Глобальная энергия
5.08K subscribers
3.6K photos
304 videos
5.45K links
Тренды и технологии в мировой энергетике.
Официальный телеграм-канал ассоциации «Глобальная энергия».
Для связи: [email protected]
Download Telegram
Драйверы и проблемы развития рынка криптовалют

В статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика» анализируются перспективы реализации нераспределённых энергетических мощностей для эмиссии криптовалюты, а также особенности государственного регулирование данного сектора экономики. Криптовалюта является одним из драйверов цифровизации экономики, поэтому стоит обратить внимание на законодательную базу, которая будет обеспечивать развитие рынка криптовалют в легитимном поле. Особое внимание уделено преодолению такого отрицательного фактора, как высокая энергоемкость майнинга. Рассматриваются зарубежный и отечественный опыт легитимизации процесса майнинга за счет использования нераспределённой генерации в отраслях энергетического комплекса.

💰Рынку криптовалют чуть более 10 лет, его ликвидность ещё достаточно низкая, по сравнению, например, с валютным рынком. Ежедневный оборот валютного рынка в 2019 году превысил 6,6 трлн. долларов, а оборот фондового рынка — 80 трлн. долларов, в то время, как капитализация криптовалют не превышает 340 млрд. долларов. Это в 200 раз меньше, чем оборот фондового рынка.

👉Подробности по ссылке и в последующие дни на нашем телеграм-канале.
ОАЭ и Египет займутся производством водорода

🇦🇪🇪🇬Эмиратская Masdar, принадлежащая государственному инвестиционному фонду Mubadala, и египетская Hassan Allam Holding, специализирующаяся на развитии возобновляемой энергетики, подписали два меморандума с рядом компаний и организаций Египта о строительстве электролизных установок общей мощностью 4 гигаватт (ГВт) для производства 480 тыс. т «зелёного» водорода в год. Проект, ориентированный на экспорт в Европу, будет реализован к 2030 г. на побережье Средиземноморья и в Экономической зоне Суэцкого канала.

Сильной стороной проекта является географическая близость к европейскому рынку, который в ближайшие годы будет оставаться одним из драйверов глобального спроса на водород. По оценке S&P Global Platts, потребление водорода в ЕС составляет около 10 млн. т в год, из которых чуть более 90% приходится на нефтепереработку, а также производство аммиака и метанола. К 2030 г. спрос на водород может вырасти еще на 11 млн. т.

Другим преимуществом проекта является сравнительно высокая доступность ВИЭ в Египте. Доля гидроэлектростанций (ГЭС) в структуре выработки в 2020 г. составила в стране 7%, а всех прочих возобновляемых источников – 5%. Суммарная установленная мощность электростанций на ВИЭ в период с 2012 г. по 2021 гг. выросла с 3,5 ГВт до 6,2 ГВт. При этом правительство Египта планирует к 2024 г. увеличить этот показатель до 10 ГВт (без учёта совместного проекта Masdar и Hassan Allam Holding).
https://globalenergyprize.org/ru/2022/04/28/oae-i-egipet-zajmutsya-proizvodstvom-vodoroda-v-ekonomicheskoj-zone-sueckogo-kanala/
Forwarded from 100%_Зелёного 💚 (Светлана Бик)
Так будет выглядеть глобальный энергетический баланс по прогнозам McKinsey к 2050 году.

Скачать главные выводы флагманского отчета "Глобальная энегетическая перспектива 2022" (опубликован 26 апреля) можно тут.

Посмотреть с графиками в динамической визуализации можно тут.
Малые ГЭС востребованы

🌊ГЭС Мулоза относится к категории так называемых малых ГЭС. А они постепенно набирают популярность и в других регионах мира, в том числе в России.

🇷🇺Так, «РусГидро» реализует проекты малых ГЭС на Северном Кавказе. Помимо двух Красногорских ГЭС общей мощностью 49,8 МВт, которые до конца 2022 г. будут введены в Карачаево-Черкессии, компания ведёт строительство Черекской ГЭС мощностью 23,4 МВт (Кабардино-Балкария) и Башенной ГЭС мощностью 10 МВт (Чечня).
Центр ядерных исследований и технологий в деталях

Что будут делать подразделения этого Центра в Боливии. Объясняем:

📌Исследовательский реактор является источником нейтронов, которые необходимы для производства радиоизотопов, облучения материалов, исследования структур различных материалов, веществ и изделий.

📌Предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс, оснащённый циклотроном (ускорителем частиц), предназначен для производства широкого спектра радиофармпрепаратов, которые будут поставляться в медицинские клиники Боливии для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Один из таких медицинских центров расположен непосредственно вблизи площадки исследовательского центра. Производственные мощности предклинического комплекса обеспечат центры Боливии радиофармпрепаратами для проведения клинических исследований более 5000 пациентов в год.

📌Многоцелевой центр облучения, оборудованный гамма-установкой, направлен на решение таких задач, как
👉увеличение срока годности продуктов питания,
👉обеспечение их продовольственной безопасности,
👉развитие экспорта сельскохозяйственной продукции.

📌Наконец, лаборатория радиобиологии и радиоэкологии предназначена для проведения анализа биологических материалов, в том числе почвы и воды с целью выявления различных загрязнителей. Помимо этого, лаборатория позволит изучать технологии селекции для выведения новых видов сельскохозяйственных культур, устойчивых к природным воздействиям
Инвестициям в ископаемые топлива быть

В своей статье Reuters приводит мнение JP Morgan, что к 2030 году миру нужно нарастить инвестиции в энергетический сектор на $1,3 триллиона при текущем уровне в $2,1 триллиона (см. рис.). Если этого не сделать, то разрыв между спросом и предложением энергии составит 20%.

Важно, что, по мнению JP Morgan, инвестиции нужны во все виды энергоносителей, как возобновляемые, так и ископаемые топлива, ведь, спрос на нефть и газ вырастут на 10 и 18% соответственно, а возобновляемые источники энергии не могут полностью заменить ископаемые топлива.

Еще совсем недавно скорый пик спроса на нефть наблюдателям рынка казался очевидным, а инвестиции в нефть и газ – архаичной практикой.

Теперь, под воздействием высоких цен на энергоносители, ситуация изменилась. Рост инвестиций в ископаемые топлива стал необходимым для снижения цен на нефть, газ и уголь.
@macroresearch
Слова классика

- В науке более десяти лет назад появился термин Energy Mix. Принцип его в том, что нужно думать, где и какой источник энергии использовать. И Россия этот принцип должна взять на вооружение. Нерационально тянуть провода от магистральной ЛЭП или газовую трубу за тысячу километров в отдаленный населенный пункт. Надо искать местные источники тепла и света.

Родней Джон Аллам
https://globalenergyprize.org/ru/2020/09/30/rodnej-dzhon-allam-velikobritaniya/
Тонкости обращения с батареями

🔋В холодное время года аккумуляторы должны быть полностью заряжены и размещены в отапливаемом аккумуляторном помещении. Батареи следует отключать с помощью изолирующих трансформаторов, расположенных перед аккумуляторными инверторами. Также температура воздуха в аккумуляторном помещении должна быть положительной, чего можно добиться, настроив утилизацию тепла выхлопных газов дизеля. Еженедельно необходимо проводить контрольные измерения напряжения аккумуляторной батареи. При заряде аккумуляторных батарей на 80% включается резервный дизель-генератор и заряжает аккумуляторы.

🛢Весной, летом и ранней осенью фотоэлектрическая система работает по классическому алгоритму управления, в котором дизельная электростанция является резервным источником питания, включающимся при заряде аккумуляторных батарей от 20% до 30%. В это время выработка электроэнергии фотогальванической системой обычно высока, а аккумуляторные батареи работают в благоприятных условиях. При таком подходе расход дизельного топлива незначительно увеличивается до 6–10 % по сравнению с классическим алгоритмом управления. Эта мера, однако, увеличивает срок службы аккумуляторной батареи в среднем на шесть лет.

💸Стоимость израсходованного дополнительного дизельного топлива, естественно, в десятки раз меньше стоимости замены всех аккумуляторных батарей.
Где прячется литий

🇷🇺Запасы лития в России составляют 1 млн. т, следует из данных Геологической службы США (USGS). И это не самые крупные запасы:
🇧🇴мировым лидером по запасам является Боливия (21 млн. т),
которая опережает по этому показателю Аргентину (19 млн. т),
🇨🇱Чили (9,8 млн. т),
🇦🇺Австралию (7,3 млн. т) –
страны, на которые приходится свыше 80% глобальной добычи лития (67 тыс. т из 82,5 тыс. т, по оценке USGS за 2020 г.).
🇨🇳Крупным производителем является также Китай (с глобальной долей в 16%).

👉Общемировая добыча лития за 2015-2020 гг. выросла более чем вдвое (с 32,5 тыс. т до 82,5 тыс. т). Одной из ключевых причин стал бум электромобилей:
продажи электрокаров и подзаряжаемых гибридов за этот период увеличились в шесть раз (с 543 тыс. до 3,24 млн. единиц). Доля электромобилей в глобальных продажах легковых авто выросла с 0,6% в 2015 г. до 4,2% в 2020 г.
https://t.iss.one/globalenergyprize/2570
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📺Видеообращение президента ассоциации «Глобальная энергия» Сергея Брилёва по значимому поводу:

Шорт-лист премии «Глобальная энергия» будет объявлен 24 мая на международном форуме «Газ.Нефть.Технологии» в Уфе. В шорт-лист войдут 15 претендентов, по 5 для каждой из номинаций –
🏆«Традиционная энергетика»,
🏆«Нетрадиционная энергетика»,
🏆«Новые способы получения энергии».
Важность изучения фотосинтетического аппарата

💦Необходимо отдельно остановиться на одной из крайне важных эволюционных возможностей живой природы нашей планеты. А именно - на процессе окисления воды за счёт энергии поглощённого солнечного света, сопровождающийся выделением молекулярного кислорода в оксигенном фотосинтезе.

👉Именно фотоокисление воды оксигенными фототрофами привело к появлению в атмосфере значительного количества молекулярного кислорода, что вызвало формирование защитного озонового слоя, а также вывело биоэнергетику почти всего живого на планете на абсолютно новый уровень аэробного метаболизма. В результате почти все живые организмы получили способность сжигать органическое топливо со значительной степенью эффективности.

💪Фотосинтетический аппарат представляет собой эффективный и слаженно работающий механизм, который является крайне перспективным объектом для моделирования процессов преобразования энергии.
А компоненты фотосинтетического аппарата весьма перспективны для их использования в составе солнечных ячеек.
https://t.iss.one/globalenergyprize/2563
Барьеры на пути ВЭС будут сняты

💰Доля прибрежных ветрогенераторов в суммарной установленной мощности европейских ВЭС в 2021 г. составляла лишь 13% (27,8 ГВт из 222,1 ГВт). Барьером на пути их более широкого распространения остаётся высокая капиталоёмкость: удельные издержки на строительство надводных ВЭС – $3 480 на киловатт (КВт) – в 2020 г. были ЕС в два с лишним раза выше, чем для наземных ВЭС ($1 500 на КВт). Косвенно это влияет на удельную приведённую стоимость выработки электроэнергии. Если у надводных ВЭС она составляла $75 на МВт*Ч выработки, то у наземных – $50

💨Попытку решить проблему высоких издержек предприняла шведская компания SeaTwirl, которая разработала прототип плавучей турбины, оборудованной вертикальными, а не горизонтальными лопастями. Новшество должно позволить не только выдерживать сильный ветер, но и повысить эффективность LCOE на 21% в сравнении с обычными морскими генераторами. SeaTwirl планирует в 2023 г. завершить разработку полноценного коммерческого аналога мощностью 1 МВт, а в 2025 г. – начать коммерческое производство.
Доли источников энергии, используемой для майнинга

Данные Центра альтернативных финансов Кембриджского университета (2021 г.)
Вода в обмен на электричество

🌊Гидроэлектростанции (ГЭС) являются ключевым источником энергии в Киргизии, собирающейся возводить «зелёный» город на Иссык-Куле. Так, в 2021 г. их доля в структуре выработки составила 85%. Всего в стране действуют 16 ГЭС суммарной мощностью 3 684 мегаватт (МВт).

Обеспечить внутренний спрос на электроэнергию можно
👉либо за счёт строительства новых энергоблоков (Киргизия обсуждает с «Росатомом» и «РусГидро» ввод в строй новых ГЭС и АЭС),
👉либо с помощью восстановления единой водно-энергетической системы Центральной Азии. В таком случае богатые гидроресурсами Киргизия и Таджикистан снабжали бы водой Казахстан, Узбекистан и Туркмению из водохранилищ собственных ГЭС, получая взамен электроэнергию.
Ледяное беспокойство

💧Поведение льда в прошлом году сохранило тенденцию, наблюдающуюся в последнее десятилетие. После аномально лёгкого развития ледовых условий в 2012 году, во все последующие годы, включая 2021 год, наблюдалось развитие умеренно малой ледовитости (на 5—10 % меньше среднемноголетних значений) в течение всего года, кроме летнего периода. В летний период происходило значительное сокращение ледовитости и формировались лёгкие ледовые условия (аномалия ледовитости была на 25—30% меньше среднемноголетних значений). Однако в осенний период (в октябре—декабре) происходит очень быстрое нарастание площади льда, и моря буквально за 10-20 дней покрываются молодым льдом.

🤔Позднее начало ледообразования в осенний период, но вместе с тем большая интенсивность его развития в ноябре — декабре 2020 г. привели к быстрому увеличению площади ледяного покрова, но медленному нарастанию его толщины. Площадь припая (неподвижных льдов у побережья материков и островов) во всех российских арктических морях была меньше средних многолетних значений, кроме припая в западной части Восточно-Сибирского моря. В середине марта суммарная площадь припая в российских арктических морях составила 500 тыс. кв. км при норме 586 тыс. кв. км, что на 15 % меньше средних многолетних значений. Вместе с тем, в западной части Восточно-Сибирского моря припай был развит на 25% больше нормы.
CO2 как генератор инвестиций

📈Вообще, улавливание, хранение и транспортировка CO2 (CCUS), ради чего стараются учёные, – это сама по себе одна из динамично развивающихся отраслей «новой» энергетики. Глобальные инвестиции в CCUS в 2021 г. увеличились до $600 млн. (против $170 млн. в 2020 г.). Однако в ближайшие годы их объём может многократно вырасти.

Например,
👉Shell планирует увеличить собственные мощности по улавливанию CO2 с нынешних 4,5 млн. т в год до 25 млн. т в год в 2035 г.,
👉а ExxonMobil вместе с ещё десятью компаниями собирается к 2030 г. построить в Хьюстоне CCUS-хаб годовой мощностью 50 млн. т с последующим увеличением до 100 млн. т.
Борьба с энергобедностью

⚡️Энергодефицит характерен для большинства стран Африки южнее Сахары. По оценке Африканского банка развития (АБР), более 640 млн. жителей континента не имеют доступа к электричеству:
🇺🇸если в США среднедушевое потребление электроэнергии составляет 13 тыс. киловатт-часов (КВт*Ч),
🇪🇺а в Европе – 6,5 тыс. КВт*Ч,
🌍то в странах южнее Сахары – лишь 180 КВт*Ч.

💡Решить эту проблему страны региона пытаются за счёт строительства электростанций на ВИЭ, изолированных от общей сети: мощность таких электростанций в период с 2012 по 2021 гг. выросла в четыре раза (с 402 МВт до 1675 МВт).

🇲🇼Малави в этом отношении исключением не стала: мощность изолированных станций на ВИЭ за этот период выросла более чем в двадцать раз (с 4 МВт до 83 МВт).
С углём прощаются, но он не уходит

Угольная генерация в прошлом году достигла нового пика, несмотря на то, что десятки государств намерены планомерно сокращать её в ближайшие годы.
Каскад ГЭС на крупнейшей реке Индокитая

🇱🇦Лаос собирается построить плотинную гидроэлектростанцию Фу Нгой мощностью 728 мегаватт (МВт) на реке Меконг. Проект стоимостью $2,4 млрд., разработанный тайской электроэнергетической компанией Charoen Energy and Water Asia (CEWA), в случае одобрения будет реализован к 2029 г.

🌊Плотина будет расположена в 18 километрах к северу от города Паксе, административного центра провинции Тямпасяк на юге Лаоса. Фу Нгой станет одной из девяти действующих и планируемых проектов ГЭС в основном течении реки Меконг, пролегающей по территории шести стран (Лаос, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Китай и Мьянма).

Строительство каскада ГЭС позволит Лаосу обеспечить профицит электроэнергии с возможностью последующего экспорта в сопредельные страны, в том числе в Камбоджу, которая в марте 2020 г. ввела десятилетний мораторий на строительство ГЭС в собственной акватории Меконга. Проект также приведёт к увеличению роли ГЭС в местной электроэнергетике: в 2021 г. установленная мощность станций на ВИЭ составляла в Лаосе 8 489 МВт, из которых 8 349 МВт приходилось на ГЭС, а 140 МВт – на биоэнергетические установки и солнечные панели.
https://globalenergyprize.org/ru/2022/05/04/laos-postroit-kaskad-ges-na-krupnejshej-reke-indokitaya/
Бразилия станет крупным экспортёром электроэнергии

🇧🇷Эта латиноамериканская страна ближайшей осенью проведёт тендер на строительство первой в стране прибрежной ветроэлектростанции (ВЭС). По оценкам министра природных ресурсов Бразилии Марсело Фрейро, природно-климатические условия позволяют государству ввести в строй 700 гигаватт прибрежных ВЭС, что в четыре раза превышает установленную мощность всех действующих бразильских электростанций.

🎙«Бразилия не может обеспечить спрос на такой объем мощностей, поэтому мы рассматриваем прибрежную ветроэнергетику как отрасль, которая будет экспортировать климатические решения», – заявил Фрейро. Министерство природных ресурсов рассчитывает на ввод первых мощностей прибрежных ВЭС спустя примерно пять лет после проведения тендера. Правительство уже создало рабочую группу, которая занимается разработкой правил для потенциальных компаний-участниц.
https://globalenergyprize.org/ru/2022/05/04/braziliya-mozhet-stat-krupnym-eksporterom-elektroenergii-za-schet-pribrezhnyh-ves/
Мегапроект по транспортировке «чистой» энергии

🇦🇺🇸🇬Компания Sun Cable планирует организовать транспортировку солнечной энергии из Австралии в Сингапур. Проект призван обеспечить 15% потребностей последнего в электроэнергии.

☀️В австралийском штате Северная территория будет введена в строй солнечная электростанция мощностью 17-20 гигаватт (ГВт), интегрированная с системой хранения энергии емкостью от 36 до 42 гигаватт-часов (ГВт) электричества. Комплекс из солнечных панелей и накопительных батарей площадью 12 тыс. гектар будет расположен в графстве Баркли. Электроэнергия по восьмисоткилометровой линии электропередач мощностью 6,4 ГВт будет транспортироваться до площадки преобразователя в поселении Муррумуджук, расположенном вблизи города Дарвин на берегу Индийского океана. При этом 0,8 ГВт будет поставляться отсюда австралийским потребителям, а остальные 5,6 ГВт будут транспортироваться в Сингапур по шести подводным кабельным системам протяженностью 4,2 тыс. км. Комплекс рассчитан на 70 лет эксплуатации, в течение которых будет сэкономлено в общей сложности 480 млн. т выбросов парниковых газов, что сопоставимо с годовым объемом выбросов в Южной Африке (513,4 млн. т).
https://globalenergyprize.org/ru/2022/05/04/avstraliya-i-singapur-v-2024-godu-nachnut-megaproekt-po-transportirovke-chistoj-energii/