-
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
Инновационные решения для повышения энергоэффективности в газовой промышленности
Аргентина: модернизация и инновации
🇦🇷 Инициатива Vaca Muerta служит основополагающим элементом в стремлении к энергетической независимости. Внедрение эффективных систем, предназначенных для гидроразрыва пласта и транспортировки, имеет большое значение. Значительная экономия финансовых средств была достигнута благодаря модернизации трубопроводной инфраструктуры и сокращению утечек. Инициативы по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) стратегически согласованы с целями повышения эффективности и усилиями по региональному сотрудничеству.
Чили: на пути к гибридной матрице
🇨🇱 В Чили существует выраженная зависимость от импорта СПГ, особенно в контексте добычи меди, которая составляет около 50 % национального ВВП. Предпринимаются усилия по совершенствованию процессов регазификации и интеграции с возобновляемыми источниками энергии (солнечной/ ветровой). Стареющая инфраструктура в таких регионах, как Антофагаста, негативно сказывается на результатах эффективности. Практически реализуемым решением является политика, направленная на субсидирование эффективного оборудования и введение более строгих стандартов.
Глобальное сравнение и возможности
💪 Главные преимущества основных стратегий стран:
📌 Россия: передовые технологии сжатия и транспортировки газа, существенное снижение энергопотребления.
📌 Аргентина: эффективная инфраструктура для нетрадиционных газовых ресурсов. Снижение зависимости от импорта.
📌 Чили: интеграция СПГ и возобновляемых источников энергии и отраслевой политики; энергетическая стабильность при меньшем воздействии.
Окончание следует
/channel/globalenergyprize/11207
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
👍 Идеальное горючее
🎙 «С точки зрения теории термоядерное топливо идеально: побочные эффекты минимальны. Радиация, возникающая при облучении стенок реактора, кратковременна. А в отличие от традиционной атомной энергетики, здесь нет неконтролируемых реакций. Потеря вакуума в установке мгновенно останавливает процесс. К тому же термояд чрезвычайно энергоемок: один грамм дейтерия эквивалентен примерно десяти тоннам нефти. При лазерном термояде энергия высвобождается импульсно – с каждой капсулы топлива. И при этом нет выбросов, нет радиоактивных отходов. Конечно, при дальнейшем развитии технологий могут возникнуть новые технические или физические проблемы – никто не застрахован. Но сегодня это направление не имеет реальной альтернативы. Нефть, газ, уголь – конечные ресурсы. Термоядерная энергия же по сути бесконечна и экологически чиста», — лауреат премии «Глобальная энергия» Владислав Хомич в интервью нашей Ассоциации.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Распределение достигнутой экономии между видами производства (Источник: Газпром, 2023)
Продолжение следует
/channel/globalenergyprize/11202
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
🌎🎶Глубоко под землей, среди нефтяных пластов, рождается необычная музыка — и вы можете ее услышать!
Геофизик «Газпром нефти» Александр Буторин создал первый в истории музыкальный альбом, где главными исполнителями стали нефть, песчаник и глина🧪 С помощью цифровых технологий он преобразовал записи сейсмических волн с нашего Еты-Пуровского месторождения🗼 в мелодии для расслабления и медитации😌
Смотрим, как ему удалось записать симфонию планеты, в сюжете РЕН ТВ👆 и слушаем музыку недр на популярных аудиосервисах 🎶
Инновационные решения для повышения энергоэффективности в газовой промышленности
Аннотация
👉 В статье представлен комплексный анализ инновационных методик, применяемых для повышения энергоэффективности в газовом секторе, с сопоставлением опыта России, Аргентины и Чили. В статье показано, как путем использования таких технологических достижений, как современные системы компрессии, оптимизация трубопроводной инфраструктуры, эффективные механизмы охлаждения и стратегии экономии газа при проведении ремонтных работ, эти страны решают сложную задачу сочетания эффективности, устойчивости и рентабельности.
Ключевые технологии в России
1️⃣ Современные газоперекачивающие агрегаты (ГПА): КПД выше 35 % при сроке службы более 100 000 часов. ГПА-32 «Ладога» работает с минимальными выбросами и состоит из более чем 80 функциональных узлов.
2️⃣ Использование труб большого диаметра с гладкой внутренней облицовкой (SIL): такой подход позволяет снизить коэффициент шероховатости до 0,002 мм. В результате экономия энергии в процессах сжатия достигает 20%.
3️⃣ Усовершенствованные системы охлаждения (АВО «ТУРБО»): они характеризуются сниженным энергопотреблением за счет применения композитных вентиляторов и двигателей с регулируемой частотой вращения.
4️⃣ Высокое давление транспортировки: транспортировка под давлением 14,5 МПа увеличивает объемную производительность на 60 % или снижает энергопотребление в шесть раз (пример: «Сила Сибири»).
5️⃣ Экономия газа при техническом обслуживании: передвижные компрессорные станции (ПКС) позволяют избежать сброса около 800 млн м³ газа. Применение эжекторов природного газа позволяет рекуперировать до 90 % газа.
Продолжение следует
🇨🇱 Эрик Омар Эскалона Агилар — профессор Университета Бернардо О'Хиггинса
🇷🇺 Колошкин Евгений Александрович — главный технолог ПАО «Газпром»
🇷🇺 Романов Константин Владимирович — генеральный директор ООО «Газпром водород»
🇨🇱 Хорхе Лейва Гонсалес — научный сотрудник Университета Бернардо О'Хиггинса
🇨🇱 Ориана Черини — преподаватель Университета Энтре-Риоса
🇨🇱 Гильермо Адольфо Усандиварас — заместитель секретаря по институциональной координации энергетики Университета Энтре-Риоса
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
Новая технология, созданная дальневосточными учеными, позволит повысить качество нефтепродуктов
🔄 Метод, который повышает точность оценки показателей качества нефтепродуктов и специальных фракций углеводородов, разработали ученые Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН). Как сообщает пресс-служба Минобрнауки России, технология учитывает корреляцию ошибок на каждом этапе обработки данных и позволяет повысить эффективность автоматизированных систем мониторинга и управления качеством в производстве компонентов арктических видов топлив и основы буровых растворов.
🗣 Как отметили исследователи, методы, которые используются обычно, не позволяют учитывать корреляцию ошибок при анализе многокомпонентных характеристик качества, что было причиной значительных отклонений результатов. Новая технология предлагает решение этой проблемы путем введения усовершенствованного алгоритма настройки многомерного предиктора ошибок на каждом этапе обработки данных. Она включает метод построения виртуальных анализаторов для повышения качества фракционного состава продуктов в ректификационных колоннах, технологических аппаратах для разделения смеси углеводородов на отдельные фракции с заданными свойствами.
❔ Подход, предложенный учеными, основан на применении многомерных моделей временных рядов. Эти модели позволяют учитывать динамические зависимости ошибок в измерениях качества нефтепродуктов, снижая уровень погрешности и улучшая контроль ключевых показателей. Экспериментальные испытания подтвердили снижение средней ошибки оценки качества в реальном времени примерно на треть относительно текущих подходов для технологической установки гидрокрекинга. По мнению исследователей, это дает возможность промышленного внедрения разработанной технологии на ведущих российских заводах нефтепереработки.
#нефтепереработка
Neftegaz Territory в MAX
📷 Необыкновенно огромный карьер недалеко от Калгурли в Западной Австралии. Это один из крупнейших в мире открытых золотодобывающих рудников.
Оператор рудника Newmont Mining продолжает разработку новых участков для продления срока службы карьера в рамках совместного предприятия с Barrick Gold.
При этом Newmont заявляет, что работы никак не затронут исторический город Калгурли, созданный во время золотой лихорадки.
™️ Нержавейка
«Газпром» начал исследования природного водорода
🇷🇺 Специалисты «Газпрома» приступили к изучению потенциала природного водорода в недрах, говорится в статье коллектива авторов во главе с замначальника департамента «Газпрома» Александром Ишковым, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».
🤔 Водород как полезное ископаемое до настоящего времени практически не оценивался. Существовало устойчивое представление о том, что свободный водород в природе встречается редко и в низких концентрациях, отмечают авторы статьи. Между тем, научно доказано, что свободный водород является преимущественно глубинным газом Земли, который имеет тенденцию увеличивать концентрацию с глубиной залегания. Земная литосфера как плотный слой оксидов представляет собой сложно преодолимый барьер на пути дегазации. В результате накопления газа под корой по тектоническим нарушениям возникают тепловые потоки и происходит миграция мантийных флюидов, в том числе и водорода, вверх к поверхности Земли. «Таким образом, постепенно природный водород начинает «завоёвывать свое место под солнцем», в том числе и как полезное ископаемое, на которое могут проводиться, наряду с углеводородами, целенаправленные геологоразведочные работы», — отмечают авторы статьи.
👉 В ходе исследования был проведен анализ содержания водорода на Ковыктинском и Чаяндинском газоконденсатных месторождениях. Концентрация водорода в природном газе на этих месторождениях была минимальной. Так, на Чаянде по молярному определению метан составлял 78,9%, гелий 0,5%, водород 0,213%. Кроме того метан часто выступал «антагонистом» водорода. «В нефтегазовых месторождениях повышенные содержания водорода характерны для нижних продуктивных горизонтов. В качестве энергоресурса в составной части добычи газа водород не представляет практического интереса, однако теоретические водородные залежи могут пространственно не совпадать границами месторождений, поэтому зона и методы поисковых работ на водород будут отличаться», — отмечается в статье. В частности, необходимо учитывать, что водород — легко мигрирует, в том числе и за границы месторождений, особенно в зонах тектонических разломов.
👍 Одним из перспективных методов поисковых работ, указывающих на наличие водорода, является определение разрушения озонового слоя активно мигрируемым водородом. Согласно данной гипотезе, необходимо установление корреляционных связей между разрушением озонового слоя и водородной дегазацией, которая наиболее интенсивно происходит над зонами тектонических разломов, вулканическими поясами и другими тектонически ослабленными зонами. Например, на полуострове Камчатка и Курильских островах главными газами при извержении вулканов являются водяной пар, водород, аммиак, углеводороды, СО и СО2.
❗️ По итогам исследования авторы пришли к выводу о перспективности проведения поисковых и геологоразведочных работ на предмет установления коммерческих запасов природного водорода. Для этого необходимо будет в будущем создать сеть опытных полигонов по изучению и мониторингу природной дегазации недр, оценки масштабов и потенциала природного водорода в различных регионах России, в том числе в активных тектонических зонах.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Прогресс в технологии УМК и новые точки применения в нефтегазовых технологиях, нефтехимии и химии
Выводы
💪 Управляемое и пролонгированное высвобождение веществ, обеспечиваемое микрокапсулированием, уже завоевало пищевую промышленность и медицину, привлекая внимание ученых всего мира. Внедрение подобных технологий в нефтегазовую, нефтехимическую и химическую отрасли в России только набирает обороты силами МЭАЦ и мощной научно-производственной кооперации, но уже очевидно, что «Умные микроконтейнеры» (УМК) способны принести колоссальную выгоду промышленности, радикально расширить возможности промышленных процессов и вывести их на принципиально новый уровень.
👍 Применение умных УМК в различных вариациях позволит:
- оптимизировать процессы,
- повысить управляемость;
- снизить затраты;
- повысить эффективность.
✊ Ряд фатальных недостатков технологий будут устранены, что сделает возможным их применение в принципе. Будут разработаны принципиально новые технологии, которые позволят осуществлять процессы так, как это пока невозможно сделать сейчас. И зоны, и точки применения УМК в результате постоянной аналитической работы неуклонно расширяются.
🤝 МЭАЦ и его партнеры, осознавая этот потенциал, продолжают активную работу над проектом «Умные микроконтейнеры», стремясь к углублению интеграции науки и производства.
/channel/globalenergyprize/11187
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
Слова классика
— Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем.
Марк Твен
Спешите подать заявку на конкурс «ТекстВИЭ» до 16 ноября 2025.
✅ Цель — популяризация развития ВИЭ и других технологий энергоперехода в России через привлечение СМИ и блогеров к всестороннему и объективному освещению аспектов развития низкоуглеродной экономики, технологических инноваций, а также вопросов обеспечения энергетической, экологической и климатической безопасности.
📝 Принимаются материалы подготовленные и представленные в течение 2025 года: статьи, телепередачи и репортажи, видео-проекты, информационные материалы телеграмм-каналов и других социальных сетей.
🏆 Итоги — на Церемонии награждения в рамках конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России: технологии энергоперехода», в декабре 2025 года.
👉 Подать заявку можно на сайте АРВЭ.
🌐 Подписаться на АРВЭ
👆 Примерный вариант реализации технологии УМК-МУН для увеличения нефтеотдачи
👇 Демонстрация технологии в горизонтальной ориентации
Продолжение следует
/channel/globalenergyprize/11174
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
Белок который генерит ток
Ученые из Испании 🇪🇸создали искусственные белки, которые могут накапливать и передавать электричество. Это не просто биология — это шаг 🏃♂️к новому поколению безопасных источников энергии и медицинских имплантатов, полностью совместимых с организмом человека 👍
Испанский стыд белок построен как LEGO-конструктор: из повторяющихся «кирпичиков», которые можно перестраивать под разные задачи. Ученые изменили его ДНК, чтобы внутри него могли двигаться ионы 💬 носители электрического заряда. В итоге получился живой проводник, который способен быстро накапливать и отдавать энергию, как мини-батарейка 🔋
⭐️ Такие материалы безопасны для организма и могут использоваться в кардиостимуляторах, нейроинтерфейсах и даже сенсорах уровня глюкозы.
#белок #ионы #электричество #импланты
Стадии борьбы с поглощением промывочной жидкости с использованием технологии УМК
1️⃣ поглощение бурового раствора;
2️⃣ закачка раствора с капсулами УМК;
3️⃣ перемещение капсул в зону поглощения;
4️⃣ раскрытие капсул и полимеризация;
5️⃣ восстановление циркуляции.
Продолжение следует
/channel/globalenergyprize/11169
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
🇬🇧 Великобритания. Изменения в производстве электроэнергии (по технологиям) за 2000, 2010 и 2023 годы, млн кВт∙ч (проценты)
👉 Источник
⚛️ Крупнейшие в мире АЭС (установленной мощностью-брутто 6000 МВт и выше) на 1 января 2025 года с реакторами со статусом OP, МВт
👉 Источник
Метанол способен снизить углеродный след судоходства на 50-80%
🤝 Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре и Технического университета Дании представили одно из наиболее масштабных исследований, посвященных оценке метанола как альтернативы привычному судовому топливу. Исследователи проанализировали три производственные цепочки: метанол из природного газа; биометанол, получаемый из растительных остатков вроде пальмовых листьев или кукурузных стеблей; и электрометанол, синтезируемый из водорода и CO₂ при использовании ВИЭ. В качестве базы сравнения использовался низкосернистый судовой мазут.
👉 Полученные результаты оказались довольно выразительными. Метанол из природного газа продемонстрировал гораздо более чистое сгорание, однако при анализе полного жизненного цикла его углеродный след был выше примерно на 9% по сравнению с низкосернистым мазутом. Биометанол и электрометанол, напротив, позволили сократить выбросы на 50–80% – величина зависит от вида сырья и способа получения CO₂. Наиболее убедительный результат показали варианты, в которых углекислый газ имеет биогенное происхождение или добывается из атмосферы. В этих случаях углеродный цикл фактически замыкался.
👍 Исследователи также выяснили, что экологические преимущества метанола не ограничиваются климатом. Снижение выбросов серы, сажи и оксидов азота приводит к заметному улучшению качества воздуха в портовых зонах. Модельные расчеты показывают, что переход на метанол способен уменьшить потери здоровых лет жизни (показатель DALY) до 73%, что отражает снижение риска респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
💪 С точки зрения использования природных ресурсов метанол также выглядит предпочтительнее: его производство требует значительно меньше невозобновляемого сырья. По оценке исследователей, нагрузка на ресурсную базу снижается до 90% по сравнению с традиционным топливом.
💰Тем не менее экономическая сторона остается ключевым препятствием. Полный жизненный цикл судна на метаноле пока обходится примерно на 5% дороже, чем эксплуатация судна на ископаемом топливе. И главные причины тут – повышенные капитальные затраты на оборудование и высокая волатильность цен на само топливо. Однако при включении в расчеты внешних эффектов (ущерба природе, климату и здоровью) ситуация меняется принципиально. Используя методику социального анализа затрат жизненного цикла (social Life Cycle Costing, sLCC), исследователи перевели экологические и социальные последствия в денежный эквивалент. В результате в 86% вероятностных сценариев метанол оказывается экономически предпочтительнее традиционного мазута, если учитывать реальные общественные издержки.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
‼️Оргкомитет Премии-2025 подвел итоги заявочной кампании
🗓 В период с 28 мая по 5 ноября на соискание XI Международной премии «Малая энергетика – большие достижения» было подано 65 заявок из 16 регионов России.
✍🏼По итогам предварительного отбора в Шорт-лист конкурса вошли 54 проекта:
⚡️1 номинация — 7 проектов
⚡️2 номинация — 3 проекта
⚡️3 номинация — 9 проектов
⚡️4 номинация — 13 проектов
⚡️5 номинация — 2 проекта
⚡️6 номинация — 10 проектов
⚡️7 номинация — 10 проектов
СМОТРЕТЬ ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ-2025
🎙Итоги заявочной кампании прокомментировал президент Ассоциации малой энергетики, председатель подкомитета по малой генерации «Деловой России» Максим Загорнов:
«Даже в условиях внешних ограничений российская распределенная энергетика демонстрирует устойчивый и опережающий рост. Ее суммарная мощность в этом году достигла 40 ГВт, а темпы ввода малой генерации в десятки раз превышают показатели централизованной энергетики. Заявки Премии-2025 показали: отрасль уже опирается на собственную технологическую базу, активно реализует программы импортозамещения и уверенно закрывает потребности промышленности и территорий. Объекты малой генерации строятся по всей стране — от Адыгеи и Кубани до Чукотки и Антарктиды, а развитие распределенной энергетики стимулирует рост отечественного машиностроения, расширяет инжиниринговые компетенции и создает новые рабочие места. В итоге малая энергетика становится одной из ключевых точек роста российской экономики».
В Китае предложили сохранять «зеленую» энергию с помощью электромобилей и новых электромагнитных установок
🇨🇳 Исследователи из Института электроэнергетических исследований Государственной электросетевой компании провинции Шаньдун и Школы электротехники Шаньдунского университета предложили технологию, способную значительно повысить эффективность использования возобновляемой энергии. Для этого они объединили электромобили с новым типом установок EHED – электро-олефин-гидрогеновыми электромагнитными энергоустановками, которые превращают избыточную электроэнергию ветровых и солнечных станций в тепло, водород и олефины – ценное сырье для химической промышленности.
👉 Предложенную китайскими учеными технологию можно проиллюстрировать на простом примере. Вечером владелец электромобиля подключает машину к зарядке, а интеллектуальная система, связанная с сетью и установками EHED, анализирует прогноз ветровой генерации и фиксирует ночной избыток электроэнергии. Затем она предлагает владельцу электромобиля перевести зарядку на ночные часы, когда сеть испытывает минимальную нагрузку и получает максимальный объем ветровой энергии. А утром, когда совокупное потребление растет, а выработка ветра снижается, система предлагает водителю вернуть в сеть небольшую долю накопленного ночью заряда. При этом объем обратной подачи строго ограничен, чтобы сохранить достаточный запас хода. При массовом подключении таких пользователей электромобили превращаются в распределенную систему накопления энергии, сглаживают утренние пики нагрузки и увеличивают устойчивость сети.
👍 Результаты моделирования подтверждают эффективность интегрированного подхода: при раздельном использовании только электромобилей или только установок EHED потери энергии снижались незначительно – до уровня около 3%. Совместная оптимизация этих двух элементов сократила потери до 1,37%, а совокупные эксплуатационные расходы энергосистемы уменьшила на 57%. Электромобили, работая как мини-электростанции, позволили системе в отдельные часы не только обходиться без покупки энергии у внешней сети, но и продавать туда излишки. При этом ценность создается не только за счет электричества: EHED одновременно производят тепло для сезонного отопления, водород для транспорта и промышленности и олефины для химпрома.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💨 «Тарфая» (Tarfaya) — марокканский ветропарк, открытый в 2014 году и когда-то бывший крупнейшим предприятием такого профиля в Африке. Находится в 20 км от одноимённого города на самом юге королевства. И такой факт: Антуан де Сент-Экзюпери полтора года проработал начальником промежуточной станции на местном аэропорте и написал здесь свой первый роман «Южный почтовый».
📸 Источники снимков: MRS, Mapy.com, Al Arabiya
Новая технология непрерывного мониторинга выхлопов на основе IoT и блокчейна
🤝 Исследователи из индийского Инженерно-технологического колледжа, Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса и Будапештского университета технологий и экономики разработали интеллектуальную систему контроля автомобильных выбросов. В ее основе лежит принцип непрерывности: вместо разовых проверок на станциях техосмотра автомобиль самостоятельно и постоянно передает данные о составе выхлопа, а сами измерения фиксируются в защищенном виде и не могут быть изменены задним числом. Для этого исследователи объединили недорогие IoT-датчики, алгоритмы машинного обучения и блокчейн-инфраструктуру.
👉 Исследователи предлагают заменить периодические проверки непрерывным цифровым наблюдением, исключающим человеческий фактор. В их модели в автомобиль устанавливается компактный блок датчиков, измеряющих концентрацию угарного газа, оксидов азота и углеводородов, а для дизельных машин – мелких твердых частиц. Показания обновляются каждые 15 минут, после чего смартфон владельца выполняет предварительную обработку, шифрует данные и передает их в блокчейн-сеть Polygon. Запись становится неизменяемой: корректировка или удаление показаний невозможны технически, что принципиально повышает достоверность мониторинга.
👍 Испытания в симуляторе городского трафика SUMO подтвердили, что система работает в режиме реального времени: задержка не превышает 60-90 миллисекунд, а пропускная способность достигает 679 Мбит/с. По совокупности характеристик (точности прогнозов, устойчивости к манипуляциям и скорости обработки) предложенная архитектура превосходит традиционные и облачные решения. В результате новое решение органично вписывается в инфраструктуру «умного» города, где автомобили становятся частью распределенной цифровой сети, а контроль выбросов превращается из формальной процедуры в автоматизированный технологический процесс.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Стоимость электричества в США по штатам
💰 Дороже всего электроэнергия обходится потребителям на Гавайях (14,85 центов за кВт·ч для жилья, 13,14 центов за кВт·ч для коммерческого сектора — на наши деньги это примерно 12,15 и 10,5 рублей). Дешевле всего — в Северной Дакоте, Айдахо, Неваде.
👉 Источник
🏞Зачем инженерам строить острова среди болот?
Больше полувека назад геологи приехали в дикие сибирские края с уверенностью, что найдут нефть, и не ошиблись. Под дном озера Самотлор скрывались колоссальные запасы, которые стали гарантией развития отечественной промышленности на десятилетия вперед.
Но добраться до нефти получилось не сразу. Инженеры нашли неочевидное решение и… построили скважины прямо под огромным озером! Подробности — в нашем материале.
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Газ и уголь в ближайшие годы будут обеспечивать новый спрос на электроэнергию для ИИ
RCC: Мировой спрос на газ будет ежегодно расти не менее чем на 50 млрд куб. м – МЭА
ЦДУ ТЭК - аналитика: Китайские ученые разработали новый метод гидроразрыва для сланцевого газа в сложных породах
Нетрадиционная энергетика
Высокое напряжение: Глобальная доля ВИЭ к 2035 году превысит 50%
Energy Today: Великобритания выбрала Северный Уэльс для строительства своей первой малой атомной электростанции
Солнечная электростанция: 10 солнечных трендов 2025 года, которые меняют правила игры на мировом энергетическом рынке
Новые способы применения энергии
ЭнергетикУм: Китай представил проект гигантского грузового судна, которое будет работать на ядерном реакторе нового типа
Энергия Китая 中国能源: China Energy Construction запустила самый большой в мире высотный ветроэнергетический зонт
Экология | Энергетика | ESG: В Финляндии запустили крупнейшую в мире «песчаную батарею»
Новость «Глобальной энергии»
Термоядерный синтез — это неиссякаемый источник энергии — из интервью лауреата премии «Глобальная энергия» Владислава Хомича
Зона реагирования бинарной смеси в технологии ГРП-ТГХВ (выделено красным)
А – без использования капсулирования;
Б – с использованием капсулирования
👍 Как видно, капсулирование действительно позволяет доставить реагенты непосредственно в трещины, что увеличит эффективность извлечения нефти.
Окончание следует
/channel/globalenergyprize/11182
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
Минутка ликбеза
🏙 Почти половина всей потребляемой в Европе энергии приходится на отопление и кондиционирование зданий. При этом около двух третей тепла до сих пор вырабатывается за счет газа, угля и других ископаемых источников. Это ведет не только к высоким выбросам СО₂, но и к зависимости национальных экономик от импортируемого сырья. Европейский союз поставил цель сократить выбросы на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к середине века. В этой стратегии централизованные системы теплоснабжения и холодоснабжения рассматриваются как один из ключевых инструментов: они позволяют подключать крупные ВИЭ и распределять полученную энергию сразу на целые районы.
👉 Несколько таких систем исследователи испытали в рамках европейского проекта WEDISTRICT на разных объектах в румынском Бухаресте, шведском Лулео и испанской Кордове.
⚛️ АЭС «Палюэль» (Centrale nucléaire de Paluel) — атомная электростанция на севере Франции в Нормандии, на берегу Ла-Манша. Предприятие, оснащённое четырьмя энергоблоками, было введено в строй в 1984 году. Входит в число крупнейших АЭС как Франции, так и Евросоюза.
📸 Источники снимков: Атомная энергия 2.0, MIRAES.ru, РИА Новости
Глицин ускоряет превращение бетона в поглотитель CO₂
🇦🇺 Ученые из Университета Монаша в Австралии разработали способ, позволяющий цементу гораздо эффективнее поглощать углекислый газ. Для этого они использовали простейшую аминокислоту – глицин. Добавка в долях процента изменила химический ход реакций в цементе, ускорив процесс связывания CO₂ примерно в четыре раза и одновременно повысив прочность полученного материала.
👉 На стадии предварительного твердения глицин изменил химическое поведение цементной массы. Он ускорил растворение минеральных частиц и высвобождение ионов кальция, действуя как буфер: частично нейтрализовал щелочность раствора, связывал кальций и облегчал его переход в раствор. В результате концентрация кальция в порах оказалась почти в четыре раза выше, чем в контрольных образцах, а структура цемента стала более проницаемой для углекислого газа.
⏱️ Когда началась стадия подачи CO₂, реакция пошла значительно быстрее. Уже через час в модифицированном образце образовалось столько же карбоната кальция, сколько в обычном цементе лишь спустя четыре-пять часов. При этом процесс протекал при обычных условиях – без нагрева и повышенного давления.
👍 После того, как материал с глицином затвердел, он оказался плотнее и прочнее. Общий объем пор снизился примерно на 22%, а прочность на растяжение выросла на 17%. Ученые объясняют этот эффект образованием органо-неорганических гибридных структур – соединений, в которых молекулы глицина частично встраиваются в кристаллы карбоната кальция и усиливают их.
🗓 Исследователи подчеркивают, что глицин выбран лишь как модельная молекула – самая простая из аминокислот. В дальнейшем планируется испытать и другие соединения, например аргинин, серин или аспарагиновую кислоту, чтобы определить, какие из них наиболее эффективно управляют процессом карбонизации. В перспективе такие исследования могут привести к созданию нового поколения «биоактивных» цементов, которые будут не только быстрее улавливать углекислый газ, но и формировать более прочную и долговечную структуру.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
💪 Термоядерный синтез — это неиссякаемый источник энергии
🎙 «Плазменная энергетика – понятие очень широкое, охватывающее множество сфер. Если говорить просто, то все виды энергетики можно связать с состояниями вещества. Есть твердое состояние – уголь, сланцы, древесина; есть жидкое – нефть, вода, гидроэнергетика; есть газообразное – природный газ, водород. А плазма – это четвертое состояние. И по сути все, что дает энергию Солнце – это плазменная энергетика, термоядерный синтез. Это неиссякаемый источник энергии, и многие страны сегодня продвигаются в этом направлении. Это международный проект ИТЭР, китайский проект BEST, отечественные установки токамак и стелларатор в Курчатовском институте, а также лазерный термояд – еще одно активно развивающееся направление, где ожидаются прорывы в достижении критерия Лоусона, необходимого для удержания плазмы при сверхвысоких температурах. Есть еще такой уникальный электрофизический прибор плазмотрон, создающий низкотемпературную плазму. С помощью этого прибора можно осуществлять плазмохимические реакции – получать из природного газа окись углерода или водород», — лауреат премии «Глобальная энергия» Владислав Хомич в интервью нашей Ассоциации.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
Мало кто знает, но Турция является один из мировых лидеров по установленной мощности геотермальных электростанций!
По данным Международного агентства по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), установленная мощность геотермальных станций в Турции🇹🇷 составила 1 734 МВт.
☝🏻По данному показателю Турция🇹🇷 занимает 4-е место в мире.
На долю Турции🇨🇳, расположенной в активном тектоническом поясе, приходится 10,2% совокупной установленной мощности геотермальных станций в мире.
Производство электроэнергии из геотермальных источников в Турции🇨🇳 впервые началось в 1975 году за счет государственных инвестиций. Первая геотермальная электростанция, построенная частным сектором, была введена в эксплуатацию в 2006 году.
Установленная мощность геотермальных станций в Турции🇨🇳:
✅ в 2006 году составила 82 МВт,
✅ в 2007 году - 170 МВт,
✅ в 2013 году - 311 МВт,
✅ в 2015 году - 624 МВт,
✅ в 2016 году - 821 МВт,
✅ в 2017 году - 1 064 МВт,
✅ в 2018 году - 1 282 МВт,
✅ в 2019 году - 1 514 МВт,
...
✅ в 2024 году - 1 734 МВт.
По состоянию на конец 2024 года суммарная установленная мощность геотермальных станций в Турции🇨🇳 составила 1 734 МВт (что составляет 1,5% от 116 ГВт, установленной мощности по состоянию на конец 2024 года), а число геотермальных станций - более 60.
...
Лидером в сфере геотермальной энергетики остаются США. Установленная мощность геотермальных станций в Штатах составляет 3 937 МВт. Далее следуют Индонезия🇮🇩 – 2 653 МВт, и Филиппины🇵🇭 – 1 984 МВт.
#Турция
#Индонезия
#Филиппины