Innovation & Research
2.88K subscribers
416 photos
57 videos
149 files
4.47K links
“Push-the-envelope” Channel
Download Telegram
Электромобилям лития хватит. По крайней мере, до 2030 года

Сегодня не существует элемента, которым можно было бы заменить Li в батареях электромобилей, признают в консалтинговой компании McKinsey. К концу десятилетия спрос на этот металл вырастет как примерно в 6-8 раз: с 500 тыс. т. до 3-4 млн т. (для карбоната лития, обычно используемого в аккумуляторах). По расчетам аналитиков, литиевая промышленность сможет обеспечить достаточное количество продукции для растущей индустрии электротранспорта. При этом эксперты советуют уделить внимание исследованию новых технологий извлечения Li, например, из геотермальных или нефтепромысловых рассолов.
#энергонезависимость

https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/lithium-mining-how-new-production-technologies-could-fuel-the-global-ev-revolution
Новый тип батарей может «замораживать» заряд на несколько месяцев

Новый тип батарей может сохраняет 92% емкости в течение 3 месяцев. Секрет — в использовании жидкого электролита с расплавленной солью, который замерзает при комнатной температуре. Это позволяет хранить батареи в неактивном состоянии длительное время. При активации расплавленный электролит становится высокопроводящей средой для ионного обмена. Концепция пока находится на стадии проработки, и ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории надеются в ближайшее время подтвердить, что «солевые» батареи способны «замораживать» до 80% заряда на полгода.
#энергонезависимость

https://spectrum.ieee.org/long-term-energy-storage-molten-salt
Innovation & Research
Электромобилям лития хватит. По крайней мере, до 2030 года Сегодня не существует элемента, которым можно было бы заменить Li в батареях электромобилей, признают в консалтинговой компании McKinsey. К концу десятилетия спрос на этот металл вырастет как примерно…
ПОДРОБНЕЕ. Электромобилям лития хватит до 2030 года

Сегодня не существует элемента, которым можно было бы заменить Li в батареях электромобилей, признают в консалтинговой компании McKinsey. При этом литиевая промышленность сможет обеспечить достаточное количество продукции для растущей индустрии электротранспорта. При этом эксперты советуют уделить внимание исследованию новых технологий извлечения Li, например, из геотермальных или нефтепромысловых рассолов.
#энергонезависимость

Обзор полностью: https://telegra.ph/Dobycha-i-pererabotka-litiya-novye-tehnologii-mogut-stat-proryvnymi-dlya-ehlektromobilnoj-promyshlennosti-04-22
США инвестируют в аккумуляторы

Байден объявил о выделении $3,1 млрд на развитие производств аккумуляторов в США. Эта мера входит в более широкий план поддержки перехода на электромобили с автомобилей с ДВС. Средства будут выдаваться в виде грантов на создание новых производств, расширение или переоснащение существующих. Объекты поддержки — производства аккумуляторов и их компонентов, а также предприятия по переработке отслуживших батарей. Цель плана — поднять долю электромобилей в продажах новых машин с 4% в 2021 году до 50% в 2030.
#энергонезависимость #регулирование

https://www.cnbc.com/2022/05/02/biden-starts-3-billion-plan-to-boost-battery-production-for-evs.html
Гибкая батарея заряжается от влаги

Команда исследователей из Австралии работает над гибкой портативной батареей, заряжающейся от влаги. Батарея состоит из двух мембран, содержащих оксид графена, и атомов водорода, которые в норме находятся в связанном состоянии, но под воздействием влаги ионизируются и обеспечивают перенос заряда между слоями батареи. Разработчики заявляют, что изделие продолжает выдавать напряжение и после 2 тыс. изгибаний на 120°. Электрохимический элемент можно размещать на одежде и питать от него фитнес-трекеры и другую электронику за счёт кожной влаги. Пока разработка находится на стадии лабораторных образцов, коммерческий же прототип обещают выпустить к III кв. 2022 г.
#энергонезависимость

https://newatlas.com/energy/strategic-elements-self-charging-battery/
Небоскрёбы как огромные гравитационные батареи

Учёные из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) предлагают использовать лифты небоскрёбов для генерации электроэнергии, которую затем можно запасти в накопителях или использовать для нужд жителей высотных зданий. Согласно идее, которую авторы назвали Lift Energy Storage Technology (LEST), энергия накапливается за счет подъёма контейнеров с мокрым песком или других материалов большой плотности, которые автоматически грузятся в лифт и обратно с помощью автономных погрузчиков. Если оснастить гравитационными накопителями существующие в мире высотки, то, по расчётам авторов, можно произвести до 300 ГВт·ч, чего такому мегаполису как Нью-Йорк хватит на целый месяц.
#энергонезависимость #энергетика

https://iiasa.ac.at/news/may-2022/turning-high-rise-buildings-into-batteries
Экстремальные температуры не помеха для нового аккумулятора

Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали литий-ионные аккумуляторы, выдерживающие экстремальные температуры. Для этого команда создала электролит, работающий не только в широком диапазоне температур, но и совместимый с высокоэнергетическими анодом и катодом. Новая технология позволит электромобилям не терять заряд в холодную погоду, а также снизить мощность систем охлаждения.
#энергонезависимость

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/these-energy-packed-batteries-work-well-in-extreme-cold-and-heat
Новое приложение на базе ИИ может продлить заряд батареи на 30%

Исследователи из Университета Эссекса (Великобритания) разработали коммерческое приложение EOptimizer, которое с помощью машинного обучения оптимизирует производительность других запущенных приложений на смартфонах, рационализируя время автономной работы и тепловыделение устройства. Приложение поможет сократить выбросы углекислого газа за счет увеличения срока службы потребительских товаров. EOptimizer будет продемонстрирован экспертам-исследователям, дизайнерам, также крупным производственным компаниям, таким как Nokia и Huawei, 11 июля на мероприятии в Гибсон-колледже, в Кембридже.
#энергонезависимость

https://www.essex.ac.uk/events/2022/07/11/eoptomizer-launch-and-workshop
Panasonic строит аккумуляторный завод для Tesla

Японская корпорация вложит $4 млрд в фабрику по производству аккумуляторов повышенной ёмкости для электромобилей Tesla и других марок. На предприятии будет занято 4000 работников; оно будет располагаться в США, штате Канзас. Panasonic совместно с Tesla уже управляет "Гигафабрикой 1" в Неваде и планирует расширять своё присутствие на рынке: в планах рост выпуска аккумуляторов в 4-5 раз к 2028 году. Новый завод — ответ конкурентам LG и GM, которые тоже развивают это направление.
#энергонезависимость #автопром

https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Panasonic-to-build-4bn-EV-battery-plant-for-Tesla-in-U.S
Зарядка носимой электроники с помощью гибкого устройства, собирающего тепловую энергию

Исследователи из Вашингтонского университета (США) разработали гибкое носимое термоэлектрическое устройство, преобразующее тепло тела в электричество. Устройство мягкое и растяжимое, и при этом прочное и эффективное, его можно печатать на текстиле и изогнутых поверхностях. Устройство изготовлено из неорганических полупроводников методом печати и выдерживает 15 000 растяжений на 30% длины.
#электроника #энергонезависимость

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202201413
GM и Honda начали выпускать водородные топливные элементы

Производство запущено на совместном предприятии автоконцернов FCSM в США. Водород не стал лидером среди альтернатив бензину и дизелю из-за двух основных препятствий — дефицита заправок и низкой энергоёмкости по объёму, т.е. этот вид топлива требует сравнительно больших баков и цистерн. Это мешает применять водород на легковом транспорте и небольших грузовиках.

Поэтому автопроизводители решили использовать водородные топливные элементы на спецтехнике и грузовиках: размер топливного бака для крупных машин не проблема, а работа в ограниченном пространстве — заводе, карьере, стройплощадке — позволит решить вопрос с дозаправкой.

#news #энергонезависимость #автопром

https://www.theverge.com/2024/1/25/24049470/gm-honda-hydrogen-fuel-cells-joint-venture-michigan
Joby Aviation разрабатывает водородно‑электрические самолеты для региональных полетов

Стартап создает электрическое воздушное такси, предназначенное для городских условий, и параллельно развивает направление междугородних перелетов на водородном топливе.

Компания уже провела испытательный полет протяженностью 842 км, взяв в качестве прототипа водородно-электрического самолета один из своих eVTOL. Машина исходно имела электродвигатели и питалась от аккумуляторов. Её дооснастили топливным элементом на жидком водороде и водородно-электрической силовой установкой. По словам разработчиков, такие небольшие дополнительные инвестиции позволили существенно увеличить дальность полёта воздушного судна и перепрофилировать его с перевозок внутри города или по маршруту город-аэропорт на внутрирегиональные полёты.

В 2021 году Joby приобрела H2Fly — немецкий стартап в области водородной авиации. В прошлом году H2Fly продемонстрировал пилотируемый полет самолета, работающего на жидком водороде. А теперь Joby использовала ту же технологию для питания водородной версии eVTOL. Система топливных элементов, которую спроектировала и построила H2Fly, способна питать шесть электродвигателей самолета Joby и заряжать батареи в полете.

#энергонезависимость #авиа #news

https://techcrunch.com/2024/07/11/joby-aviation-is-betting-on-hydrogen-electric-aircraft-for-regional-flight/?guccounter=1
Renault планирует устанавливать в электромобили литий-железо‑фосфатные аккумуляторы

Технология будет применяться наряду с никель-кобальт-марганцевыми аккумуляторами, которые используются сейчас. Поставлять Renault новые ЛЖФ-аккумуляторы будет французский производитель батарей Ampere, работающий с LG Energy Solution и китайским аккумуляторным гигантом CATL.

Также автоконцерн внедряет пакетную компоновку аккумуляторных ячеек (cell-to-pack) — технологию, при которой аккумулятор собирается не из модулей, а ячейки накопителя интегрируются прямо в корпус батареи. Это экономит место в батарейных отсеках и позволяет увеличить запас хода автомобилей. По оценкам Renault и Ampere, переход на ЛЖФ-аккумуляторы и cell-to-pack к 2026 г. снизит затраты на производство аккумуляторов в пределах 20%.

#энергонезависимость #энергетика #Автопром #news

https://media.renaultgroup.com/ampere-leads-a-groundbreaking-battery-strategy-for-renault-group-with-lfp-technology-and-cell-to-pack-solutions/