ЭнергетикУм
3.38K subscribers
386 photos
97 videos
94 links
Интересное из мира энергии и энергетики.

ВК: https://vk.com/energeticum
Дзен: https://dzen.ru/energeticum
Пикабу: https://pikabu.ru/@EnergeticUm
VC.RU: https://vc.ru/u/3599812-energetikum
DTF.RU https://dtf.ru/u/1722759-energetikum

Для связи: @Shabalini
加入频道
✈️ Встречайте будущее авиации: CycloTech готовит к запуску летающий автомобиль BlackBird с революционной двигательной системой CycloRotors. Эта технология позволит управлять вектором тяги в диапазоне 360°, обеспечивая максимальную маневренность и надежность.

В ближайшее время компания планирует тестировать свой седьмой прототип, что обещает прорыв в сфере eVTOL-транспорта. Движущие силы CycloRotor должны обеспечивать точное маневрирование и комфортный полет даже в сложных условиях. CycloTech не уточнила, сколько места будет внутри BlackBird или какой запас хода сможет обеспечить его батарея. Но если он будет соответствовать показателям концепта, то мы увидим двухместное размещение и запас хода в 100 км.

#авиация #электрическийтранспорт #технологи #CycloTech
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Как чёрные дыры генерируют энергию?
Согласно новой статье, опубликованной на сервере arXiv, эффект «перетаскивания кадра» (frame dragging), наблюдаемый вблизи чёрных дыр 🔭 может играть ключевую роль в генерации колоссальной энергии, излучаемой этими объектами.

🔄 Вращение чёрной дыры создаёт эффект «перетаскивания кадра», что усиливает магнитное поле вокруг неё. Взаимодействие магнитного поля и вращения чёрной дыры в аккреционном диске придаёт импульс к генерации энергии

Понимание того, как чёрные дыры генерируют такую колоссальную энергию, является одной из главных задач современной астрофизики.

#космос #чернаядыра #энергия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С 2025 года все новые дома в Токио должны быть оборудованы солнечными панелями ☀️ Это первый подобный мандат в Японии, принятый для обеспечения устойчивого будущего. Нововведение поможет снизить углеродный след города, где здания отвечают за 70% выбросов.

Правило касается крупных застройщиков и домов с площадью до 2000 кв. м. Планируется, что солнечные панели окупятся за 6-10 лет благодаря экономии и грантам.

♻️ Токио нацелен сократить выбросы на 50% к 2030 году и достичь нулевого уровня к 2050.

#солнечнаяэнергия #устойчивоеразвитие #Токио
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Беспилотные летающие грузовики.

✈️ На китайские картинки посмотрели, теперь пришла очередь российских: компания "Летающие грузовики" из кластера "Аэронет" НТИ разрабатывает БПЛА вертикального взлета и посадки, которые будут перевозить грузы на нефтяных месторождениях и в отдалённых населённых пунктах.

Сейчас в разработке две модели:

📌 WingedBull 01XS может нести до 250 кг полезной нагрузки;
📌 у WingedBull 01XL грузоподъёмность 750 кг;
📌 крейсерская скорость аппаратов - 400 км/ч;
📌 дальность полета - до 700 км.

БПЛА смогут работать при температуре от –55°C до +45°C, а в качестве топлива используется обычный бензин АИ-95. Первая модель оснащена силовой установкой из двух комбинированных ДВС, вторая — силовой установкой из газотурбинного двигателя и шести электродвигателей

При этом картинки, опубликованные в СМИ и на сайте компании, серьезно отличаются. Но это не удивительно, если существуют аппараты только в виде рендеров. Первые реальные грузовые дроны планируют вывести на рынок до конца 2025 года, а к 2030 году компания собирается производить до 150 БПЛА в год.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍾 Заводы по производству бурбона: новый источник возобновляемой энергии. Исследователи из Института Джеймса Б. Бима по производству спиртных напитков в Кентукки (Великобритания) описали возможность преобразования побочного продукта после перегонки сусла, в метан.

После того, как сусло используется для производства бурбона, остается остаток, называемый бардой. Новые исследования показывают, что этот отход может получить новую жизнь в качестве источника природного газа.

Превращение барды в газ может позволить использовать его для питания ликероводочных заводов, заправки грузовиков, отопления домов или выработки электроэнергии. Это локальное решение, которое может позиционировать Кентукки как лидера как в производстве бурбона, так и в возобновляемой энергии ⚡️

#Бурбон #энергия #ВИЭ #ideogram
Вопрос: Почему газовые месторождения обнаруживаются глубже, чем нефтяные?

Ответ: Наука полагает, что для образования природного газа требуется большее давление, чем для образования нефти. Именно поэтому газовые месторождения обычно обнаруживаются на более значительных глубинах, чем нефтяные.

#газ #нефть #углеводороды
Искусственный фотосинтез в энергетике.
Японские исследователи разработали уникальный гидрогель, который, используя солнечную энергию, расщепляет воду на водород и кислород. Подобно растениям, он воспроизводит процесс фотосинтеза, но для энергетических целей. 🌱⚡️

Секрет технологии — функциональные молекулы и наночастицы, создающие условия для высокоэффективного преобразования энергии. Теперь 🎇 можно получать экологически безопасным способом!

Искусственный фотосинтез открывает новые горизонты в энергетике. Меньше углерода, больше возможностей.

#водород #фотосинтез #энергетика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Основные виды геотермальных электростанций:

1️⃣ Бинарные — наиболее распространенный тип геотермальных электростанций в мире. Они используют гейзеры с низкотемпературным водяным паром, приводящим в движение закрытую систему из двух рабочих жидкостей, таких как фреон и изобутилен. Рабочая жидкость нагревается до высокой температуры и затем приводит генератор в движение.

2️⃣ Циклические — подходят для месторождений с более высокотемпературным водяным паром, необходимым для приведения в движение турбин. Этот тип станций использует закрытую систему двух жидкостей, в которой тепловой носитель находится в круговом цикле, передавая тепло между системой и гейзером для генерации электричества.

3️⃣ Центральные — используются в крупных месторождениях гейзеров с высокой температурой пара. Эти станции дают большой выход электроэнергии и включают в себя открытый цикл, в котором тепловой носитель — обычно это вода — выпускается прямо в гейзер, где он нагревается до пара. Один такой гейзер может генерировать до 25 МВт электроэнергии, поэтому центральные станции могут генерировать до 200 МВт, обеспечивая электричеством десятки тысяч домов или даже целые города.

#геотермальнаяэнергетика
#электростанция #энергетика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Заряжайте прямо с ковра! 🌞

Ковры могут вернуться с новой функцией. Исследователи создали текстильную солнечную панель, которая выглядит и ощущается как обычная ткань. Мощность устройства достигает 400 мВт, а встроенные фотоэлементы практически незаметны.

Материал обладает высокой износостойкостью, выдерживает стирку и сохраняет свойства даже при деформации. Он будет оснащён USB-портами, что делает его идеальным для мобильных пользователей.

#энергия #солнечнаяэнергия #технологии
Революция в материалах для ядерной энергетики и батарей 🔬⚛️
Ученые Сколтеха совместно с российскими и китайскими 🇷🇺🇨🇳 коллегами разработали метод плазмодинамического синтеза для создания уникальных высокоэнтропийных материалов. Эти нанопорошки и покрытия применимы в ядерной энергетике, литий-ионных батареях, катализаторах и даже микроэлектронике.

Инновация позволяет синтезировать сложные соединения, такие как карбиды и карбонитриды, из металлов, включая титан, цирконий и ниобий. Метод эффективен, не требует сложной подготовки сырья и отличается низкими энергозатратами.

Новая технология делает производство сверхпрочных материалов доступнее, что открывает перспективы для высокотемпературной керамики.

#материалыбудущего #энергетика #нанотехнологии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Камчатка и энергия приливов
Представьте электростанцию, которая использует энергию приливов и вырабатывает более 100 ГВт мощности 👨‍👩‍👧‍👦 Именно такой проект разрабатывается на Камчатке, где перепады приливов на побережье Охотского моря достигают рекордных значений.

Этот регион малонаселён, и основная часть электроэнергии должна быть либо экспортирована, либо преобразована, например, в зелёный водород. Такое решение может сделать Камчатку важным звеном в мировой энергетической цепочке.

На Камчатке уже каждая третья лампочка горит благодаря возобновляемым источникам. Приливная электростанция станет новым этапом для ее экономики и вдохновляющим примером для всей России.

#Камчатка #приливнаяэлектростанция #ВИЭ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔋 Какой тип аккумуляторов лучше всего подходит для работы в условиях экстремальных температур?
Anonymous Quiz
31%
Литий-железо-фосфатные
19%
Свинцово-кислотные
23%
Натрий-серные
27%
Никель-металлгидридные
Самый большой газопровод «Запад - Восток» находится в Китае — общая протяженность более 9 тыс. км.

Трубопровод "Запад-Восток" считается самым масштабным и наиболее сложным проектом в газовой отрасли 🔥 Проект включает в себя прокладку 4 нитей газопровода, соединяющих потребителей на востоке страны с ресурсами на западе. Тысячи километров труб проходят через различные природные зоны: плато, горы, пустыни и реки, чтобы соединить Таримский бассейн в Синцзянь-Уйгурском автономном округе и Туркменистане с регионами, лежащими в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян.

Он включает в себя одну магистральную линию и 8 ответвлений которые протянулись через 15 регионов провинциального уровня. Проектная мощность газопровода - 30 млн куб. м природного газа.

#трубопровод #газопровод #Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Энергия в тепле — инновации Университета Райса. Тепловые системы хранения (TES) — это возможность преобразовать электричество в тепло, а затем вернуть его обратно. Уникальная технология Университета Райса делает TES эффективными и масштабируемыми, позволяя использовать излишки возобновляемой энергии.

Секрет — в тепловых излучателях, которые превращают тепло в свет для фотоэлементов. Квантовый излучатель уже достиг 60% эффективности, а ученые обещают ещё более высокие результаты благодаря новым материалам.

Они используют простые материалы, они долговечны и легко масштабируются — идеальный выбор для хранения избыточной энергии от солнца или ветра.

#хранениеэнергии #экотехнологии #будущеездесь