Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Разгадывайте увлекательные головоломки «три в ряд» и отправляйтесь в захватывающее приключение! Преодолевайте яркие и насыщенные уровни, чтобы раскрыть новую главу доброй и современной истории о мышонке и его верных друзьях!

Мышонок Шон

Казуальные, Три в ряд, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • cristall75 cristall75 6 постов
  • 1506DyDyKa 1506DyDyKa 2 поста
  • Animalrescueed Animalrescueed 35 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
4
EnergeticUm
EnergeticUm
Энергетика

ТОП-10 неочевидных химических элементов в энергетике⁠⁠

9 часов назад
ТОП-10 неочевидных химических элементов в энергетике

ТОП-10 неочевидных химических элементов в энергетике

Мы привыкли связывать энергетику с углем, нефтью, газом и ураном. Но на самом деле ее фундамент сегодня — это химия материалов, редкие элементы и тонкая инженерия. Современная энергетика всё меньше зависит от сжигания топлива и всё больше — от свойств атомов, сплавов и кристаллов.

Перед вами обзор десяти химических элементов, которые редко ассоциируются с энергетикой напрямую, но без которых современная энергосистема просто не смогла бы работать.

10. Никель (Ni)

Никель — ключевой элемент современных литий-ионных аккумуляторов. Он входит в состав катодов (NMC, NCA), повышая энергетическую плотность батарей. Именно никель позволяет электромобилям проезжать сотни километров на одном заряде и делает аккумуляторы более «ёмкими» при том же весе.

В перспективе роль никеля будет только расти. Спрос на него напрямую связан с развитием электромобилей и систем хранения энергии. Главный вызов — экологичность добычи и переработки, поэтому всё больше внимания уделяется рециклингу батарей и поиску источников никеля с меньшим углеродным следом.

Никель (Nickel)

Никель (Nickel)

9. Медь (Cu)

Медь — это настоящая «кровеносная система» энергетики. Она используется в кабелях, трансформаторах, генераторах, электродвигателях и солнечных панелях. Высокая электропроводность делает медь незаменимой для передачи и распределения электроэнергии.

Энергетический переход превращает медь в стратегический ресурс. Электромобили требуют в 2–4 раза больше меди, чем автомобили с ДВС, а развитие ВИЭ и накопителей резко увеличивает спрос. В будущем ключевой задачей станет эффективная переработка меди и снижение потерь при ее использовании.

Медь (Copper)

Медь (Copper)

8. Диспрозий (Dy)

Диспрозий добавляют в неодимовые магниты, чтобы они сохраняли свои свойства при высоких температурах. Это особенно важно для электродвигателей и генераторов, работающих под нагрузкой — например, в электромобилях и ветряных турбинах.

Спрос на диспрозий может вырасти по мере ужесточения требований к надёжности оборудования. Однако редкость этого элемента делает его потенциальным «узким местом» энергоперехода, поэтому активно ведутся исследования по снижению его содержания в магнитах или поиску альтернатив.

Диспрозий (Dysprosium)

Диспрозий (Dysprosium)

7. Индий (In)

Индий широко применяется в виде оксида индия-олова (ITO) — прозрачного проводящего слоя. Он используется в солнечных панелях, дисплеях и сенсорных поверхностях, сочетая прозрачность и электропроводность.

Перспективы индия связаны с развитием тонкопленочной солнечной энергетики и «умных» окон, способных не только пропускать свет, но и генерировать электроэнергию прямо в зданиях.

Индий (Indium)

Индий (Indium)

6. Галлий (Ga)

Галлий — ключевой элемент современной силовой электроники. Полупроводники на основе нитрида галлия (GaN) применяются в инверторах, зарядных станциях и блоках питания для ВИЭ и электромобилей.

В энергетике будущего GaN-технологии позволяют снижать потери энергии и уменьшать размеры оборудования. Это критично для быстрых зарядок, солнечных инверторов и энергосетей нового поколения, поэтому значение галлия будет только расти.

Галий (Gallium)

Галий (Gallium)

5. Платина (Pt)

Платина — основной катализатор в водородных топливных элементах и электролизерах. Она ускоряет химические реакции, практически не расходуясь, что делает возможным эффективное производство электричества и водорода.

Будущее платины тесно связано с развитием водородной энергетики. Главная задача — сократить ее количество в устройствах или найти альтернативы, поскольку платина дорога и редка. Тем не менее в ближайшие десятилетия без неё водородный сектор обойтись не сможет.

Платина (Platinum)

Платина (Platinum)

4. Цинк (Zn)

Цинк широко используется для защиты стали от коррозии — от опор линий электропередачи до корпусов ветряных турбин. Кроме того, он применяется в цинк-воздушных и цинк-ионных аккумуляторах.

В перспективе цинковые батареи рассматриваются как более безопасная и дешёвая альтернатива литиевым для стационарного хранения энергии. Они менее пожароопасны и основаны на более доступном сырье.

Цинк (Zink)

Цинк (Zink)

3. Бор (B)

Бор применяется в стекле для солнечных панелей, где он повышает термостойкость и прочность. Также бор играет важную роль в ядерной энергетике, выступая поглотителем нейтронов и элементом систем безопасности.

В будущем бор будет востребован в термостойких материалах, новых накопителях энергии и реакторах следующего поколения. Его вклад редко заметен, но именно он обеспечивает надежность энергетических систем.

Бор (Boron)

Бор (Boron)

2. Ванадий (V)

Ванадий — ключевой элемент ванадиевых редокс-батарей, которые используются для крупномасштабного накопления энергии. В таких системах энергия хранится в жидких электролитах, что позволяет практически неограниченное число циклов заряда и разряда без деградации.

Эти батареи особенно перспективны для балансировки солнечных и ветровых электростанций. Ванадиевые накопители безопасны, долговечны и хорошо подходят для работы в энергосетях, где важна надежность, а не компактность.

Ванадий (Vanadium)

Ванадий (Vanadium)

1. Гафний (Hf)

Гафний применяется в ядерной энергетике благодаря способности эффективно поглощать нейтроны. Он используется в управляющих стержнях реакторов и в высокотемпературных сплавах.

Перспективы гафния связаны с развитием новых типов ядерных реакторов и материалов для экстремальных условий. Несмотря на высокую стоимость, в критически важных зонах он остается незаменимым.

Гафний (Hafnium)

Гафний (Hafnium)

Вопрос атомов

Современная энергетика все меньше похожа на мир дымящихся труб и все больше — на сложную мозаику из материалов, технологий и химических элементов. Часто именно «второстепенные» элементы определяют, насколько эффективной, устойчивой и надежной будет энергетическая система будущего.

Энергопереход — это не только вопрос источников энергии, но и вопрос атомов. И чем глубже мы понимаем роль этих незаметных элементов, тем лучше можем подготовиться к миру, где энергия станет чище, сложнее и технологичнее.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 10
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Химия Ванадий Бор Цинк Платина Галлий Индий Медь Никель Химические элементы Возобновляемая энергия Длиннопост
1
3
EnergeticUm
EnergeticUm
Энергетика

Самая высокая ветряная башня из дерева (видео)⁠⁠

5 дней назад
Сборка деревянной башни ветрогенератора

Сборка деревянной башни ветрогенератора

Когда слышишь про ветряную турбину из дерева сначала кажется, что это шутка. Но в Швеции все есть такая уже есть, и она серьезно конкурирует со стальными. Сделана она из клееного шпона — многослойной древесины, где волокна направлены вдоль друг друга, что делает их прочнее стали на единицу веса.

Склеивание листов шпона

Склеивание листов шпона

Зачем вообще понадобились такие инновации. Современным ветрякам нужна высота: чем выше, тем стабильнее ветер и больше выработка энергии. Но огромные стальные башни сложно перевозить и дорого производить. Деревянные башни состоят из модулей, собранных в несколько цилиндров высотой 16–24 метра и по цене они не дороже традиционных стальных.

Готовые под покраску модули для башни ветрогенератор

Готовые под покраску модули для башни ветрогенератор

Первая коммерческая турбина Modvion на деревянной башне уже работает: 150 метров высоты, 2 МВт мощности. Следующей будет версия на 6 МВт — и это одна из крупнейших наземных турбин в Европе.

Перейти к видео


Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 2 1
[моё] Энергетика (производство энергии) Энергия Электричество Ветрогенератор Ветроэнергетика Возобновляемая энергия Швеция Научпоп Наука Ученые Производство Шпон Дерево Башня Перевел сам Видео Короткие видео Длиннопост
3
6
EnergeticUm
EnergeticUm
World of building | Сооружения

Здание с крупнейшей в мире солнечной фреской⁠⁠

11 дней назад
Здание с крупнейшей в мире солнечной фреской

В Канаде есть здание с  крупнейшей в мире солнечной фреской из BIPV-панелей. Ее площадь 3204 м² и она генерирует 267 кВт энергии. Панели окрашены в разные цвета — и при этом продолжают собирать солнечный свет.

С экономической точки зрения ежегодная экономия фасада SunRise Building составляет примерно 80 000 Канадских долларов (около 4,5 млн. р). При этом технология BIPV не только вырабатывает электроэнергию, но и усиливает теплоизоляцию здания, защищает от ветра и холода.

1/3

Фасад SunRise Building в Эдмонтоне украшен рисунком «Земля, которую мы разделяем» от художника Лэнса Кардинала. Фреска посвящена коренным народам и китайским общинам. Архитектура становится способом выразить уважение к истории и одновременно — сделать шаг в зеленое будущее.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 3
[моё] Энергетика (производство энергии) Энергия Электричество Солнечные панели Солнечная Электростанция Солнечная энергия Солнечная батарея Возобновляемая энергия Перевел сам
9
EnergeticUm
EnergeticUm
World of building | Сооружения

Архитектура, которая дышит энергией⁠⁠

17 дней назад
1/6

Представьте: вы приходите на дегустацию вина, садитесь под навесом, похожим на волны холмов, а над вами мягко вращаются солнечные панели и тихо шелестит ветряк. Так выглядит дегустационный павильон Solar Winds — здание, которое объединяет архитектуру, природу и энергию.

Архитектор Михаэль Янцен решил: хватит прятать возобновляемые источники энергии. Теперь панели и турбины — не техническое дополнение, а главный элемент дизайна. Они встроены в стальные дуги, которые собирают солнце, создают тень и питают энергией все здание.

Павильон «реагирует» на погоду — стеклянные панели открываются при жаре и закрываются при ветре. А вечером, когда солнце садится, здание продолжает жить — благодаря энергии, которую оно само создало. Solar Winds — это символ того, как архитектура может стать частью экосистемы, а не потребителем ресурсов.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 6
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Архитектура Солнечные панели Солнечная энергия Возобновляемая энергия Перевел сам Вино Дегустация Архитектор Павильон
5
6
Antibott
Antibott
Альтернативная техника
Серия Промышленость и возобновляемая энергия

Stellantis и CATL строят Гигафабрику по производству аккумуляторов на зеленой энергии⁠⁠

18 дней назад

Stellantis нидерландская транснациональная автомобильная корпорация и Китайский мировой гигант систем хранения CATL строят Гигафабрику по производству литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов в Сарагосе, Испания мощностью 50 ГВт·ч. в год.

Действующий завод Stellantis в Сарагосе.

Действующий завод Stellantis в Сарагосе.

На Гигафабрике будут заняты 4 000 человек, производство будет обеспечиватся на 80% за счет возобновляемых источников энергии, запуск в конце 2026 года.

Круглосуточное энергоснабжение цементного завода Sewagram Cement Works обеспечивается солнечной электростанцией и ветрорпарком совокупной мощностью 7,5 МВт а также системой хранения. 

Круглосуточное энергоснабжение цементного завода Sewagram Cement Works обеспечивается солнечной электростанцией и ветрорпарком совокупной мощностью 7,5 МВт а также системой хранения. 

Заводам по переработке АКБ не хватает АКБ

Доля возобновляемой генерации в Китае достигла рекорда

За пол года мир рекордно нарастил мощности солнечных электростанций, возобновляемая генерация обошла угольную

Солнечная электростанция для промышленности с себестоимостью генерации 1,31 рублей за кВт·ч

Производство цемента перешло на зеленую энергию

Показать полностью 2
Энергетика (производство энергии) Промышленность Электромобиль Испания Солнечные панели Солнечная Электростанция Аккумулятор Литий-ионные аккумуляторы Возобновляемая энергия Электричество Энергия
9
2
Antibott
Antibott
Альтернативная техника
Серия Окупаемость и себестоимость зеленой генерации

Ценовой паритет с ДВС и почему прогнозы по зеленой генерации не верны⁠⁠

28 дней назад

Цены на аккумуляторы падают быстрее чем ожидалось. Масштабирование производства электромобилей привело к развитию производства аккумуляторов, именно электромобили начали новую эру систем хранения энергии. По данным SNE Research с января по июнь 2025 года объем энергии, хранимой в АКБ электромобилей по всему миру, составил 504,4 ГВт⋅ч, на 37,3% больше, чем в 2024

По данным Goldman Sachs , средняя мировая стоимость аккумуляторных батарей преодолеет порог 80 долл. США/кВт⋅ч в 2026 году и менее 60 долл. США/кВт⋅ч к 2030 году по сравнению со 115 США/кВт⋅ч в 2023 При таком уровне цена аккумулятора ёмкостью 60 кВт⋅ч может снизиться с 9000 до 3600 долларов. Это резкое снижение обернётся снижением общей себестоимости производства электромобилей на 20–30% в зависимости от модели и сегмента.

Goldman Sachs прогнозирует, что не субсидируемый ценовой паритет между электромобилями и автомобилями с ДВС будет достигнут в период с 2027 по 2029 год на ключевых рынках, таких как Германия, Франция, Нидерланды, Китай и Норвегия.

Wood Mackenzie отмечает, себестоимость хранения в Китае и Европе СНЭ уже дешевле чем генерация угольных электростанций а гибридные СНЭ +СЭС дешевле любых ископаемых источников.

Это означает что ввод в строй СНЭ многократно ускорится, расчетная установленная мощность ВИЭ для замещения ископаемой генерации должна быть пересмотрена. К примеру Германия для достижения 80% зеленой генерации в энергобалансе, рассчитывала смонтировать к 2030 году 215 ГВт СЭС + 120 ГВт ВЭС (на суше) при нынешних 114 СЭС и 67 ВЭС. При этом согласно исследованию 60 ГВт СНЭ смогут заменить 15-20 ГВт ископаемых электростанций при 72 ГВт на данный момент.

 Система хранения 850 МВт (1680 мегаватт-часов) на месте закрытой угольной электростанции Munmorah Австралия

 Система хранения 850 МВт (1680 мегаватт-часов) на месте закрытой угольной электростанции Munmorah Австралия

Развитей систем хранения энергии многократно ускорит четвертый энергопереход, электромобили продолжат дешеветь и отбирать рынок ДВС при этом отрасли не потребуется поддержка бюджета. Возобновляемая генерация избавится от своих детских болезней перепроизводства энергии и гораздо быстрее вытеснит ископаемую.

Заводам по переработке АКБ не хватает АКБ

Доля возобновляемой генерации в Китае достигла рекорда

За пол года мир рекордно нарастил мощности солнечных электростанций, возобновляемая генерация обошла угольную

Солнечная электростанция для промышленности с себестоимостью генерации 1,31 рублей за кВт·ч

Производство цемента перешло на зеленую энергию

Крупнейший производитель нержавеющей стали переходит на зеленый водород

Показать полностью 4
Энергетика (производство энергии) Электромобиль Китай Аккумулятор Себестоимость Возобновляемая энергия Солнечная Электростанция Ветрогенератор Ветроэнергетика Электричество Энергия Промышленность Длиннопост
5
5
EnergeticUm
EnergeticUm
Энергетика

Как австралийцы одомашнили ветряк (видео)⁠⁠

28 дней назад
Перейти к видео

Atlas 2.0 5kW — пример того, как ветряная энергетика становится «домашней»: компактной, эффективной и экологичной.

Эта трехлопастная вертикальная система от компании TESUP предназначенная для частных домов, использует трехфазный генератор с прямым приводом. Он уменьшает трение, делает работу плавной и позволяет турбине крутиться даже там, где другие «сдаются»

Как австралийцы одомашнили ветряк (видео)

Она запускается при скорости ветра всего 3 м/с — представьте, что достаточно легкого ветерка, чтобы начать производить энергию.  Максимальная мощность — до 2020 Вт. Прочный алюминиевый корпус улучшает рассеивание тепла, а продуманная аэродинамика лопастей делает турбину почти бесшумной — всего 30 дБ, что сравнимо с шепотом.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 1
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Ветер Ветроэнергетика Турбина Генератор Ветровая Электростанция Ветрогенератор Электростанция Видео Короткие видео Перевел сам Возобновляемая энергия
5
5
EnergeticUm
EnergeticUm
Энергетика

Самая горячая геотермальная система в мире⁠⁠

1 месяц назад
Перейти к видео

На месторождении Ньюберри инженеры компании Mazama Energy пробурили систему скважин, где температура достигла рекордных 331 °C. На данный момент это самая горячая геотермальная установка на планете.

Mazama использовала запатентованную технологию Thermal Lattice, основанную на идее гидроразрыва, но адаптированную для экстремальных температур. Она создает «решетку» трещин в породе, через которые проходит горячая вода. А наноиндикаторы и оптоволоконная диагностика помогают наблюдать, как тепло движется под землей — почти как МРТ для планеты.

Такая система может работать круглосуточно, не зависит от солнца или ветра и способна выдавать энергию по цене меньше 5 центов за кВт⋅ч. В будущем, такие установки смогут питать центры обработки данных и ИИ-серверы — именно там, где нужно много энергии и стабильная подача.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Ученые Физика Возобновляемая энергия Геотермальная Энергия Видео Короткие видео Telegram (ссылка)
9
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии