Глобальная энергия


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика



Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика

Тепло атомного реактора предложили использовать для получения водорода и опреснения воды

🇨🇦 Ученые из Онтарийского технологического университета в Канаде разработали концепцию атомного энергокомплекса, который сможет одновременно производить электроэнергию, водород и пресную воду
. В расчетном режиме установка способна выдавать около 1,08 ГВт электроэнергии, более 58 тысяч тонн водорода в год и свыше 15 млн м³ пресной воды. В качестве основы для комплекса они выбрали перспективный водоохлаждаемый реактор на сверхкритических параметрах тепловой мощностью 2540 МВт. В таком реакторе вода находится под очень высоким давлением и может нагреваться значительно сильнее, чем в традиционных водоохлаждаемых реакторах.

💪 Расчеты показали, что общая энергетическая эффективность системы может достигать 43%. Ученые также оценили возможную стоимость производимого водорода. При сроке эксплуатации комплекса 30 лет, работе 8000 часов в год и стоимости электроэнергии $50 за МВт·ч она составила $4,61 за кг. При расчете учитывались доходы от одновременно производимых электроэнергии и пресной воды.

👉 Предложенный комплекс пока существует только в виде компьютерной модели. Ученые рассматривали возможность его размещения в канадской провинции Нью-Брансуик, где уже работает АЭС Point Lepreau. Однако речь идет не о модернизации действующей станции, а о строительстве нового реактора поколения IV. Так называют перспективные ядерные реакторы, которые разрабатываются с расчетом на повышение эффективности и безопасности по сравнению с существующими установками. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать модель, чтобы определить наиболее эффективное соотношение между производством электроэнергии, водорода и пресной воды.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


Тантал помогает снизить потери энергии в квантовых процессорах

🇷🇺 Тантал может стать одним из основных материалов для создания сверхпроводящих квантовых процессоров
. Сделанный из него тонкий металлический слой позволяет снизить потери энергии в квантовых схемах, а танталовые кубиты уже демонстрируют время сохранения квантового состояния до одной миллисекунды. К такому выводу пришли ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Российского квантового центра в ходе большой обзорной работы, в которой они систематизировали результаты последних исследований применения тантала в сверхпроводящей электронике. Перспективы применения этого металла оценили ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Российского квантового центра. В большой обзорной работе они систематизировали результаты последних исследований тантала для сверхпроводящей электроники, рассмотрев, как его преимущества, так и проблемы, которые еще предстоит решить.

👍 Еще одно преимущество тантала – высокая химическая стойкость. Она позволяет проводить дополнительную очистку и обработку поверхности схем, не повреждая основной металлический слой. Кроме того, хорошие результаты были получены при использовании тантала на кремниевых подложках, широко применяемых в микроэлектронике.

👉 Вместе с тем технология пока продолжает развиваться. Исследователям предстоит определить оптимальный способ получения α-танталовых пленок, точнее установить роль β-фазы и объяснить необычное поведение некоторых танталовых схем при изменении температуры и мощности сигнала. По мнению российских ученых, решение этих вопросов может сделать тантал одной из основных платформ для создания сверхпроводящих кубитов и резонаторов, а в перспективе – позволить создавать квантовые схемы, практически полностью основанные на этом металле.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


⚡️ Наше новое видео❗️

🎥 Репортаж о поездке делегации «Глобальной энергии» в Бразилию
:
📌 что мы обсуждали с ректором Федерального университета Рио-де-Жанейро и в Институте энергетических и ядерных исследований в Сан-Паулу,
📌 как мы побывали на крупнейшем форуме-выставке ROG.e-2026,
📌 каковы перспективы атомных станций малой мощности,
📌 как выглядит тонна СО2
♾ и не только это.

👉 Смотрите на Youtube, Rutube, ВКонтакте и на сайте Ассоциации



«Глобальная энергия» обсудила перспективы сотрудничества с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро

🇧🇷 Делегация «Глобальной энергии» посетила Федеральный университет Рио-де-Жанейро – один из крупнейших научно-образовательных центров Бразилии. В ходе визита президент Ассоциации Сергей Брилёв встретился с ректором университета Роберто де Андраде Медроньо. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в научной и образовательной сферах.

👉 Федеральный университет Рио-де-Жанейро ведет исследования по широкому кругу направлений, включая энергетику, климат, нефтегазовые и океанические технологии. Значительная часть инженерных исследований сосредоточена в Институте последипломного образования и исследований в области инженерии имени Альберто Луиса Коимбры, объединяющем более ста лабораторий.

💪 Во время визита делегация ознакомилась с работой лаборатории океанических технологий (LabOceano). В этой лаборатории находится крупнейший океанический испытательный бассейн в Северной и Южной Америке. Его длина составляет 40 метров, а расположенная в центре шахта уходит на глубину 25 метров. В бассейне можно создавать волны, течения и ветер, воспроизводя условия открытого моря. Это позволяет испытывать уменьшенные модели морских платформ, судов и другого оборудования до их применения в реальных условиях.

🎙 «Изначально эта лаборатория создавалась для развития технологий морской добычи нефти и газа на больших глубинах, а сегодня здесь изучают и новые направления энергетики – от плавучих ветровых электростанций до использования энергии волн и тепла океана. Бразильская наука отличается особой динамикой – как, впрочем, и весь латиноамериканский регион в последние годы», – отметил президент «Глобальной энергии» Сергей Брилёв.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»



«Глобальная энергия» обсудила перспективы сотрудничества с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро

🇧🇷 Делегация «Глобальной энергии» посетила Федеральный университет Рио-де-Жанейро – один из крупнейших научно-образовательных центров Бразилии. В ходе визита президент Ассоциации Сергей Брилёв встретился с ректором университета Роберто де Андраде Медроньо. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в научной и образовательной сферах.

👉 Федеральный университет Рио-де-Жанейро ведет исследования по широкому кругу направлений, включая энергетику, климат, нефтегазовые и океанические технологии. Значительная часть инженерных исследований сосредоточена в Институте последипломного образования и исследований в области инженерии имени Альберто Луиса Коимбры, объединяющем более ста лабораторий.

💪 Во время визита делегация ознакомилась с работой лаборатории океанических технологий (LabOceano). В этой лаборатории находится крупнейший океанический испытательный бассейн в Северной и Южной Америке. Его длина составляет 40 метров, а расположенная в центре шахта уходит на глубину 25 метров. В бассейне можно создавать волны, течения и ветер, воспроизводя условия открытого моря. Это позволяет испытывать уменьшенные модели морских платформ, судов и другого оборудования до их применения в реальных условиях.

🎙 «Изначально эта лаборатория создавалась для развития технологий морской добычи нефти и газа на больших глубинах, а сегодня здесь изучают и новые направления энергетики – от плавучих ветровых электростанций до использования энергии волн и тепла океана. Бразильская наука отличается особой динамикой – как, впрочем, и весь латиноамериканский регион в последние годы», – отметил президент «Глобальной энергии» Сергей Брилёв.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»



«Глобальная энергия» обсудила перспективы сотрудничества с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро

🇧🇷 Делегация «Глобальной энергии» посетила Федеральный университет Рио-де-Жанейро – один из крупнейших научно-образовательных центров Бразилии. В ходе визита президент Ассоциации Сергей Брилёв встретился с ректором университета Роберто де Андраде Медроньо. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в научной и образовательной сферах.

👉 Федеральный университет Рио-де-Жанейро ведет исследования по широкому кругу направлений, включая энергетику, климат, нефтегазовые и океанические технологии. Значительная часть инженерных исследований сосредоточена в Институте последипломного образования и исследований в области инженерии имени Альберто Луиса Коимбры, объединяющем более ста лабораторий.

💪 Во время визита делегация ознакомилась с работой лаборатории океанических технологий (LabOceano). В этой лаборатории находится крупнейший океанический испытательный бассейн в Северной и Южной Америке. Его длина составляет 40 метров, а расположенная в центре шахта уходит на глубину 25 метров. В бассейне можно создавать волны, течения и ветер, воспроизводя условия открытого моря. Это позволяет испытывать уменьшенные модели морских платформ, судов и другого оборудования до их применения в реальных условиях.

🎙 «Изначально эта лаборатория создавалась для развития технологий морской добычи нефти и газа на больших глубинах, а сегодня здесь изучают и новые направления энергетики – от плавучих ветровых электростанций до использования энергии волн и тепла океана. Бразильская наука отличается особой динамикой – как, впрочем, и весь латиноамериканский регион в последние годы», – отметил президент «Глобальной энергии» Сергей Брилёв.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


«Глобальная энергия» обсудила перспективы сотрудничества с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро

🇧🇷 Делегация «Глобальной энергии» посетила Федеральный университет Рио-де-Жанейро – один из крупнейших научно-образовательных центров Бразилии
. В ходе визита президент Ассоциации Сергей Брилёв встретился с ректором университета Роберто де Андраде Медроньо. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в научной и образовательной сферах.

👉 Федеральный университет Рио-де-Жанейро ведет исследования по широкому кругу направлений, включая энергетику, климат, нефтегазовые и океанические технологии. Значительная часть инженерных исследований сосредоточена в Институте последипломного образования и исследований в области инженерии имени Альберто Луиса Коимбры, объединяющем более ста лабораторий.

💪 Во время визита делегация ознакомилась с работой лаборатории океанических технологий (LabOceano). В этой лаборатории находится крупнейший океанический испытательный бассейн в Северной и Южной Америке. Его длина составляет 40 метров, а расположенная в центре шахта уходит на глубину 25 метров. В бассейне можно создавать волны, течения и ветер, воспроизводя условия открытого моря. Это позволяет испытывать уменьшенные модели морских платформ, судов и другого оборудования до их применения в реальных условиях.

🎙 «Изначально эта лаборатория создавалась для развития технологий морской добычи нефти и газа на больших глубинах, а сегодня здесь изучают и новые направления энергетики – от плавучих ветровых электростанций до использования энергии волн и тепла океана. Бразильская наука отличается особой динамикой – как, впрочем, и весь латиноамериканский регион в последние годы», – отметил президент «Глобальной энергии» Сергей Брилёв.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


Репост из: Росконгресс Директ
Опубликована архитектура деловой программы РЭН-2026. Она состоит из семи тематических блоков:

🔷«Трансформация рынка нефти»;
🔷«Развитие рынка газа»;
🔷«Инвестиции в электроэнергетике»;
🔷«Новая энергетика»;
🔷«Экология и энергоэффективность»;
🔷«Энергия международного сотрудничества»;
🔷«Образование и кадры».

➡️ В программу форума также вошли Молодежный день, торжественная церемония награждения победителей международной премии «Энергия пера» и выставка оборудования и технологий для ТЭК.

📅 14–16 октября
📍 Москва

Подробнее

roscongress


Крупнейшие импортёры нефти

🛢 В 2025 году Китай импортировал 13,8 млн баррелей чёрного золота ежесуточно, что составило 18,1% от общемирового объёма
и почти вдвое превысило показатель США (7,9 млн баррелей). Вообще, на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 50% мирового импорта нефти, причём одни только КНР, Индия, Южная Корея и Япония обеспечили более трети закупок сырья. Сингапур и Нидерланды занимают шестое и седьмое места, несмотря на относительно небольшие внутренние рынки, что отражает их роль как крупных центров нефтепереработки и торговли полезным ископаемым.

👉 Источник


🎥 «Может быть, не стоит говорить про какой-то четвёртый энергопереход, третий энергопереход, второй энергопереход? Это процесс постоянный, как из нефти стали добывать керосин, чтобы использовать керосиновой лампе для освещения. И дальше этот процесс развивался, развивался, мы находили новые способы более экономичного использования энергоресурсов, находили новые способы получения энергии. Просто в какой-то момент наступила вот эта вот мода о том что давайте мы назовем это именно четвёртым энергопереходом», — ГЛЭН Подкаст #6. Климат: от экологии до погоды.

👉 Смотрите на Rutube, Youtube, ВКонтакте, на сайте Ассоциации.


«Зеленый» водород может заменить уголь в производстве стали

🇮🇹 Ученые из Университета Перуджи в Италии выяснили, можно ли перевести крупное металлургическое предприятие с угля на «зеленый» водород и при этом сохранить конкурентоспособную стоимость стали
. В качестве примера они взяли металлургический комплекс Acciaierie d’Italia в итальянском Таранто и смоделировали работу предприятия мощностью 6 млн тонн стали в год.

👉 Ученые предлагают использовать электролизеры с анионообменной мембраной (AEM). Одновременно с водородом электролизеры будут производить около 2,86 млн тонн кислорода в год. Его можно продавать другим промышленным потребителям и таким образом частично компенсировать затраты на производство водорода. В базовом сценарии это позволяет снизить его расчетную стоимость с 2,92 до 2,52 евро за кг.

💰 При стоимости электроэнергии 50 евро за МВт·ч и удельной стоимости электролизеров 750 евро за кВт установленной мощности производство стали по новой схеме обойдется примерно в 603 евро за тонну. Для сравнения: традиционная выплавка стали с учетом платы за выбросы CO₂ была оценена учеными примерно в 620 евро за тонну. Если же стоимость электроэнергии снизится до 30 евро за МВт·ч, а электролизеров – до 500 евро за кВт, цена водорода может сократиться до 1,39 евро за кг, а стали – примерно до 536 евро за тонну.

⚡️ При этом решающее значение имеет стоимость электроэнергии. По расчетам ученых, ее изменение на каждые 5 евро за МВт·ч меняет цену водорода примерно на 24 евроцента за кг, а стали – на 14,4 евро за тонну. Стоимость самих электролизеров влияет на конечный результат значительно меньше: ее изменение на 100 евро за кВт меняет стоимость тонны стали примерно на 4 евро.

🌿 Переход с угля на «зеленый» водород позволит существенно сократить и выбросы. В рассматриваемом сценарии они снижаются с 1,8 до 0,2 тонны CO₂ на тонну стали – почти на 89%. Для предприятия мощностью 6 млн тонн стали в год это означает сокращение выбросов примерно на 9,6 млн тонн CO₂ ежегодно.

👉 Впереди ученым еще предстоит приблизить расчеты к реальной работе энергосистемы – в частности, учесть почасовые колебания выработки солнечных и ветровых электростанций, изменение цен на электроэнергию и необходимый объем хранилищ водорода.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


В Египте предложили опреснять воду с помощью сбросного тепла ТЭС

🇪🇬 Ученые из Национального центра водных исследований Египта предложили использовать нагретую воду с тепловых электростанций для опреснения морской воды
. По их расчетам, тепло, которое сейчас фактически выбрасывается в море, позволит получать пресную воду почти без дополнительных затрат энергии на нагрев и перекачку.

👉 Чтобы проверить идею, ученые разработали модель будущей установки. На территории рядом с электростанцией они разместили четыре блока общей площадью чуть более 50 тысяч м², в которых можно установить 12 505 солнечных опреснителей. Использование уже нагретой воды должно одновременно повысить производительность солнечного опреснения. Обычно такие установки производят около 4-6 литров пресной воды с 1 м² в сутки. Ученые рассчитывают, что дополнительное тепло от электростанции позволит увеличить этот показатель примерно до 7,5 л. В результате вся система сможет производить около 213 м³ пресной воды в сутки.

👍 Расчетная стоимость производства составила около 66 центов за 1 м³ воды. Это примерно соответствует стоимости обратного осмоса (65 центов) и почти вдвое ниже стоимости многоступенчатого испарения (1,2 доллара). Кроме того, технология может снизить воздействие на окружающую среду – не только за счет сокращения сброса нагретой воды в море, но и благодаря тому, что установка почти не требует энергии от сжигания топлива. Следующим этапом станет создание пилотной установки. Если испытания подтвердят расчеты ученых, подобные системы можно будет размещать рядом с другими тепловыми электростанциями, расположенными на побережье или возле крупных соленых водоемов.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


«Глобальная энергия» расширяет сотрудничество с научным сообществом Бразилии

🇧🇷 Президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв посетил Институт энергетических и ядерных исследований Бразилии (IPEN)
в Сан-Паулу, где встретился с руководством института и ознакомился с его исследовательской инфраструктурой.

🤝 В ходе визита Сергей Брилёв провел встречу с директором по исследованиям Института энергетических и ядерных исследований (IPEN) Никлаусом Урсусом Веттером. Стороны обсудили перспективные направления научных исследований и возможности развития международного сотрудничества.

🎙 «У России и Бразилии давняя история научного сотрудничества, и сегодня особенно важно наполнять эти связи новым содержанием. IPEN – это один из ведущих научных центров Латинской Америки, где ведутся исследования, имеющие вполне практическое значение: от ядерной медицины до новых технологий и материалов. Нам важно не только развивать прямой диалог между учеными двух стран, но и рассказывать об этих разработках широкой аудитории», — отметил президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

👉 Президент «Глобальной энергии» также посетил циклотронный комплекс IPEN. Ускорители института используются в том числе для производства радиоизотопов, применяемых в ядерной медицине. Сегодня IPEN обеспечивает около 90% производства радиофармацевтических препаратов в Бразилии, а его продукция используется примерно в 2 млн. диагностических и терапевтических процедур ежегодно.

⚛️ IPEN является одним из ведущих центров ядерных исследований Латинской Америки. Институт был основан в 1956 году и занимается исследованиями в области ядерной энергетики, радиофармацевтики, радиационных технологий, ядерного топлива и материалов.

👍 Ассоциацию «Глобальная энергия» и IPEN связывает многолетнее сотрудничество. В 2024 году руководитель института Изолда Коста была удостоена Почетного диплома Ассоциации «за вклад в развитие международного энергетического диалога», а в феврале 2026 года приняла участие в международной конференции Regional to Global, организованной «Глобальной энергией» в Кито.

🎥 Визит в IPEN станет основой для серии репортажей Сергея Брилёва, которые выйдут на телеканалах ВГТРК. Материалы будут посвящены передовым разработкам бразильских ученых, а также научной инфраструктуре института, включая его циклотронный комплекс.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


Дата-центры шести крупнейших IT-компаний к 2030 году будут потреблять 1% мировой электроэнергии

⚡️ Дата-центры крупнейших технологических компаний к 2030 году будут потреблять до 295 ТВт·ч электроэнергии в год
, что соответствует примерно 1% мирового спроса на электроэнергию. Такие расчеты содержатся в исследовании ученых из Университета штата Огайо в США и Чжэцзянского университета сельского и лесного хозяйства в Китае.

📈 Всего было рассмотрено три сценария развития инфраструктуры: консервативный, при котором новые мощности будут расти на 15% в год, нейтральный – на 25% и оптимистичный – на 35%. Расчеты показали, что в зависимости от сценария потребление дата-центров шести компаний к 2030 году достигнет 239-295 ТВт·ч. При этом все дата-центры мира, согласно приведенному в исследовании прогнозу Международного энергетического агентства, к этому времени могут потреблять около 945 ТВт·ч, или примерно 3% мировой электроэнергии.

👉 Однако нагрузка будет распределена по миру крайне неравномерно. Более 90% прогнозируемых вычислительных мощностей крупнейших компаний будет сосредоточено в Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дата-центры преимущественно размещаются там, где есть доступ к большим объемам электроэнергии, развитые электросети и телекоммуникационная инфраструктура, благоприятные климатические условия и государственная поддержка.

🤔 Наиболее заметной нагрузка может стать для сравнительно небольших энергосистем. Крупнейшими центрами энергопотребления со стороны дата-центров станут Орегон, Вирджиния, Айова, Огайо и Ирландия: в каждом из этих регионов к 2030 году оно может превысить 15 ТВт·ч в год. Следом за ними идут Техас, Нидерланды и штат Вашингтон, где спрос будет несколько ниже, но также продолжит быстро расти. При этом значение имеет не только абсолютный объем потребления, но и размер самой энергосистемы: например, для Орегона, Айовы и Ирландии новая нагрузка окажется значительно более ощутимой, тогда как крупная энергосистема Техаса сможет справиться с ней с меньшим напряжением.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


Бензоксазин повысил долговечность мембраны для щелочного электролиза

🤝 Новая мембрана из полибензимидазола, сшитая с помощью бензоксазина, позволила существенно повысить долговечность щелочных электролизеров
. В ходе испытаний установка с такой мембраной стабильно проработала более 1900 часов или почти 80 суток, при этом показатель проникновения водорода через нее увеличивался почти в четыре раза медленнее, чем при использовании обычной мембраны. Разработку представили ученые из Корейского института энергетических технологий и Национального университета Кёнсан в Южной Корее.

👉 Ученые изготовили мембраны с содержанием бензоксазина 20% и 40%. Их ионная проводимость оказалась заметно выше, чем у обычной PBI-мембраны: при 60 °C она достигла соответственно 94,3 и 121,7 мСм/см против 51,4 мСм/см. Однако увеличение доли бензоксазина имело и обратный эффект: вариант с 40% добавки пропускал больше водорода. Поэтому для проверки долговечности исследователи выбрали мембрану с 20-процентным содержанием бензоксазина.

💪 Ее испытывали в 10-процентном растворе гидроксида калия при тех же 60 °C. За 1900 часов доля водорода, проникающего на кислородную сторону, увеличилась примерно с 0,9% до 2,95%. Для сравнения, у обычной PBI-мембраны этот показатель вырос с 0,99% до 2,93% всего за 502 часа. Таким образом, скорость его роста удалось снизить почти в четыре раза. Полностью предотвратить износ материала при этом не удалось. За 1900 часов толщина новой мембраны сократилась примерно на 54% – с 26,9 до 12,3 микрометра. Однако обычная PBI-мембрана истончилась примерно до такой же толщины всего за 500 часов.

👍 В дальнейшем технологию предстоит доработать, чтобы еще сильнее замедлить разрушение мембраны и сохранить баланс между высокой ионной проводимостью и низкой проницаемостью для водорода.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


⚡️ Наше новое видео❗️

🎥 У нас в гостях побывал выдающийся учёный, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рашид Язами
, автор множества разработок, ныне используемых в коммерческих литий-ионных батареях. Мы поговорили о том,
📌 как совершаются научные прорывы,
📌 что можно заработать на собственных изобретениях,
📌 стоит ли огорчаться, если не стал нобелевским лауреатом,
📌 какие элементы помимо лития могут пригодиться в аккумуляторах.
♾ Но этими темами разговор не ограничился.

👉 Смотрите на Rutube, Youtube и ВКонтакте.


В Бельгии создали цифровой энергетический атлас зданий

🤝 Международная команда ученых разработала цифровой энергетический атлас,
 позволяющий оценить почасовое потребление тепла и электроэнергии почти в 1,7 млн зданий одного из регионов Бельгии — Валлонии. В отличие от традиционной статистики, показывающей в основном годовое или месячное энергопотребление, новая модель позволяет определить не только количество энергии, которое требуется зданиям, но и где и в какое время возникает спрос.

👉 Этот атлас позволил просматривать динамику энергопотребления на разных уровнях – от отдельных зданий до муниципалитетов, округов и провинций – и выявлять территории с особенно высокой нагрузкой. Например, с его помощью можно определить районы, где высокая плотность потребления тепла делает перспективным развитие централизованного теплоснабжения. Почасовая детализация также позволяет учитывать кратковременные пики спроса и точнее оценивать необходимую мощность энергетической инфраструктуры.

👉 Атлас может использоваться и при планировании электроэнергетической инфраструктуры. Почасовые данные позволяют сопоставлять спрос зданий с выработкой солнечных электростанций, оценивать дополнительную нагрузку при распространении тепловых насосов и определять, где могут потребоваться накопители энергии или усиление электросетей. Сам атлас пока не рассчитывает оптимальную мощность солнечных панелей или систем хранения, однако предоставляет исходные данные для таких расчетов.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


Мировой рынок бытовых накопителей энергии достигнет 46,1 ГВт·ч в 2026 году

⚡️ Примерно 46,1 ГВт·ч новых бытовых систем хранения энергии может быть установлено в мире к концу 2026 года
. По прогнозу компании InfoLink Consulting, крупнейшим рынком останется Европа, хотя Азия и Океания довольно быстро сокращают отставание.

👉 При этом рынок остается сильно фрагментированным. По итогам первого полугодия 2026 года на крупнейшего поставщика приходилось лишь 11,5% мировых поставок, а на трех ведущих производителей вместе – 33,8%. Таким образом, ни одному из участников рынка пока не удалось получить значительного преимущества над конкурентами.

👍 Меняется и сам формат домашних систем хранения энергии: все большее распространение получают комплексные решения, объединяющие солнечные панели, аккумуляторы и инверторы, а в некоторых случаях – зарядку электромобилей и управление тепловыми насосами. Такие системы позволяют распределять электроэнергию между домашними устройствами в зависимости от нагрузки, стоимости электричества и уровня заряда батареи.

💻 Еще одна тенденция – использование искусственного интеллекта и объединение домашних аккумуляторов в виртуальные электростанции. Это позволяет координировать зарядку и отдачу электроэнергии в сеть в зависимости от спроса и цен, снижая расходы владельцев и потенциально сокращая сроки окупаемости оборудования.

🤷 При этом требования к оборудованию все сильнее различаются от региона к региону. На развитых рынках Европы, Северной Америки и Австралии большее значение имеют эффективность, интеллектуальное управление, срок службы и гарантия. В странах Азии, Африки и Латинской Америки одним из ключевых факторов остается стоимость, поэтому там выше спрос на более простые и доступные системы.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


Перманганат калия поможет повторно использовать резину из старых шин

🇮🇷 Ученые из Иранского института полимеров и нефтехимии в Тегеране нашли способ улучшить совместимость переработанной резины из старых автомобильных шин с новым каучуком
. Для этого они химически изменили поверхность резиновой крошки, чтобы она лучше сцеплялась с окружающим материалом. Наиболее эффективным оказался перманганат калия: после обработки им угол смачивания водой снизился со 119° до 48,9°, что свидетельствует о значительном улучшении свойств поверхности.

👉 При этом не всякая химическая обработка давала положительный результат. Например, азотная кислота улучшила смачиваемость крошки, но в испытаниях на релаксацию напряжения такой материал показал самый низкий равновесный модуль. Авторы допускают, что интенсивное окисление могло частично повредить резину. Поэтому важно не просто изменить ее поверхность, но и подобрать реагент, который не ухудшит свойства самого материала.

👍 Наконец, ученые увеличили деформацию смесей до 600%. При небольших нагрузках крошка, обработанная перманганатом калия, делала материал более упругим. При сильной деформации связи внутри смеси начинали разрушаться и перестраиваться, благодаря чему возрастало рассеивание энергии. Таким образом химическая обработка позволяет не только улучшить совместимость переработанной резины с новым каучуком, но и менять поведение полученного материала в зависимости от нагрузки.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»


Примерно 10% нефтехимических предприятий обеспечивают более половины выбросов парниковых газов всей отрасли

🤔 Если внедрить низкоуглеродные технологии в первую очередь именно на таких предприятиях, то до 2050 года можно дополнительно предотвратить выбросы около 23 млрд тонн CO₂-эквивалента
 по сравнению с их равномерным внедрением на всех производствах. К такому выводу пришли ученые из Университета Шеффилда, Кембриджского университета и Университета Бата в Великобритании.

🧑‍💻 Исследователи смоделировали несколько вариантов снижения выбросов до 2050 года, включая электрификацию, улавливание и хранение CO₂, замену ископаемого сырья биосырьем и снижение спроса на нефтехимическую продукцию. Расчеты показали, что универсального решения для всей отрасли не существует. Например, аммиак и метанол обычно выпускаются на относительно самостоятельных предприятиях, поэтому изменить используемое для их производства сырье проще. Производство этилена и ароматических углеводородов, напротив, встроено в крупные нефтехимические комплексы, где различные процессы используют общее сырье, энергию и побочные продукты. Изменение одной технологии здесь может потребовать перестройки сразу нескольких связанных производств.

🤷 Не является универсальным решением и электрификация. Ее результат напрямую зависит от того, как производится электроэнергия: в регионах с высокой долей ископаемого топлива в энергобалансе перевод оборудования на электричество в краткосрочной перспективе способен даже увеличить совокупные выбросы. Ограничения есть и у биосырья: его массовое использование потребует значительных земельных ресурсов и может усилить конкуренцию с производством продовольствия, привести к изменению землепользования и потере биоразнообразия.

👉 В результате даже наиболее оптимистичный из рассмотренных сценариев – с глубокой декарбонизацией электроэнергетики, полным внедрением технологий улавливания углерода там, где это возможно, и заменой ископаемого сырья биосырьем – не позволяет полностью устранить выбросы нефтехимии к 2050 году. Поэтому ученые считают необходимым сочетать разные технологии со снижением спроса на нефтехимическую продукцию. При этом быстрее всего сократить выбросы можно, если начинать преобразования не со всей отрасли одновременно, а с предприятий, на которые приходится наибольшая их часть.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»

Показано 20 последних публикаций.