Telegram Web Link
Ветроэнергетические установки — дальние родственники ветряных мельниц 💨 Внешне ветрогенератор напоминает своих мукомольных предков, но в глаза бросается одно важное конструктивное отличие: у старинных мельниц было больше лопастей — четыре, шесть, а то и восемь.

Почему у ветрогенератора три лопасти 💨, зачем защищать его от ветра и при чем здесь Олимпиада — в нашем материале.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💡 Какая страна по итогам 2023 года стала крупнейшим в мире импортёром коксующегося угля?
Anonymous Quiz
8%
Германия
38%
Индия
12%
Индонезия
43%
Китай
💪 Мурманская область может стать крупнейшим регионом-производителем лития в России. На территории области сейчас идёт разработка:

✔️ Колмозерского месторождения, на котором ежегодно будет добываться 45 тыс. т карбоната и гидроксида лития;
✔️ Полмостундровского месторождения мощностью 20 тыс. т в год.

👉 Оба проекта относятся к категории «рудных», которые предполагают добычу лития из твёрдых пород. Под эту категорию также подпадают Вознесенское и Пограничное месторождения (Приморский край), на которых добыча лития будет осуществляться из флюоритовой руды.

💧 К другой категории проектов относится добыча лития из минерализованных подземных вод («рассольные» проекты), которая будет осуществляться на Ковыктинском и Ярактинском месторождениях углеводородов, расположенных в Иркутской области.

👍 Крупнейшими «рассольными» проектами станет добыча лития из минерализованных подземных вод на Ковыктинском и Ярактинском месторождениях углеводородов, которые расположены в Иркутской области.
🇲🇽 Новое видео на нашем Youtube-канале. Сергей Брилёв – об энергетическом секторе Мексики

📌 Какое место занимает Мексика среди крупнейших в мире производителей нефти?
📌 Какие источники электрогенерации являются основными для страны?
📌 Чем было вызвано прошлогоднее сокращение выработки на ГЭС, ставшее рекордным за последние 20 лет?
📌 Какие типы редких ВИЭ используются в Мексике для выработки электроэнергии?

👉 Ответы можно найти здесь.
Forwarded from Волны
Владимир Дубосарский
Из серии «Наш газ». 2015-2019
Глобальная энергия pinned «🇲🇽 Новое видео на нашем Youtube-канале. Сергей Брилёв – об энергетическом секторе Мексики 📌 Какое место занимает Мексика среди крупнейших в мире производителей нефти? 📌 Какие источники электрогенерации являются основными для страны? 📌 Чем было вызвано прошлогоднее…»
💪 Транзит сжиженного природного газа (СПГ) через акваторию Южно-Китайского моря в 2023 г. достиг почти 190 млрд куб. м (в регазификацированном эквиваленте), что эквивалентно трети общемирвоого импорта СПГ.

👉 Принадлежащие к этому региону Малайзия и Индонезия обеспечили чуть больше 20% поставок, а Катар, США и Австралия, т.е. тройка крупнейших в мире производителей СПГ, – еще чуть более 50%.
Слова классика

- Область применения искусственного интеллекта в энергосистемах обширна: прогнозирование нагрузки и производства возобновляемых источников энергии, управление и защита в реальном времени, техническое обслуживания и т. д., что позволит добиться экономии, эксплуатационной безопасности, повышения эффективности. При этом, несмотря на все преимущества искусственного интеллекта, маловероятно, что крупные централизованные системы будут полагаться исключительно на него, разве что как на ценный инструмент. Люди-операторы останутся незаменимыми, поскольку лишь они смогут принимать важные решения, обеспечивающие безопасность работы энергетических систем.

Николаос Хатциаргириу
https://globalenergyprize.org/ru/2020/09/08/nikolaos-hatciargiriu-greciya/
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»

Традиционная энергетика
📌Сырьевая игла: Индия импортировала максимальный объем СПГ
📌Нефть и Капитал: Ряд участников ОПЕК+ требуют повышения квот на добычу в 2025 году
📌Энергополе: Chevron уходит с шельфа Великобритании после 55 лет работы в регионе

Нетрадиционная энергетика
📌Высокое напряжение: В Финляндии начал работу один из крупнейших в мире ветропарков
📌Электромобили: Охотники за металлом атакуют зарядные станции в США
📌Internet of Energy: В Москве открылась выставочная экспозиция «Мир электричества»

Новые способы применения энергии
📌Мир Робототехники: В Китае разработали аккумуляторы на водной основе
📌Enginiger: Благодаря ИИ экскаватором по добыче угля можно управлять из кабинета
📌ШЭР: Студент из Челябинска придумал биоупаковку из водорослей

Новость «Глобальной энергии»
📌Сергей Брилёв – об энергетическом секторе Мексики
Европий поможет адаптировать перовскиты к космосу

🇷🇺 Учёные из Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Проблем химической физики и медицинской химии РАН смогли повысить фото- и радиационную стабильность перовскитных солнечных элементов за счёт использования Европия – мягкого редкоземельного металла серебристо-белого цвета, который широко применяется в электронике, медицине и атомной энергетике.

🤔 Ячейки на основе перовскита – сравнительно редкого для поверхности Земли минерала, являющегося источником титана и ниобия – быстро деградируют под действием кислорода, света и длительного нагрева, что ограничивает их использование в земных условиях. Одним из выходов может стать применение перовскитных элементов в космосе, где нет кислорода, а периоды нагрева и охлаждения являются короткими. В таких условиях проблемной является лишь низкая фотостабильность, т.е. сравнительно высокая скорость деградации элементов под действием фотонов.

👍 Учёным из ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН удалось замедлить эту скорость за счет добавления европия. Такое решение повысило работоспособность перовскитных ячеек одновременно по трём параметрам – свету, гамма-излучению и электронам. В результате показатели фото- и радиационной стабильности увеличились в полтора-два раза.

🎙 «Перовскитные солнечные ячейки с добавлением европия могут работать 2–3 года без существенной деградации под фотоизлучением. Это сравнимо со временем жизни работающих сегодня в космосе кремниевых солнечных панелей. Но при этом нам удалось повысить радиационную стабильность. Она намного выше, чем у кремниевых панелей: эксперименты показали, что перовскитные панели начинают деградировать под воздействием только очень больших доз радиации, характерных для пребывания на орбите вплоть до 10 лет. То есть перовскитные ячейки прекрасно подойдут для работы в космосе, потому что они эффективные, дешёвые и стабильные», – комментирует завлабораторией Уральского федерального университета Иван Жидков.

💪 По оценке авторов исследования, перовскитные солнечные элементы производят в шесть с лишним раз больше электроэнергии на единицу веса, чем кремниевые (20 Вт против 3 Вт на 1 грамм). Учёные рассчитывают, что эти преимущества помогут повысить эффективность энергоснабжения околоземных спутников.
https://globalenergyprize.org/ru/2024/05/17/dobavlenie-evropija-mozhet-adaptirovat-perovskitnye-jelementy-k-uslovijam-kosmosa/
⚡️ Французский токамак WEST в Кадараше установил новый рекорд по продолжительности удержания сверхгорячей плазмы в течение 6 минут ⚡️

Хотя другие реакторы могут генерировать более высокие температуры, это самая длительная продолжительность поддержания плазмы при такой температуре на сегодняшний день. Таким образом, эксперимент представляет собой важный шаг на пути к коммерческому масштабированию чистой, устойчивой и практически неограниченной энергии.

https://www.atomic-energy.ru/news/2024/05/13/145732
👆 На графике – структура потребления водорода на НПЗ, расположенных на западном побережье США

👉 Светло-зелёным цветом выделены объёмы производства водорода на НПЗ в качестве побочного продукта нефтепереработки, а тёмно-зелёным – закупки у сторонних производителей, которые используют, в основном, паровой риформинг метана для получения H2.

👍 Водород применяется при производстве низкосернистого дизеля из нефти с высоким содержанием серы. Поэтому ужесточение экологических требований привело к росту спроса на H2: по данным Управления энергетической информации (EIA), НПЗ западного побережья нарастили закупки водорода у сторонних производителей на 29% в период с 2012 по 2022 гг.
Анализ микротрещин в горных породах может облегчить добычу углеводородов

🇷🇺🇨🇳 Учёные из Санкт-Петербургского университета и Пекинского института нефти разработали новый метод анализа геофизических данных, который позволяет определять направление микротрещин в горных породах, расположенных глубоко под поверхностью Земли. Новация позволит проводить бурение скважин для добычи углеводородов вдоль этих трещин и, тем самым, резко повысить эффективность извлечения сырья на месторождениях с высокой выработанностью.

👉 Сейсморазведка – единственный на сегодняшний метод, позволяющий без бурения заглянуть «внутрь» Земли на глубину до 15 км и получить детальные трехмерные изображения геологических пластов. Учёные с помощью специального оборудования генерируют на поверхности Земли сейсмические волны, которые проникают вглубь геологической среды и отражаются от пластов со скоплениями газа, что регистрируют сейсмоприемники. После обработки собранной информации получаются трехмерные изображения, на которых видны потенциальные области скопления газа.

👍 Сейсморазведка играет важную роль при освоении газовых месторождений с высокой степенью выработанности, для интенсификации добычи на которых часто применяется гидроразрыв пласта: в породу через микротрещины под высоким давлением нагнетается вода, смешанная с различными химическими веществами – эта смесь выдавливает искомые ресурсы наружу. В процессе добычи важно знать направление этих трещин, поскольку выкачивать углеводороды вдоль трещин гораздо эффективнее, чем поперек.

🎙 «Мы предложили и обосновали специальный метод анализа данных сейсморазведки для определения азимута натуральных (естественных) трещин. Если всё сильно упростить, то это работает так: направленное образование трещин в горных породах вызывает так называемую азимутальную анизотропию: сейсмическая волна распространяется вдоль трещин быстрее, чем в поперечном направлении. Анализируя специальным образом скорости прихода сейсмических волн под разными направлениями, мы можем определить ориентацию трещин», – комментирует директор Передовой инженерной школы СПбГУ Вячеслав Половков.
https://globalenergyprize.org/ru/2024/05/17/vyjavlenie-mikrotreshhin-v-gornyh-porodah-mozhet-oblegchit-dobychu-uglevodorodov-sovmestnoe-issledovanie-rossijskih-i-kitajskih-uchenyh/
Forwarded from Enginiger
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Из автомобиля в самолет: аэрокар совершил первый пассажирский полет

Компания KleinVision совершила первый пассажирский полет на своем аэрокаре. Это транспортное средство может ездить по дорогам как обычный автомобиль и летать как самолет.
Аэрокар поднялся в воздух и пролетел около трех километров над аэропортом Пьештяни в Словакии. Гибриду нужно всего 90 секунд, чтобы выпустить крылья и подготовиться к взлету. Он может достигать скорости 290 км/ч и летать на высоте до 5,4 км.

Первый испытательный полет аэрокара от KleinVision состоялся на его родине в Словакии в 2020 году, а в 2022-м он получил сертификат летной годности. К 2026 году он может попасть на рынки некоторых стран, в частности Великобритании.

Цена на аэрокар может составить $500 тыс. Водителю также понадобится пройти курсы пилотирования. В будущем аэрокары могут использоваться для туристических поездок или в качестве воздушного такси, помогая разгрузить дороги. По прогнозам Morgan Stanley, рынок летающих автомобилей может достигнуть $1 трлн к 2040 году
👉 По итогам 2024 г. на долю легковых и грузовых автомобилей, а также нефтехимии и воздушного транспорта будет приходиться в общей сложности 64,1% глобального спроса на нефть, следует из предварительной оценки Rystad Energy.
2024/09/29 10:18:18
Back to Top
HTML Embed Code: