — этиленвинилацетат. В итоге получается композитный материал, который легко сгибается, но при этом демонстрирует яркое свечение под действием рентгеновских лучей.
💪 Разработка выделяется сразу по нескольким параметрам. Во-первых, материал обладает почти максимальной световой отдачей — до 98,5% излучения преобразуется в видимый свет. Во-вторых, он устойчив к высоким температурам (до 300 °C), а также не боится влаги. В-третьих, он сохраняет свои свойства даже при длительном и сильном рентгеновском облучении.
👍 На практике это означает, что новые сцинтилляционные экраны позволяют получать очень четкие и детализированные изображения, что особенно важно при диагностике мелких объектов и деталей. Кроме того, гибкость и легкость материала позволяют создавать портативные и изогнутые рентгеновские устройства, например, для обследования труднодоступных участков.
👌 Ученые подчеркивают, что важным достижением стало использование доступных, недорогих веществ и простых методов синтеза. Это позволяет надеяться, что производство таких материалов можно будет масштабировать и сделать экономически выгодным.
🎙 «Для нас было важно создать не просто эффективный сцинтиллятор, а материал, который можно масштабно производить и интегрировать в гибкие устройства без потери рабочих характеристик», — заявил Алексей Тарасов, заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета новых материалов (МГУ).
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 «Кригерс Флак» — ветропарк в Балтийском море в 15 километрах от Дании, запущенный в сентябре 2021 года. Максимальная глубина на территории предприятия достигает "% метров.
📸 Источники снимков: WindEurope, Power Technology, Offshore-energy.biz
Голландские ученые протестировали аммиак в качестве топлива для морского транспорта
🇳🇱 Группа исследователей из Университета Амстердама впервые подробно изучила, насколько выгодно использовать аммиак вместо мазута на морских грузовых судах. Они хотели понять, может ли аммиак реально заменить традиционное судовое топливо, которое сегодня считается одним из основных источников загрязнения атмосферы.
👉 В ходе исследования голландские ученые рассмотрели два варианта силовой установки для судна на аммиаке: двигатель внутреннего сгорания и его комбинацию с твердооксидным топливным элементом. Они сравнили полную стоимость владения таким судном с аналогичным судном на мазуте, учитывая затраты на строительство, топливо и обслуживание в течение 25 лет эксплуатации.
💸 Результаты показали, что даже в самом оптимистичном сценарии, то есть при высокой эффективности двигателя (до 55 %) и низкой цене на аммиак, владение таким судном обойдется на 19–25 % дороже, чем обычным. Основная причина — высокая стоимость самого топлива. Варианты с применением топливных элементов оказались еще дороже. Они окупаются только в случае крайне высоких цен на топливо или низкой эффективности обычного ДВС. При этом доля капитальных затрат на само судно или топливные баки оказалась небольшой: почти все удорожание связано именно со стоимостью аммиака.
⛴ Исследователи пришли к выводу, что аммиак сможет стать полноценной альтернативой мазуту только при двух условиях: значительном снижении его стоимости и введении высокого углеродного налога. Без субсидий цена аммиака должна упасть ниже 28 центов за килограмм, либо цена на мазут должна вырасти вдвое, то есть до 1,4 доллара за килограмм, но это возможно только при углеродном налоге в размере 200 долларов за тонну CO₂.
❗️ Таким образом, заключают голландские исследователи, аммиак остается интересным направлением для декарбонизации, но его практическое применение потребует не только технологического прорыва, но и жесткого государственного регулирования.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🎥 Смотрите «Кампус науки» — спецрепортаж, подготовленный обладательницей Гран-при конкурса «Энергия пера-2024» Натальей Соловьёвой при участии Ассоциации «Глобальная энергия» и при поддержке ПАО «Татнефть» и телеканала «Россия 24».
👍 Из сюжета вы узнаете:
📌 О федеральном проекте передовых инженерных школ,
📌 как он реализуется в Татарстане,
📌 в каких условиях живут и работают молодые учёные,
📌 Какие направления развивают исследователи
📌 и не только это.
👉 Видео доступно на Smotrim.ru, а также Youtube и Rutube.
«Зеленая повестка» в красной зоне. Часть II
🤝 «Глобальная энергия» продолжает спрашивать своих экспертов о проблематике глобального энергоперехода. Вопрос второй (начало здесь): Какие технологии будут определять развитие отрасли в ближайшие годы?
🎙 Сергей Филатов: Говоря о технологиях, в ближайшие десять лет наиболее эффективными останутся многостадийный гидроразрыв пласта и третичные методы увеличения нефтеотдачи – газовые, паровые или термогазовые, которые особенно применимы к баженовской свите (глубокозалегающий пласт с большими, но трудноизвлекаемыми запасами нефти – прим. «ГЭ»).
👍 Если говорить о методах повышения коэффициента извлечения нефти, то ключевую роль здесь играют инновационные технологии – так называемые третичные методы нефтеотдачи или третичный МУН. Это наиболее продвинутые решения, позволяющие извлекать те остатки нефти, которые невозможно получить традиционными способами, в том числе путем закачки химических реагентов, углекислого газа, полимеров, пара, а также применения микробиологических составов.
👉 Суть этих подходов не в том, чтобы просто ускорить добычу, а в том, чтобы сделать доступными те запасы, которые сегодня считаются трудноизвлекаемыми. Это и есть путь рационального и технологически продвинутого недропользования.
🇷🇺 Что касается российских технологий, то их развитие невозможно без поддержки научных школ и подготовки квалифицированных кадров. Но также важно не бояться заимствовать эффективные решения за рубежом. Это нормальное явление, и оно носит взаимный характер. Вспомним хотя бы пример с гидроразрывом пласта: изначально методика была разработана в России, а впоследствии успешно освоена и адаптирована за рубежом. Это, кстати, яркое подтверждение того, что мы способны разрабатывать собственные технологические новации.
🎙 Генадий Шмаль: Возьмем для примера газ, который, кстати, считается самым экологичным источником энергии. Наша задача сегодня – научиться использовать его эффективнее. И здесь важны и новые технологии сжигания, и разработка горелок нового поколения, и повышение КПД оборудования. А перспективы у газа огромны! Он играет ключевую роль не только в энергетике, где около 70% электроэнергии вырабатывается именно за счет газа, но и используется как сырье для химической промышленности. Великий Менделеев не зря однажды сказал: нефть – не топливо, топить можно ассигнациями. Он имел в виду, что нефть – это прежде всего химическое сырье, из которого можно производить все, включая продукты питания. В советское время даже черную икру делали синтетически из углеводородов. А прямо сейчас в фонде им. Н.К. Байбакова, например, ведутся работы по получению из газа искусственного белка для животных. У нас газа достаточно, по оценкам – как минимум на 70 лет, и мы обязаны использовать его как источник высокотехнологичных продуктов.
🛢 Что касается нефтедобычи, то Россия обладает здесь уникальными наработками и богатым практическим опытом. Достаточно вспомнить, что такие технологии, как гидроразрыв пласта, горизонтальное бурение и турбобур, изначально были разработаны именно у нас. Многие решения, созданные еще в советское время, впоследствии были заимствованы и адаптированы за рубежом. Несмотря на утраченные позиции, в стране сохранились прочные инженерные и научные традиции, которые необходимо восстанавливать и развивать.
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