Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Управляйте маятником, чтобы построить самую высокую (и устойчивую) башню из падающих сверху постов. Следите за временем на каждый бросок по полоске справа: если она закончится, пост упадет мимо башни.

Башня

Аркады, Строительство, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
1
energyplus
energyplus
1 год назад
Новости энергетики

В Российском энергетическом агентстве заявили, что мировой энергопереход вряд ли случится в ближайшие 25 лет⁠⁠

В Российском энергетическом агентстве заявили, что мировой энергопереход вряд ли случится в ближайшие 25 лет Энергетика (производство энергии), Научпоп, Промышленность

Полный энергопереход и резкое сокращение углеродного следа на планете вряд ли возможны в ближайшие 25 лет. Таким прогнозом поделился главный советник генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго Владимир Дребенцов на презентации сценариев развития мировой энергетики до 2050 года, которая прошла на международной выставке «Россия» на ВДНХ.

По словам Владимира Дребенцова, главным препятствием на пути к воплощению в жизнь сценария «Чистый ноль», при котором мировые выбросы от производства и использования энергоресурсов должны сократиться на 74%, являются возможности мировой экономики.

— Развитие возобновляемых источников энергии требует намного бо́льших капиталовложений, нежели развитие иных отраслей и секторов энергетики — к примеру, парогазовой генерации, — подчеркнул Дребенцов.

Генеральный директор РЭА Минэнерго Алексей Кулапин уточнил, что при данном сценарии масштабы требующихся в средне- и долгосрочной перспективе инвестиций в низкоуглеродные технологии превышают 5–6% мирового ВВП.

Энергопереход не должен осуществляться в ущерб другим важным социально-экономическим задачам мирового развития. В частности, методы перестройки энергетики не должны препятствовать успешному продвижению к достижению седьмой цели устойчивого развития ООН — обеспечению всеобщего доступа к надежным, устойчивым и современным источникам энергии.

— Алексей Кулапин, генеральный директор РЭА Минэнерго

На презентации РЭА Минэнерго представило три сценария развития мировой энергетики до 2050 года: «Все как встарь», «Рациональный технологический выбор» и «Чистый ноль». При первом углеродный след вырастет на 26%, при остальных — снизится на 34% и 74% соответственно.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Энергетика (производство энергии) Научпоп Промышленность
4
32
DELETED
1 год назад
Наука | Научпоп

Земля служит людям (научно-популярный фильм, 1979)⁠⁠

Научно-популярный фильм рассказывающий о сельскохозяйственной промышленности СССР.

Производство Отраслевой базовой кинофотолаборатории по сельскому хозяйству СССР в 1979 году.

Запись с оцифрована кассеты формата Betacam SP на Sony BVW-75P.

[моё] СССР Промышленность Сельское хозяйство 80-е Научпоп Видео YouTube
0
329
ViktoriyaPerova
ViktoriyaPerova
1 год назад

Росатом завершил изготовление реакторов для новейшего атомного ледокола⁠⁠

Росатом завершил изготовление реакторов для новейшего атомного ледокола Энергетика (производство энергии), Промышленность, Импортозамещение, Российское производство, Научпоп

Компания "Росатом" сообщила о завершении изготовления реакторов РИТМ-200, которые предназначены для серии универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Второй корпус реактора для ледокола "Чукотка" был изготовлен на предприятии "Зио-Подольск". После необходимой подготовки к транспортировке реактор будет доставлен на верфи Балтийского завода, где сейчас продолжается строительство "Чукотки".

Издание involta.media добавило, что мощность ледокола "Чукотка" - 60МВт, он является четвертым серийным универсальным атомным ледоколом проекта 22220.

Показать полностью
Энергетика (производство энергии) Промышленность Импортозамещение Российское производство Научпоп
49
6
StranaRosatom
StranaRosatom
1 год назад

Павильон «Атом» на ВДНХ открыл двери для всех желающих⁠⁠

Как его найти, что посмотреть и как попасть на экскурсию? Ответы на эти вопросы — в наших карточках.

Актуальную информацию также найдете на сайте «Атома»: atom.museum

Павильон «Атом» на ВДНХ открыл двери для всех желающих Интересное, Наука, Энергетика (производство энергии), Промышленность, Познавательно, Научпоп, Длиннопост
Павильон «Атом» на ВДНХ открыл двери для всех желающих Интересное, Наука, Энергетика (производство энергии), Промышленность, Познавательно, Научпоп, Длиннопост
Павильон «Атом» на ВДНХ открыл двери для всех желающих Интересное, Наука, Энергетика (производство энергии), Промышленность, Познавательно, Научпоп, Длиннопост
Павильон «Атом» на ВДНХ открыл двери для всех желающих Интересное, Наука, Энергетика (производство энергии), Промышленность, Познавательно, Научпоп, Длиннопост
Павильон «Атом» на ВДНХ открыл двери для всех желающих Интересное, Наука, Энергетика (производство энергии), Промышленность, Познавательно, Научпоп, Длиннопост
Павильон «Атом» на ВДНХ открыл двери для всех желающих Интересное, Наука, Энергетика (производство энергии), Промышленность, Познавательно, Научпоп, Длиннопост
Павильон «Атом» на ВДНХ открыл двери для всех желающих Интересное, Наука, Энергетика (производство энергии), Промышленность, Познавательно, Научпоп, Длиннопост
Показать полностью 7
Интересное Наука Энергетика (производство энергии) Промышленность Познавательно Научпоп Длиннопост
1
17
FancySunny
FancySunny
3 года назад

Гоблин и Клим Жуков в особой зоне, инновационный колледж Алабуга Политех⁠⁠

«Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. Расположена в 10 км от Елабуги, 25 км от Набережных Челнов, 40 км от Нижнекамска и 210 км от Казани. Занимает площадь 3903,5 га.


Стопроцентным акционером управляющей компании АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Гоблин и Клим Жуков в особой зоне, инновационный колледж Алабуга Политех Россия, Общество, Интересное, Образование, Наука, Наука и техника, Ученые, Татарстан, Промышленность, Производство, Исследования, Научпоп, Познавательно, Политех, Автоматизация, Робототехника, Елабуга, Дмитрий Пучков, Клим Жуков, Видео, YouTube, Длиннопост
Гоблин и Клим Жуков в особой зоне, инновационный колледж Алабуга Политех Россия, Общество, Интересное, Образование, Наука, Наука и техника, Ученые, Татарстан, Промышленность, Производство, Исследования, Научпоп, Познавательно, Политех, Автоматизация, Робототехника, Елабуга, Дмитрий Пучков, Клим Жуков, Видео, YouTube, Длиннопост
Станьте специалистом мирового уровня под руководством инженеров предприятий-резидентов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Мы растим лучших специалистов, предъявляя жесткие требования и предоставляя лучшие условия

Куда пойти учиться?

Показать полностью 2 2
Россия Общество Интересное Образование Наука Наука и техника Ученые Татарстан Промышленность Производство Исследования Научпоп Познавательно Политех Автоматизация Робототехника Елабуга Дмитрий Пучков Клим Жуков Видео YouTube Длиннопост
7
Mexovoy
Mexovoy
6 лет назад

Накопители энергии: очевидные и невероятные⁠⁠

Штангисты знают, что поднять вес мало — важно его удержать. Сколько бы мы ни произвели чистой — или любой другой — энергии, от нее будет мало толка, если мы не умеем ее хранить. Но что способно накапливать гигаватт- и тераватт-часы, а в нужный момент за секунды отдать их в сеть? Только что-нибудь по‑настоящему серьезное. Водохранилища и поезда, бетонные поплавки и даже лифты-многотонники, разработанные в Новосибирске. О них мы и поговорим, вспомнив по пути школьную физику.

Накопители энергии: очевидные и невероятные Роман Фишман, Популярная механика, Научпоп, Накопитель, Промышленность, Наука, Длиннопост

Профессор из Беркли Дэвид Каммен считает электросети самой сложной машиной, которую когда-либо создавало человечество: «Она самая большая, самая дорогая, включает больше всего компонентов и при этом элегантно проста. В ее основе лежит единственный принцип — приток энергии должен постоянно равняться оттоку». Система работает как ресторан быстрого питания: сколько заказано блюд, столько и приготовлено, лишнее приходится выбрасывать. Между тем потребление электроэнергии меняется постоянно и довольно ощутимо.


Взглянув на графики, легко заметить, что нагрузка на сеть следует суточным и недельным циклам и повышена во время зимних холодов. Работа солнечных электростанций с этими периодами согласуется плохо: излучение есть именно тогда, когда его энергия меньше всего нужна, — днем. А ярче всего солнце светит летом. Производство электроэнергии ветряными станциями тоже подчиняется погодным условиям. Реакторы АЭС нельзя подстраивать под нужды потребителей: они выдают постоянное количество энергии, так как должны функционировать в стабильном режиме. Регулировать подачу тока в сеть приходится, меняя объемы сжигаемого топлива на газовых и угольных ТЭС. Энергосеть постоянно балансирует между выработкой электростанций и нуждами потребителей.

Накопители энергии: очевидные и невероятные Роман Фишман, Популярная механика, Научпоп, Накопитель, Промышленность, Наука, Длиннопост

Cравнение потребления и генерации электроэнергии различными источниками на примере декабря 2012 года (по данным BM Reports).


Если бы тепловые электростанции не приходилось регулировать и они могли работать всегда в оптимальном режиме, их ресурс был бы выше, а стоимость и потребление топлива — ниже. Но для этого сеть должна иметь запас энергии, который накапливался бы в периоды избыточного производства и отдавался на пиках потребления. Ну а если уж мы хотим вовсе отказаться от углеводородов и использовать только чистое электричество возобновляемых источников, то без средств для накопления энергии и стабилизации ее подачи в сеть никак не обойтись… Есть идеи?


Варианты очевидные

Электросети начали проектировать больше века назад с учетом технологий того времени, и сегодня даже в самых развитых странах они нуждаются в модернизации, в том числе во введении «амортизирующего» компонента, накопителей соответствующей мощности. Пока что такими проектами не могут похвастаться даже США: по данным за 2017 год, все имевшиеся в стране промышленные накопители имели мощность лишь около 24,2 ГВт, тогда как генерирующие мощности составили 1081 ГВт. Текущие возможности России в области накопления — чуть больше 2 ГВт, а всего мира — 175,8 ГВт.

Накопители энергии: очевидные и невероятные Роман Фишман, Популярная механика, Научпоп, Накопитель, Промышленность, Наука, Длиннопост

Почасовое потребление в Великобритании в течение одного зимнего и одного летнего месяцев 2009 года. Максимум потребления пришелся на шесть часов январского утра (58,9 ГВт), минимум — на теплый субботний вечер в июле (22,3 ГВт), разница более чем вдвое.

Почти весь этот объем приходится на гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Самая большая в России Загорская ГАЭС имеет мощность 1,2 ГВт, а самая мощная в мире работает в Вирджинии. Станция Bath County мощностью 3 ГВт и высотой 380 м способна накачивать воду в верхний резервуар и спускать в нижний со скоростью около 50 тыс. т в минуту. Такие накопители превращают электричество в потенциальную энергию воды и вырабатывают его обратно с потерями лишь 30%. Однако их недостатки вполне очевидны: водохранилища требуют сложного рельефа, обширной и часто нужной площади и связаны с неизбежными потерями на испарение.


Сегодня больше 98% мировых мощностей накопителей приходится на ГАЭС, а из оставшегося количества около трети используется в химических аккумуляторах. Прежде всего, это обычные литий-ионные батареи: крошечные размеры ионов лития делают их отличными носителями заряда, позволяя добиться высокой плотности энергии. По оценке Джорджа Крабтри из Аргоннской национальной лаборатории министерства энергетики США, литий-ионным аккумуляторам для широкого применения необходимо стать как минимум впятеро более емкими и на столько же более дешевыми. Но даже в этом случае они останутся токсичными и взрывоопасными.


Некоторых их недостатков лишены альтернативные проекты: сегодня создан целый «зоопарк» электрохимических элементов. Например, аккумуляторы профессора Дональда Садоуэя на основе жидких металлических электродов и расплава соли требуют для работы высоких температур, зато они безопасны и намного дешевле литий-ионных. Однако любые батареи со временем неизбежно деградируют и уже лет через десять потребуют серьезных и регулярных вложений в обновление… Что нам остается, помимо этого?

Накопители энергии: очевидные и невероятные Роман Фишман, Популярная механика, Научпоп, Накопитель, Промышленность, Наука, Длиннопост

Школьная физика

Инженеры любят простые и остроумные решения, и многие проекты накопителей основаны на довольно простой физике. Базовые формулы, позволяющие оценить энергию таких систем, проходят еще в средней школе. Скажем, вращательная кинетическая энергия пропорциональна массе и квадрату скорости, что позволяет сохранять электрическую энергию во вращении тяжелого маховика. Такие накопители отличаются великолепной управляемостью и надежностью, они используются на транспорте и даже в космосе. Однако самые мощные из них способны обеспечить разве что небольшую электростанцию, стабилизируя выдачу тока, и эффективны лишь на небольших промежутках времени — не больше четверти часа.


Из той же школьной физики мы помним, что энергия идеального газа пропорциональна его давлению, что дает возможность накопить ее в виде сжатого воздуха. Емкостью для него могут служить герметичные цистерны, как у 9-мегаваттного накопителя Next Gen CAES на одной из электростанций в Нью-Йорке, штольни заброшенных шахт или естественные пещеры-каверны. На том же принципе разницы давлений работает предложенный немецкими инженерами концепт ORES. Полые бетонные емкости погружаются на дно и подключаются к офшорной электростанции: избыток энергии они накапливают, закачивая внутрь воду, а при необходимости она под давлением сжатого внутри воздуха выбрасывается наружу, запуская генератор.

Накопители энергии: очевидные и невероятные Роман Фишман, Популярная механика, Научпоп, Накопитель, Промышленность, Наука, Длиннопост

Баланс на масштабах от секунд до недель

Накопители энергии, работающие на разных принципах, имеют свои преимущества и недостатки, и могут подходить для различных задач. Одни оптимальны в поддержке электростанций, другие — на этапе передачи и распределения энергии, третьи — для крупных потребителей, четвертые — для конечных пользователей, в их домах и мобильных гаджетах.

Пригодится нам и энергия тепловая: например, концерн Siemens уже сооружает для одной из ветряных электростанций под Гамбургом накопитель, запасающий энергию в тепле 100 тонн камня. Избыток выработки будет направляться на их нагрев, чтобы затем груз, остывая, превращал воду в пар, вращающий турбину генератора. Впрочем, чаще энергию градиента температуры используют для накопителей энергии на солнечных электростанциях. Зеркала концентраторов фокусируют свет, раскаляя теплоноситель (обычно расплавленный солевой раствор), который продолжает отдавать тепло и днем, и ночью, когда солнце уже не светит, — в полном согласии с изученными в школе началами термодинамики.


Еще ближе нам элементарная формула потенциальной энергии тела в поле тяжести Земли: E = mgh (где m — масса груза, h — высота его подъема, g — ускорение свободного падения). Именно в таком виде запасают ее мощные и надежные ГАЭС или проект немецкой компании Heindl Energy, поднимающий водным столбом внутри цилиндра цельный гранитный поршень диаметром до 250 м. Потенциальную энергию накапливают и тяжелые железнодорожные составы проекта ARES, которые буксируют бетонные грузы вверх и вырабатывают ток, когда спускаются с ними. Но для всего этого нужно иметь наготове холм высотой в несколько сотен метров и — как в случае с ГАЭС — большую площадь под строительство… Есть ли другие возможности?

Накопители энергии: очевидные и невероятные Роман Фишман, Популярная механика, Научпоп, Накопитель, Промышленность, Наука, Длиннопост

Гравитационный накопитель

Проект профессора Эдварда Хейндля обещает мощность до 8 ГВт — этого достаточно для того, чтобы обеспечивать энергией 2 млн потребителей в течение суток.

Вариант почти невероятный

Накопитель в новосибирском Академгородке много места не занимает. За самым обыкновенным забором стоит новенькое здание размером с пятиэтажку — шоу-рум, в котором размещен действующий прототип твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС) высотой 20 м и мощностью 10 кВт. Внутри здания вдоль стен расположены две узкие ячейки ТАЭС шириной около 2 м и длиной около 12.


Принцип работы их основан на накоплении потенциальной энергии: двигатель потребляет электроэнергию из сети и с помощью каната поднимает наполненные грунтом полимерные мешки. Они крепятся наверху и в любой момент готовы начать спуск, вращая вал генератора. По словам основателя проекта «Энергозапас» Андрея Брызгалова, инженеры изучили почти сотню идей для промышленных накопителей энергии, но не нашли подходящего варианта и создали собственный.

Накопители энергии: очевидные и невероятные Роман Фишман, Популярная механика, Научпоп, Накопитель, Промышленность, Наука, Длиннопост

Твердотельный накопитель

Полномасштабная ТАЭС будет достигать 300 м в высоту и сможет накапливать до 10 ГВт·ч. При грузообороте до 14 млн т в сутки она будет производить на грунт давление до 4 кг/см2 — меньше, чем обычная пятиэтажка. Расчетный срок службы: 50 лет.

В самом деле, Россия — страна богатая, но не рельефом. «Это практически ровный стол, — рассказывает Андрей Брызгалов, — возводить ГАЭС можно лишь в отдельных районах, остальное — равнинная плоскость». В отличие от водохранилища, ТАЭС можно установить где угодно: для строительства не требуется водохранилищ и естественного перепада высот. Мешки заполняются местным грунтом, который добывают при строительстве фундамента, а строить можно в чистом поле, которого в России достаточно.


Оптимальная мощность ТАЭС при высоте 300 м будет порядка 1 ГВт, а емкость определяется площадью накопителя и при застройке 1 км² составит 10 ГВт·ч, то есть станция займет примерно в пять раз меньше места, чем аналогичная ГАЭС. Тысячи специальных многошахтных лифтов, снабженных системой рекуперации, будут перемещать за сутки около 15 млн т груза. «Ежедневный грузооборот одной такой ТАЭС будет всемеро больше, чем у крупнейшего мирового порта, Шанхайского, — объясняет Андрей Брызгалов. — Вы представляете себе уровень задачи?» Неудивительно, что дальше начинается физика уже отнюдь не школьного уровня.


«Мы не можем позволить себе строить сразу 300-метровую башню, — говорит Андрей Брызгалов, — это по меньшей мере легкомысленно. Поэтому мы делаем конструкцию минимальных размеров, при которых она обладает свойствами полноразмерной ТАЭС». Как только проект получит господдержку в рамках Национальной технологической инициативы, в «Энергозапасе» приступят к работе. Возведение 80-метровой башни мощностью более 3 МВт позволит испытать строительные решения, которые на данный момент прошли только модельные испытания на многоядерных компьютерных кластерах.

Сложная наука

В самом деле, какой бы простой ни была высотная конструкция, ей предстоит столкнуться с опасностью землетрясений и нагрузкой ветра. Но вместо обычных решений с применением все более мощных и тяжелых несущих элементов из стали и бетона ТАЭС использует массу инженерных находок. Для борьбы с ветром ее окружат защитной «юбкой», которая раскинется на ширину примерно в четверть радиуса самой станции. Она будет превращать горизонтальное давление ветра в вертикальную нагрузку, на которую рассчитана конструкция. «Это позволяет значительно сократить расходы на металл, который применяют для компенсации изгибных нагрузок, снизить себестоимость ТАЭС и тем самым поднять ее конкурентоспособность», — объясняют разработчики.


Сейсмические колебания демпфирует сама конструкция — матрица вертикальных колонн, к каждой четверке которых подвешено до девяти 40-тонных грузов. «В любой конкретный момент перемещается лишь небольшое количество груза, остальное действует как отвес, подавляя раскачивание. Несмотря на огромную массу, даже благодаря ей мы получили самое сейсмостойкое здание в мире, — уверяет Андрей Брызгалов, — причем практически без дополнительных расходов». Легкая, простая, лишенная перекрытий, такая башня будет в несколько раз дешевле обычного здания тех же размеров.

Накопители энергии: очевидные и невероятные Роман Фишман, Популярная механика, Научпоп, Накопитель, Промышленность, Наука, Длиннопост

Несмотря на внешнюю простоту, разработка накопителя потребовала не только знаний сложной физики и материаловедения, но даже аэродинамики и программирования. «Возьмите, например, провод, — объясняет Андрей Брызгалов. — Ни один не выдержит десятки миллионов циклов сгибания-разгибания, а мы рассчитываем на полвека бесперебойной работы. Поэтому передача энергии между подвижными частями ТАЭС будет реализована без проводов». Накопитель ТАЭС буквально нашпигован новыми технологиями, и десятки инженерных находок уже запатентованы.


Матричные преобразователи частоты тока позволяют мягко и точно управлять работой моторов и сглаживать выдачу энергии. Сложный алгоритм автоматически координирует параллельную работу нескольких тележек-подъемников и требует лишь удаленного присмотра со стороны оператора. «У нас есть специалисты десятков направлений, — говорит Андрей Брызгалов, — и все они работают, не ожидая моментального результата и окупаемости проекта в ближайшие 2−3 года. При этом создано решение, равного которому нет нигде в мире. Теперь его можно лишь повторить, но сделать такое с нуля было возможно только в России, только в Сибири, где есть такие люди».


Впрочем, без уверенности в том, что проект рано или поздно станет прибыльным, ничего бы не состоялось. «Проблема российской энергосистемы — избыток мощностей, — продолжает Андрей Брызгалов. — Исторически сложилось так, что мы генерируем больше, чем надо, и это позволяет немало экспортировать, но и создает серьезный запрос на аккумулирующие мощности». По оценкам Navigant Research, к 2025 году этот рынок будет расти средними темпами в 60% ежегодно и достигнет 80 млрд долларов. Возможно, эти деньги преобразуют типичный российский пейзаж, и где-то у горизонта обычной бесконечной плоскости появятся и станут привычными гигантские гравитационные накопители.


Статья «Накопители: очевидные и невероятные» опубликована в журнале «Популярная механика» (№4, Апрель 2018).

Показать полностью 7
Роман Фишман Популярная механика Научпоп Накопитель Промышленность Наука Длиннопост
14
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии