«Один день - одна страна Азии»
🇸🇾 Углеродный портрет Сирии
День 4⃣6⃣
🔺Площадь - 185,18 тыс.км2
🔺Население - 16,14 млн чел.
🔺Установ. мощность - 8,9 ГВт (в 2011 году, довоенный период)
🔺Производство э/э - 16,86 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 25,86 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - ...
Сирия🇸🇾 — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном🇱🇧 и Израилем🇮🇱 - на юго-западе, с Иорданией🇯🇴 - на юге, с Ираком🇮🇶 - на востоке и с Турцией🇹🇷 - на севере. Омывается Средиземным морем на западе.
Структура производства э/э по типам источников (на начало 2022 года):
🪨ТЭС - 16,08 млрд кВт (95,4%);
💧ГЭС - 750 млн кВт (4,4%);
☀️ СЭС, 🌬️ВЭС, 🌾Био - 30 млн кВт (0,2%).
Производство э/э в Сирии🇸🇾 зависит главным образом от традиционных видов топлива, доля которых составляет более 95%.
В период с 1991 по 2008 годы в стране наблюдался рост энергоснабжения, а затем после начала войны в 2011 году энергоснабжение начало резко сокращаться.
Объем потребления энергоресурсов в Сирии🇸🇾 , в основном за счет нефти и газа, на начало 2011 года составлял порядка 20,41 млн т н.э.
А к концу 2017 года потребление упало до 8,937 млн т н.э., что означает снижение более 55% по сравнению с довоенным периодом.
Максимальное потребление э/э в стране достигло 39 млрд кВтч в 2010 году. В 2017 году потребление э/э упало до 15 млрд кВтч, а на начало 2022 году сотавляло 16,86 млрд кВтч.
Крупнейшими потребителями электроэнергии являются промышленность и жилищный сектор.
Установленная мощность всех электростанций Сирии🇸🇾 в 2011 году составляла 8,9 ГВт. Но уже к началу 2013 года большая часть сирийских электростанций были выведены из строя, и потери в распределении э/э уже составляли 17% от общего объема генерации.
Отсутствие внутренней нефтеперерабатывающей мощности в Сирии🇸🇾 , продолжающиеся санкции в отношении энергетического сектора страны и снижение объемов переработки природного газа - все вместе способствовали постоянным отключениям э/э во многих частях страны.
К 2021 году доступ к э/э был у 88% населения страны.
Использование ВИЭ в стране в н.в. ограничивается 💧гидроэнергетикой и крайне незначительными объемами энергии на основе солнца, ветра и биомассы. Хотя Сирия🇸🇾 обладает значительным потенциалом солнечной и ветровой энергии.
☀️ Солнечная энергия.
Сирия🇸🇾 расположена в зоне солнечного пояса. В стране наблюдается более 300 солнечных дней в году с высокой солнечной радиацией. Среднегодовой приход солнечной энергии оценивается в 6,5 кВтч/м2 в год. Технический потенциал энергии солнца в Сирии🇸🇾 оценивается в 2,41 млрд кВтч/год.
🌬Ветровая энергия.
В стране расположено большое количество районов со среднегодовой скоростью ветра - превышающей 6 м/с. Валовый потенциал ветроэнергетики Сирии🇸🇾 оценивается в 15,9 млрд кВтч/год, а технический потенциал, в свою очередь, в 490 млн кВтч/год, что составляет 3,1% от валового.
Наибольшая доля ветровой энергии может быть получена из региона Пальмира, в котором наблюдается среднее значение скорости ветра 6,15 м/с, что эквивалентно выработке 157,2 млн кВтч/год.
☝Согласно существующим прогнозам доля установленной мощности ВИЭ в энергобалансе страны достигнет 20% к 2035 году, что эквивалентно☀️ СЭС - 1506,85 МВт и 🌬ВЭС - 753,42 МВт.
А установленная мощность всех электростанций страны к 2035 году достигнет 11,3 ГВт.
Реализация стратегии более широкого использования ВИЭ (в первую очередь солнечной и ветровой) могут решить энергетические проблемы Сирии🇸🇾 . Растущая роль ВИЭ должна привести к большей стабильности и эффективности энергоснабжения в стране.
#углеродныйпортрет
#Сирия
День 4⃣6⃣
🔺Площадь - 185,18 тыс.км2
🔺Население - 16,14 млн чел.
🔺Установ. мощность - 8,9 ГВт (в 2011 году, довоенный период)
🔺Производство э/э - 16,86 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 25,86 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - ...
Сирия
Структура производства э/э по типам источников (на начало 2022 года):
🪨ТЭС - 16,08 млрд кВт (95,4%);
💧ГЭС - 750 млн кВт (4,4%);
Производство э/э в Сирии
В период с 1991 по 2008 годы в стране наблюдался рост энергоснабжения, а затем после начала войны в 2011 году энергоснабжение начало резко сокращаться.
Объем потребления энергоресурсов в Сирии
А к концу 2017 года потребление упало до 8,937 млн т н.э., что означает снижение более 55% по сравнению с довоенным периодом.
Максимальное потребление э/э в стране достигло 39 млрд кВтч в 2010 году. В 2017 году потребление э/э упало до 15 млрд кВтч, а на начало 2022 году сотавляло 16,86 млрд кВтч.
Крупнейшими потребителями электроэнергии являются промышленность и жилищный сектор.
Установленная мощность всех электростанций Сирии
Отсутствие внутренней нефтеперерабатывающей мощности в Сирии
К 2021 году доступ к э/э был у 88% населения страны.
Использование ВИЭ в стране в н.в. ограничивается 💧гидроэнергетикой и крайне незначительными объемами энергии на основе солнца, ветра и биомассы. Хотя Сирия
Сирия
🌬Ветровая энергия.
В стране расположено большое количество районов со среднегодовой скоростью ветра - превышающей 6 м/с. Валовый потенциал ветроэнергетики Сирии
Наибольшая доля ветровой энергии может быть получена из региона Пальмира, в котором наблюдается среднее значение скорости ветра 6,15 м/с, что эквивалентно выработке 157,2 млн кВтч/год.
☝Согласно существующим прогнозам доля установленной мощности ВИЭ в энергобалансе страны достигнет 20% к 2035 году, что эквивалентно
А установленная мощность всех электростанций страны к 2035 году достигнет 11,3 ГВт.
Реализация стратегии более широкого использования ВИЭ (в первую очередь солнечной и ветровой) могут решить энергетические проблемы Сирии
#углеродныйпортрет
#Сирия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Оборудование_и_технологии_для_нефтегазового_комплекса_2024.PDF
6.1 MB
Очень интересная статья вышла в Научно-техническом журнале РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» на тему:
«Алгоритмы компьютернго зрения и искусственного интеллекта для детекций дефектов на энергетическом оборудовании и объектах трубопроводного транспорта».
Величко А.И., Зубакин В.А., Трегубенко М.Д., Юсупов К.Н., 2024
Аннотация. Данная научная статья рассматривает применение передовых алгоритмов компьютерного зрения и искусственного интеллекта для выявления дефектов в различных видах энергетического оборудования. Области применения включают линии электропередач, ветроэнергетические установки, солнечные панели и объекты трубопроводного транспорта. В ходе исследования детально анализируются основные категории дефектов, свойственных энергетическому оборудованию, и проводится обзор текущих методов обнаружения этих неисправностей. Авторы предлагают инновационный подход, интегрируя беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект для эффективного обнаружения дефектов. В статье представлен технологический процесс детекции дефектов, описаны детали алгоритмов, специально разработанных для широкого спектра энергетического и технологического оборудования. Этот подход совмещает в себе передовые методы анализа данных и автоматизированную систему обнаружения, что обеспечивает надежность и точность в выявлении дефектов, способствуя повышению эффективности обслуживания энергетических объектов.
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, электропередача, возобновляемые источники энергии, солнечные электростанции, ветровые электростанции, беспилотные летательные аппараты, компьютерное зрение, искусственный интеллект, сверхточные нейронные сети.
❗️Рекомендую к прочтению🤝.
#НаучнаяСтатья
«Алгоритмы компьютернго зрения и искусственного интеллекта для детекций дефектов на энергетическом оборудовании и объектах трубопроводного транспорта».
Величко А.И., Зубакин В.А., Трегубенко М.Д., Юсупов К.Н., 2024
Аннотация. Данная научная статья рассматривает применение передовых алгоритмов компьютерного зрения и искусственного интеллекта для выявления дефектов в различных видах энергетического оборудования. Области применения включают линии электропередач, ветроэнергетические установки, солнечные панели и объекты трубопроводного транспорта. В ходе исследования детально анализируются основные категории дефектов, свойственных энергетическому оборудованию, и проводится обзор текущих методов обнаружения этих неисправностей. Авторы предлагают инновационный подход, интегрируя беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект для эффективного обнаружения дефектов. В статье представлен технологический процесс детекции дефектов, описаны детали алгоритмов, специально разработанных для широкого спектра энергетического и технологического оборудования. Этот подход совмещает в себе передовые методы анализа данных и автоматизированную систему обнаружения, что обеспечивает надежность и точность в выявлении дефектов, способствуя повышению эффективности обслуживания энергетических объектов.
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, электропередача, возобновляемые источники энергии, солнечные электростанции, ветровые электростанции, беспилотные летательные аппараты, компьютерное зрение, искусственный интеллект, сверхточные нейронные сети.
❗️Рекомендую к прочтению🤝.
#НаучнаяСтатья
«Один день - одна страна Азии»
🇮🇳 Углеродный портрет Индии
День 4⃣7⃣
🔺Площадь - 3 287 тыс.км2
🔺Население - 1,41 млрд чел.
🔺Установ. мощность - 428 ГВт
🔺Производство э/э - 1704,99 млрд кВтч
🔺Потребление э/э - 1 206, 62 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 2 648,78 млн т (7% мировой эмиссии за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2070 год.
Индия🇮🇳 - государство в Южной Азии, занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории.
Страна граничит с Пакистаном🇵🇰 - на западе, с Китаем🇨🇳 , Непалом🇳🇵 и Бутаном🇧🇹 - на северо-востоке, с Бангладеш🇧🇩 и Мьянмой🇲🇲 - на востоке. Кроме того, Индия🇮🇳 имеет морские границы с Мальдивами на юго-западе, со Шри-Ланкой🇱🇰 на юге и с Индонезией🇮🇩 на юго-востоке. Спорная территория Ладакх имеет границу с Афганистаном🇦🇫 .
Структура установленной мощности генерир. источников по типам (на конец 2023 года):
🪨ТЭС - 214,4 ГВт (50,06%);
☀️СЭС - 73,32 ГВт (17,12%);
💧ГЭС (крупные) - 46,91 ГВт (10,95%);
🌬️ВЭС - 44,74 ГВт (10,45%);
💨ТЭС - 55,04 ГВт (5,85%);
🌾Биомасса - 18,84 ГВт (2,53%);
⚛АЭС - 7,48 ГВт (1,75%);
💧ГЭС (малые) - 4,99 ГВт (1,17%);
⛽Дизель - 590 МВт (0,14%).
Установленная мощность электростанций страны увеличилась за 2023 год примерно на 18 ГВт - с 410 до 428 ГВт, а доля ВИЭ выросла, что продолжило тенденцию прошлых лет. В т.ч. в 2023 году в стране было добавлено более ☀10 ГВт - солнечных электростанций, и более 🌬2,8 ГВт ветровых .
В отличие от Китая🇨🇳 , где «новые ВИЭ» – солнечная и ветровая энергетика – развиваются с опережением графика, Индия🇮🇳 пока не достигает своих государственных целей.
☝🏻В рамках «Национальной солнечной миссии» страна ставила цель к 31 декабря 2022 года достичь мощности солнечной энергетики в 100 ГВт (факт - 73,32 ГВт по итогам 2023 года). Мощности ветроэнергетики должны были составить 60 ГВт к указанной дате (факт - 44,74 ГВт по итогам 2023 года).
☝🏻Выработка электроэнергии в Индии🇮🇳 за 2023 год увеличилась более чем на 110 ТВтч и составила 1704,99 ТВтч. По годовому производству электричества Индия🇮🇳 занимает третье место в мире после Китая🇨🇳 и США🇺🇸 .
Среди угольных ТЭС доминируют электростанции, работающие на каменном угле, доля бурого угля в генерации незначительна.
После угольных ТЭС крупнейшими производителями э/э в стране являются (в порядке убывания) 💧ГЭС,☀️ СЭС и 🌬ВЭС. Газовые электростанции используются в основном, если не исключительно, для «пиковых функций». Их КИУС (коэффициент использования) установленной мощности находится на уровне 10-13%.
Важно отметить, что по потреблению электроэнергии на душу населения, которое составляет менее 1200 кВтч в год, Индия🇮🇳 в несколько раз отстает от Китая🇨🇳 и других «промышленно развитых» экономик. Соответственно, потребление электричества в стране будет расти темпами более высокими, чем во многих других государствах.
Поэтому в краткосрочной перспективе, наряду с развитием ВИЭ, власти Индии🇮🇳 вынуждены строить новые угольные электростанции.
В соответствии с утвержденным государственным Планом развития энергетики прогнозируемая установленная мощность угольной энергетики к 2032 году должна составить порядка 255-263 ГВт. Увеличение мощностей газовой энергетики не планировалось.
Индия🇮🇳 обязуется достичь углеродной нейтральности одной из последних - к 2070 году, а к 2030 году мощности ВИЭ должны составлять не менее 50% установленной мощности энергосистемы.
К 2047 году Индия🇮🇳 планирует достичь энергетической независимости (в н.в. страна импортирует 90% нефти и 80% используемого в промышленности угля).
В соответствии с Планом развития энергетики мощности☀️ солнечной энергетики к 2032 году должны составить 339-365 ГВт в зависимости от сценария, 🌬ветровой - 92-122 ГВт. Общая установленная мощность индийской энергосистемы должна вырасти более чем в два раза - до 900 ГВт, не считая систем накопления энергии (батарей) на 47 ГВт/236 ГВтч.
Дополнительно про Индию🇮🇳 можно почитать у меня в канале по ссылке.
#углеродныйпортрет
#Индия
День 4⃣7⃣
🔺Площадь - 3 287 тыс.км2
🔺Население - 1,41 млрд чел.
🔺Установ. мощность - 428 ГВт
🔺Производство э/э - 1704,99 млрд кВтч
🔺Потребление э/э - 1 206, 62 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 2 648,78 млн т (7% мировой эмиссии за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2070 год.
Индия
Страна граничит с Пакистаном
Структура установленной мощности генерир. источников по типам (на конец 2023 года):
🪨ТЭС - 214,4 ГВт (50,06%);
☀️СЭС - 73,32 ГВт (17,12%);
💧ГЭС (крупные) - 46,91 ГВт (10,95%);
🌬️ВЭС - 44,74 ГВт (10,45%);
💨ТЭС - 55,04 ГВт (5,85%);
🌾Биомасса - 18,84 ГВт (2,53%);
⚛АЭС - 7,48 ГВт (1,75%);
💧ГЭС (малые) - 4,99 ГВт (1,17%);
⛽Дизель - 590 МВт (0,14%).
Установленная мощность электростанций страны увеличилась за 2023 год примерно на 18 ГВт - с 410 до 428 ГВт, а доля ВИЭ выросла, что продолжило тенденцию прошлых лет. В т.ч. в 2023 году в стране было добавлено более ☀10 ГВт - солнечных электростанций, и более 🌬2,8 ГВт ветровых .
В отличие от Китая
☝🏻В рамках «Национальной солнечной миссии» страна ставила цель к 31 декабря 2022 года достичь мощности солнечной энергетики в 100 ГВт (факт - 73,32 ГВт по итогам 2023 года). Мощности ветроэнергетики должны были составить 60 ГВт к указанной дате (факт - 44,74 ГВт по итогам 2023 года).
☝🏻Выработка электроэнергии в Индии
Среди угольных ТЭС доминируют электростанции, работающие на каменном угле, доля бурого угля в генерации незначительна.
После угольных ТЭС крупнейшими производителями э/э в стране являются (в порядке убывания) 💧ГЭС,
Важно отметить, что по потреблению электроэнергии на душу населения, которое составляет менее 1200 кВтч в год, Индия
Поэтому в краткосрочной перспективе, наряду с развитием ВИЭ, власти Индии
В соответствии с утвержденным государственным Планом развития энергетики прогнозируемая установленная мощность угольной энергетики к 2032 году должна составить порядка 255-263 ГВт. Увеличение мощностей газовой энергетики не планировалось.
Индия
К 2047 году Индия
В соответствии с Планом развития энергетики мощности
Дополнительно про Индию
#углеродныйпортрет
#Индия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
А чтобы еще больше погрузиться в специфику углеродного портрета направляю ряд ссылок на уже представленные посты в данном канале, посвященные Индии.
🇮🇳 «Программа восхода солнца» от премьер-министра Индии Нарендра Моди
🇮🇳 Индия ищет дополнительные площадки для российских атомных реакторов
🇮🇳 Индия установила рекорд по вводу возобновляемых источников энергии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Электротранспорт в Азии
Узбекистан начал производить собственные электромобили
На совместном предприятии Узбекистана и Китая BYD Uzbekistan Factory началось производство первых электромобилей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Завод стоимостью $160 млн начал свою деятельность в январе 2024 году. Он способен производить 50 тыс. электромобилей в год. Для его запуска было проложено почти 2 километра железнодорожных путей, построены склад комплектующих и логистический центр на 1,2 тыс. контейнеров. В настоящее время здесь производятся модели Chazor и Song Plus Champion. В ближайшие годы планируется расширение модельного ряда.
Первый электромобиль сошел с конвейера завода по производству гибридных и электромобилей 29 июня. Об этом сообщают местные СМИ.
На совместном предприятии Узбекистана и Китая BYD Uzbekistan Factory началось производство первых электромобилей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Завод стоимостью $160 млн начал свою деятельность в январе 2024 году. Он способен производить 50 тыс. электромобилей в год. Для его запуска было проложено почти 2 километра железнодорожных путей, построены склад комплектующих и логистический центр на 1,2 тыс. контейнеров. В настоящее время здесь производятся модели Chazor и Song Plus Champion. В ближайшие годы планируется расширение модельного ряда.
Первый электромобиль сошел с конвейера завода по производству гибридных и электромобилей 29 июня. Об этом сообщают местные СМИ.
Хочу поделиться еще одной очень интересной статьей Зубакина Василия Александровича «Глобальный энергопереход: мифы и реальность».
Интервью журналу «Историческая экспертиза» доступно по ссылке.
Аннотация: автор настаивает на принципиальной неисчерпаемости основных природных ресурсов, доступность которых для человечества ограничивается только уровнем научно-технического и социального развития в данный момент; исключением из этого правила является проблема глобального потепления, порождающая катастрофические изменения климата; в качестве основных направлений энергоперехода раскрываются повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, в том числе в России.
Ключевые слова: энергетический переход, изменение климата, Парижское соглашение, декарбонизация, энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемые источники энергии
Сведения об авторе:
Зубакин Василий Александрович – доктор экономических наук, заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Автор более 60 научных работ по вопросам экономики и прогнозирования энергетики.
В статье рассматриваются ответы на такие вопросы как:
1. Существует активно продвигаемое утверждение, что декарбонизация энергетики – это мертворожденная идея западных «зеленых», что успехи в этом направлении стран ЕС основаны лишь на массированных финансовых вливаниях со стороны государства, что на самом деле все эти альтернативные источники энергии убыточны, газу-нефти-углю нет альтернативы.
2. Какова реальная ситуация в странах Запада?
3. Занимаются ли в Китае и в других странах «глобального Юга».
4. Делается ли что-то в этом направлении в России? Развитие солнечной и других видов альтернативной энергетики?
5. Какова структура «зеленой энергетики»? Можно ли сказать, что главными друзьями человечества здесь являются солнце и вода, а воздух (ветер) и прочие играют незначительную роль.
6. Существует ли проблема утилизации солнечных батарей и батарей для электромобилей или это еще один пропагандистский «вброс»?
....
«Завершим наш разговор тем, с чего начали: любые проблемы энергоперехода решаются в процессе технического прогресса, нужна только добрая человеческая воля. Есть и хорошая новость: Президентом Мексики (14-я по величине экономики страна с населением 127 миллионов человек) впервые в мире избрана ученый-климатолог Клаудия Шейнбаум. Как говорил В.И.Ленин в одной известной пьесе: «Так победим!».
#НаучнаяСтатья
Интервью журналу «Историческая экспертиза» доступно по ссылке.
Аннотация: автор настаивает на принципиальной неисчерпаемости основных природных ресурсов, доступность которых для человечества ограничивается только уровнем научно-технического и социального развития в данный момент; исключением из этого правила является проблема глобального потепления, порождающая катастрофические изменения климата; в качестве основных направлений энергоперехода раскрываются повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, в том числе в России.
Ключевые слова: энергетический переход, изменение климата, Парижское соглашение, декарбонизация, энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемые источники энергии
Сведения об авторе:
Зубакин Василий Александрович – доктор экономических наук, заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Автор более 60 научных работ по вопросам экономики и прогнозирования энергетики.
В статье рассматриваются ответы на такие вопросы как:
1. Существует активно продвигаемое утверждение, что декарбонизация энергетики – это мертворожденная идея западных «зеленых», что успехи в этом направлении стран ЕС основаны лишь на массированных финансовых вливаниях со стороны государства, что на самом деле все эти альтернативные источники энергии убыточны, газу-нефти-углю нет альтернативы.
2. Какова реальная ситуация в странах Запада?
3. Занимаются ли в Китае и в других странах «глобального Юга».
4. Делается ли что-то в этом направлении в России? Развитие солнечной и других видов альтернативной энергетики?
5. Какова структура «зеленой энергетики»? Можно ли сказать, что главными друзьями человечества здесь являются солнце и вода, а воздух (ветер) и прочие играют незначительную роль.
6. Существует ли проблема утилизации солнечных батарей и батарей для электромобилей или это еще один пропагандистский «вброс»?
....
«Завершим наш разговор тем, с чего начали: любые проблемы энергоперехода решаются в процессе технического прогресса, нужна только добрая человеческая воля. Есть и хорошая новость: Президентом Мексики (14-я по величине экономики страна с населением 127 миллионов человек) впервые в мире избрана ученый-климатолог Клаудия Шейнбаум. Как говорил В.И.Ленин в одной известной пьесе: «Так победим!».
#НаучнаяСтатья
«Один день - одна страна Азии»
🇨🇳 Углеродный портрет Китая
День 4⃣8️⃣
🔺Площадь - 9 598,9 тыс.км2
🔺Население - 1 411,75 млрд чел. (без Тайваня, Гонконга и Макао)
🔺Установ. мощность - 3 009,63 ГВт
🔺Производство э/э - 9 456,3 млрд кВтч
🔺Потребление э/э - 9 220 млрд кВтч (на начало 2022 года)
🔺Выбросы CO2 - 12 466,32 млн т (32,93% мировой эмиссии за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2060 год.
Китай🇨🇳 - государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств, уступая России🇷🇺 , Канаде🇨🇦 и США🇺🇸 , а по численности населения - второе после Индии🇮🇳 .
Китай🇨🇳 с востока омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке Китай🇨🇳 граничит с КНДР🇰🇵 и Россией🇷🇺 , на севере - с Монголией🇲🇳 , на северо-западе - с Россией🇷🇺 и Казахстаном🇰🇿 , на западе - с Кыргызстаном🇰🇬 , Таджикистаном🇹🇯 и Афганистаном🇦🇫 , на юго-западе - с контролируемым Пакистаном🇵🇰 Гилгит-Балтистаном, Индией🇮🇳 , Непалом🇳🇵 и Бутаном🇧🇹 , на юге - с Мьянмой🇲🇲 , Лаосом🇱🇦 , Вьетнамом🇻🇳 .
🪨ТЭС - 1 361,87 ГВт (45,2%);
☀️СЭС - 671,5 ГВт (22,3%);
🌬️ВЭС - 458 ГВт (15,21%);
💧ГЭС - 418 ГВт (13,89%);
⚛АЭС - 53,26 ГВт (1,8%);
🌾Биомасса - 47 ГВт (1,6%);
Иные - незначительно.
Общая установленная мощность электроэнергетики Китая🇨🇳 достигла 3 009,63 ГВт в конце апреля 2024 года, что на 14,1% больше, чем годом ранее. На душу населения в стране приходится более 2 кВт мощностей электроэнергетики, что является высоким показателем по мировым меркам.
Согласно публикации Китайского совета по электроэнергетике, потребление э/э на душу населения в стране составило 6 539 кВтч в 2023 году. По этому показателю Китай🇨🇳 уже находится на уровне других промышленно развитых стран, таких как Германия 🇩🇪 или Дания🇩🇰 . Для сравнения, в Индии🇮🇳 показатель годового потребления э/эна душу населения составляет порядка 1200 кВтч.
Установленная мощность ☀солнечной энергетики на 30 апреля составила 671,5 ГВт, что на 52,4% больше, чем год назад, 🌬ветроэнергетики 458 ГВт (+20,6%).
☝🏻Таким образом, суммарная установленная мощность переменных ВИЭ (солнца и ветра) - составила около 1130 ГВт или 37,5% установленной мощности китайской энергосистемы. Согласно NEA, суммарная выработка солнечных и ветровых электростанций должна превысить 17% по итогам года, установленная мощность электроэнергетики вырастет до 3,17 ТВт, а выработка э/э достигнет порядка 9,96 трлн кВтч.
За первые четыре месяца 2024 г в стране было добавлено более 60 ГВт СЭС☀, в том числе в апреле - около 14,5 ГВт. Фотоэлектрическая генерация однозначно является самым быстрорастущим сектором китайской электроэнергетики. В 2023 году в Китае🇨🇳 было введено в строй около 217 ГВт фотоэлектрических мощностей, что стало абсолютным рекордом.
По оценке Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности (CPIA), в 2024 году Китай добавит 190-220 ГВт мощности солнечной энергетики. В соответсвии с Планам китайского Правительства страна должна довести мощности солнечной и ветровой энергетики до 1200 ГВт к 2030 году. Вероятно, что эта планка будет превышена уже в текущем году.
В текущем году Китай🇨🇳 намерен увеличить долю неископаемых источников энергии (ВИЭ плюс атомная энергетика) в установленной мощности энергосистемы до 55%.
Страна ставит перед собой планы по неуклонному продвижению строительства крупномасштабных баз ветровой и солнечной энергетики, ускорению развития распределенной ветровой и фотоэлектрической генерации. Китайский регулятор сообщает, что на первое место ставит обеспечение национальной энергетической безопасности и при этом активно и энергично продвигает экологически чистую и низкоуглеродную трансформацию энергетики, и требует неуклонно следовать достижению цели достижения пика выбросов и углеродной нейтральности.
#углеродныйпортрет
#Китай
День 4⃣8️⃣
🔺Площадь - 9 598,9 тыс.км2
🔺Население - 1 411,75 млрд чел. (без Тайваня, Гонконга и Макао)
🔺Установ. мощность - 3 009,63 ГВт
🔺Производство э/э - 9 456,3 млрд кВтч
🔺Потребление э/э - 9 220 млрд кВтч (на начало 2022 года)
🔺Выбросы CO2 - 12 466,32 млн т (32,93% мировой эмиссии за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2060 год.
Китай
Китай
🪨ТЭС - 1 361,87 ГВт (45,2%);
☀️СЭС - 671,5 ГВт (22,3%);
🌬️ВЭС - 458 ГВт (15,21%);
💧ГЭС - 418 ГВт (13,89%);
⚛АЭС - 53,26 ГВт (1,8%);
🌾Биомасса - 47 ГВт (1,6%);
Иные - незначительно.
Общая установленная мощность электроэнергетики Китая
Согласно публикации Китайского совета по электроэнергетике, потребление э/э на душу населения в стране составило 6 539 кВтч в 2023 году. По этому показателю Китай
Установленная мощность ☀солнечной энергетики на 30 апреля составила 671,5 ГВт, что на 52,4% больше, чем год назад, 🌬ветроэнергетики 458 ГВт (+20,6%).
☝🏻Таким образом, суммарная установленная мощность переменных ВИЭ (солнца и ветра) - составила около 1130 ГВт или 37,5% установленной мощности китайской энергосистемы. Согласно NEA, суммарная выработка солнечных и ветровых электростанций должна превысить 17% по итогам года, установленная мощность электроэнергетики вырастет до 3,17 ТВт, а выработка э/э достигнет порядка 9,96 трлн кВтч.
За первые четыре месяца 2024 г в стране было добавлено более 60 ГВт СЭС☀, в том числе в апреле - около 14,5 ГВт. Фотоэлектрическая генерация однозначно является самым быстрорастущим сектором китайской электроэнергетики. В 2023 году в Китае
По оценке Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности (CPIA), в 2024 году Китай добавит 190-220 ГВт мощности солнечной энергетики. В соответсвии с Планам китайского Правительства страна должна довести мощности солнечной и ветровой энергетики до 1200 ГВт к 2030 году. Вероятно, что эта планка будет превышена уже в текущем году.
В текущем году Китай
Страна ставит перед собой планы по неуклонному продвижению строительства крупномасштабных баз ветровой и солнечной энергетики, ускорению развития распределенной ветровой и фотоэлектрической генерации. Китайский регулятор сообщает, что на первое место ставит обеспечение национальной энергетической безопасности и при этом активно и энергично продвигает экологически чистую и низкоуглеродную трансформацию энергетики, и требует неуклонно следовать достижению цели достижения пика выбросов и углеродной нейтральности.
#углеродныйпортрет
#Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чтобы еще больше погрузиться в специфику углеродного портрета, направляю ряд ссылок на уже представленные посты в данном канале, посвященные Китаю.
🇨🇳 Декарбонизация движется полным ходом «на всех четырех колесах»
🇨🇳 Xiaomi выпускает по одному электромобилю SU7 каждые 76 секунд
🇨🇳Китайская нефтяная компания построила 1,3 ГВт солнечной генерации на нефтяном месторождении
🇨🇳 «Декарбонизация в Азии: новый вызов для России?»
🇨🇳 Изменение климата: главный поставщик газа в Шанхай строит заводы по переработке кухонных отходов в зеленый метанол для заправки кораблей
🇨🇳 К 2027 году водородные грузовики в Китае будут стоить дешевле, чем их дизельные аналоги: Refire Group
🇨🇳 «НеОчевидно - Но уже факт»
🇨🇳 Ничего необычного! Просто установка солнечных панелей в пустыне во Внутренней Монголии, Китай
🇨🇳 Китай планирует сформировать единую систему правил о раскрытии предприятиями информации, связанной с обеспечением их устойчивого развития
🇨🇳 Мощность и структура электроэнергетики России и Китая
🇨🇳 Модель рынка углерода Китая может стать руководством для развивающихся экономик
🇨🇳Китайская нефтяная компания построила 1,3 ГВт солнечной генерации на нефтяном месторождении
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Модель рынка углерода Китая🇨🇳 может стать руководством для развивающихся экономик
Учитывая модель роста Китая и проблемы, с которыми сталкиваются многие другие страны, подход Китая к углеродоинтенсивному использованию ресурсов является жизнеспособным проектом.
Развивающиеся экономики – особенно в Азии и Латинской Америке – все чаще создают рынки углерода, чтобы помочь достичь своих национальных климатических целей. Подробнее можно прочитать в отчете о состоянии торговли выбросами парниковых газов во всем мире, недавно опубликованном ICAP (International Carbon Action Partnership).
По мере того, как развитые страны сокращают выбросы, а развивающиеся экономики внедряют и расширяют свои рынки квот на выбросы углерода, большая доля мировой торговли квотами на выбросы углерода будет приходиться на развивающиеся экономики.
Углеродные рынки Китая🇨🇳 , которые в н.в. охватывают только выбросы CO2, основаны на интенсивности выбросов углерода (выбросы на единицу продукции), а не на абсолютных выбросах, как это делают многие развитые страны. Из-за сходства траекторий роста и проблем, с которыми они сталкиваются, другие развивающиеся страны могут использовать китайскую модель в качестве полезной отправной точки при разработке собственных углеродных рынков. Создавая инновационные гибридные формы, вдохновленные китайским опытом, эти новые углеродные рынки отходят от устоявшейся модели ЕС.
Глобальная доля выбросов Китая🇨🇳 , охватываемая обязательными рынками углерода, в н.в. составляет 60% и продолжит расти в течение следующих трех-четырех лет.
Поскольку выбросы снижаются в развитых экономиках с абсолютными целями по сокращению выбросов, таких как ЕС, США, Канада и Германия, также будет снижаться доля глобальных выбросов, охватываемых их углеродными рынками.
Также в ближайшие несколько лет национальный углеродный рынок Китая🇨🇳 охватит не только энергетический сектор. Ожидается включение сталелитейной, цементной и алюминиевой промышленности, что добавит 2-3 млрд т покрытия выбросов CO2 (от 16% до 24% общего объема эмиссии парниковых газов страны в за 2021 год - 12,466 млрд т).
Учитывая модель роста Китая и проблемы, с которыми сталкиваются многие другие страны, подход Китая к углеродоинтенсивному использованию ресурсов является жизнеспособным проектом.
Развивающиеся экономики – особенно в Азии и Латинской Америке – все чаще создают рынки углерода, чтобы помочь достичь своих национальных климатических целей. Подробнее можно прочитать в отчете о состоянии торговли выбросами парниковых газов во всем мире, недавно опубликованном ICAP (International Carbon Action Partnership).
По мере того, как развитые страны сокращают выбросы, а развивающиеся экономики внедряют и расширяют свои рынки квот на выбросы углерода, большая доля мировой торговли квотами на выбросы углерода будет приходиться на развивающиеся экономики.
Углеродные рынки Китая
Глобальная доля выбросов Китая
Поскольку выбросы снижаются в развитых экономиках с абсолютными целями по сокращению выбросов, таких как ЕС, США, Канада и Германия, также будет снижаться доля глобальных выбросов, охватываемых их углеродными рынками.
Также в ближайшие несколько лет национальный углеродный рынок Китая
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Один день - одна страна Азии»
🇮🇩 Углеродный портрет Индонезии
День 4⃣9⃣
🔺Площадь - 1 904,57 тыс.км2
🔺Население - 270,2 млн чел.
🔺Установ. мощность - 66,77 ГВт
🔺Производство э/э - 289,471 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 602,59 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2050 год.
Индонезия🇮🇩 - государство в Юго-Восточной Азии, которое расположено на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Омывается водами Тихого и Индийского океанов. Имеет сухопутную границу с Малайзией🇲🇾 (на острове Калимантан), Папуа-Новой Гвинеей🇵🇬 (на острове Новая Гвинея) и Восточным Тимором🇹🇱 .
Страна занимает 4-е место в мире по численности населения и является крупнейшим островным государством.
Структура установленной мощности генерир. источников по типам (на начало 2022 года):
🪨ТЭС - 57,494 ГВт (86,1%);
💧ГЭС - 6,139 ГВт (9,2%);
💨ГеоЭС - 2,529 ГВт (3,8%);
☀️СЭС - 186 МВт (0,3%);
🌬️ВЭС - 155 МВт (0,2%);
Иные - 266 МВт (0,4%).
Правительство Индонезии🇮🇩 уделяет приоритетное внимание развитию ВИЭ.
Потенциал солнечной энергии страны составляет порядка 210 ГВт.
Правительство поставило цель по увеличению мощности ☀СЭС до 47 ГВт уже к 2030 году (при 186 МВт установленной мощности СЭС в 2022 году).
❗️Индонезия🇮🇩 обладает крупнейшими в мире запасами геотермальной энергии. Потенциал страны, расположенной в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, составляет более 28 ГВт💨.
Геотермальная энергетика успешно конкурирует с традиционными способами производства э/э и в сравнении с другими типами ВИЭ имеет ряд преимуществ - к примеру, независимость от погодных и климатических условий и суточных изменений. А также геотермальная энергия обладает высоким коэффициентом использования установленной мощности.
В н.в. Индонезия🇮🇩 использует только 2,5 ГВт установленной мощности по состоянию на 2022 год. А это - второе место в мире после США🇺🇸 .
Страна также обладает значительным потенциалом 💧гидроэнергетики - более 94 ГВт , потенциалом 🌾биомассы - 32,6 ГВт , потенциалом более 🌬60,6 ГВт энергии ветра, а также порядка 🌊17,9 ГВт приливной энергетики.
☝🏻Индонезия🇮🇩 занимает первое место среди всех стран мира по площади мангровых лесов. На 17 804 островах🏝️ страны находятся около 3,2 млн га мангровых зарослей🌿 - пятая часть всех мангровых лесов мира (14,8 млн га).
❗️Мангровые леса прекрасно сохраняют углерод. По всему миру они хранят более 6,23 гигатонн углерода.
Это важно, поскольку помогает смягчить последствия изменения климата. Многие страны в своих планах по сокращению выбросов углекислого газа учитывают такую способность мангровых лесов.
У мангровых лесов🌿 также много других важный функций. К примеру, они уменьшают ущерб от приливных наводнений🌊, что особенно важно для наиболее бедных слоев населения, проживающих на соответствующих прибрежных территориях.
В последние годы среднегодовой темп роста установленной мощности ВИЭ в Индонезии🇮🇩 составляет более 21%. Правительство страны поставило цель обеспечить долю ВИЭ более 31% от общего объема производства э/э к 2050 году (при 14% в 2022 году).
В 2019 г. президент страны утвердил провинцию Восточный Калимантан в качестве места строительства будущей новой столицы Индонезии🇮🇩 - города Нусантара.
Возведение новой столица планировалось с нуля, стоимость постройки составляет более $35 млрд. Правительство страны поддерживает идею создания экологически чистого «зеленого» и «умного» города с нулевыми выбросами.
Решение о переносе столицы на новое место было принято из-за того, что Джакарта стремительно тонет. За один год некоторые районы города опускаются на 11 см. Эта проблема вызвана чрезмерной добычей грунтовых вод и быстрым жилищным развитием. Климатический кризис увеличивает вероятность штормовых приливов и экстремальных погодных условий, а также способствует повышению уровня моря.
По данным исследований, если не принять эффективные меры, к 2050 году около четверти территории Джакарты может оказаться под водой.
#углеродныйпортрет
#Индонезия
День 4⃣9⃣
🔺Площадь - 1 904,57 тыс.км2
🔺Население - 270,2 млн чел.
🔺Установ. мощность - 66,77 ГВт
🔺Производство э/э - 289,471 млрд кВтч
🔺Выбросы CO2 - 602,59 млн т (за 2021 год по данным EDGAR)
🔺Углеродная нейтральность - 2050 год.
Индонезия
Страна занимает 4-е место в мире по численности населения и является крупнейшим островным государством.
Структура установленной мощности генерир. источников по типам (на начало 2022 года):
🪨ТЭС - 57,494 ГВт (86,1%);
💧ГЭС - 6,139 ГВт (9,2%);
💨ГеоЭС - 2,529 ГВт (3,8%);
☀️СЭС - 186 МВт (0,3%);
🌬️ВЭС - 155 МВт (0,2%);
Иные - 266 МВт (0,4%).
Правительство Индонезии
Потенциал солнечной энергии страны составляет порядка 210 ГВт.
Правительство поставило цель по увеличению мощности ☀СЭС до 47 ГВт уже к 2030 году (при 186 МВт установленной мощности СЭС в 2022 году).
❗️Индонезия
Геотермальная энергетика успешно конкурирует с традиционными способами производства э/э и в сравнении с другими типами ВИЭ имеет ряд преимуществ - к примеру, независимость от погодных и климатических условий и суточных изменений. А также геотермальная энергия обладает высоким коэффициентом использования установленной мощности.
В н.в. Индонезия
Страна также обладает значительным потенциалом 💧гидроэнергетики - более 94 ГВт , потенциалом 🌾биомассы - 32,6 ГВт , потенциалом более 🌬60,6 ГВт энергии ветра, а также порядка 🌊17,9 ГВт приливной энергетики.
☝🏻Индонезия
❗️Мангровые леса прекрасно сохраняют углерод. По всему миру они хранят более 6,23 гигатонн углерода.
Это важно, поскольку помогает смягчить последствия изменения климата. Многие страны в своих планах по сокращению выбросов углекислого газа учитывают такую способность мангровых лесов.
У мангровых лесов
В последние годы среднегодовой темп роста установленной мощности ВИЭ в Индонезии
В 2019 г. президент страны утвердил провинцию Восточный Калимантан в качестве места строительства будущей новой столицы Индонезии
Возведение новой столица планировалось с нуля, стоимость постройки составляет более $35 млрд. Правительство страны поддерживает идею создания экологически чистого «зеленого» и «умного» города с нулевыми выбросами.
Решение о переносе столицы на новое место было принято из-за того, что Джакарта стремительно тонет. За один год некоторые районы города опускаются на 11 см. Эта проблема вызвана чрезмерной добычей грунтовых вод и быстрым жилищным развитием. Климатический кризис увеличивает вероятность штормовых приливов и экстремальных погодных условий, а также способствует повышению уровня моря.
По данным исследований, если не принять эффективные меры, к 2050 году около четверти территории Джакарты может оказаться под водой.
#углеродныйпортрет
#Индонезия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Завершился 49-ый челлендж по формированию углеродных портретов стран Азии🌏.
☝🏻Для удобства я сформировал в одном посте ссылки на все углеродные портреты указанных стран.
✅Центральная Азия:
1.🇰🇿 Казахстан
2.🇰🇬 Киргизия
3.🇹🇯 Таджикистан
4.🇹🇲 Туркменистан
5.🇺🇿 Узбекистан
✅Юго-Западная Азия:
1.🇦🇿 Азербайджан
2.🇦🇲 Армения
3.🇧🇭 Бахрейн
4.🇬🇪 Грузия
5.🇮🇱 Израиль
6.🇯🇴 Иордания
7.🇮🇷 Иран
8.🇮🇶 Ирак
9.🇾🇪 Йемен
10.🇶🇦 Катар
11.🇨🇾 Кипр
12.🇰🇼 Кувейт
13.🇱🇧 Ливан
14.🇦🇪 ОАЭ
15.🇴🇲 Оман
16.🇵🇸 Палестина
17.🇸🇦 Саудовская Аравия
18.🇸🇾 Сирия
19.🇹🇷 Турция
✅Южная Азия:
1.🇦🇫 Афганистан
2.🇧🇩 Бангладеш
3.🇧🇹 Бутан
4.🇮🇳 Индия
5.🇲🇻 Мальдивы
6.🇳🇵 Непал
7.🇵🇰 Пакистан
8.🇱🇰 Шри-Ланка
✅Восточная Азия:
1.🇨🇳 Китай
2.🇲🇳 Монголия
3.🇰🇵 Северная Корея
4.🇹🇼 Тайвань
5.🇰🇷 Южная Корея
6.🇯🇵 Япония
✅Юго-Восточная Азия:
1.🇧🇳 Бруней
2.🇹🇱 Восточный Тимор
3.🇻🇳 Вьетнам
4.🇮🇩 Индонезия
5.🇰🇭 Камбоджа
6.🇱🇦 Лаос
7.🇲🇾 Малайзия
8.🇲🇲 Мьянма
9.🇸🇬 Сингапур
10.🇹🇭 Тайланд
11.🇵🇭 Филиппины
☝🏻Для удобства я сформировал в одном посте ссылки на все углеродные портреты указанных стран.
✅Центральная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
✅Юго-Западная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
✅Южная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
✅Восточная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
✅Юго-Восточная Азия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Декарбонизация в Азии
Один день - одна страна!
С сегодняшнего дня (16 мая) запускаю челлендж «Один день - одна страна Азии»✊🏻.
Последующие восемь недель каждый день буду публиковать в канале краткий «Углеродный портрет» одной из стран Азии😉.
#углеродныйпортрет
С сегодняшнего дня (16 мая) запускаю челлендж «Один день - одна страна Азии»✊🏻.
Последующие восемь недель каждый день буду публиковать в канале краткий «Углеродный портрет» одной из стран Азии😉.
#углеродныйпортрет
Жизнь как «цветущая сложность»🟢🔴🔵🟡⚫️
2 июля в Москве прошла открытая лекция Инженерия «цветущей сложности», организованная совместно АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет» и Высшей школой экономики.
О лекции: «...Сегодня для поиска ответов на экзистенциальные вопросы, как и сто лет назад, необходим союз «физиков и лириков», тесное сотрудничество инженеров и философов в созидании желаемого будущего. Ученые и инженеры открывают новые возможности преобразования материи, превращают их в комплексные системы, отвечают на вопрос «что можно сделать?». Философы и гуманитарии при этом помогают вообразить желаемое будущее, формулируют цели и принципиальные ограничения технологического развития, отвечают на вопрос «чего можно и нужно хотеть?».
☝🏻Ключевым спикером на прошедшем мероприятии являлся Холкин Дмитрий Владимирович, Директор АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет», Руководитель законодательной рабочей группы НТИ Энерджинет.
Темы доклада:
1. «Справедливый энергопереход: Неотвеченные филосовские вопросы».
2. «Поэтика автора плана ГОЭЛРО. Как поэзия помогла Глебу Кржижановскому электрифицировать Советскую Россию».
☝🏻Презентации выступления Холкина Д.В. уже доступны в канале, в следующем посте.
2 июля в Москве прошла открытая лекция Инженерия «цветущей сложности», организованная совместно АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет» и Высшей школой экономики.
О лекции: «...Сегодня для поиска ответов на экзистенциальные вопросы, как и сто лет назад, необходим союз «физиков и лириков», тесное сотрудничество инженеров и философов в созидании желаемого будущего. Ученые и инженеры открывают новые возможности преобразования материи, превращают их в комплексные системы, отвечают на вопрос «что можно сделать?». Философы и гуманитарии при этом помогают вообразить желаемое будущее, формулируют цели и принципиальные ограничения технологического развития, отвечают на вопрос «чего можно и нужно хотеть?».
☝🏻Ключевым спикером на прошедшем мероприятии являлся Холкин Дмитрий Владимирович, Директор АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет», Руководитель законодательной рабочей группы НТИ Энерджинет.
Темы доклада:
1. «Справедливый энергопереход: Неотвеченные филосовские вопросы».
2. «Поэтика автора плана ГОЭЛРО. Как поэзия помогла Глебу Кржижановскому электрифицировать Советскую Россию».
☝🏻Презентации выступления Холкина Д.В. уже доступны в канале, в следующем посте.
Инженерия_цветущей_сложности_Холкин_ДВ.pdf
3.4 MB
В продолжение предыдущего поста направляю презентации выступления Холкина Д.В.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
А по итогам открытой лекции моему коллеге, Арсению Величко, удалось пообщаться с Чаусовым Игорем Сергеевичем, Директором аналитического направления Инфраструктурного центра «Энерджинет» (АНО» Центр «Энерджинет»).
☝🏻Специально для нашего т-канала Игорь Сергеевич рассказал о целях создания и задачах инициативы «Энерджинет».
Запись короткого интервью уже доступна в канале.
☝🏻Специально для нашего т-канала Игорь Сергеевич рассказал о целях создания и задачах инициативы «Энерджинет».
Запись короткого интервью уже доступна в канале.
Китай строит гигантскую солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт
Государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group построит солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт в рамках комплексного энергетического проекта стоимостью почти $11 млрд.
В дополнение к огромной солнечной ферме объект в т.ч. будет состоять из:
🟢 4 ГВт ветроэнергетики,
🟢 5 ГВтч энергоаккумулирующей мощности,
🟢 200 МВт солнечной тепловой энергии.
Он будет расположен в Ордосе, в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая🇨🇳 , говорится в заявлении компании.
China Three Gorges сообщает, что электроэнергия этого огромного интегрированного энергетического объекта будет передаваться в кластер Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая по сверхвысоковольтной линии электропередачи.
☝🏻Реализация проекта начнется в сентябре, а его запуск запланирован на июнь 2027 года.
Государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group построит солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт в рамках комплексного энергетического проекта стоимостью почти $11 млрд.
В дополнение к огромной солнечной ферме объект в т.ч. будет состоять из:
Он будет расположен в Ордосе, в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая
China Three Gorges сообщает, что электроэнергия этого огромного интегрированного энергетического объекта будет передаваться в кластер Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая по сверхвысоковольтной линии электропередачи.
☝🏻Реализация проекта начнется в сентябре, а его запуск запланирован на июнь 2027 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗Критики возобновляемых источников энергии говорят, что они [ВИЭ] ненадежны и с ними много проблем, а тут прорыв: поставляют реактивную мощность, которую системное управление 50Hertz может использовать для стабилизации напряжения в случае необходимости.
Системный оператор 50Hertz объявил о полном подключении к сетям и официальном вводе в эксплуатацию солнечной электростанции Witznitz Energy Park мощностью 650 МВт под Лейпцигом.
Согласно 50Hertz, впервые для солнечной электростанции объект напрямую подает электроэнергию при сверхвысоком напряжении, а также помогает поддерживать стабильность сети круглосуточно — даже ночью.
По контракту с разработчиком проекта MOVE ON Energy, 3500 инверторов солнечной электростанции — оснащенные дополнительным программным обеспечением — поставляют реактивную мощность, которую системное управление 50Hertz может использовать для стабилизации напряжения в случае необходимости.
Слишком большая или слишком маленькая реактивная мощность оказывает дестабилизирующее воздействие на напряжение. До сих пор реактивную мощность поставляли генераторы на крупных «традиционных» электростанциях при выработке электроэнергии.
☝🏻Новая солнечная электростанция будет обеспечивать около 150 МВАр (мегавольт-ампер реактивный) реактивной мощности, частично заменяя реактивную мощность, поставляемую соседней электростанцией Липпендорф, работающей на буром угле (2 x 400 МВАр). Эта услуга может быть оказана, даже если инверторы солнечной электростанции не преобразуют постоянный ток в переменный и не подают его в сеть. Вместо этого силовая электроника, встроенная в инверторы, будет получать электроэнергию из сети для выработки реактивной мощности.
Рассматриваемый случай подтверждает, что:
🟢 даже в густонаселенных регионах мира достаточно земельных ресурсов для размещения столь крупных объектов солнечной генерации,
🟢 солнечные электростанции способны оказывать системные услуги.
Примечательно, что☀️ СЭС разместилась на территории бывших разработок бурого угля.
❗Большая часть России🇷🇺 находится в Азии.
На российском Дальнем Востоке начинается бум ВИЭ, а на той территории из-за длинных и слабых сетей большие проблемы с ведением режимов –поддержанием частоты и напряжения!
☝Именно на Дальнем Востоке на конкурсах «ветер» оказался дешевле угля! Паритет ВИЭ и тепловой генерации достигнут!
Системный оператор 50Hertz объявил о полном подключении к сетям и официальном вводе в эксплуатацию солнечной электростанции Witznitz Energy Park мощностью 650 МВт под Лейпцигом.
Согласно 50Hertz, впервые для солнечной электростанции объект напрямую подает электроэнергию при сверхвысоком напряжении, а также помогает поддерживать стабильность сети круглосуточно — даже ночью.
По контракту с разработчиком проекта MOVE ON Energy, 3500 инверторов солнечной электростанции — оснащенные дополнительным программным обеспечением — поставляют реактивную мощность, которую системное управление 50Hertz может использовать для стабилизации напряжения в случае необходимости.
Слишком большая или слишком маленькая реактивная мощность оказывает дестабилизирующее воздействие на напряжение. До сих пор реактивную мощность поставляли генераторы на крупных «традиционных» электростанциях при выработке электроэнергии.
☝🏻Новая солнечная электростанция будет обеспечивать около 150 МВАр (мегавольт-ампер реактивный) реактивной мощности, частично заменяя реактивную мощность, поставляемую соседней электростанцией Липпендорф, работающей на буром угле (2 x 400 МВАр). Эта услуга может быть оказана, даже если инверторы солнечной электростанции не преобразуют постоянный ток в переменный и не подают его в сеть. Вместо этого силовая электроника, встроенная в инверторы, будет получать электроэнергию из сети для выработки реактивной мощности.
Рассматриваемый случай подтверждает, что:
Примечательно, что
❗Большая часть России
На российском Дальнем Востоке начинается бум ВИЭ, а на той территории из-за длинных и слабых сетей большие проблемы с ведением режимов –поддержанием частоты и напряжения!
☝Именно на Дальнем Востоке на конкурсах «ветер» оказался дешевле угля! Паритет ВИЭ и тепловой генерации достигнут!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На этой неделе завершился челлендж «Один день - одна страна Азии». В течение 49 дней, каждый день, я публиковал краткий «Углеродный портрет» одной из страны Азии.
Считаю, что получилось весьма информативно и содержательно для такого короткого формата.
Благодарю вас за высокую оценку моей работы🤝
☝🏻А уже сегодня я объявляю о старте нового научно-популяроного проекта в канале: «Главный мировой проект декарбонизации и устойчивого развития -🔆 NEOM».
На протяжении ближайших нескольких недель постараюсь максимально подробно рассказать о всех аспектах проекта.
Рассмотрим:
🔆 цели создания данного проекта развития,
🔆 перспективы развития, 🔆 принципы функционирования, 🔆 технологические детали:
🔊 ветроустановки,
🔊 солнечные панели,
🔊 гидролизеры,
🔊 накопители,
🔊 как добывают и восстанавливают воду из сточных вод,
🔊 что происходит с мусором,
🔆 и многое другое.
#Новое_будущее_NEOM
Считаю, что получилось весьма информативно и содержательно для такого короткого формата.
Благодарю вас за высокую оценку моей работы🤝
☝🏻А уже сегодня я объявляю о старте нового научно-популяроного проекта в канале: «Главный мировой проект декарбонизации и устойчивого развития -
На протяжении ближайших нескольких недель постараюсь максимально подробно рассказать о всех аспектах проекта.
Рассмотрим:
#Новое_будущее_NEOM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM