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
Новое видео на нашем канале!
👉 Лауреат «Глобальной энергии» Цзы-Цян Чжу – о развитии ВИЭ и электрического транспорта:
📌 В чем заключается сложность использования возобновляемых источников?
📌 Как далеко зайдет электрификация наземного, воздушного и водного транспорта?
📌 Какие решения наиболее приемлемы для электрификации Африки?
🎥 Подробнее – в новом видео, которое доступно на YouTube и Rutube
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: В России подсчитали запасы редкоземельных металлов
Энергополе: Торговля углем в Китае снижает обороты
Нефть и Капитал: Экспорт нефти РФ в Китай восстанавливается
Нетрадиционная энергетика
Декарбонизация в Азии: В небо впервые поднялся китайский электрический пилотируемый дирижабль AS700D
Зелёная Повестка | Электромобили: В Москве открылся 1-й зарядный хаб для электромобилей
Низкоуглеродная Россия: Какова цена переключения в электроэнергетике России?
Новые способы применения энергии
Высокое напряжение: Австралия построит первое подземное хранилище энергии
ЭнергетикУм: Ученые разработали батарею, работающую на ядерных отходах
ШЭР: В Москве стало еще на 100 электробусов больше
Новость «Глобальной энергии»
Прием заявок на премию «Глобальная энергия» завершится 20 апреля 2025 года
ВИЭ вместо гольфа
⚡️ В десяти странах с наибольшим количеством полей для гольфа можно разместить 842 ГВт солнечных панелей и 659 ГВт ветроустановок. К такому выводу пришли ученые из Германии, опубликовавшие исследование в журнале Environmental Research Communications.
Основой исследования стала база данных OpenStreetMap, которая содержит информацию о более чем 38 тыс. полей для гольфа по всему миру, из них 80% приходится на 10 стран: США, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию, Германию, Южную Корею, Францию, Китай и Швецию.
Если 25% площади полей для гольфа в этих странах заставить PV-модулями, то мощность размещенных солнечных панелей составит 281 ГВт; а если 75%, то их мощность достигнет 842 ГВт.
☀️ Для сравнения: по оценке Международного агентства по ВИЭ, к началу 2024 г. глобальная мощность «фотовольтаики» составляла 1412 ГВт.
Российские ученые предложили новый способ определения состава топлива
🇷🇺 Определять состав бензина можно по свечению сенсоров, по-разному реагирующих на его компоненты. Такой вывод сделали ученые из двух государственных университетов – Тихоокеанского и Ивановского химико-технологического – по итогам исследования, результаты которого опубликованы в журнале Optical Materials. Новый метод может стать альтернативой жидкостной хроматографии, который сегодня чаще всего используется для анализа состава нефтепродуктов.
⛽️ Автомобильный бензин содержит несколько десятков видов ароматических соединений – органических веществ с углеродным кольцом: по их составу определяется марка топлива, в том числе АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Чем больше ароматических соединений, тем выше октановое число, и тем более полно и равномерно сгорает бензин. Если же ароматических соединений в составе бензина слишком мало, то он склонен к образованию нагара, который приводит к быстрому износу двигателя.
👉 Сейчас для определения состава бензина используется метод жидкостной хроматографии: в трубку, заполненную сорбентом, наливают образец бензина, смешанного с растворителем. Проходя по трубке, бензин разделяется на фракции, поскольку вещества протекают через сорбент с разной скоростью. В качестве растворителей обычно используются токсичные и пожароопасные вещества, такие как гексан, хлористый метилен или ацетонитрил. Поэтому исследователи ищут более безопасные способы определения состава бензина.
👍 Ученые из Иваново и Хабаровска предложили для этой цели использовать вещество-люминофор BODIPY, свечение которого зависит от содержания отдельных компонентов бензинов. Авторы получили это соединение, смешав пиррол – органическое соединение в виде кольца из атомов углерода и азота – и бензальдегид, углеродное кольцо с кислородом.
🔬 Авторы добавили люминофор в бензин, предварительно измерив его плотность и вязкость. Затем полученный образец поместили в спектрофлуориметр – прибор, который считывает длину волны и интенсивность свечения сенсора, оценивая количество ароматических компонентов в нефтепродуктах. Чтобы проанализировать эффективность нового метода, ученые определили состав того же образца с помощью жидкостной хроматографии.
💪 Оказалось, что BODIPY позволяет узнать содержание ароматических соединений с погрешностью не более 3%. Ученым также удалось установить связь между количеством ароматических соединений, вязкостью и интенсивностью флуоресценции: чем больше в бензине ароматических соединений, тем выше его вязкость и тем сильнее свечение сенсора.
🎙 «В дальнейшем мы планируем доработать соединения-люминофоры, чтобы обеспечить большую чувствительность и меньшую погрешность в определении количества ароматических соединений. Благодаря нашему исследованию на предприятиях можно будет перейти к более удобным в эксплуатации сенсорным материалам, в том числе многоразовым. А за счет совмещения нескольких люминофоров мы сможем расширить перечень детектируемых веществ в образцах», – комментирует доктор химических наук Юрий Марфин.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Смесь водорода и природного газа: новое слово в газовой генерации
🤔 «Хайп» вокруг водорода постепенно сходит на нет, однако ряд проектов могут получить реальное воплощение. Речь, в частности, идет о добавлении H2 в состав природного газа для выработки электроэнергии.
👍 Наибольший интерес эта технология привлекла в Великобритании, Германии и Италии, где операторы газовых ТЭС общей мощностью свыше 30 ГВт будут использовать H2 для снижения выбросов.
👉 Правда, большинство проектов пока что находятся на стадии планирования, поиска инвесторов или получения разрешительной документации.
В Кемеровской области в числе популярных сувениров — карамель с углем.
Читать полностью…«Солнце» и «ветер» в Турции: промежуточные итоги
🇹🇷 Турция с 2017 г. провела 8 тендеров на строительство солнечных (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС).
👉 К сегодняшнему дню введено в строй 40% заявленной мощности СЭС и 8% мощности ВЭС.
🏗 В солнечной энергетике на стадии строительства находится еще 43% мощности, а в ветровой – 62%, при этом часть проектов была полностью свернута.
📈 По данным Ember, общая доля ветровой и солнечной генерации в Турции выросла с 7% в 2017 г. до 18,2% в 2024 г.
Нефть для электромобилей
Исследователи из Texas A&M нашли способ превращать нефтяной кокс в графит быстрее и с меньшими затратами. В отличие от традиционных методов, их каталитическая графитизация требует меньше энергии, что снижает стоимость и углеродный след производства аккумуляторов.
«Мы определим оптимальную конструкцию процесса и области работоспособности для этой захватывающей новой технологии, разработанной в лаборатории доктора Грина для производства высокоценных химических продуктов из нефтяного кокса экологически безопасным способом». — сказал доктор Фарук Хасан.
Ангола сократила нефтедобычу на треть
🇦🇴 Добыча нефти, газового конденсата и легких углеводородов в Анголе снизилась более чем на 30% в период с 2014 по 2023 гг., с 1,8 млн до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с).
👉 Сказывается нехватка инвестиций в разработку «гринфилдов» и повышение нефтеотдачи на действующих месторождениях.
🤷🏾♂️ Ангола является менее значимым игроком для нефтяного рынка, чем Нигерия, где в 2023 г. объем добычи составил 1,5 млн б/с, а в 2024 г. – 1,6 млн б/с.
🏭 Здание ТЭС «Сант-Андриа де Бесос» в Барселоне, известное как «Три дымохода» (Tres Xemeneies).
🤔 Построенная в 1970-е годы, электростанция поначалу подвергалась критике из-за 200-метровой конструкции труб. Однако со временем ТЭС была признана одной из достопримечательностей Барселоны.
👍 Поэтому здание станции было сохранено даже после прекращения выработки электронергии. Теперь «Три дымохода» являются арт-пространством, в котором проходят самые разные культурные мероприятия.
📸 Источники снимков: Docomomo Ibérico, Atlas Obscura, Designboom
Индия резко ускорила ввод солнечных панелей
🇮🇳 В 2025 г. Индия ввела в эксплуатацию 25,2 ГВт солнечных панелей. По данным Mercom India, это в три раза больше, чем годом ранее (8,3 ГВт).
👉 Ключевую роль сыграли крупные проекты, которые реализуются для снабжения потребителей из общей сети: на их долю пришлось 87% «новой» мощности, тогда как доля PV-модулей, устанавливаемых на крышах зданий, составила 13%.
💪 Регионами-лидерами по темпам развития отрасли стали три штата в западной части страны – Гуджарат, Махараштра и Раджастхан, на долю которых пришлось в общей сложности 67% ввода мощности солнечных панелей.
Индия и страны Африки – лидеры по темпам обновления электросетей
👉 В Китае, Индии и странах Африки на долю ЛЭП «младше» 10 лет приходится свыше 40% общей протяженности сетевой инфраструктуры.
💪 Сказывается масштабный ввод генерирующих мощностей, который происходит одновременно со строительством новых ЛЭП и подстанций.
🤔 В США доля ЛЭП «младше» 10 лет составляет 20%, а в Японии – менее 10%, в том числе из-за более стабильного энергоспроса.
🌊 ГАЭС «Вианден» близ одноимённого городка в Люксембурге – одна из старейших гидроаккумулирующих станций Европы: её строительство было запланировано в 1925 г., однако первые агрегаты были введены в строй лишь в 1962 г.
📸 Источники снимков: Wikidata, Structurae, Wikipedia
На АЭС «Аккую» ввели в строй резервную дизельную установку
⚛️ На энергоблоке №1 АЭС «Аккую» завершилось строительство первой дизельной энергоустановки, которая должна будет обеспечить работу активных систем безопасности. Всего таких установок будет 12 – по три на каждый энергоблок.
⏱️ После проведения контрольных операций дизель-генератор будет переведен в режим «дежурства». При экстренной ситуации установка будет приводиться в действие спустя 15 секунд после получения соответствующего сигнала.
👉 Согласно действующим нормам, дизель-генераторы должны будут осуществлять резервное энергоснабжение станции в течение 72 часов без дозаправки топливом.
Транспортировка лопастей ветряных турбин — сложная логистическая операция, требующая тщательного планирования и специализированного оборудования.
Для перевозки малых и средних лопастей их укладывают целиком на специальные разборные полуприцепы, по 1–3 штуки на каждом.
Для крупных лопастей используются грузовики, оснащённые разборными полуприцепами с уникальными системами крепления. Лопасть надёжно фиксируется на модуле, который может менять своё положение в пространстве. Это позволяет «обходить» препятствия на дороге: мосты, линии электропередач, здания.
#лопасти #транспортировка #ветрогенератор
Производство «зеленого» водорода осуществляют всего семь стран
📈 Общемировая мощность электролизных установок, снабжаемых с помощью ветровой и солнечной энергии, к февралю 2025 г. достигла 5,3 ГВт, из них 80% приходилось на Китай. По данным Global Energy Monitor, остальные 20% обеспечивали шесть стран: Австралия, Великобритания, Германия, США, Эстония и ЮАР.
👍 Ажиотаж вокруг водорода не прошел даром: интерес к снижению выбросов за счет использования Н2 породил множество новых проектов по производству водорода. Если мощность действующих электролизных установок, снабжающихся с помощью солнечных панелей, составляет 3,2 ГВт, то мощность строящихся – 10,5 ГВт, при этом на предынвестиционной стадии находятся проекты еще на 122,1 ГВт. Та же картина характерна и для производства H2 на основе ветровой энергии. В этом сегменте мощность действующих электролизных установок 2,1 ГВт, а строящихся и планируемых 12,6 ГВт и 163,8 ГВт соответственно.
👉 Крупным производителем «зеленого» водорода может стать Саудовская Аравия, где общая мощность строящихся электролизных установок составляет 5,2 ГВт. В число стран-производителей также могут войти Египет, Марокко, Намибия и Оман. Электролизные установки в ряде случав будут использоваться для утилизации избытков электроэнергии с ветровых и солнечных генераторов в часы низкого спроса.
⚡️ Другой сферой использования водорода, производимого, в том числе, за счет парового риформинга метана, может стать выработка электроэнергии. Добавление H2 в состав природного газа может уменьшить выбросы газовой генерации. По данным Global Energy Monitor, к сегодняшнему дню в Европе насчитывается шесть малых генерирующих установок, которые используют смесь водорода и природного газа. При этом на стадии строительства и планирования находятся 44,6 ГВт генерирующей мощности, из них 30,8 ГВт приходятся на Великобританию, Германию и Италию.
🚛 Будущее отрасли также будет во многом зависеть от развития транспортной инфраструктуры. Речь идет о переоснащении газопроводов под поставки H2. За последний год общая протяженность запланированных проектов увеличилась на 40%, достигнув 50,2 тыс. км, из них нитки почти на 20 тыс. км приходились на Германию, Испанию и Болгарию. Однако, как и в случае производства электроэнергии, подавляющее большинство проектов находится только на бумаге.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Слова классика
- Люди сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде iPhone, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру… Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы.
Рэй Брэдбери
Газовые гидраты могут упростить утилизацию отходов угольной промышленности
🇷🇺 Ученые Томского политехнического университета разработали новый способ утилизации угольного шлама, который образуется в процессе добычи твердого топлива. Разработка основана на добавлении к сырью газовых гидратов, улучшающих характеристики горения отходов и снижающих уровень выбросов.
🤔 Сжигание угольного шлама осложнено его физическими свойствами: для шлама характерна большая задержка воспламенения, низкая степень сгорания и высокий уровень выбросов. Поэтому ученые ищут новые способы утилизации сырья.
👍 Исследователи из Томского политехнического университета предложили для этой цели использовать гидрат метана, который при нагревании разлагается на водяной пар и метан, образуя тем самым легко воспламеняемую смесь. Для проверки этого способа авторы разработали котельный агрегат, оснащенный форсуночным устройством для подачи сырья в камеру сгорания – с его помощью было проведено 50 экспериментов.
💪 Результаты показали, что при добавлении газового гидрата к углю температура в камере сгорания увеличивается на 300 градусов Цельсия, а при добавлении к угольному шламу – на 200 градусов. При этом благодаря выделению водяного пара с поверхности газового гидрата сжигание композиционного топлива сопряжено с меньшим объемом вредных выбросов: удельная эмиссия диоксида серы (SO2) сокращается в два раза, монооксида углерода (CO) – на 28%, оксида азота (NO) – на 43%, а углекислого газа (CO2) – на 21%.
🎙 «Разработанная нами технология композиционного топлива из угольного шлама и газовых гидратов в перспективе может использоваться в удаленных поселениях для обогрева помещений. Для примера мы посчитали расход топлива, необходимый для отопления коттеджного поселка с помощью нашей системы с котельной мощностью в 1 МВт. Так, расход гидратного газа составит около 18 м³\ч, а расход угольного шлама – примерно 84 м³\ч. Для сравнения, отопление обычным углем потребует от 115 м³\ч угля», – комментирует доцента Никита Шлегель.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
👨👩👧👦 190 лет российской газовой промышленности
🗓️ 27 (15) февраля 1835 года в Петербурге заработала первая российская газовая компания.
🔵 Российская газовая промышленность прошла путь от газовых фонарей до одного из крупнейших участников глобального газового рынка.
📌 В подборке рассказываем о событиях, которые сформировали одну из ключевых отраслей России.
Индия переориентируется на «длинные» контракты СПГ
🇮🇳 В 2025-2026 гг. Индия начнет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) по восьми новым долгосрочным контрактам суммарным объемом 8 млрд куб. м в год (в регазифицированном эквиваленте).
👉 Для сравнения: в 2023 г. импорт СПГ в Индии достиг 31 млрд куб. м.
🗓 По данным S&P Global Platts, срок двух контрактов составляет 5 лет, еще четырех соглашений – 10 лет, а остальных двух – 14 и 15 лет соответственно.
💸 В четырех контрактах цена газа индексируется в привязке к цене газа на Henry Hub (США), а у остальных четырех – зависит от динамики цен на нефть и нефтепродукты.
⚛️ АЭС «Барака» — атомная электростанция в Объединённых Арабских Эмиратах, расположенная на берегу Персидского залива.
👉 Подробнее о первой АЭС на Ближнем Востоке можно узнать здесь.
📸 Источники снимков: ENEC, Wikipedia, AGBI, Energy Central
Дата-центры обеспечат рост газовой генерации в США
🇺🇸 В США ускоряется развитие газовой генерации: в случае успешного завершения реализуемых и заявленных проектов ввод мощности газовых ТЭС в 2028 г. достигнет 18 ГВт.
👉 Для сравнения: по данным Управления энергетической информации (EIA), установленная мощность газовых электростанций в США в 2024 г. выросла на 700 МВт.
👍 Скачок в развитии газовой генерации будет связан со строительством центров обработки данных, которым нужны бесперебойные источники энергоснабжения. Инвестиционный цикл в газовой генерации короче, чем в атомной энергетике. Поэтому операторы дата-центров в ряде случае будут отдавать предпочтение проектам газовым ТЭС.
🗓 Предыдущий бум газовой генерации в США приходился на 2000- и 2010-е гг. и был связан со сланцевой революцией, обеспечившей электроэнергетику дешевым сырьем: доля газовых ТЭС в структуре выработки электроэнергии в США выросла с 16% в 2000 г. до 42% в 2023 г.
Два пика проектов в угольной генерации в КНР
🇨🇳 Уголь по-прежнему обеспечивает около 60% выработки электроэнергии в Китае. Изменение этой доли напрямую зависит от того, что происходит с одобрением новых проектов угольных ТЭС.
👆 Как видно из графика, за последнее десятилетие в Китае было два пика одобрения новых проектов – в 2015-2016 гг. и в 2023-2024 гг., когда регуляторы ежемесячно выдавали разрешения на строительство новых ТЭС общей мощностью более 10 ГВт, а в некоторых случаях – и свыше 20 ГВт.
👉 Для сравнения: по данным Global Energy Monitor, в 2024 г. в КНР было введено в строй 30,5 ГВт мощности угольных ТЭС.
👍 Де-факто, одобренных проектов достаточно, чтобы наращивать объем угольной генерации до конца нынешнего десятилетия.
Электричество из клубники
⚡️ Использование тонкопленочных панелей из теллурида кадмия может повысить эффективность выращивания клубники. К такому выводу пришли ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) по итогам исследования, результаты которого опубликованы в журнале Solar Energy.
В ходе эксперимента ученые воссоздали климатические условия провинции Онтарио, разместив образцы растений в помещении, где днем температура составляла 25 градусов Цельсия, а ночью – 19. Для освещения использовались лампы мощностью 600 Вт.
▶️ Контрольные кусты клубники выращивались в «естественных» условиях, а экспериментальные – под тонкопленочными панелями, которые имели одну и ту же длину (1200 мм), ширину (600 мм) и толщину (7 мм), но различались по прозрачности (от 10% до 80%) и мощности (от 16 Вт до 72 Вт).
По итогам исследования, продолжавшегося в течение 112 дней, вес плодов с контрольных кустов клубники составлял от 28,4 до 50,8 грамма. Наилучший же результат показали образцы, которые выращивались под панелями с прозрачностью 70% и мощностью 24 Вт: максимальный вес плодов в данном случае составил 51,7 грамма.
👆Карта новых проектов в угольной генерации КНР в 2024 году
📌 Серым выделены электростанции, введенные в строй в прошлом году;
📌 Оттенками красного – угольные ТЭС, строительство которых было начато либо возобновлено;
📌 Желтым – запланированные объекты генерации, операторы которых получили разрешение на строительство.
👉 Как видно, большая часть проектов по-прежнему реализуется в восточных и юго-восточных регионах Китая. Исключение – Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе КНР, где рост энергоспроса сочетается с удаленностью от газотранспортной инфраструктуры.
Хранилище энергии с полностью искусственной каверной
™️ Китайская China Energy построит систему хранения энергии на сжатом воздухе мощностью (CAES) 300 МВт. Проект стоимостью $300 млн будет реализован в провинции Хэнань в центральной части КНР.
🟣В отличие от большинства проектов в сфере CAES (Compressed air energy storage), China Energy будет использовать не соляную пещеру природного происхождения, а искусственный котлован, который сможет вмещать 318 тыс. кубических метров воздуха.
🟣КПД установки – коэффициент преобразования энергии – составит 72,1%. Проект позволит генерировать 420 млн кВт*ч электроэнергии в год, чего будет достаточно для снабжения 350 тыс. домохозяйств.
Литий продолжает дешеветь
💸 Цены на карбонат и гидроксид лития в Китае за прошедший год снизились в полтора раза. Сказывается реализация новых литиевых проектов в КНР, Австралии и Чили, которые позволили снизить риски дефицита на мировой рынке.
👉 Если в 2023 г. глобальное предложение лития превысило спрос на 3%, то по итогам 2025 г. эта разница превысит 10%, согласно последнему прогнозу австралийского Департамента промышленности, науки и природных ресурсов.
🤝 Благодарим ЦПКиО им. М. Горького и Департамент культуры города Москвы за поддержку фотовыставки «Возобновляемая энергия планеты 2025», которая сделана с целью популяризации одноименного Всероссийского конкурса студентов, аспирантов и молодых учёных с международным участием «Возобновляемая энергия планеты».
✅ Также благодарим за участие в фотовыставке наших членов и партнёра Ассоциацию «Глобальная энергия», которая отслеживает события в возобновляемой энергетике по всему миру.
#АРВЭ #ВЭП #паркГорького #Музеон #ДепартаментКультурыМосквы #Глобальнаяэнергия
🌐 Подписаться на АРВЭ
ОАЭ строят крупнейший солнечный парк на Ближнем Востоке
🇦🇪 ОАЭ планируют наращивать мощность одного из крупнейших солнечных парков мира. Речь идет о проекте Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, три очереди которого включают PV-модули общей мощностью 1,83 ГВт.
👉 Оператор проекта – компания DEWA – объявила тендер на выбор подрядчика для строительства шестой очереди, при этом четвертая и пятая очереди сейчас находится на стадии сооружения. К 2030 г. общая мощность солнечного парка должна будет достигнуть 5 ГВт.
💰 Несмотря на большие запасы ископаемого топлива, ОАЭ вкладываются в развитие низкоуглеродной энергетики: в прошлом году в стране было завершено строительство АЭС «Барака», первой атомной электростанции на Ближнем Востоке.
Новый рекорд достигнут в термоядерной энергетике
⚛️ Ученым, работающим на французском токамаке WEST, удалось поддерживать плазменную реакцию в течение 1337 секунд. Это новый мировой рекорд, который на четверть превышает предыдущее достижение, зафиксированное в Китае на установке EAST (1066 секунд).
👉 Речь идет о так называемом «медленном» термоядерном синтезе, при котором горячая плазма должна удерживаться с помощью магнитных полей и электрических токов. Этот метод также будет использоваться на международном экспериментальном термоядерном реакторе ITER во Франции.
👍 Альтернативой является «быстрый» термоядерный синтез, который сводится к сжатию смеси из дейтерия (тяжелого водорода) и трития (радиоактивного изотопа водорода) под воздействием мощных лазеров. Такой подход обеспечивает протекание термоядерной реакции за миллионные доли секунды. Самый успешный эксперимент в области «быстрого» термоядерного синтеза провели ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, которые в 2022 г. затратили 2,05 мегаджоуля энергии на разогрев плазмы и смогли получить 3,15 мегаджоуля.
💪 Если в основе работы современных АЭС лежит реакция деления ядра на два более легких, то при термоядерном синтезе два легких атомных ядра соединяются в одно (более тяжелое) с высвобождением энергии. Эти процессы отличаются продолжительностью распада радиоактивных материалов: для урана-238 (основного топлива для АЭС) она достигает 4,5 млрд лет, а для образующегося из него плутония-239 – 24 тыс. лет, тогда как в случае трития этот период составляет лишь 12 лет и 3 месяца, а дейтерий и вовсе не является радиоактивным.
⚡️ Термоядерный синтез позволит получать электроэнергию в несколько этапов. Смесь из дейтерия и трития при нагревании до 150 млн градусов будет превращаться в плазму с последующим выделением гелия и нейтронов (носителей энергии), которые будут поглощаться стальным «одеялом», окружающим плазму и пронизанным трубками с теплоносителем. Роль теплоносителя будет играть вода, которая при кипении будет генерировать тепловую энергию, а та – подаваться на турбину для выработки электричества.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»