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
БРИКС – мировой «коллективный лидер» в области солнечной энергетики
💪 Страны БРИКС по итогам 2024 года стали лидерами в области мировой солнечной энергии. Суммарно на 10 государств блока приходился около 51% мировой генерации солнечной электроэнергии. Об этом сообщает международный аналитический центр Ember.
🎙 «Страны БРИКС больше не стоят в стороне от перехода к экологически чистой энергетике – они являются ее движущей силой, – отмечает старший аналитик по энергетике Ember Муй Янг. – У блока есть импульс и возможность стать лидером с большими амбициями, одновременно укрепляя энергетическую безопасность и снижая зависимость от импорта ископаемого топлива».
👍 Драйвером роста по-прежнему остается Китай. На долю КНР в 2024 году пришлось 39% мирового производства солнечной энергии (в 2014 году этот показатель не превышал 12%). Из других стран БРИКС существенные темпы роста за последние 10 лет продемонстрировали также Индия (6,3% мировой солнечной энергогенерации против 2,5% в 2014 году) и Бразилия (3,5% в 2024 г. против 0,01% десятью годами ранее). Эти три страны входят в топ-5 крупнейших мировых производителей солнечной энергии с выработкой на солнечных модулях, соответственно, 834 ТВтч, 133 ТВтч и 75 ТВтч электроэнергии в 2024 году.
👉 Кроме того, в актуальный расширенный топ-20 глобального рейтинга вошли Южная Африка и ОАЭ: на доли этих стран пришлось примерно по 0,9% мирового производства солнечной энергии в 2024 году (20 ТВтч и 15,2 ТВтч соответственно).
📈 На остальные пять стран БРИКС в совокупности приходится 0,5% от общемирового объема выработки солнечной электроэнергии. По данным последнего мониторинга Ember Yearly Electricity Data (май 2025), в России за последние 10 лет производство солнечной электроэнергии увеличилось более чем в 18 раз – с 0,16 ТВт ч в 2014-м до 2,92 ТВт ч в 2024 году. Однако в абсолютных цифрах Россия пока заметно отстает по этому показателю от большинства партнеров по БРИКС.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 Ветропарк «Шефердс Флэт» (Shepherds Flat) расположен в восточной части штата Орегон, США. Объект был запущен в 2012 году и занимает площадь в 78 квадратных километров. Предприятие входит в число крупнейших ветровых электростанций мира
📸 Источники снимков: Wikipedia, Power Technology, U.S. Department of Energy
Продолжаем Красноярскую эпопею. Артисты «Тайга» и «Енисей» - участники готовящейся нами здесь всероссийской (на русском) и международной (на английском и испанском) трансляции церемонии объявления имён лауреатов премии «Глобальная энергия» 2025 года. А за нами - как раз тайга и Енисей.
Читать полностью…🧊 Что особенного в атомных ледоколах?
— Работают годами без дозаправки.
— Пробивают путь для грузовых судов, которые в несколько раз тяжелее них самих.
— Есть только у одной страны в мире.
Впечатляет? Больше крутых фактов об этих исполинах — в наших новых видеокарточках ☝️
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
Российские ученые разработали технологию строительных материалов для баз на Луне
🇷🇺 Исследователи из Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета разработали технологию создания строительных материалов для будущих лунных баз, способных эффективно защищать космонавтов от космической радиации.
👉 Космическая радиация — один из главных вызовов для длительных миссий на Луне, и ее воздействие требует разработки новых материалов, способных обеспечить надежную защиту как для людей, так и для техники. Российские ученые откликнулись на этот вызов, предложив в качестве строительного материала для лунных баз использовать местный лунный грунт — реголит. Поскольку доступ к реальному реголиту ограничен, для лабораторных экспериментов применялись не только имеющиеся образцы, но и близкие к нему по химическому и минеральному составу вулканические породы Камчатки и Приморского края. К реголиту добавлялись соединения бора — карбид (B₄C), нитрид (BN) и гексаборид лантана (LaB₆). Каждый из них обладает особыми защитными свойствами: B₄C эффективно поглощает нейтроны и обладает высокой твердостью, BN устойчив к химическим воздействиям и хорошо изолирует тепло, а LaB₆ отличается высокой термостойкостью и прочностью. Затем из полученной смеси с использованием метода искрового плазменного спекания (Spark Plasma Sintering, SPS) были изготовлены прочные керамические материалы.
👍 В настоящее время полученные материалы проходят испытания на исследовательском реакторе ИРТ-1 в Томске, где в лабораторных условиях моделируются воздействия, максимально приближенные к лунной среде, в том числе солнечная и галактическая радиации. Вместе с тем, по мнению исследователей, в перспективе новую технологию «запекания» строительных материалов необходимо будет опробовать непосредственно на поверхности Луны. Использование реголита как доступного местного ресурса позволит существенно сократить затраты на доставку материалов с Земли. Кроме того, возможность производить строительные элементы на месте повысит автономность лунных баз и безопасность длительных космических миссий.
💪 Исследователи подчеркивают, что Россия располагает необходимыми технологическими ресурсами для реализации подобных проектов. В частности, в стране ведутся разработки тяжелых ракет-носителей, таких как «Ангара-А5В», способной доставлять до 37 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, и сверхтяжелого носителя «Енисей» с расчетной грузоподъемностью около 100 тонн. Эти ракеты смогут транспортировать на Луну оборудование для искрового плазменного спекания и строительные модули. Кроме того, в распоряжении России имеются компактные атомные энергоустановки, такие как термоэмиссионная система «Топаз», которая может использоваться в качестве надежного источника энергии для подобных технологий в условиях лунной базы.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
За бурными дискуссиями о промышленных выбросах СО2 легко забыть, что у него есть и природные источники. Два самых главных – почва и реки. И как выяснилось, большая часть высвобождаемого реками СО2 образуется из органических остатков возрастом в сотни и тысячи лет. https://nkj.ru/news/54575/
Читать полностью…Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Мировой импорт СПГ вырос на конкуренции Европы и Азии
Энергополе: На мировом рынке СПГ появился новый игрок. Канада впервые начала экспортировать сжиженный газ
Нефть и Капитал: Запасы природного газа в России увеличились до 67 трлн кубометров
RCC: Инвестиции в уголь – на новом максимуме
Нетрадиционная энергетика
Energy Today: 1 июля 2025 года «РусГидро» полностью завершило переезд своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск
ЭнергетикУм: Китай запускает первую в мире турбину на 500 МВт: прорыв в гидроэнергетике
Высокое напряжение: «Зелёный» водород – по-прежнему экзотика
Новые способы применения энергии
Декарбонизация в Азии: Сингапурские учёные создали технологию получения электроэнергии из дождя
Neftegaz Territory: Энергоэффективный метод получения зелёного водорода из аммиака разрабатывают российские учёные
ЭнергоА++: Команда учёных в Шанхайском университете Цзяотун занимается разработкой технологии виртуальных электростанций (VPP) как одной из ключевых на новых рынках электроэнергии
Новость «Глобальной энергии»
Cовсем скоро, уже 9 июля, в Красноярске состоится церемония объявления имён лаурeатов премии «Глобальная энергия» 2025 года.
⚛️ АЭС «Эмбальсе» (Central nuclear Embalse) — аргентинская атомная электростанция в провинции Кродова на берегу водохранилища (эмбальсе по-испански означает «резервуар») Министро Пистарини. Предприятие состоит из одного энергоблока, введённого в эксплуатацию в 1984 году.
📸 Источники снимков: Википедия, Wikimedia, Econo Journal
В Мозамбике создали солнечную карту страны для развития ВИЭ
🇲🇿 Африканские и португальские исследователи создали подробные карты распределения солнечной энергии в Мозамбике, используя измерительные приборы и технологии машинного обучения. Эти данные позволят более точно планировать размещение и мощность солнечных электростанций, особенно в сельских и удаленных районах, где до сих пор отсутствует устойчивое электроснабжение.
☀️ Проведенный анализ показал, что солнечная энергия распределяется по территории Мозамбика крайне неравномерно. На юге страны фиксируется больше ясных дней и выше значение индекса ясного неба, что делает эту часть страны особенно перспективной для солнечной генерации. В северных и центральных областях наблюдаются значительные колебания, связанные с облачностью, аэрозолями в атмосфере и влиянием сезонных циклонов.
👉 Результаты исследования планируется использовать для повышения точности прогнозов выработки энергии, оптимального выбора мест для установки солнечных станций с учетом региональных особенностей, а также для снижения рисков перебоев и колебаний мощности, особенно в изолированных и сельских энергосетях.
💪 В целом же работа ученых подтверждает высокий потенциал солнечной инсоляции в странах Африки. По уровню индекса ясного неба Мозамбик превосходит большинство стран Европы и влажных тропиков Азии, приближаясь по условиям к солнечно-активным Бразилии и Мексике. Североафриканские страны, такие как Египет и Марокко, согласно данным исследования, имеют немного более высокие показатели, но климатические условия Мозамбика делают его одним из перспективных центров развития солнечной энергетики в южной части континента.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 «Стейтлайн» (Stateline Wind Farm) — ветропарк на границе штатов Вашингтон и Орегон, крупнейшее предприятие такого рода на Северо-Западе США.
📸 Источники снимков: My Oregon News, Wikimedia, Flickr, Outbound, Wikipedia
Как управление холодильником снижает нагрузку на энергосистему — кенийский эксперимент
❄️ Ученые из Германии и Танзании нашли способ существенно сократить энергопотребление холодильного оборудования за счет оптимизации управления нагрузкой. Такой результат был достигнут в ходе исследования, проведенного на жилом объекте в Кении с использованием интеллектуальных устройств и моделированием гибридной энергосистемы, объединяющей солнечные панели, аккумуляторы и подключение к электросети.
👉 Результаты показали, что даже при управлении всего восемью приборами можно добиться заметного эффекта: энергопотребление холодильников сократилось на 18%, общее суточное потребление — на 8%, вечерний пик нагрузки снизился на 23% и сместился на более позднее время. Годовые расходы на электроэнергию таким образом уменьшились примерно на 300 долларов.
👍 Дополнительно было сделано моделирование работы гибридной энергосистемы, включающей солнечные панели мощностью 12,45 кВт, аккумуляторную батарею емкостью 37,6 кВт·ч и инверторы SMA. Внедрение управления позволило увеличить долю энергии, поступающей от солнечных панелей, и одновременно сократить потребление сетевой электроэнергии на 25%.
👌 Теперь исследователи планируют применить разработанные алгоритмы в гостиницах, магазинах и ресторанах, где холодильное оборудование используется особенно интенсивно, и добавить в системы управления новые установки – водонагреватели, насосы и кондиционеры.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
🌊 Суданская ГЭС «Мерове» (Merowe) расположена на Ниле и является одной из крупнейших гидроэлектростанций Африки. Предприятие, строившееся с 2004 по 2009 год и ныне производящее 1250 мегаватт, имеет дамбу длиной 9 километров и высотой 67 метров.
📸 Источники снимков: Züblin AG, CCCME, PowerChina
В Китае предложили новую технологию хранения энергии с использованием сжатого воздуха
🇨🇳 Исследователи из Северо-Китайского электротехнического университета изучили способы повышения эффективности систем хранения энергии сжатым воздухом (CAES), которые используются для накопления избыточной энергии от солнечных и ветряных электростанций. Основное внимание было уделено технологии изотермического хранения и согласованной работе двухступенчатых жидкостных поршней.
👍 Созданная исследователями математическая модель показала, что при заданных параметрах накопления (200 кВт·ч) и давления хранения (до 10 МПа) общая эффективность системы составляет около 68%, что значительно выше, чем у традиционных CAES-установок, где КПД редко превышает 50%. Ключевым преимуществом предложенной технологии стала высокая плотность хранения энергии: благодаря ступенчатому сжатию удалось сократить необходимый объем резервуара более чем в шесть раз. Кроме того, система обладает хорошими перспективами масштабирования — можно добавлять дополнительные ступени для дальнейшего повышения давления и энергоемкости.
🤔 К числу недостатков новой технологии исследователи относят потребление энергии, связанное с постоянным давлением в резервуаре — ее часть расходуется на перемещение жидкости, что несколько снижает итоговую эффективность. Тем не менее предложенное решение демонстрирует значительный потенциал для использования в гибридных энергетических системах и может стать перспективной альтернативой крупногабаритным аккумуляторам.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
С 1 июля штаб-квартира ПАО «РусГидро» официально работает в Красноярске
⚡️ Вместе с исполнительным аппаратом из Москвы в Красноярск перемещены девять компаний Группы РусГидро, среди них — компании ИТ-блока, а также строительная, энергосбытовая и сервисные организации.
📍 Сегодня здесь трудятся свыше 900 человек, в перспективе — до 1,5 тысяч.
⚡️ Переезд, реализованный во исполнение поручения Президента России Владимира Путина, усилил кадровый потенциал региона.
⚡️ Именно в Красноярске РусГидро была зарегистрирована 26 декабря 2004 года — в день своего основания.
#ФактДня
⚡️ Подписаться на Минэнерго России
🇨🇱 Университет Чили возглавит объединение из 65 национальных научных учреждений для запуска Суперкомпьютерной лаборатории искусственного интеллекта (SCAI-Lab).
Главная цель проекта – укрепление технологической экосистемы страны за счет развития инноваций. Ученые и исследователи получат доступ к передовым ИИ-инструментам для поддержки научных разработок.
➡️ По заявлению университета, SCAI-Lab также будет способствовать:
⦁ модернизации государственных сервисов;
⦁ росту технологического предпринимательства;
⦁ развитию промышленного сектора Чили.
➡️ Более половины выделенного бюджета направят на закупку высокопроизводительных компьютеров для проведения сложных вычислений с использованием ИИ.
👍 Подписывайтесь на TV BRICS
📸 И ещё несколько фото первого дня пребывания делегации «Глобальной энергии» на красноярской земле
Читать полностью…⚡️ Делегация «Глобальной энергии» побывала на Красноярской ГЭС!
🌊 Это предприятие является второй по величине гидроэлектростанцией в России и одной из крупнейших ГЭС в мире. Установленная мощность КГЭС, входящей в состав компании «Эн+», — 6 тысяч мегаватт. Гидроэлектростанция вырабатывает более 30% всей электроэнергии Красноярского края. Сердце станции – 12 гидроагрегатов.
💪 КГЭС была самой мощной гидроэлектростанцией в мире на момент строительства. Первый ток в энергосистему она дала в 1967 году.
👍 В штате станции около 600 сотрудников. Многие из них работают здесь семьями — дети продолжают дело своих родителей. Сегодня на Красноярской ГЭС сформировалось более 30 трудовых династий, для которых энергетика — дело жизни.
⚡️ Делегация «Глобальной энергии» прибыла в Красноярск!
👍 Сегодня мы знакомимся с регионом и его потрясающей природой. Наши гости в полном восторге от Национального парка «Красноярские Столбы», Литературного музея имени В. П. Астафьева, самобытной культуры коренных народов Сибири. И путешествие только начинается —впереди у нас поездка на Красноярскую ГЭС. Следите за публикациями!
Солнечная электростанция Ганьсу Дуньхуан в пустыне Гоби, Китай
В обширной пустыне Гоби, подобно подсолнухам, 12 000 зеркал, каждое площадью 115 квадратных метров, расположены концентрическими кругами, концентрируя десятки тысяч лучей солнечного света на центральной башне поглощения тепла.
Это крупнейшая в Китае солнечная тепловая электростанция на расплавленной соли, расположенная в городе Дуньхуан, провинция Ганьсу на северо-западе Китая, в районе с богатыми ресурсами солнечной энергии.
В верхней части башни высотой 260 метров поглотитель тепла накапливает энергию для нагрева расплавленной соли, протекающей внутри. Расплав соли затем генерирует пар с высокой температурой и высоким давлением, который приводит в действие паротурбинный генератор для выработки электроэнергии. По данным «Жэньминь жибао», мощность станции достигает 100 мегаватт.
@geonrgru | geonrgru">YouTube | sponsr.ru
Дорогие подписчики, в ближайшие 3-4 дня я, конечно, по возможности буду следить и за ЛатАмерикой, но моя «параллельная жизнь» президента премии «Глобальной энергии» заставила меня сейчас метнуться в Сибирь.
Зачем? Объясню чуть позже.
Пока же всем привет от Красноярской ГЭС на Енисее. Той самой станции, которая изображена на 10-рублевой купюре. Кстати, солнце не обманчивое: сейчас Сибири +26-27.
Вторая жизнь заброшенной угольной шахты. #угольноенаследие
В китайском Хуайнане, что в провинции Аньхой, уже несколько лет работает гигантская плавучая солнечная электростанция мощностью 40 МВт. Она установлена на поверхности затопленного участка бывшей угольной шахты – 120 тыс. солнечных панелей занимают 86 га воды.
Проект способен обеспечить электричеством около 15 тыс. домов в год. Конструкция закреплена более чем на тысяче бетонных свай. Вода же помогает с охлаждением панелей.
Прослужить станция должна еще как минимум 20 лет – если вдруг что, за состоянием станции следит эскадрилья дронов.
🪨 Coala
Слова классика
- Существует единый свет науки, и зажечь его где-либо означает зажечь его везде.
Айзек Азимов
Водород из света
В австралийском Ньюкасле появился солнечный реактор нового поколения, который вырабатывает зелёный водород не через электролиз, а с помощью сконцентрированного солнечного луча.
Вместо привычной башенной схемы, где свет концентрируется на верхушке, система CSIRO использует поле гелиостатов, которые направляют солнечные лучи на башню — а оттуда вниз, к платформе у земли. Там, как в гигантской солнечной линзе, тепло активирует особый материал — легированный церий, способный выделять водород из воды.
В чём суть:
– используется двухступенчатая термохимическая реакция с участием водяного пара;
– материал можно многократно использовать — он отдаёт и вновь впитывает кислород;
– водород — результат, который можно использовать как топливо или в промышленности.
#энергетика #водород #солнечнаяэнергия #австралия #зелёныетехнологии #чистоебудущее
🏆 Недавно ассоциация «Глобальная энергия» обнародовала шорт-лист премии «Глобальная энергия» 2025 года. Это было сделано на стенде Красноярского края при непосредственном участии губернатора региона Михаила Котюкова.
🗓 И вот, совсем скоро, уже 9 июля, в Красноярске состоится церемония объявления имён её лаурeатов.
👉 О том, кто станет обладателем премии, вы узнаете первыми. Следите на нашими новостями!
По оценкам, в Мировом океане сейчас содержится от 82 до 358 триллионов частиц пластикового мусора, общим весом от 1,1 до 4,9 млн тонн. Об основных источниках морского пластика читайте тут. https://www.nkj.ru/archive/articles/53942/
Читать полностью…Минутка ликбеза
⚛️ Субкритический реактор — это безопасный тип ядерной установки, где ядерное топливо (уран) не может самостоятельно поддерживать цепную реакцию и требует внешнего источника нейтронов, например, плутоний-бериллиевого генератора.
👉 В таких реакторах топливо заключено в тонкостенные трубки из алюминиевого сплава Al-6061-T6, который был выбран за легкость, прочность и минимальное влияние на нейтронный поток. Однако в реальных условиях эксплуатации, где используется вода в качестве замедлителя и отражателя нейтронов, алюминий подвергается интенсивной коррозии, особенно при наличии примесей и под воздействием радиации. Это приводит к образованию оксидной пленки, снижению прочности материала, появлению трещин и риску утечки в реакторе.
👍 Но выход, кажется, найден.
Энергия океанических течений — один из самых недоиспользуемых ресурсов планеты. Но у неё огромный потенциал стать третьим столпом чистой генерации, наряду с солнцем и ветром.
Голландский стартап Equinox Ocean Turbines представил устройство, которое способно вырабатывать до 3 МВт энергии, используя постоянные, предсказуемые потоки океанических течений — круглосуточно, вне зависимости от погоды и времени суток. В отличие от солнечных и наземных ветряков, эта система:
— работает полностью под водой
— не портит ландшафт
— и почти не влияет на окружающую среду.
Турбина представляет собой бетонный 50-метровый ротор с меньшими турбинами на концах. Устройство встроено в полуплавающую платформу и разрабатывается совместно с Университетом Гронингена.
Запуск первой коммерческой установки запланирован на 2027 год. А сейчас — компания благодарит инвесторов, включая EFRO и SNN, за веру в технологию, которая может изменить правила игры в энергетике.
#энергетика #чистаяэнергия #возобновляемаяэнергия #Equinox
Страны с наибольшими доказанными запасами нефти
👉 Источник
💨 Ветропарк «Каньон Биглоу» (Biglow Canyon Wind Farm) работает с 2005 года и находится в США. Точнее — в штате Орегон, где является крупнейшим подобным предприятием.
📸 Источники снимков: Prokos, DJCOregon, OregonLive
Ученые из Эфиопии проанализировали, какие лопатки улучшают работу малых ГЭС
🇪🇹 Эфиопские исследователи из Мекельского университета оценили влияние формы лопаток на работу поперечно-поточной турбины, применяемой в малых гидроэлектростанциях. Выяснилось, что правильный выбор профиля лопаток может существенно повысить энергоотдачу таких турбин, что особенно актуально для удаленных или сельских районов страны, где централизованное электроснабжение затруднено.
💪 Согласно полученным результатам, наибольшую эффективность продемонстрировали аэродинамические лопатки. Их КПД достигал 83,5% благодаря стабильному обтеканию, минимальному уровню завихрений и сниженным потерям на выходе. Особенно хорошо они показали себя в диапазоне скоростей 670–800 об/мин. Острые лопатки также показали высокие результаты, особенно в среднем диапазоне скоростей, но оказались менее устойчивыми к отклонениям от оптимального режима. Плоские и округлые лопатки, хотя и проще в изготовлении, продемонстрировали худшие показатели, теряя до 20–25% потенциальной энергии из-за выраженной турбулентности и отрывов потока. Еще один важный вывод исследования: до 70% всей полезной энергии извлекается уже на первом этапе прохождения воды через турбину — в момент первичного контакта струи с лопатками. Поэтому точное направление потока и форма лопатки на входе критически важны для общей эффективности.
👉 В дальнейшем исследователи из Эфиопии планируют проверить полученные данные на физических прототипах. Также они предлагают рассмотреть возможность создания гибридных лопаток — например, с закругленной входной частью для повышения механической прочности и аэродинамически оптимизированным выходом для минимизации потерь.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»