Forwarded from ЭНЕРГОПОЛЕ
Дюков: Пик добычи сланцевой нефти в США уже виден
По словам главы «Газпром нефти», рост добычи сланцевой нефти ещё возможен, но она уже близка к пику.
«Сейчас мы видим стабилизацию добычи сланцевой нефти. Через какой-то момент, вполне возможно ожидать, что рост добычи возобновится. При этом виден уже пик добычи сланцевой нефти в США»,- заявил глава в рамках Гайдаровского форума.
По словам главы «Газпром нефти», рост добычи сланцевой нефти ещё возможен, но она уже близка к пику.
«Сейчас мы видим стабилизацию добычи сланцевой нефти. Через какой-то момент, вполне возможно ожидать, что рост добычи возобновится. При этом виден уже пик добычи сланцевой нефти в США»,- заявил глава в рамках Гайдаровского форума.
Схема завода «Энергия из отходов» фирмы Hitachi Zosen Inovа
Так выглядит один из наиболее эффективных способов обращения с ТКО.
В развитие темы рециклинга энергии
Так выглядит один из наиболее эффективных способов обращения с ТКО.
В развитие темы рециклинга энергии
Премьера «Росатома». Самый крупный ветропарк в России
Кочубеевская ветроэлектростанция начала поставки на оптовый рынок электроэнергии. Мощность ветропарка — 210 Мвт, он состоит из 84 установок высотой 150 метров. Предполагается, что среднегодовая выработка станции составит 496 млн кВт/ч. Строительство объекта началось осенью 2019 года. Оборудование локализовано на 65%.
«Успешный опыт строительства и эксплуатации ВЭС, выполнение планов по созданию серийного производства компонентов и узлов ВЭУ на территории РФ, эффективная цепочка поставок, в том числе с участием предприятий госкорпорации, позволили нам выйти на системный уровень реализации проектов в ветроэнергетике и завершить проект по строительству Кочубеевской ВЭС за два года. Ставропольский край стал нашим ключевым регионом», — заявил гендиректор ветроэнергетического дивизиона «Росатома» «Новавинд» Александр Корчагин.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/14/rosatom-zapustil-samyj-krupnyj-v-rossii-vetropark/
Кочубеевская ветроэлектростанция начала поставки на оптовый рынок электроэнергии. Мощность ветропарка — 210 Мвт, он состоит из 84 установок высотой 150 метров. Предполагается, что среднегодовая выработка станции составит 496 млн кВт/ч. Строительство объекта началось осенью 2019 года. Оборудование локализовано на 65%.
«Успешный опыт строительства и эксплуатации ВЭС, выполнение планов по созданию серийного производства компонентов и узлов ВЭУ на территории РФ, эффективная цепочка поставок, в том числе с участием предприятий госкорпорации, позволили нам выйти на системный уровень реализации проектов в ветроэнергетике и завершить проект по строительству Кочубеевской ВЭС за два года. Ставропольский край стал нашим ключевым регионом», — заявил гендиректор ветроэнергетического дивизиона «Росатома» «Новавинд» Александр Корчагин.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/14/rosatom-zapustil-samyj-krupnyj-v-rossii-vetropark/
Ассоциация "Глобальная энергия" - Глобальная энергия
«Росатом» запустил самый крупный в России ветропарк - Ассоциация "Глобальная энергия"
Самый крупный ветропарк в России заработал на Ставрополье.
Правила обращения. Как надо поступать с отходами
Вчера у нас была красивая картинка передового МСЗ, а теперь об объекте поподробнее.
Заводы проекта «Энергия из отходов» выполняют важную задачу — вовлечение во вторичный оборот отходов, не пригодных к классической переработке. Они отличается от классических МСЗ не только своей экологичностью, но и самим подходом к переработке отходов. Отходы считаются возобновляемым источником энергии, который можно сравнить с энергией солнца или ветра. На заводы поступают «хвосты» — только те отходы, что остались после сортировки и непригодны для вторичного использования. Мусоровозы на заводе проходят обязательный радиационный контроль, процедуру взвешивания и учёта, после чего отходы выгружаются в приемный бункернакопитель. Здесь отходы могут накапливаться, а затем поступают в котёл, где проходят две зоны термической обработки.
В первой — отходы термически обрабатываются при температуре 1260°C для уничтожения ядовитых диоксинов и других вредных элементов. Вторая зона — камера дожига газовых выбросов. Сюда поступают дымовые газы, образующиеся в процессе сжигания при температурах свыше 850°C. В камеру дожига впрыскивается специальный раствор карбамида, чтобы полностью убрать органические соединения и обезвредить дымовые газы. Затем дымовые газы и шлак поступают в реактор, где происходит их обработка активированным углем и аммиаком, добавляются химические элементы для дополнительного обезвреживания. Из реактора выходят уже очищенные дымовые газы, они попадают в рукавные фильтры для очистки от микрочастиц.
За счёт теплоты дымовых газов производится пар, поступающий в турбогенератор для выработки электроэнергии. На собственные нужды завода расходуется до 10% производимой энергии, а остальная часть поступает в электрическую сеть. После сжигания отходы уменьшаются на 90% в объёме. После термической переработки мусора остаются зола и шлак, представляющие «нейтральные» отходы.
Сергей Львович Елистратов, заведующий кафедрой тепловых электрических станций, Новосибирский государственный технический университет
Вчера у нас была красивая картинка передового МСЗ, а теперь об объекте поподробнее.
Заводы проекта «Энергия из отходов» выполняют важную задачу — вовлечение во вторичный оборот отходов, не пригодных к классической переработке. Они отличается от классических МСЗ не только своей экологичностью, но и самим подходом к переработке отходов. Отходы считаются возобновляемым источником энергии, который можно сравнить с энергией солнца или ветра. На заводы поступают «хвосты» — только те отходы, что остались после сортировки и непригодны для вторичного использования. Мусоровозы на заводе проходят обязательный радиационный контроль, процедуру взвешивания и учёта, после чего отходы выгружаются в приемный бункернакопитель. Здесь отходы могут накапливаться, а затем поступают в котёл, где проходят две зоны термической обработки.
В первой — отходы термически обрабатываются при температуре 1260°C для уничтожения ядовитых диоксинов и других вредных элементов. Вторая зона — камера дожига газовых выбросов. Сюда поступают дымовые газы, образующиеся в процессе сжигания при температурах свыше 850°C. В камеру дожига впрыскивается специальный раствор карбамида, чтобы полностью убрать органические соединения и обезвредить дымовые газы. Затем дымовые газы и шлак поступают в реактор, где происходит их обработка активированным углем и аммиаком, добавляются химические элементы для дополнительного обезвреживания. Из реактора выходят уже очищенные дымовые газы, они попадают в рукавные фильтры для очистки от микрочастиц.
За счёт теплоты дымовых газов производится пар, поступающий в турбогенератор для выработки электроэнергии. На собственные нужды завода расходуется до 10% производимой энергии, а остальная часть поступает в электрическую сеть. После сжигания отходы уменьшаются на 90% в объёме. После термической переработки мусора остаются зола и шлак, представляющие «нейтральные» отходы.
Сергей Львович Елистратов, заведующий кафедрой тепловых электрических станций, Новосибирский государственный технический университет
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
Важность водорода. Нобелевский лауреат обратился к России
Россия - потенциально важный экспортёр водорода в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов. Такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг, выступая по видеосвязи на Гайдаровском форуме.
По его мнению, «Россия является крупным экспортёром нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдёт от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего. Россия может стать крупным экспортером водорода и быть очень конкурентоспособной на этом рынке. Она может его производить и экспортировать точно так же, как она сейчас занимается экспортом природного газа».
«С технической точки зрения это будет непросто. Россия одна не сможет решить эту проблему, поэтому потребуются общемировые усилия. Потребуется помощь со сторон других стран — Южной Кореи, стран Евросоюза и других. Эти страны могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России», — пояснил Рае Квон Чунг.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/14/nobelevskij-laureat-prizval-rf-eksportirovat-vodorod-pri-otkaze-mira-ot-vybrosov-ugleroda/
Россия - потенциально важный экспортёр водорода в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов. Такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг, выступая по видеосвязи на Гайдаровском форуме.
По его мнению, «Россия является крупным экспортёром нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдёт от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего. Россия может стать крупным экспортером водорода и быть очень конкурентоспособной на этом рынке. Она может его производить и экспортировать точно так же, как она сейчас занимается экспортом природного газа».
«С технической точки зрения это будет непросто. Россия одна не сможет решить эту проблему, поэтому потребуются общемировые усилия. Потребуется помощь со сторон других стран — Южной Кореи, стран Евросоюза и других. Эти страны могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России», — пояснил Рае Квон Чунг.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/14/nobelevskij-laureat-prizval-rf-eksportirovat-vodorod-pri-otkaze-mira-ot-vybrosov-ugleroda/
Ассоциация "Глобальная энергия"
Нобелевский лауреат призвал РФ экспортировать водород при отказе мира от выбросов углерода - Ассоциация "Глобальная энергия"
Снижение выбросов до нуля может стать новым стимулом для мира, отметил председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг
Слова классика
- Мне очень повезло, и большинство моих идей и разработок оказались востребованы. Поэтому я могу сказать сыну: «Посмотри на этот электромобиль. Твой отец способствовал его появлению. Я очень горжусь, когда он обращает на это внимание, а потом рассказывает друзьям. Или я говорю себе: «Я сделал это!» Я изобрел Бион, и женщина, которая сидела дома, после инъекции может выходить на улицу!».
Халил Амин, лауреат премии «Глобальная энергия»
- Мне очень повезло, и большинство моих идей и разработок оказались востребованы. Поэтому я могу сказать сыну: «Посмотри на этот электромобиль. Твой отец способствовал его появлению. Я очень горжусь, когда он обращает на это внимание, а потом рассказывает друзьям. Или я говорю себе: «Я сделал это!» Я изобрел Бион, и женщина, которая сидела дома, после инъекции может выходить на улицу!».
Халил Амин, лауреат премии «Глобальная энергия»
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
В развитие темы «Зелёный» водород и топливо на основе водорода
В развитие темы «Зелёный» водород и топливо на основе водорода
Что делать, если тяжёлый день?
Учёные могут не только изобрести полезную вещь, но и дать по-настоящему ценный совет в житейской ситуации. Например, как Халил Амин, ноу-хау которого нашли применение в электромобилях, умных сетях и бытовых электроприборах.
- Некоторые люди расстраиваются, когда у них происходит что-то неприятное, а я нет. Честно говоря, меня очень сложно расстроить! Для этого должно случиться что-то действительно очень плохое. Так что я просто хожу и думаю. Постепенно расслабляюсь и возвращаюсь в исходное состояние.
Я всегда говорю себе: если что-то случилось, это уже случилось, и ничего не изменишь, поэтому я должен идти дальше. Я просто постараюсь не делать этого снова. И это меня успокаивает. У моей жены другой подход – она медитирует, это хороший способ переживать трудности. А я просто хожу.
Халил Амин, адъюнкт-профессор Стэнфордского университета, лауреат премии «Глобальная энергия»
https://globalenergyprize.org/ru/2019/12/01/halil-amin-ssha/
Учёные могут не только изобрести полезную вещь, но и дать по-настоящему ценный совет в житейской ситуации. Например, как Халил Амин, ноу-хау которого нашли применение в электромобилях, умных сетях и бытовых электроприборах.
- Некоторые люди расстраиваются, когда у них происходит что-то неприятное, а я нет. Честно говоря, меня очень сложно расстроить! Для этого должно случиться что-то действительно очень плохое. Так что я просто хожу и думаю. Постепенно расслабляюсь и возвращаюсь в исходное состояние.
Я всегда говорю себе: если что-то случилось, это уже случилось, и ничего не изменишь, поэтому я должен идти дальше. Я просто постараюсь не делать этого снова. И это меня успокаивает. У моей жены другой подход – она медитирует, это хороший способ переживать трудности. А я просто хожу.
Халил Амин, адъюнкт-профессор Стэнфордского университета, лауреат премии «Глобальная энергия»
https://globalenergyprize.org/ru/2019/12/01/halil-amin-ssha/
Ассоциация "Глобальная энергия"
Халил Амин (США) 2019 - Ассоциация "Глобальная энергия"
Лауреат премии «Глобальная энергия» за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии
Forwarded from Proeconomics
Как минимум до 2035-2040 годов автомобили с бензиновым (дизельным) двигателем будут дешевле в эксплуатации автомобилей с электродвигателем и водородным. Всё это время электро- и водородные машины придётся дотировать, так как в открытой конкурентной, экономической борьбе они ещё не могут победить ДВС.
(исследование ИНП РАН)
(исследование ИНП РАН)
Что впереди. Эксперты обсудили перспективы энергетики
На прошлой неделе завершился XII Гайдаровский форум. Среди прочего он вместил в себя дискуссию «Будущее энергетики», в которой поучаствовали вице-премьер Александр Новак, председатель правления, гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.
Эксперты обсудили актуальные вопросы развития мировой энергетики, в частности – перспективы внедрения трансграничного углеродного налога на импорт в страны ЕС с 2022 года. Этот сбор затронет интересы всех российских экспортеров энергоресурсов и энергоёмкой продукции.
По мнению Александра Новака, чтобы минимизировать негативные последствия для экспортеров, важно продолжить работу по унификации российских НПА с методиками ЕС. «При расчёте выбросов CO2 в топливном эквиваленте по каждой стране должно учитываться и поглощение углекислого газа лесами. Минэкономразвития с Минприроды предстоит провести большую работу: разработать новую методику и классификацию учета выбросов загрязняющих веществ, соответствующую европейским стандартам, для учета при поставках в Европу с расчетом «углеродного следа», — отметил вице-премьер.
По словам Александра Дюкова, нефтяная отрасль, вопреки распространенным стереотипам, не является главным «виновником» парникового эффекта в мире. «Вклад транспорта в эмиссию CO2 незначителен по сравнению с той долей, которую вносят ЖКХ или промышленность в целом. Удельные выбросы CO2 в пересчете на 1 тонну произведенной продукции в «нефтянке» примерно в 10 раз меньше, чем, например, в производстве стали», — отметил глава «Газпром нефти». Поэтому, по мнению Дюкова, все отрасли промышленности должны не менее ответственно подходить к вопросам внедрения «чистых» технологий.
В свою очередь, президент «Глобальной энергии» Сергей Брилёв отметил, что роль углеводородов в мировом энергобалансе в ближайшие годы будет оставаться существенной – несмотря на декларируемый в ЕС постепенный переход на ВИЭ. Участники дискуссии согласились с этой точкой зрения, добавив, что в этих условиях особенно важно обеспечить развитие новых технологий в российском ТЭК.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/15/budushhee-energetiki-glazami-professionalov/
На прошлой неделе завершился XII Гайдаровский форум. Среди прочего он вместил в себя дискуссию «Будущее энергетики», в которой поучаствовали вице-премьер Александр Новак, председатель правления, гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.
Эксперты обсудили актуальные вопросы развития мировой энергетики, в частности – перспективы внедрения трансграничного углеродного налога на импорт в страны ЕС с 2022 года. Этот сбор затронет интересы всех российских экспортеров энергоресурсов и энергоёмкой продукции.
По мнению Александра Новака, чтобы минимизировать негативные последствия для экспортеров, важно продолжить работу по унификации российских НПА с методиками ЕС. «При расчёте выбросов CO2 в топливном эквиваленте по каждой стране должно учитываться и поглощение углекислого газа лесами. Минэкономразвития с Минприроды предстоит провести большую работу: разработать новую методику и классификацию учета выбросов загрязняющих веществ, соответствующую европейским стандартам, для учета при поставках в Европу с расчетом «углеродного следа», — отметил вице-премьер.
По словам Александра Дюкова, нефтяная отрасль, вопреки распространенным стереотипам, не является главным «виновником» парникового эффекта в мире. «Вклад транспорта в эмиссию CO2 незначителен по сравнению с той долей, которую вносят ЖКХ или промышленность в целом. Удельные выбросы CO2 в пересчете на 1 тонну произведенной продукции в «нефтянке» примерно в 10 раз меньше, чем, например, в производстве стали», — отметил глава «Газпром нефти». Поэтому, по мнению Дюкова, все отрасли промышленности должны не менее ответственно подходить к вопросам внедрения «чистых» технологий.
В свою очередь, президент «Глобальной энергии» Сергей Брилёв отметил, что роль углеводородов в мировом энергобалансе в ближайшие годы будет оставаться существенной – несмотря на декларируемый в ЕС постепенный переход на ВИЭ. Участники дискуссии согласились с этой точкой зрения, добавив, что в этих условиях особенно важно обеспечить развитие новых технологий в российском ТЭК.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/15/budushhee-energetiki-glazami-professionalov/
Ассоциация "Глобальная энергия"
"Будущее энергетики" глазами профессионалов - Ассоциация "Глобальная энергия"
В рамках XII Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия «Будущее энергетики», в которой приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и…
Понятная картинка: Производство и доля электрической и тепловой энергии, вырабатываемой из ТКО в отдельных странах мира (данные 2015 г.).
Отходы - весьма щедрый источник ватт, активно используемый многими развитыми странами.
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
Отходы - весьма щедрый источник ватт, активно используемый многими развитыми странами.
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
Угольная отрасль будет жить. Мнение замминистра
- Современная высокоэффективная экологически чистая угольная генерация в 1,3 раза дешевле ветряной и в 1,9 раза дешевле солнечной генерации. Поэтому место для угля в системно развивающейся «чистой энергетике» однозначно найдётся — поскольку уже сегодня «чистая» угольная генерация имеет значительные конкурентные преимущества по затратам на производство электроэнергии и тепла перед технологиями ВИЭ.
Кроме того, уголь, как энергоресурс, обладает и другими преимуществами. Его месторождения равномерно распространены на земле, разработка угольных месторождений не несёт значительных капитальных затрат, его транспортировка не требует особых условий и может быть осуществлена как по железной дороге, так и грузовиками. Рынок угля стабилен и предсказуем, в отличие от нефтяного. Наличие угля в топливно-энергетическом балансе повышает энергетическую безопасность и надёжность энергоснабжения. Так, например, в отсутствие накопителей электроэнергии и тепла, только газовая и угольная генерация способны эффективно выполнять регулирующие функции.
Россия в 2020-2021 годах снизит экспорт угля на мировые рынки примерно на 5-6% в год. Но уже с 2022-го можно ожидать роста его экспорта. Поставки будут идти как на азиатские рынки, так и на европейские. Европа — крупнейший экспортный рынок для российского угля. Даже в сложном 2020 году наши компании поставили в страны Европы 45 млн тонн угля. Это более 20% от его ожидаемого общего экспорта из нашей страны. Что касается Китая и Индии, то есть полная уверенность в том, что даже в условиях активной экологической политики, российский уголь будет здесь востребован. Поставки угля из России в эти страны растут, в 2020 году в Китай будет поставлено 37 млн тонн против 32,8 млн тонн в 2019 году. Индия увеличит закупки российского угля на 6-7%. Дальнейшие планы также предусматривают рост экспортных поставок, прежде всего коксующегося и качественного энергетического угля.
Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики РФ, из интервью «Российской газете»
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/15/ugolnaya-otrasl-budet-zhit/
- Современная высокоэффективная экологически чистая угольная генерация в 1,3 раза дешевле ветряной и в 1,9 раза дешевле солнечной генерации. Поэтому место для угля в системно развивающейся «чистой энергетике» однозначно найдётся — поскольку уже сегодня «чистая» угольная генерация имеет значительные конкурентные преимущества по затратам на производство электроэнергии и тепла перед технологиями ВИЭ.
Кроме того, уголь, как энергоресурс, обладает и другими преимуществами. Его месторождения равномерно распространены на земле, разработка угольных месторождений не несёт значительных капитальных затрат, его транспортировка не требует особых условий и может быть осуществлена как по железной дороге, так и грузовиками. Рынок угля стабилен и предсказуем, в отличие от нефтяного. Наличие угля в топливно-энергетическом балансе повышает энергетическую безопасность и надёжность энергоснабжения. Так, например, в отсутствие накопителей электроэнергии и тепла, только газовая и угольная генерация способны эффективно выполнять регулирующие функции.
Россия в 2020-2021 годах снизит экспорт угля на мировые рынки примерно на 5-6% в год. Но уже с 2022-го можно ожидать роста его экспорта. Поставки будут идти как на азиатские рынки, так и на европейские. Европа — крупнейший экспортный рынок для российского угля. Даже в сложном 2020 году наши компании поставили в страны Европы 45 млн тонн угля. Это более 20% от его ожидаемого общего экспорта из нашей страны. Что касается Китая и Индии, то есть полная уверенность в том, что даже в условиях активной экологической политики, российский уголь будет здесь востребован. Поставки угля из России в эти страны растут, в 2020 году в Китай будет поставлено 37 млн тонн против 32,8 млн тонн в 2019 году. Индия увеличит закупки российского угля на 6-7%. Дальнейшие планы также предусматривают рост экспортных поставок, прежде всего коксующегося и качественного энергетического угля.
Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики РФ, из интервью «Российской газете»
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/15/ugolnaya-otrasl-budet-zhit/
Глобальная энергия
Угольная отрасль будет жить - Глобальная энергия
Угольная отрасль остается эффективной и обладает большими перспективами, несмотря на экономический кризис после пандемии коронавирусной инфекции и энергопереход на безуглеродные источники энергии, высказал мнение заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.
Саудовский футуризм. Королевство демонстрирует амбиции
Наследный принц Мохаммед бен Салман представил проект «Линия» — The Line. Футуристический город появится в запланированном деловом центре Саудовской Аравии NEOM и будет расположен на прямой линии протяжённостью 170 километров. В зелёном городе The Line будет «ноль машин, ноль улиц и ноль выбросов углерода». Его жители смогут обеспечивать все свои потребности, в том числе учиться, лечиться и отдыхать, в пяти минутах ходьбы от дома. При этом добраться из одного конца города в другой можно будет за 20 минут - таковы преимущества высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Город будет состоять из трёх уровней. Первый — наземный, где будут находиться все здания и пешеходные зоны. На втором, подземном уровне, разместят инфраструктуру, необходимую для обслуживания города, а третий, также подземный уровень, будет транспортной артерией. Здесь, в частности, запланирована линия метро и дороги для высокоскоростного грузового транспорта. Наземные территории будут состоять из связанных между собой сообществ, которые разработчики называют городскими модулями. Все здания будут энергоэффективными, энергия для них будет поставляться из «зелёных» источников.
Строительство The Line начнётся уже в первом квартале 2021 года. Затраты на инфраструктуру оцениваются в $100-200 млрд., что заставляет аналитиков сомневаться, сможет ли проект привлечь такие инвестиции. Но у принца иное мнение: «Основой инвестиций в The Line станет поддержка Neom в размере $500 млрд. со стороны правительства Саудовской Аравии, PIF, а также местных и глобальных инвесторов в течение 10 лет».
О NEOM было объявлено в 2017 г. Его уже назвали самым амбициозным в истории человечества: с нуля на территории 25 тысяч кв км предполагалось создать новый супергород со своими законами. Впрочем, это далеко не первый искусственный город, который власти Саудовской Аравии собирались возвести — его предшественник Кейк так и не был достроен.
Для справки: Саудовская Аравия давно задумалась о диверсификации экономики и развитии альтернативных источников энергии. Более половины доходов страна получает от продажи нефти. Программа Saudi Vision 2030 предполагает серьёзную диверсификацию экономики для снижения этой зависимости за ближайшие десять лет.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/17/gorod-bez-mashin-i-dorog-mechty-ili-novaya-realnost/
Наследный принц Мохаммед бен Салман представил проект «Линия» — The Line. Футуристический город появится в запланированном деловом центре Саудовской Аравии NEOM и будет расположен на прямой линии протяжённостью 170 километров. В зелёном городе The Line будет «ноль машин, ноль улиц и ноль выбросов углерода». Его жители смогут обеспечивать все свои потребности, в том числе учиться, лечиться и отдыхать, в пяти минутах ходьбы от дома. При этом добраться из одного конца города в другой можно будет за 20 минут - таковы преимущества высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Город будет состоять из трёх уровней. Первый — наземный, где будут находиться все здания и пешеходные зоны. На втором, подземном уровне, разместят инфраструктуру, необходимую для обслуживания города, а третий, также подземный уровень, будет транспортной артерией. Здесь, в частности, запланирована линия метро и дороги для высокоскоростного грузового транспорта. Наземные территории будут состоять из связанных между собой сообществ, которые разработчики называют городскими модулями. Все здания будут энергоэффективными, энергия для них будет поставляться из «зелёных» источников.
Строительство The Line начнётся уже в первом квартале 2021 года. Затраты на инфраструктуру оцениваются в $100-200 млрд., что заставляет аналитиков сомневаться, сможет ли проект привлечь такие инвестиции. Но у принца иное мнение: «Основой инвестиций в The Line станет поддержка Neom в размере $500 млрд. со стороны правительства Саудовской Аравии, PIF, а также местных и глобальных инвесторов в течение 10 лет».
О NEOM было объявлено в 2017 г. Его уже назвали самым амбициозным в истории человечества: с нуля на территории 25 тысяч кв км предполагалось создать новый супергород со своими законами. Впрочем, это далеко не первый искусственный город, который власти Саудовской Аравии собирались возвести — его предшественник Кейк так и не был достроен.
Для справки: Саудовская Аравия давно задумалась о диверсификации экономики и развитии альтернативных источников энергии. Более половины доходов страна получает от продажи нефти. Программа Saudi Vision 2030 предполагает серьёзную диверсификацию экономики для снижения этой зависимости за ближайшие десять лет.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/17/gorod-bez-mashin-i-dorog-mechty-ili-novaya-realnost/
Ассоциация "Глобальная энергия"
Город без машин и дорог: мечты или новая реальность? - Ассоциация "Глобальная энергия"
Саудовская Аравия планирует создать полностью “зеленый”, экологически чистый хай-тек город без машин и дорог.
Сравнительный анализ технологий термической переработки ТБО
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
К теме рециклинга энергии
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
К теме рециклинга энергии
❗️Важно знать:
1️⃣безвыходных ситуаций не бывает;
2️⃣если есть задача, то есть и её решение;
3️⃣дорогу осилит только идущий
Таковы три простых правила жизни академика Фёдора Митенкова, одного из создателей ледокола «Ленин», лауреата премии «Глобальная энергия» 2004 года.
1️⃣безвыходных ситуаций не бывает;
2️⃣если есть задача, то есть и её решение;
3️⃣дорогу осилит только идущий
Таковы три простых правила жизни академика Фёдора Митенкова, одного из создателей ледокола «Ленин», лауреата премии «Глобальная энергия» 2004 года.
Цитируется по мемуарам учёного и по «Книге о людях, изменивших мир» Ирины Белашевой.https://globalenergyprize.org/ru/2019/12/01/fedor-mitenkov-rus/
Ассоциация "Глобальная энергия" - Глобальная энергия
Федор Митенков (Россия) 2004 - Ассоциация "Глобальная энергия"
Лауреат премии «Глобальная энергия» за фундаментальные исследования и разработку мощной импульсной энергетики Федор Михайлович Митенков родился 25 ноября 1924 года в поселке Ключи Саратовской области. В 1950 году Федор Митенков с отличием окончил физический…
Forwarded from СПГ channel
Стенограмму встречи Путина с Миллером полезно прочитать полностью: http://kremlin.ru/events/president/news/64904
Президент России
Встреча с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром». А.Миллер информировал Президента о текущей деятельности энергетической компании и итогах её работы в 2020 году.
Солнце вместо ископаемого топлива. Мнение учёного
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
- Мы должны как можно скорее заменить ископаемое топливо более экологичным аналогом, чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Использование солнечного света для синтеза высокоэнергетических органических веществ из низкоэнергетических неорганических предшественников является хорошим примером для подражания, который показывает нам сама природа.
Самый простой и коммерчески доступный способ получения химического топлива за счёт солнечного света — производство биотоплива из растительной биомассы. Однако же, индустрия производства биомассы для биотоплива конкурирует с пищевой промышленностью за земли. Кроме того, биотопливо не является топливом с нулевым выбросом углерода. Объёмы CO2, выбрасываемые при сжигании биотоплива, намного превышает объёмы CO2, связываемые при росте растений. Перспективной альтернативой растительной биомассе является водорослевая биомасса, культивируемая в прудах и биореакторах.
Основным недостатком биотопливной промышленности является низкая эффективность фотоэлектрохимического преобразования. Этот недостаток можно купировать с помощью искусственных или полу-искусственных систем, имитирующих первичные реакции кислородного фотосинтеза. Эта более сложная и в то же время более интересная область называется искусственным фотосинтезом. Существуют разные виды солнечного топлива. Наиболее перспективным из них является молекулярный водород (H2). Это абсолютно безуглеродное, экологически чистое газообразное топливо, которое считается топливом будущего.
Это топливо может быть получено как путём фотосинтетического метаболизма микроводорослей, так и путем искусственного фотосинтеза. Основными методами получения водорода, применяемыми в настоящее время, являются высокотемпературные, неэффективные, экологически вредные виды обработки ископаемого топлива. Солнечное производство водорода представляет собой перспективное направление исследований и разработок.
Сулейман Ифхан-оглы Аллахвердиев, pаведующий лабораторией управляемого фотосинтеза, Институт физиологии растений Российской академии наук
https://globalenergyprize.org/ru/10-proryvnyh-idej-v-energetike-na-sledujushhie-10-let/
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
- Мы должны как можно скорее заменить ископаемое топливо более экологичным аналогом, чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Использование солнечного света для синтеза высокоэнергетических органических веществ из низкоэнергетических неорганических предшественников является хорошим примером для подражания, который показывает нам сама природа.
Самый простой и коммерчески доступный способ получения химического топлива за счёт солнечного света — производство биотоплива из растительной биомассы. Однако же, индустрия производства биомассы для биотоплива конкурирует с пищевой промышленностью за земли. Кроме того, биотопливо не является топливом с нулевым выбросом углерода. Объёмы CO2, выбрасываемые при сжигании биотоплива, намного превышает объёмы CO2, связываемые при росте растений. Перспективной альтернативой растительной биомассе является водорослевая биомасса, культивируемая в прудах и биореакторах.
Основным недостатком биотопливной промышленности является низкая эффективность фотоэлектрохимического преобразования. Этот недостаток можно купировать с помощью искусственных или полу-искусственных систем, имитирующих первичные реакции кислородного фотосинтеза. Эта более сложная и в то же время более интересная область называется искусственным фотосинтезом. Существуют разные виды солнечного топлива. Наиболее перспективным из них является молекулярный водород (H2). Это абсолютно безуглеродное, экологически чистое газообразное топливо, которое считается топливом будущего.
Это топливо может быть получено как путём фотосинтетического метаболизма микроводорослей, так и путем искусственного фотосинтеза. Основными методами получения водорода, применяемыми в настоящее время, являются высокотемпературные, неэффективные, экологически вредные виды обработки ископаемого топлива. Солнечное производство водорода представляет собой перспективное направление исследований и разработок.
Сулейман Ифхан-оглы Аллахвердиев, pаведующий лабораторией управляемого фотосинтеза, Институт физиологии растений Российской академии наук
https://globalenergyprize.org/ru/10-proryvnyh-idej-v-energetike-na-sledujushhie-10-let/
Ассоциация "Глобальная энергия" - Глобальная энергия
10 ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 10 ЛЕТ - Ассоциация "Глобальная энергия"
10 ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 10 ЛЕТСкачать
Статистика говорит. Китай наращивает закупки углеводородов
Как передаёт Upstream, КНР в прошлом году приобрела СПГ за рубежом на 12% больше, нефти и газа - на 7% и 5% соответственно.
При этом страна, являющаяся вторым в мире потребителем нефти, быстрее остальных восстанавливается после пандемии. Китай по сути является лидером мирового восстановления спроса на нефть благодаря ослаблению внутренних ограничений на перемещения жителей и выходу заводов в штатный режим работы.
Справочно: КНР является крупнейшим в мире покупателем СПГ, получает его из Австралии, Малайзии, Индонезии и США, трубопроводный газ — в России по газопроводу «Сила Сибири». В 2021 г. «Газпром» планировал поставить в Китай до 10 млрд. кубометров газа, в 2022 году — до 15 млрд.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/19/kitaj-narashhivaet-zakupki-uglevodorodov/
Как передаёт Upstream, КНР в прошлом году приобрела СПГ за рубежом на 12% больше, нефти и газа - на 7% и 5% соответственно.
При этом страна, являющаяся вторым в мире потребителем нефти, быстрее остальных восстанавливается после пандемии. Китай по сути является лидером мирового восстановления спроса на нефть благодаря ослаблению внутренних ограничений на перемещения жителей и выходу заводов в штатный режим работы.
Справочно: КНР является крупнейшим в мире покупателем СПГ, получает его из Австралии, Малайзии, Индонезии и США, трубопроводный газ — в России по газопроводу «Сила Сибири». В 2021 г. «Газпром» планировал поставить в Китай до 10 млрд. кубометров газа, в 2022 году — до 15 млрд.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/19/kitaj-narashhivaet-zakupki-uglevodorodov/
Глобальная энергия
Китай наращивает закупки углеводородов - Глобальная энергия
Китай в прошлом году увеличил закупки сжиженного природного газа за рубежом на 12%, нефти и газа - на 7% и 5% соответственно.
Супергерои суперконденсаторы. Сферы их применения - перечисляет учёный
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
В развитие темы
- Применение суперконденсаторов открывает огромные перспективы для улучшения качества жизни и окружающей среды. Они занимают особое место в области краткосрочного накопления энергии, а также в тех областях, где требуются нерегулярные высокоэнергетические импульсы.
Суперконденсаторы могут привести к серьёзной революции в автомобильной промышленности. Поскольку автомобильные аккумуляторы подвержены ограничениям в части срока службы, передачи энергии и экологичности, суперконденсаторы являются хорошей альтернативой свинцово-кислотным и литий-ионным аккумуляторам.
Важная деталь - поскольку суперконденсаторы не требуют технического обслуживания, их можно использовать почти при любых погодных условий. Суперконденсаторы продемонстрировали широкий спектр возможностей и потрясающую производительность при использовании в небольших гаджетах.
Благодаря способности поддерживать устойчивое обеспечение достаточного количества энергии без ущерба производительности и надежности, суперконденсаторы приобрели большое значение. Они заряжают устройство всего за несколько минут. Долгий срок службы суперконденсаторов позволяет увеличить срок службы электроники, избегая потери ёмкости с течением времени. Кроме того, по сравнению с батареями, в структуру которых входят токсичные химические вещества, они значительно снижают опасность утилизации устройств и являются экологически чистыми.
Суперконденсаторы перспективны для использования качестве буфера для аккумуляторов. В этом случае срок службы аккумулятора увеличивается, возможна быстрая переработка энергии. Суперконденсаторы также могут быть использованы в качестве гибкой и носимой электроники.
Другие ключевые аспекты биологических суперконденсаторов на основе графена могут позволить усовершенствовать кардиостимуляторы и имплантируемые медицинские устройства с использованием полученных ионов, что может способствовать увеличению срока службы кардиостимуляторов. Эта сфера применения привлекает учёных из множества различных областей науки, таких как биоинженерия, направленный транспорт лекарственных веществ, тканевая инженерия, биотехнология и биоинформатика. Другим ярким примером является антибактериальное действие оксидов графена, факт наличия которого может повлиять на методы лечения и диагностику заболеваний.
И этим сферы использования суперконденсаторов определённо не ограничиваются.
Алиасгар Энсафи, профессор химического факультета Исфаханского технологического университета
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
В развитие темы
- Применение суперконденсаторов открывает огромные перспективы для улучшения качества жизни и окружающей среды. Они занимают особое место в области краткосрочного накопления энергии, а также в тех областях, где требуются нерегулярные высокоэнергетические импульсы.
Суперконденсаторы могут привести к серьёзной революции в автомобильной промышленности. Поскольку автомобильные аккумуляторы подвержены ограничениям в части срока службы, передачи энергии и экологичности, суперконденсаторы являются хорошей альтернативой свинцово-кислотным и литий-ионным аккумуляторам.
Важная деталь - поскольку суперконденсаторы не требуют технического обслуживания, их можно использовать почти при любых погодных условий. Суперконденсаторы продемонстрировали широкий спектр возможностей и потрясающую производительность при использовании в небольших гаджетах.
Благодаря способности поддерживать устойчивое обеспечение достаточного количества энергии без ущерба производительности и надежности, суперконденсаторы приобрели большое значение. Они заряжают устройство всего за несколько минут. Долгий срок службы суперконденсаторов позволяет увеличить срок службы электроники, избегая потери ёмкости с течением времени. Кроме того, по сравнению с батареями, в структуру которых входят токсичные химические вещества, они значительно снижают опасность утилизации устройств и являются экологически чистыми.
Суперконденсаторы перспективны для использования качестве буфера для аккумуляторов. В этом случае срок службы аккумулятора увеличивается, возможна быстрая переработка энергии. Суперконденсаторы также могут быть использованы в качестве гибкой и носимой электроники.
Другие ключевые аспекты биологических суперконденсаторов на основе графена могут позволить усовершенствовать кардиостимуляторы и имплантируемые медицинские устройства с использованием полученных ионов, что может способствовать увеличению срока службы кардиостимуляторов. Эта сфера применения привлекает учёных из множества различных областей науки, таких как биоинженерия, направленный транспорт лекарственных веществ, тканевая инженерия, биотехнология и биоинформатика. Другим ярким примером является антибактериальное действие оксидов графена, факт наличия которого может повлиять на методы лечения и диагностику заболеваний.
И этим сферы использования суперконденсаторов определённо не ограничиваются.
Алиасгар Энсафи, профессор химического факультета Исфаханского технологического университета
Telegram
Глобальная энергия
6️⃣Технологии для создания компактных и эффективных накопителей энергии
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
- В настоящее время производство, разработка и внедрение нового поколения…
Из доклада Международной Ассоциации «Глобальная Энергия» «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
- В настоящее время производство, разработка и внедрение нового поколения…
API по-русски. РФ создаёт Институт нефтегазовых стандартов
В России появится новый научный институт по разработке стандартов и проведению сертификации научно-технических разработок компаний в нефтегазовой отрасли. Он получил название «Институт нефтегазовых технологических инициатив».
Структура появится на базе Инновационного Центра Сколково. Первым учредителями стали «Газпром нефть», «СИБУР» и «Татнефть». В декабре прошлого года в него вошёл «Газпром». В ближайшее время к проекту могут подключится ведущие российские нефтяные компании: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть», «Зарубежнефть», «ТАИФ» и ИНК. Одновременно правительство намереносоздавать условия для привлечения иностранных нефтяных и нефтегазохимических компаний к деятельности «Института нефтегазовых технологических инициатив».
Как комментирует начальника департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов, структура создаётся «по аналогу с Американским институтом нефти API, который на сегодняшний день занимает доминирующую позицию на этом рынке. Автономная некоммерческая организация сформирует новую систему добровольной сертификации на основе лучших наработок компаний-участниц. Платформой для перспективной системы может выступить Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданная «Газпромом»».
Создание российского института позволит более быстро сертифицировать собственные ноу-хау российских компаний и активнее применять их на практике.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/19/rossiya-sozdaet-institut-neftegazovyh-standartov-po-analogu-s-api/
В России появится новый научный институт по разработке стандартов и проведению сертификации научно-технических разработок компаний в нефтегазовой отрасли. Он получил название «Институт нефтегазовых технологических инициатив».
Структура появится на базе Инновационного Центра Сколково. Первым учредителями стали «Газпром нефть», «СИБУР» и «Татнефть». В декабре прошлого года в него вошёл «Газпром». В ближайшее время к проекту могут подключится ведущие российские нефтяные компании: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть», «Зарубежнефть», «ТАИФ» и ИНК. Одновременно правительство намереносоздавать условия для привлечения иностранных нефтяных и нефтегазохимических компаний к деятельности «Института нефтегазовых технологических инициатив».
Как комментирует начальника департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов, структура создаётся «по аналогу с Американским институтом нефти API, который на сегодняшний день занимает доминирующую позицию на этом рынке. Автономная некоммерческая организация сформирует новую систему добровольной сертификации на основе лучших наработок компаний-участниц. Платформой для перспективной системы может выступить Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданная «Газпромом»».
Создание российского института позволит более быстро сертифицировать собственные ноу-хау российских компаний и активнее применять их на практике.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/19/rossiya-sozdaet-institut-neftegazovyh-standartov-po-analogu-s-api/
Глобальная энергия
Россия создает Институт нефтегазовых стандартов по аналогу с API - Глобальная энергия
Россия создает новый научный институт по разработке стандартов и проведению сертификации научно-технических разработок компаний в нефтегазовой отрасли. Он получил название «Институт нефтегазовых технологических инициатив».
Total в Индии. Французы покупают 20% Adani Green Energy
Согласно сообщению компании, Total приобретёт долю в индийской Adani Green Energy Ltd. (AGEL) в соответствии со стратегией, предусматривающей достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
Стороны также договорились продолжать сотрудничество в сфере использования возобновляемых источников энергии, в рамках которого приобретут 50% в портфеле активов солнечной энергетики, принадлежащих Adani Green Energy. Стоимость сделки в совокупности составляет $2,5 млрд.
«Покупка доли в AGEL является важным этапом в нашей стратегии в сфере возобновляемой энергетики в Индии. Учитывая размер рынка, Индия является правильным местом для реализации нашей стратегии, основанной на двух компонентах: возобновляемых источников энергии и природном газе, — констатирует глава Total Патрик Пуяннэ.
Adani Green Energy, входящая в Adani Group, ставит целью производить 25 ГВт возобновляемой энергии к 2025 году.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/19/total-pokupaet-20-v-indijskoj-adani-green-energy/
Согласно сообщению компании, Total приобретёт долю в индийской Adani Green Energy Ltd. (AGEL) в соответствии со стратегией, предусматривающей достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
Стороны также договорились продолжать сотрудничество в сфере использования возобновляемых источников энергии, в рамках которого приобретут 50% в портфеле активов солнечной энергетики, принадлежащих Adani Green Energy. Стоимость сделки в совокупности составляет $2,5 млрд.
«Покупка доли в AGEL является важным этапом в нашей стратегии в сфере возобновляемой энергетики в Индии. Учитывая размер рынка, Индия является правильным местом для реализации нашей стратегии, основанной на двух компонентах: возобновляемых источников энергии и природном газе, — констатирует глава Total Патрик Пуяннэ.
Adani Green Energy, входящая в Adani Group, ставит целью производить 25 ГВт возобновляемой энергии к 2025 году.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/01/19/total-pokupaet-20-v-indijskoj-adani-green-energy/
Глобальная энергия
Total покупает 20% в индийской Adani Green Energy - Глобальная энергия
Французская Total приобретет долю в размере 20% в индийской Adani Green Energy Ltd. (AGEL) в соответствии со стратегией, предусматривающей достижение нулевого уровня выбросов углерода к2050 году, говорится в сообщении компании.