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 Погрузись в удивительный мир настоящей рыбалки! Лови живую рыбу в естественных водоёмах, открой для себя новые рыбные места и поймай свой долгожданный трофей!

Реальная Рыбалка

Симуляторы, Мультиплеер, Спорт

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 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
22
EnergeticUm
EnergeticUm
Исследователи космоса

Китай разрабатывает "умную броню" для солнечных панелей в космосе⁠⁠

6 месяцев назад
Перейти к видео

В условиях открытого космоса солнечные панели работают эффективнее, чем на Земле, но и изнашиваются быстрее — из-за экстремальных температурных перепадов.

На смену пассивной защите приходит интеллектуальное покрытие TSRD — новейшая разработка учёных из Китая. Оно прозрачно для света, но умеет автоматически управлять тепловым излучением и защищает панели от перегрева. В основе — диоксид ванадия (VO₂), который при 68 °C меняет свои свойства: из изолятора становится проводником, что позволяет «на лету» регулировать тепло.

Что это даёт:

– стабильная температура работы панелей

– меньше рисков отказа оборудования

– выше эффективность и срок службы

Сейчас TSRD выходит на этап реальных испытаний в моделируемом космосе. Если всё сработает — это может стать прорывом в космической энергетике.

Больше информации про энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Космос Китай Солнечные панели Солнечная энергия Технологии Перевел сам Видео Без звука Короткие видео
0
12
energyplus
energyplus
Новости энергетики

Китайские ученые нашли серьезный недостаток натрийионных аккумуляторов⁠⁠

6 месяцев назад
Китайские ученые нашли серьезный недостаток натрийионных аккумуляторов

Ученые Китайской академии наук выяснили, что натрийионные аккумуляторы, которые рассматриваются как альтернатива распространенным литийионным, имеют больший шанс перегрева, чем последние.

Когда натрийионный аккумулятор достигает критических уровней заряда, скопления натрия, образующиеся в аноде твердого углерода, снижают температуру начала саморазогрева батареи. Поэтому тепловой разгон происходит гораздо раньше, чем в литийионных батареях. Китайские специалисты считают, что замена жидких электролитов на твердые может снизить риск перегрева и других критических эффектов.

Исследования проводились с помощью методики анализа ядерного магнитного резонанса, основанной на эффекте поглощения энергии веществом во внешнем магнитном поле. Эта технология применяется при изучении состава, структуры и свойств различных материалов.

По результатам исследования опубликована статья в международном научном журнале Energy & Environmental Science.

Показать полностью
[моё] Ученые Научпоп Энергетика (производство энергии) Наука Энергия Китай Технологии Исследования Инновации
2
8
energyplus
energyplus
Новости энергетики

Найдено перспективное соединение для широкого применения в энергетике⁠⁠

7 месяцев назад
Найдено перспективное соединение для широкого применения в энергетике

Ученые из Российского технологического университета МИРЭА изучили малоисследованное соединение дисульфид рения (ReS2) и предложили создавать на его основе материалы для нефтепереработки и аккумуляторов.

Дисульфид рения имеет ряд уникальных свойств, например, анизотропные, то есть его характеристики зависят от направления и особенностей среды: электропроводимость может быть разной вдоль различных осей кристалла этого вещества. ReS2 очень прочен, а также эффективен как катализатор, уточнили исследователи.

Дисульфид рения обладает каталитической активностью в различных процессах, в том числе в процессе риформинга нефти. Материалы на его основе могут быть использованы в разработке аккумуляторных батарей, а именно — в качестве перспективных материалов для анодов литийионных аккумуляторов за счет наличия пористой слоистой структуры и высокой проводимости.

Михаил Кобрин, преподаватель кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского МИРЭА

Специалист дополнил, что дисульфид целесообразно использовать в конструкциях солнечных батарей, тогда они будут поглощать значительно больше видимого света, чем аналоги из кремния или германия.

Результаты исследования опубликованы в научном рецензируемом журнале Fine Chemical Technologies.

Показать полностью
[моё] Ученые Энергетика (производство энергии) Научпоп Наука Инженер Россия Технологии Исследования Инновации
0
82
energyplus
energyplus
Лига историков

Топливо Победы: какую роль сыграли нефтяники и нефть в Великой Отечественной⁠⁠

7 месяцев назад

В годы Великой Отечественной войны в тылу тоже кипели сражения — на своих фронтах. Работники нефтепромыслов, танкеров и барж, нефтеперерабатывающих заводов делали все, чтобы топливо как можно быстрее оказалось в баках военных самолетов, танков и кораблей. Военный историк, член Ученого совета Музея Победы Артем Драбкин рассказал «Энергии+» о подвигах на энергетическом фронте.

О стратегическом ресурсе и бакинских промыслах

Перед войной Советский Союз добывал около 31 миллиона тонн нефти в год. Большая часть приходилась на Баку, Грозный и Майкоп. В годы войны Баку давал 75% всей нефти в СССР — бакинская нефть была основой военной промышленности. Это делало нефтяную отрасль крайне уязвимой: немецкое командование прекрасно понимало, что удар по Кавказу парализует Красную Армию.

Немцы называли территории, богатые ресурсами, «лебенсраум» — жизненное пространство. Им был нужен Донбасс с углем, Украина с пшеницей и Баку с нефтью. В апреле 1942 года Гитлеру даже подарили торт с надписью Baku и изображением нефтяной вышки — он рассчитывал получить такой «подарок» от своей армии.

Отправка вагонов с нефтью из Баку на фронт, 1942 год. Фото с сайта <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/toplivo_pobedyi_kakuyu_rol_syigrali_neftyaniki_i_neft_v_velikoy_otechestvennoy_12702254?u=http%3A%2F%2Fwikipedia.org&t=wikipedia.org&h=069e34549d8605623376d6a956946f0dddfb7907" title="http://wikipedia.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">wikipedia.org</a><!--/noindex-->

Отправка вагонов с нефтью из Баку на фронт, 1942 год. Фото с сайта wikipedia.org

В 1942 году вермахт начал наступление на Кавказ: Германия рвалась к Грозному и Баку — стратегической цели номер один. Советское командование подготовилось к этому: часть заводов эвакуировали в Поволжье и Среднюю Азию, а в Уфе, Орске и Саратове за считаные месяцы выросли новые НПЗ. Представьте масштаб: за полгода войны удалось демонтировать, погрузить и перевезти вглубь страны свыше 600 вагонов с различным нефтепромысловым оборудованием.

К лету 1942 года в Баку скопилось шесть миллионов тонн нефтепродуктов — их просто не успевали вывозить. Волга была основным маршрутом, но во время войны он оказался под угрозой. Начались поиски обходных путей. Стартовала «нефтяная эстафета»: железнодорожные цистерны заполняли нефтью, снимали с тележек и буксировали морем до Красноводска (ныне Туркменбаши, Туркменистан). Там их возвращали на рельсы и везли через Ташкент на переработку. В Гурьеве построили нефтеналивной причал, затем железную дорогу в Кандагач, откуда шли поставки в Орск — на новый НПЗ.

Военный историк, член Ученого совета Музея Победы Артем Драбкин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Фото Максима Григорьева/<!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/toplivo_pobedyi_kakuyu_rol_syigrali_neftyaniki_i_neft_v_velikoy_otechestvennoy_12702254?u=http%3A%2F%2Fphoto.roscongress.org&t=photo.roscongress.org&h=7216db019fde940daa6bc03718ccdf6f7702cc64" title="http://photo.roscongress.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">photo.roscongress.org</a><!--/noindex-->

Военный историк, член Ученого совета Музея Победы Артем Драбкин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Фото Максима Григорьева/photo.roscongress.org

До бакинских скважин немцы так и не добрались. Немцы не бомбили промыслы, хотя подходили к ним на расстояние действия авиации. Если представить, что главной целью Гитлер выбрал бы не Москву, а Баку, вся история могла бы пойти совсем по другому пути.

О героической работе Московского НПЗ

Особое место в снабжении страны топливом занял Московский нефтеперерабатывающий завод. Когда началась бомбардировка Москвы, предприятие оказалось на передовой, но продолжало работать. К 1941 году завод перерабатывал полмиллиона тонн нефти в год. Это казалось каплей в море, но именно эта капля сыграла главную роль в обороне города.

Когда линия фронта подошла вплотную к столице, работники Московского НПЗ остались на своих местах, несмотря на бомбежки. Предприятие частично эвакуировали в Орск, но часть мощностей осталась, чтобы выпускать топливо на месте. Предприятие замаскировали, а в трех километрах от него построили бутафорский завод, на крыши которого ставили горящие бочки после налетов. Это сбивало пилотов немецких самолетов с толку: они видели поврежденный «завод» и не искали другой цели.

Вид на бутафорский завод, построенный рядом с Московским НПЗ в годы войны. Фото предоставлено Московским НПЗ

Вид на бутафорский завод, построенный рядом с Московским НПЗ в годы войны. Фото предоставлено Московским НПЗ

В битве за Москву близость завода к фронту позволяла оперативно, напрямую поставлять топливо войскам. В самые напряженные моменты сражения военная техника заправлялась прямо в Капотне.

Немцы заправляли свою технику синтетическим топливом. Запасы нефти в Германии были невелики, поэтому его получали по сложной и дорогой технологии из каменного угля. Холодной зимой 1941–1942 годов проявился важный нюанс такого топлива: оно было намного менее устойчиво к холоду, чем российские бензин и авиакеросин из нефти.

Московский НПЗ в те годы — это предприятие полного цикла по выпуску моторного топлива. Он перерабатывал нефть из Баку, Уфы, Куйбышева, Казани и других тыловых месторождений. Во время войны на заводе освоили производство высокооктанового бензина Б-78 и других видов топлива для авиации — это имело стратегическое значение. Здесь же изготавливали смазочные масла, нужные фронту и тыловой технике. Тяжелые остатки переработки не пропадали: они шли на мазут для котельных, дающих энергию и тепло для заводов, госпиталей и транспортных узлов Москвы.

Показать полностью 3
[моё] Энергетика (производство энергии) Научпоп Технологии СССР Промышленность 9 мая - День Победы Длиннопост
2
23
GoodCurrentNews
GoodCurrentNews

За 5 лет Россия нарастила экспорт пищевой продукции в Катар в 4 раза⁠⁠

7 месяцев назад

🌍 Россия и Катар расширяют сотрудничество! За 5 лет экспорт российской пищевой продукции в Катар вырос в 4 раза, а число взаимных турпоездок увеличилось на 30%. Впереди — новые проекты в энергетике, цифровых технологиях и фармацевтике.

Перейти к видео

https://t.me/government_rus/20211

Россия Технологии Катар Энергетика (производство энергии) Туризм Видео Короткие видео Telegram (ссылка)
14
15
kaded

Энергетика и энергетики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945⁠⁠

7 месяцев назад
Энергетика и энергетики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Всех с днём победы, друзья. И поскольку разговоры наши так или иначе касаются энергетики, хотелось провести небольшой экскурс в энергетику военного времени.

Война это ведь не только фронт, но и тыл, это производства, работающие на пределе мощностей, это новые заводы, это эвакуация целых предприятий вглубь страны.

И всё это требует колоссальных энергозатрат.

Ниже приведу только статистику, а более подробно можно прочитать в книге "Энергетика и энергетики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945"

С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря… 30 июня. Создан Государственный комитет обороны СССР.

Конец июня. Правительством утвержден первый план военного времени "Мобилизационный народнохозяйственный план III квартала 1941 года". План предусматривал перевод народного хозяйства на рельсы военной экономики, был утвержден список ударных строек, в том числе электростанций, имевших оборонное значение.

6 июля. Пущена Кураховская ГРЭС в Донецкой обл. Украинской ССР Июль. Пущена Тавакская ГЭС на р. Чирчике в Узбекской ССР.

16 августа. СНК и ЦК ВКП(б) принял постановление "О военнохозяйственном плане на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии", предусматривавшее широкую программу строительства электростанций в этих районах (ввод мощностей: в IV квартале 1941 года - 298 тыс.кВт, в 1942 году - 1088 тыс.кВт).

Сентябрь. Пущена Несветайская ГРЭС в Ростовской обл.

15 октября. Пущена Безымянская ТЭЦ в Куйбышевской обл.

18 ноября. Пущена Рыбинская ГЭС на р. Волге в Ярославской обл.

В течение 1941года Пущена ТЭЦ завода "Азовсталь" в Украинской ССР.

Организована объединенная диспетчерская служба (ОДС) Верхневолжских энергосистем - Горьковской, Ивановской и Ярославской.

Советские энергетики и энергостроители в начале войны провели огромную работу, демонтируя и эвакуируя оборудование электростанций и заводов из прифронтовых районов, на базе которых было развернуто сооружение ряда электростанций и оборонных заводов в восточных районах страны.

Общая мощность электростанций составила 6645 тыс.кВт, демонтировано и уничтожено в результате военных действий 4548 тыс.кВт.

Производство электроэнергии составило 46671 млн.кВт.ч (сократилось по сравнению с 1940 годом на 1638 млн.кВт.ч).

1942 год 18 января. Пущена Челябинская ТЭЦ-1.

Февраль. Начаты восстановительные работы на Волховской ГЭС.

21 мая. Президиум Верховного Совета СССР наградил ГРЭС-5 "Красный Октябрь" Ленэнерго орденом Трудового Красного Знамени.

5 июля. Пущена Пермская ТЭЦ-6.

27 сентября. Пущена Новосибирская ТЭЦ-3.

Сентябрь. Волховская ГЭС начала давать электроэнергию Ленинграду по высоковольтному кабелю, проложенному по дну Ладожского озера.

Алексинская ТЭЦ восстановлена до проектной мощности 125 тыс.кВт.

6 ноября. Пущена Кировская ТЭЦ-3 в Кировской обл.

Ноябрь. Образован проектный институт Промэнергопроект.

Декабрь. Пущена Воркутинская ТЭЦ-1 в Коми АССР.

Пущена Кустанайская ТЭЦ в Казахской ССР.

В течение 1942 года Восстановлены на полную довоенную мощность Шатурская ГРЭС - 136 тыс.кВт, Каширская ГРЭС - 186 тыс.кВт.

Восстановлены первые агрегаты по 50 тыс.кВт на Новомосковской ГРЭС.

В конце 1941 года сокращение промышленного производства из-за разрушений, нанесенных фашистами в западной части страны, достигло наибольшего уровня. Начиная с мая 1942 года промышленное производство начало неуклонно расти.

Введены в действие пять электростанций на Востоке страны и одна на северовостоке европейской части.

Общая мощность электростанций составила 7298 тыс.кВт, прирост 653 тыс.кВт. (Однако мощность была ниже, чем в 1940 году, на 3895 тыс. кВт.) Производство электроэнергии составило 29068 млн.кВт.ч, на 17603 млн.кВт.ч меньше, чем в 1941 году, и на 19241 млн.кВт.ч меньше, чем в 1940 году, или около 60% довоенной, т.е. минимальное за годы войны.

1943 год 5 января. Введена в эксплуатацию Актепинская ГЭС мощностью 15 МВт на канале Бозсу в Узбекской ССР.

Январь. Пущена Актюбинская ТЭЦ в Казахской ССР.

10 февраля. Начато строительство Фархадской ГЭС на реке Сырдарья методом народной стройки – хашара.

23 февраля. Восстановлено теплоснабжение от ТЭЦ-3 Ленэнерго.

Февраль. Начато восстановление Несветайской ГРЭС.

2 марта. Образовано монтажно-проектное предприятие Мосэнергомонтаж.

15 марта. Введен в эксплуатацию гидроагрегат Аккавакской ГЭС-1 мощностью 10,7 МВт на деривационном канале реки Чирчик в Узбекской ССР.

Апрель. Пущена первая передвижная электростанция для восстановления Шахтинской ГРЭС, Пензенская ТЭЦ-1.

Восстановлена Ростовская ГРЭС в Ростовской обл.

16 мая. Пущена Красноярская ТЭЦ-1.

4 июля. Создано районное энергоуправление Красноярскэнерго.

Июль. Пущена Лебединовская ГЭС на Чуйском канале в Киргизской ССР.

9 августа. Создано районное энергоуправление Кемеровоэнерго на базе энергокомбината.

Создана энергосистема Казахской ССР.

Август. Созданы районные энергоуправления Оренбургэнерго, Омскэнерго.

20 сентября. Восстановлена Шахтинская ГРЭС в Ростовской обл.

21 сентября. Введена в эксплуатацию Кибрайская ГЭС мощностью 11,2 МВт на канале Бозсу в Узбекской ССР.

4 ноября. Пущена Кокандская ТЭЦ в Узбекской ССР.

25 декабря. Восстановлена Баксанская ГЭС на р. Баксане в КабардиноБалкарской АССР.

31 декабря. Восстановлен агрегат мощностью 50 тыс.кВт на Зуевской ГРЭС в Донбассе.

В течение 1943 года Восстановлена Гизельдонская ГЭС в Северо-Осетинской АССР.

Пущены: Петропавловская ТЭЦ в Казахской ССР, Омская ТЭЦ-1, Чаунская электростанция в Магаданской обл., Норильская ТЭЦ в Якутской АССР.

Впервые при ремонте воздушных линий электропередачи стали широко применять работы без снятия напряжения.

Создано районное энергоуправление Саратовэнерго на базе энергокомбината.

Общая мощность электростанций составила 8547 тыс.кВт, прирост 1249 тыс.кВт, из них на восстановленных станциях 1088 тыс.кВт (однако мощность была ниже довоенной на 2646 тыс.кВт).

Производство электроэнергии составило 32288 млн.кВт.ч, прирост 3220 млн.кВт.ч. (Однако производство на 16021 млн.кВт.ч ниже, чем в 1940 году) 1944 год 10 января. Восстановлена Каменская ТЭЦ в Ростовской обл.

Январь. Восстановлена Северо-Донецкая ГРЭС.

3 февраля. Образован производственный трест Союзэнергоремонт.

11 февраля. ГКО принял решение "О возобновлении строительства Невинномысского канала и Свистухинской ГЭС в Ставропольском крае".

10 марта. Введена в эксплуатацию Саларская ГЭС мощностью 11,2 МВт на канале Бозсу в Узбекской ССР.

14 марта. Создано районное энергоуправление Краснодарэнерго.

29 марта. ГКО принял постановление "О первоочередных мероприятиях по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда в 1944 году". В нем были намечены мероприятия по созданию надежной энергетической базы. Утвержден план выработки электроэнергии на 1944 год и намечено восстановление ряда ленинградских электростанций.

Март. На Сталинградской ГРЭС восстановлен первый агрегат мощностью 24 МВт.

Челябинская ТЭЦ-1 достигла проектной мощности.

Апрель. Пущена Магаданская ТЭЦ.

Восстановлены ВЛ 220 кВ Зуевская ГРЭС - Днепровская ГЭС.

1 мая. Восстановлена Киевская ТЭЦ-2.

Пущены КАГЭС и ГЭС-11 Алма-Атинского каскада в Казахской ССР.

15 мая. Восстановлен первый агрегат мощностью 22 МВт на Штеровской ГРЭС.

18 мая. ГКО принял постановление "Об экономии электроэнергии в промышленности".

Май. Восстановлен агрегат мощностью 25 МВт на Днепродзержинской ГРЭС.

Восстановлена ВЛ 154 кВ Днепровская ГЭС - Донбасс.

17 июня. Пущена Кузнецкая ТЭЦ в Кемеровской обл.

21 августа. Канакерская ГЭС в Армянской ССР достигла проектной мощности 102 тыс.кВт.

28 сентября. Пущена Богословская ТЭЦ в Свердловской обл.

1 октября. ГКО принял постановление "Об усилении внимания делу восстановления и развития угольной и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии и электростанций". Признано необходимым в ближайшие 2-3 года уделить особое внимание быстрейшему восстановлению и развитию указанных отраслей, являющихся основой для восстановления и подъема всего народного хозяйства.

6 октября. Пущена ГЭС-5 Алма-Атинского каскада в Казахской ССР.

8 октября. Восстановлена на проектную мощность 66 тыс.кВт Волховская ГЭС.

3 ноября. Пущена Сарапульская ТЭЦ в Удмуртской АССР.

7 ноября. Пущена Чимкентская ТЭЦ-1 в Казахской ССР.

28 ноября. Пущена Уруссинская ГРЭС в Татарской АССР.

Декабрь. Достигла проектной мощности 11 тыс.кВт Нижне-Бозсуйская ГЭС-1 в Узбекской ССР.

В течение 1944 года пущена Текелийская ТЭЦ-1 в Казахской ССР.

Решением ГКО СССР организована Центральная научно-исследовательская энергетическая лаборатория (ЦНИЭЛ).

Отпуск тепловой энергии теплоцентралями СССР достиг довоенного уровня.

Общая мощность электростанций составила 9936 тыс.кВт, прирост 1389 тыс.кВт, из них на восстановленных станциях 1000 тыс.кВт. (До довоенного уровня недостает 1389 тыс.кВт.).

Производство электроэнергии составило 39214 млн.кВт.ч, прирост 6926 млн.кВт.ч. (До довоенного уровня недостает 9095 млн.кВт.ч.).

1945 год 8 февраля. СНК принял постановление "0 развитии электрификации", в котором одобрена инициатива местных организаций по электрификации и строительству мелких электростанций. Утвержден план строительства и ввода в действие в 1945 году сельских электростанций.

1 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены: орденом Ленина — Челябинская и Среднеуральская ГРЭС, Безымянская и Красногорская ТЭЦ;

орденом Трудового Красного Знамени - Каширская, Шатурская, Горьковская ГРЭС, ГРЭС им. Р.Э. Классона, Ивановская, Кизеловская ГРЭС, ТЭЦ-9 Мосэнерго, Чирчикстрой.

23 апреля. Пущена Алапаевская ГЭС на р. Нейве в Свердловской обл.

28 апреля. Восстановлен первый агрегат на Киевской ТЭЦ-3 в Украинской ССР.

1 мая. Пущена ГЭС-10 Алма-Атинского каскада в Казахской ССР.

9 мая – День Победы В 1945 году общая мощность электростанций достигла 11124 тыс.кВт, прирост 1188 тыс.кВт. (До довоенного уровня недостает лишь 73 тыс.кВт).

Показать полностью 1
[моё] 9 мая - День Победы Статистика Энергетика (производство энергии) Злой теплоэнергетик Длиннопост
0
7
LionDan
LionDan
Лига идей

Пилотная установка мощностью 5 МВт·ч демонстрирует технологию долговременного хранения тепла⁠⁠

7 месяцев назад

Перевод с английского этой интересной новости

Австралийский стартап MGA Thermal успешно ввёл в эксплуатацию демонстрационную установку ёмкостью 5 МВт·ч на Центральном побережье Нового Южного Уэльса. Этот проект является первым в мире промышленным решением по хранению и выдаче пара для промышленных нужд, построенным на основе запатентованной системы электро-термического хранения энергии (ETES).

Установка MGA Thermal (<a href="https://pikabu.ru/story/pilotnaya_ustanovka_moshchnostyu_5_mvtch_demonstriruet_tekhnologiyu_dolgovremennogo_khraneniya_tepla_12701363?u=https%3A%2F%2Fwww.pv-magazine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F05%2FScreenshot-2025-05-02-at-08.50.36-1200x774.png&t=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&h=7678a1734f513fff6cd71467bd42b34f8c0dc88a" title="https://www.pv-magazine.com/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-02-at-08.50.36-1200x774.pn..." target="_blank" rel="nofollow noopener">источник</a>)

Установка MGA Thermal (источник)

Как работает технология MGA Thermal

В основе системы — около 3700 уникальных блоков из сплава с зазором смешиваемости (MGA Blocks). Каждый блок по размеру сопоставим с крупным кирпичом и изготавливается из маленьких частиц металлического сплава, распределённых в графитовой матрице и заключённых в полностью изолированную систему.

При нагреве от возобновляемых источников электроэнергии частицы металла внутри блока плавятся, аккумулируя энергию в виде скрытой теплоты плавления (процесс изменения фазы — от твёрдого к жидкому состоянию). Во время остывания и обратного затвердевания этой смеси энергия выделяется и используется для производства пара или передачи тепла через теплообменники для промышленных процессов, либо для выработки электроэнергии с помощью паровой турбины.

Преимущества технологии

Высокая плотность хранения: MGA Thermal утверждает, что их технология позволяет аккумулировать на 200–300% больше энергии по сравнению с традиционными системами хранения тепла, благодаря использованию скрытой теплоты, а не только повышения температуры.

Длительное и надёжное тепло- и пароснабжение: Демонстрационный блок выдаёт 500 кВт тепловой мощности, обеспечивая непрерывное производство перегретого пара (от 150 °C до 550 °C) в течение 24 часов.

Одновременная зарядка и разрядка: Уникальная особенность системы — возможность одновременно аккумулировать новую энергию и отдавать тепло, что позволяет промышленным предприятиям получать непрерывный поток пара при одновременном пополнении запасов энергии.

Компактность: MGA Thermal заявляет, что их система требует в 24 раза меньше площади, чем электробатареи равной энергетической ёмкости.

Модульность и масштабируемость: Решение можно масштабировать от 5 МВт·ч до гига-ватт*часов, подстраивая под нужды заказчика.

Роль в декарбонизации промышленности

Глава MGA Thermal, Марк Краудайс, подчёркивает, что технология позволяет стабильно производить промышленный пар за счёт чистой энергии, решая ключевую проблему декарбонизации тяжёлой промышленности. Системы быстро реагируют на изменения и могут играть роль в балансировке энергосистемы, интегрируя переменную генерацию от возобновляемых источников и обеспечивая её постоянную, надёжную подачу для промышленных процессов.

Пилотная установка MGA Thermal — не просто концепция, а коммерчески готовое решение, способное существенно снизить выбросы в секторе производства тепла и электроэнергии для промышленности. После успешного запуска пилотного объекта компания нацелена на коммерческое внедрение технологии во всём мире.

PS.: какие аналоги этого решения существуют в Российской Федерации? Каковы могли быть идеи, развивающие данный подход? Конструктивные мнения приветствуются!

Показать полностью 1
Энергетика (производство энергии) Энергия Промышленность Производство Инженер Импортозамещение
12
cnfhkg
Серия Утром в газете - вечером в куплете

Под Альпами ищут запасы экологически-чистой альтернативы природному газу⁠⁠

7 месяцев назад

По исследованиям геологов, в горах могут залегать месторождения природного водорода.

Если это подтвердится, у экспортеров природного газа появится экологичный конкурент, ведущий добычу на территории Евросоюза.

https://www.ixbt.com/live/science/energeticheskiy-perevorot-...

[моё] Энергетика (производство энергии) Газ Экология Новости Европа Евросоюз Текст
5
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