Итоги года: глобальный спрос на нефть вернулся на доковидный уровень
🛢 Глобальный спрос на нефть по итогам в 2023 г. увеличился на 1,8%, достигнув 101,0 млн баррелей в сутки (б/с), следует из декабрьской оценки Управления энергетической информации (EIA).
💪 Тем самым спрос на нефть превысил доковидный уровень: в 2019 г. среднесуточное потребление нефти составляло 100,9 млн б/с, однако в 2020 г., под влиянием пандемии COVID-19, глобальный спрос на нефть сократился до 91,6 млн б/с.
👍 Восстановлению спроса в нынешнем году способствовало три ключевых фактора:
📌 Отмена ковид-ограничений в Китае, на долю которого пришлось свыше 40% прироста глобального спроса (790 тыс. б/с из 1,84 млн б/с).
📌 Восстановление рынка авиаперевозок: если в октябре 2022 г. глобальный пассажирооборот гражданских авиарейсов был на 29,7% ниже, чем в октябре 2019 г., то в октябре 2023 г. – лишь на 1,8%.
📌 Рост мировой экономики, темпы которого, правда, в 2023 г. были ниже, чем в 2022 г. (3,0% против 3,5%).
🛢 Глобальный спрос на нефть по итогам в 2023 г. увеличился на 1,8%, достигнув 101,0 млн баррелей в сутки (б/с), следует из декабрьской оценки Управления энергетической информации (EIA).
💪 Тем самым спрос на нефть превысил доковидный уровень: в 2019 г. среднесуточное потребление нефти составляло 100,9 млн б/с, однако в 2020 г., под влиянием пандемии COVID-19, глобальный спрос на нефть сократился до 91,6 млн б/с.
👍 Восстановлению спроса в нынешнем году способствовало три ключевых фактора:
📌 Отмена ковид-ограничений в Китае, на долю которого пришлось свыше 40% прироста глобального спроса (790 тыс. б/с из 1,84 млн б/с).
📌 Восстановление рынка авиаперевозок: если в октябре 2022 г. глобальный пассажирооборот гражданских авиарейсов был на 29,7% ниже, чем в октябре 2019 г., то в октябре 2023 г. – лишь на 1,8%.
📌 Рост мировой экономики, темпы которого, правда, в 2023 г. были ниже, чем в 2022 г. (3,0% против 3,5%).
Forwarded from Энергия+ | Онлайн-журнал
Уральские специалисты придумали, как упростить выпуск керамики для солнечных панелей
Ученые Уральского федерального университета совместно с иностранными коллегами придумали, как улучшить перспективный в энергетике материал — станнат бария (BaSnO3). Он относится к новому классу керамики, используемой при производстве солнечных панелей, твердооксидных топливных элементов и установок для электролиза.
Станнат бария представляет собой оксид бария и олова. Это прозрачный полупроводник из кристаллов, в котором перенос заряда осуществляется внутри и по границам зерен.
На проводимость керамики влияют примеси, плотность и пористость материала. При традиционной технологии получения станната бария нужны высокие температуры (до 1600 градусов), чтобы добиться нужной плотности. Ученые предложили добавлять в исходный материал оксид меди в качестве спекающей добавки — это позволяет уменьшить температуру до 600–800 градусов.
Лабораторные исследования показали, что применение оксида меди улучшает проводящие свойства керамики, а снижение температуры делает изготовление материала проще и дешевле.
Ученые Уральского федерального университета совместно с иностранными коллегами придумали, как улучшить перспективный в энергетике материал — станнат бария (BaSnO3). Он относится к новому классу керамики, используемой при производстве солнечных панелей, твердооксидных топливных элементов и установок для электролиза.
Станнат бария представляет собой оксид бария и олова. Это прозрачный полупроводник из кристаллов, в котором перенос заряда осуществляется внутри и по границам зерен.
На проводимость керамики влияют примеси, плотность и пористость материала. При традиционной технологии получения станната бария нужны высокие температуры (до 1600 градусов), чтобы добиться нужной плотности. Ученые предложили добавлять в исходный материал оксид меди в качестве спекающей добавки — это позволяет уменьшить температуру до 600–800 градусов.
Лабораторные исследования показали, что применение оксида меди улучшает проводящие свойства керамики, а снижение температуры делает изготовление материала проще и дешевле.
Профицит нефтедобывающих мощностей на Ближнем Востоке достиг двухлетнего максимума
🛢 Профицит мощностей по добыче нефти в ближневосточных странах ОПЕК в ноябре 2023 г. достиг 4,11 млн баррелей в сутки (б/с), следует из данных Управления энергетической информации (EIA). Это второй по величине показатель с момента завершения пандемии COVID-19.
👉 В апреле 2020 г., на старте пандемии, разница между предельным и фактическим уровнем добычи нефти в ближневосточных странах ОПЕК составляла 0,64 млн б/с, однако уже к июню 2020 г. она достигла 7,59 млн б/с, что сопоставимо с объемом текущей добычи в Ираке и ОАЭ.
📉 По мере отмены ковид-ограничений профицит мощностей начал сокращаться – до 4 млн б/с в сентябре 2021 г. и 1,46 млн б/с в сентябре 2022 г.
📈 Однако профицит вновь стал расти вслед за «урезанием» квот ОПЕК+ в мае 2023 г. (на 1,66 млн б/с) и решением Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн б/с начиная с июля 2023 г.: к августу 2023 г. профицит достиг 4,42 млн б/с, а к ноябрю – 4,11 млн б/с.
🛢 Профицит мощностей по добыче нефти в ближневосточных странах ОПЕК в ноябре 2023 г. достиг 4,11 млн баррелей в сутки (б/с), следует из данных Управления энергетической информации (EIA). Это второй по величине показатель с момента завершения пандемии COVID-19.
👉 В апреле 2020 г., на старте пандемии, разница между предельным и фактическим уровнем добычи нефти в ближневосточных странах ОПЕК составляла 0,64 млн б/с, однако уже к июню 2020 г. она достигла 7,59 млн б/с, что сопоставимо с объемом текущей добычи в Ираке и ОАЭ.
📉 По мере отмены ковид-ограничений профицит мощностей начал сокращаться – до 4 млн б/с в сентябре 2021 г. и 1,46 млн б/с в сентябре 2022 г.
📈 Однако профицит вновь стал расти вслед за «урезанием» квот ОПЕК+ в мае 2023 г. (на 1,66 млн б/с) и решением Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн б/с начиная с июля 2023 г.: к августу 2023 г. профицит достиг 4,42 млн б/с, а к ноябрю – 4,11 млн б/с.
Какие технологии содействуют декарбонизации тепловой энергетики❓
Для каких целей можно использовать солнечные тепловые насосы❓
Когда они будут доступны на коммерческой основе❓
🎙 Об этом в интервью для ассоциации «Глобальная энергия» рассказал лауреат одноименной премии Жучжу Ван.
https://youtu.be/3-MSVh8qkCI
Для каких целей можно использовать солнечные тепловые насосы❓
Когда они будут доступны на коммерческой основе❓
🎙 Об этом в интервью для ассоциации «Глобальная энергия» рассказал лауреат одноименной премии Жучжу Ван.
https://youtu.be/3-MSVh8qkCI
YouTube
Лауреат премии «Глобальная энергия» Жучжу Ван – о разработке и применении солнечных тепловых насосов
Достоинства супрамолекулярности
🏥 И снова о самовосстановлении систем. Супрамолекулярные полимеры обладают ключевыми преимуществами по сравнению с альтернативными подходами, поскольку эти материалы обычно могут выдерживать несколько циклов заживления без существенной потери производительности из-за полностью обратимых нековалентных взаимодействий. В последние годы широко исследуются чувствительные супрамолекулярные материалы, использующие взаимодействия металл-лиганд, особенно перспективны системы, сочетающие в себе другие нековалентные взаимодействия, такие как водородные связи или стэкинг-взаимодействия.
👉 В повреждённом состоянии вязкость металлосупрамолекулярных полимеров значительно снижается, что позволяет материалу течь и образовывать новые супрамолекулярные связи, что приводит к быстрому и эффективному заживлению материала. В то же время эти универсальные структурные элементы могут также обеспечивать верхний предел прочности и применения этих материалов, т.е. необходим некоторый баланс между динамическим характером обратимых связей и механической или термической стабильностью материалов. Можно предположить, что увеличение силы супрамолекулярных взаимодействий улучшит механические свойства, но при этом необходимо будет использовать более жёсткие условия заживления, например более высокие температуры и т.п.
❗️Таким образом, внешние системы будут развиваться в направлении более длительной устойчивости к трещинам, что позволит увеличить количество циклов заживления. Для этой цели сосудистые сети будут представлять особый интерес. Однако должен быть обеспечен непрерывный поток заживляющих агентов даже после нескольких трещин. С другой стороны, внутренние системы должны быть улучшены в сторону улучшения механических свойств.
🏥 И снова о самовосстановлении систем. Супрамолекулярные полимеры обладают ключевыми преимуществами по сравнению с альтернативными подходами, поскольку эти материалы обычно могут выдерживать несколько циклов заживления без существенной потери производительности из-за полностью обратимых нековалентных взаимодействий. В последние годы широко исследуются чувствительные супрамолекулярные материалы, использующие взаимодействия металл-лиганд, особенно перспективны системы, сочетающие в себе другие нековалентные взаимодействия, такие как водородные связи или стэкинг-взаимодействия.
👉 В повреждённом состоянии вязкость металлосупрамолекулярных полимеров значительно снижается, что позволяет материалу течь и образовывать новые супрамолекулярные связи, что приводит к быстрому и эффективному заживлению материала. В то же время эти универсальные структурные элементы могут также обеспечивать верхний предел прочности и применения этих материалов, т.е. необходим некоторый баланс между динамическим характером обратимых связей и механической или термической стабильностью материалов. Можно предположить, что увеличение силы супрамолекулярных взаимодействий улучшит механические свойства, но при этом необходимо будет использовать более жёсткие условия заживления, например более высокие температуры и т.п.
❗️Таким образом, внешние системы будут развиваться в направлении более длительной устойчивости к трещинам, что позволит увеличить количество циклов заживления. Для этой цели сосудистые сети будут представлять особый интерес. Однако должен быть обеспечен непрерывный поток заживляющих агентов даже после нескольких трещин. С другой стороны, внутренние системы должны быть улучшены в сторону улучшения механических свойств.
Продолжение следует
Telegram
Глобальная энергия
Как поставить заживление на поток❓
🏥 В последние годы был исследован широкий спектр различных самовосстанавливающихся систем (полимеры, металлы, керамика) и детально изучены лежащие в их основе механизмы заживления. Основным недостатком процесса с внешней…
🏥 В последние годы был исследован широкий спектр различных самовосстанавливающихся систем (полимеры, металлы, керамика) и детально изучены лежащие в их основе механизмы заживления. Основным недостатком процесса с внешней…
Транзисторы. Пример №1
1️⃣ Органические полевые транзисторы (OFET).
В связи с впечатляющим развитием органических материалов OFET вызвали значительный интерес в органической электронике из-за их легкости, высокой гибкости, простоты изготовления и низкой стоимости. Хотя в области создания OFET были достигнуты значительные успехи, присущий им недостаток, заключающийся в относительно больших каналах и низкой подвижности носителей в органических полупроводниках, затрудняют выполнение требований по их применению на высокой рабочей частоте и с высоким выходным током при низком рабочем напряжении. Чтобы воспользоваться преимуществами низкой стоимости бумажных подложек, основные материалы (особенно органические полупроводники) для OFET настоятельно рекомендуется печатать. Применяя толстый гибридный диэлектрик (> 2 мкм) с высокой диэлектрической проницаемостью или используя сглаживающие барьерные слои, OFET можно легко напылять и наносить центрифугированием на подложки из коммерческой фотобумаги и хлопковой бумаги с результирующей среднеквадратичной шероховатостью около 10 нм. Бумага также непосредственно использовалась в качестве диэлектрика затвора, обеспечивающего низковольтную работу OFET, что позволило создать новое поколение недорогих и одноразовых аналоговых и цифровых электронных схем.
👍 В последнее время органические синапсы рассматриваются в качестве многообещающих компонентов нейроморфных электронных устройств, включая искусственный разум и электронные сенсомоторные нервы. Органические материалы имеют много преимуществ, включая применимость к ним как процессов печати раствором, так и микроструктурирования (или нанолитографии), биосовместимость, механические свойства, необходимые для перспективной носимой и биосовместимой электроники и робототехники, а также простоту настройки молекулярных свойств. Органические синаптические устройства на бумажной основе сохраняют простую конфигурацию устройства и низкое энергопотребление, сравнимое с потреблением энергии биологическим синапсом (~1–10 фДж/синаптическое событие). Эти выгодно их отличает от нейронов на основе кремниевых схем, в которых синапсы состоят из нескольких транзисторов и конденсаторов со сложной конфигурацией схемы и потребляют относительно большое количество энергии. Устойчивые органические синаптические устройства на бумажной основе наиболее впечатляющие характеристики демонстрируют при проведении нейроморфных вычислений недорогим и энергоэффективным способом.
https://t.iss.one/globalenergyprize/5712
1️⃣ Органические полевые транзисторы (OFET).
В связи с впечатляющим развитием органических материалов OFET вызвали значительный интерес в органической электронике из-за их легкости, высокой гибкости, простоты изготовления и низкой стоимости. Хотя в области создания OFET были достигнуты значительные успехи, присущий им недостаток, заключающийся в относительно больших каналах и низкой подвижности носителей в органических полупроводниках, затрудняют выполнение требований по их применению на высокой рабочей частоте и с высоким выходным током при низком рабочем напряжении. Чтобы воспользоваться преимуществами низкой стоимости бумажных подложек, основные материалы (особенно органические полупроводники) для OFET настоятельно рекомендуется печатать. Применяя толстый гибридный диэлектрик (> 2 мкм) с высокой диэлектрической проницаемостью или используя сглаживающие барьерные слои, OFET можно легко напылять и наносить центрифугированием на подложки из коммерческой фотобумаги и хлопковой бумаги с результирующей среднеквадратичной шероховатостью около 10 нм. Бумага также непосредственно использовалась в качестве диэлектрика затвора, обеспечивающего низковольтную работу OFET, что позволило создать новое поколение недорогих и одноразовых аналоговых и цифровых электронных схем.
👍 В последнее время органические синапсы рассматриваются в качестве многообещающих компонентов нейроморфных электронных устройств, включая искусственный разум и электронные сенсомоторные нервы. Органические материалы имеют много преимуществ, включая применимость к ним как процессов печати раствором, так и микроструктурирования (или нанолитографии), биосовместимость, механические свойства, необходимые для перспективной носимой и биосовместимой электроники и робототехники, а также простоту настройки молекулярных свойств. Органические синаптические устройства на бумажной основе сохраняют простую конфигурацию устройства и низкое энергопотребление, сравнимое с потреблением энергии биологическим синапсом (~1–10 фДж/синаптическое событие). Эти выгодно их отличает от нейронов на основе кремниевых схем, в которых синапсы состоят из нескольких транзисторов и конденсаторов со сложной конфигурацией схемы и потребляют относительно большое количество энергии. Устойчивые органические синаптические устройства на бумажной основе наиболее впечатляющие характеристики демонстрируют при проведении нейроморфных вычислений недорогим и энергоэффективным способом.
https://t.iss.one/globalenergyprize/5712
Telegram
Глобальная энергия
Схема бумажных информационных устройств:
а) Органический полевой транзистор (OFET).
б) Органический полевой транзистор с электролитным затвором (OEGT).
в) Органический светоизлучающий диод (OLED). г) Запоминающие устройства.
д) Логические элементы.
В развитие…
а) Органический полевой транзистор (OFET).
б) Органический полевой транзистор с электролитным затвором (OEGT).
в) Органический светоизлучающий диод (OLED). г) Запоминающие устройства.
д) Логические элементы.
В развитие…
Forwarded from КАРТОГРАФ: Финансы и геополитика на картах
Сколько процентов населения разных стран Африки имеют беспребойный доступ к электроэнергии
Слова классика
— Не надо верить тем, кто говорит, что плановое развитие энергетики в стране преувеличено, что надо строить в меру, так как наш валовой продукт маленький и останется небольшим. Они не понимают, что рост валового продукта — явление нелинейное, и я верю, анализируя то, что у нас сейчас с экономикой происходит, что Россию ожидает очень бурный подъем, промышленный бум, и у нас при умеренном подходе может просто не хватить электроэнергии.
Владимир Накоряков
https://globalenergyprize.org/ru/2019/12/01/vladimir-nakoryakov-rus/
— Не надо верить тем, кто говорит, что плановое развитие энергетики в стране преувеличено, что надо строить в меру, так как наш валовой продукт маленький и останется небольшим. Они не понимают, что рост валового продукта — явление нелинейное, и я верю, анализируя то, что у нас сейчас с экономикой происходит, что Россию ожидает очень бурный подъем, промышленный бум, и у нас при умеренном подходе может просто не хватить электроэнергии.
Владимир Накоряков
https://globalenergyprize.org/ru/2019/12/01/vladimir-nakoryakov-rus/
Ассоциация "Глобальная энергия" - Глобальная энергия
Владимир Накоряков (Россия) 2007 - Ассоциация "Глобальная энергия"
Лауреат премии «Глобальная энергия» за проект «Физико-технические основы теплоэнергетических технологий — гидродинамика, теплообмен, нестационарные и волновые процессы в многофазных средах» Владимир Накоряков родился 26 июля 1935 года в городе Петровск-Забайкальский.…
💡 Какая страна была крупнейшим поставщиком угля в Индию в первой половине 2023 года?
Anonymous Quiz
37%
Австралия
20%
Индонезия
1%
Мозамбик
28%
Россия
13%
ЮАР
Самые продаваемые электрокары в мире
🚙 Tesla на высоте, но китайские производители уже составляют американскому бренду заметную конкуренцию.
Источник
🚙 Tesla на высоте, но китайские производители уже составляют американскому бренду заметную конкуренцию.
Источник
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
📌 Сырьевая игла: Россия значительно увеличила поставки угля в Индию
📌 Нефть и Капитал: Первый СПГ-завод начал работу в Конго
📌 Энергополе: Мировой спрос на СПГ до 2030 года будет расти как в Европе, так и в Азии
Нетрадиционная энергетика
📌 ШЭР: В Швеции заработала самая высокая в мире деревянная ветряная турбина
📌 ESG post: Электротранспорт в России: наступило ли будущее
📌 Новости промышленности: Российский автономный грузовик Evocargo N1 впервые вышел на дорогу общего пользования
Новые способы применения энергии
📌 Экология | Энергетика | ESG: В Пакистане для борьбы с загрязнением воздуха впервые использовали искусственный дождь
📌 ИРТТЭК: Ученые Томского политеха научились перерабатывать отходы газодобычи в бензин
📌 ИнфоТЭК: В России разработана технология крупнотоннажного производства низкоуглеродного аммиака для его дальнейшего крекинга с получением водорода
Новость «Глобальной энергии»
📌 Лауреат «Глобальной энергии» Чжун Линь Ван – о перспективах трибоэлектрических наногенераторов
Традиционная энергетика
📌 Сырьевая игла: Россия значительно увеличила поставки угля в Индию
📌 Нефть и Капитал: Первый СПГ-завод начал работу в Конго
📌 Энергополе: Мировой спрос на СПГ до 2030 года будет расти как в Европе, так и в Азии
Нетрадиционная энергетика
📌 ШЭР: В Швеции заработала самая высокая в мире деревянная ветряная турбина
📌 ESG post: Электротранспорт в России: наступило ли будущее
📌 Новости промышленности: Российский автономный грузовик Evocargo N1 впервые вышел на дорогу общего пользования
Новые способы применения энергии
📌 Экология | Энергетика | ESG: В Пакистане для борьбы с загрязнением воздуха впервые использовали искусственный дождь
📌 ИРТТЭК: Ученые Томского политеха научились перерабатывать отходы газодобычи в бензин
📌 ИнфоТЭК: В России разработана технология крупнотоннажного производства низкоуглеродного аммиака для его дальнейшего крекинга с получением водорода
Новость «Глобальной энергии»
📌 Лауреат «Глобальной энергии» Чжун Линь Ван – о перспективах трибоэлектрических наногенераторов
Forwarded from Энергия+ | Онлайн-журнал
Уфимские ученые улучшили очистку мазута при помощи бензина и новых катализаторов
Специалисты Уфимского государственного нефтяного технического университета разработали катализаторы для очистки мазута. По словам ученых, они эффективнее аналогов, а чтобы их активировать, нужно добавить в мазут немного бензина.
Катализатор представляет собой систему с наночастицами солей никеля или кобальта, а также растворитель из бензина или толуола, который помогает распределить активное вещество в мазуте равномерно.
Эксперименты показали, что, смешавшись с мазутом и попав в установку для перегонки, катализаторы под воздействием высокой температуры разлагаются и переходят в активную фазу — образуют сульфиды и оксиды металлов, которые реагируют с примесями. За счет этого перегонка становится более эффективной — например, из мазута удаляется до 49% серы. При этом увеличивается выход ценных фракций углеводородов, среди которых газойль.
Расход вещества небольшой. Для достижения результата достаточно добавить в мазут 0,15% (по массе) состава из кобальта или 0,1% — из никеля.
Разработка прошла лабораторные испытания.
Специалисты Уфимского государственного нефтяного технического университета разработали катализаторы для очистки мазута. По словам ученых, они эффективнее аналогов, а чтобы их активировать, нужно добавить в мазут немного бензина.
Катализатор представляет собой систему с наночастицами солей никеля или кобальта, а также растворитель из бензина или толуола, который помогает распределить активное вещество в мазуте равномерно.
Эксперименты показали, что, смешавшись с мазутом и попав в установку для перегонки, катализаторы под воздействием высокой температуры разлагаются и переходят в активную фазу — образуют сульфиды и оксиды металлов, которые реагируют с примесями. За счет этого перегонка становится более эффективной — например, из мазута удаляется до 49% серы. При этом увеличивается выход ценных фракций углеводородов, среди которых газойль.
Расход вещества небольшой. Для достижения результата достаточно добавить в мазут 0,15% (по массе) состава из кобальта или 0,1% — из никеля.
Разработка прошла лабораторные испытания.
Испания отказывается от атомной энергетики
🇪🇸 Испания объявила о намерении к 2035 г. вывести из эксплуатации все действующие в стране АЭС. Монархия занимает девятое место в мире по общей «чистой» мощности атомных реакторов: в стране к декабрю 2023 г. действовало 7 реакторов на 7,1 ГВт. Для сравнения: в России регуляторную выработку электроэнергии осуществляют 37 реакторов на 27,7 ГВт.
⚛️ АЭС – третий по значимости источник выработки электроэнергии в Испании: в 2022 г. на долю АЭС приходилось 20,5% электрогенерации, тогда как на долю газовых ТЭС и ветрогенераторов – 30,6% и 21,7% соответственно, а на долю всех прочих источников – 27,2%.
☀️ При этом наиболее быстрорастущим источником являются солнечные генераторы, мощность которых выросла почти втрое в период с 2013 по 2022 гг. – с 7,0 до 20,5 ГВт.
👉 Замещение АЭС будет происходить за счёт ВИЭ, однако хеджирующую роль по-прежнему будут играть газовые ТЭС, из-за необходимости снабжения которых Испания является вторым по величине импортером СПГ в Европе.
🇪🇸 Испания объявила о намерении к 2035 г. вывести из эксплуатации все действующие в стране АЭС. Монархия занимает девятое место в мире по общей «чистой» мощности атомных реакторов: в стране к декабрю 2023 г. действовало 7 реакторов на 7,1 ГВт. Для сравнения: в России регуляторную выработку электроэнергии осуществляют 37 реакторов на 27,7 ГВт.
⚛️ АЭС – третий по значимости источник выработки электроэнергии в Испании: в 2022 г. на долю АЭС приходилось 20,5% электрогенерации, тогда как на долю газовых ТЭС и ветрогенераторов – 30,6% и 21,7% соответственно, а на долю всех прочих источников – 27,2%.
☀️ При этом наиболее быстрорастущим источником являются солнечные генераторы, мощность которых выросла почти втрое в период с 2013 по 2022 гг. – с 7,0 до 20,5 ГВт.
👉 Замещение АЭС будет происходить за счёт ВИЭ, однако хеджирующую роль по-прежнему будут играть газовые ТЭС, из-за необходимости снабжения которых Испания является вторым по величине импортером СПГ в Европе.
Аналитика «Глобальной энергии». Лучшее за неделю
📌 Итоги года: глобальный спрос на нефть вернулся на доковидный уровень
📌 Тренд: Монголия стала крупнейшим поставщиком коксующегося угля в КНР
📌Ретроспектива: глобальный спрос на электроэнергию с 2000-го года вырос на 90%
📌 Прогноз: Китай к 2026 году увеличит мощность терминалов регазификации СПГ практически вдвое
📌 Факт: Бразилия – крупнейший экспортёр нефти в Латинской Америке
📌 Итоги года: глобальный спрос на нефть вернулся на доковидный уровень
📌 Тренд: Монголия стала крупнейшим поставщиком коксующегося угля в КНР
📌Ретроспектива: глобальный спрос на электроэнергию с 2000-го года вырос на 90%
📌 Прогноз: Китай к 2026 году увеличит мощность терминалов регазификации СПГ практически вдвое
📌 Факт: Бразилия – крупнейший экспортёр нефти в Латинской Америке
Тренд: доля России в импорте угля в Индии выросла с 3 до 11%
📈 Поставки угля из России в Индию стремительно растут второй год подряд: если в первой половине 2021 г. их объем составил 2,1 млн т, то за аналогичный период 2022 г. и 2023 г. он достиг 5,5 млн т и 13,3 млн т соответственно.
🇷🇺 Доля России в структуре импорта угля в Индии за тот же период выросла с 3% до 5% и 11% соответственно. В первом полугодии 2023 г. Россия разделила с ЮАР третье место по объёму поставок угля (13,3 млн т). Первое место по этому показателю заняла Индонезия, на долю которой пришлось 39% индийского импорта (48,1 млн т), а второе – Австралия, с долей в 19% (23,7 млн т).
🇮🇳 На долю Индии приходится 15% глобальной мощности строящихся угольных ТЭС (31,6 ГВт из 204,2 ГВт). При из-за отставания от КНР по уровню урбанизации (36% против 64% в 2022 г.) в Индии не исчерпан потенциал прироста спроса на сталь в транспорте и строительстве. Эти факторы будут играть на увеличение импорта энергетического и коксующегося угля.
📈 Поставки угля из России в Индию стремительно растут второй год подряд: если в первой половине 2021 г. их объем составил 2,1 млн т, то за аналогичный период 2022 г. и 2023 г. он достиг 5,5 млн т и 13,3 млн т соответственно.
🇷🇺 Доля России в структуре импорта угля в Индии за тот же период выросла с 3% до 5% и 11% соответственно. В первом полугодии 2023 г. Россия разделила с ЮАР третье место по объёму поставок угля (13,3 млн т). Первое место по этому показателю заняла Индонезия, на долю которой пришлось 39% индийского импорта (48,1 млн т), а второе – Австралия, с долей в 19% (23,7 млн т).
🇮🇳 На долю Индии приходится 15% глобальной мощности строящихся угольных ТЭС (31,6 ГВт из 204,2 ГВт). При из-за отставания от КНР по уровню урбанизации (36% против 64% в 2022 г.) в Индии не исчерпан потенциал прироста спроса на сталь в транспорте и строительстве. Эти факторы будут играть на увеличение импорта энергетического и коксующегося угля.
Дайджест «Глобальной энергии» за 25 - 31 декабря
👉 Выпуск по ссылке
🎉 Добро пожаловать в новогодний дайджест «Глобальной энергии», где собраны главные события из жизни Ассоциации в 2023 году.
📌 Лауреат «Глобальной энергии» Чжун Линь Ван – о перспективах трибоэлектрических наногенераторов
📌 Лауреат премии «Глобальная энергия» Жучжу Ван – о разработке и применении солнечных тепловых насосов
📌 Церемония вручения премии «Глобальная энергия-2023»
📌 Церемония награждения победителей и призёров конкурса «Энергия пера-2023»
📌 Интервью с обладателем Почётного диплома «Глобальной энергии» Любивое Поповичем
📌 Церемония вручения Почётного диплома «Глобальной энергии» Висенте Лескано
📌 Церемония объявления имён лауреатов премии «Глобальная энергия - 2023»
📌 Церемония награждения победителей программы «Молодой учёный 4.0» 2023 года
📌 От регионального к глобальному: Африка. Самые яркие моменты конференции
📌 Мировой водораздел – 2023
📌 «Глобальная энергия» на ПМЭФ-2023.
👉 Выпуск по ссылке
🎉 Добро пожаловать в новогодний дайджест «Глобальной энергии», где собраны главные события из жизни Ассоциации в 2023 году.
📌 Лауреат «Глобальной энергии» Чжун Линь Ван – о перспективах трибоэлектрических наногенераторов
📌 Лауреат премии «Глобальная энергия» Жучжу Ван – о разработке и применении солнечных тепловых насосов
📌 Церемония вручения премии «Глобальная энергия-2023»
📌 Церемония награждения победителей и призёров конкурса «Энергия пера-2023»
📌 Интервью с обладателем Почётного диплома «Глобальной энергии» Любивое Поповичем
📌 Церемония вручения Почётного диплома «Глобальной энергии» Висенте Лескано
📌 Церемония объявления имён лауреатов премии «Глобальная энергия - 2023»
📌 Церемония награждения победителей программы «Молодой учёный 4.0» 2023 года
📌 От регионального к глобальному: Африка. Самые яркие моменты конференции
📌 Мировой водораздел – 2023
📌 «Глобальная энергия» на ПМЭФ-2023.
❗️Сегодня, 1 января, открылся приём заявок на премию «Глобальная энергия».
🗓 Номинационные представления в трёх категориях – «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика», «Новые способы применения энергии» – будут приниматься до 19 апреля 2024 г. включительно. Призовой фонд премии составляет 39 млн рублей.
📝 Согласно правилам Ассоциации, самовыдвижение запрещено. Инициаторами заявки могут выступить учёные, исследователи и представители академических организаций, готовые предоставить развернутые обоснования для выдвижения кандидата, а также список его научных работ и ключевых заслуг.
👉 Номинируйте своего кандидата здесь
🗓 Номинационные представления в трёх категориях – «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика», «Новые способы применения энергии» – будут приниматься до 19 апреля 2024 г. включительно. Призовой фонд премии составляет 39 млн рублей.
📝 Согласно правилам Ассоциации, самовыдвижение запрещено. Инициаторами заявки могут выступить учёные, исследователи и представители академических организаций, готовые предоставить развернутые обоснования для выдвижения кандидата, а также список его научных работ и ключевых заслуг.
👉 Номинируйте своего кандидата здесь
🎥 Президент ассоциации Сергей Брилёв рассказывает о правилах их подачи, тех соискателях, которые имеют наибольшие шансы на успех, и немалом призовом фонде.
👉 Смотрите!
👉 Смотрите!
YouTube
Сергей Брилёв - о старте приема заявок на премию "Глобальная энергия - 2024"
Ассоциация «Глобальная энергия» 1 января 2024 г. начнет прием заявок на одноименную премию. Номинационные представления в трех категориях – «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика», «Новые способы применения энергии» – будут приниматься до 19…
Ввод угольных ТЭС в 2023 году превысил темпы закрытия старых объектов генерации
👍 В первой половине 2023 г. в мире в целом было введено в строй 25,9 ГВт угольных ТЭС, тогда как выведено из эксплуатации – 10,3 ГВт.
🇨🇳 Лидером по вводу угольных ТЭС стал Китай, на долю которого в первой половине 2023 г. пришлось 66% мощности новых объектов генерации (17,0 ГВт).
🇮🇳 Второе место заняла Индия, с долей в 12% (3,1 ГВт). В первую пятерку также вошли Япония 1,8 ГВт), Пакистан (1,3 ГВт) и Вьетнам (1,2 ГВт), на долю которых в общей сложности пришлось 17%.
🇺🇸Почти 50% мощности угольных ТЭС, выведенных из эксплуатации, пришлась на США (5 ГВт), где осуществляется массовый переход с угля на газ в электроэнергетике. Чуть менее 40% пришлось на Великобританию (2,5 ГВт) и Австралию (1,5 ГВт), где основной альтернативой углю являются ВИЭ.
👉 В целом, баланс ввода угольных ТЭС в 2023 г. остался положительным, однако во второй половине 2020-х он может уйти в отрицательную зону из-за бума ВИЭ и атомной энергетики в КНР.
👍 В первой половине 2023 г. в мире в целом было введено в строй 25,9 ГВт угольных ТЭС, тогда как выведено из эксплуатации – 10,3 ГВт.
🇨🇳 Лидером по вводу угольных ТЭС стал Китай, на долю которого в первой половине 2023 г. пришлось 66% мощности новых объектов генерации (17,0 ГВт).
🇮🇳 Второе место заняла Индия, с долей в 12% (3,1 ГВт). В первую пятерку также вошли Япония 1,8 ГВт), Пакистан (1,3 ГВт) и Вьетнам (1,2 ГВт), на долю которых в общей сложности пришлось 17%.
🇺🇸Почти 50% мощности угольных ТЭС, выведенных из эксплуатации, пришлась на США (5 ГВт), где осуществляется массовый переход с угля на газ в электроэнергетике. Чуть менее 40% пришлось на Великобританию (2,5 ГВт) и Австралию (1,5 ГВт), где основной альтернативой углю являются ВИЭ.
👉 В целом, баланс ввода угольных ТЭС в 2023 г. остался положительным, однако во второй половине 2020-х он может уйти в отрицательную зону из-за бума ВИЭ и атомной энергетики в КНР.
Ликбез: нефть какой плотности добывается в США?
🛢 Свыше 70% добываемой в США нефти приходится на сырьё с низкой плотностью, индикатором которой является число API: чем выше число API, тем ниже плотность сырья.
🇺🇸 По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США (без учета Аляски) в августе 2023 г. составляла 12,8 млн баррелей в сутки (б/с), из них:
📌 3,68 млн б/с (29%) приходилось на нефть с плотностью от 40,1º до 45,0º API, что сопоставимо с плотностью ливийского сорта El Sharara (42,6 API)
📌 3,35 млн б/с (26%) приходилось на нефть с плотностью от 35,1º до 40,0º, что близко к плотности нигерийского сорта Brass River (36,6º API)
📌 2,24 млн б/с (17%) приходилось на нефть с плотностью от 45,1º до 50,0º, характерной, к примеру, для сорта Alba Condensate (47º API), добываемого в Экваториальной Гвинее
📌 Доля сортов с плотностью от 30,1º до 35,0º, сопоставимых с российским Urals (31,7º API), составила 11% (1,41 млн б/с), тогда как доля всех прочих видов сырья – 17% (2,14 млн б/с)
🛢 Свыше 70% добываемой в США нефти приходится на сырьё с низкой плотностью, индикатором которой является число API: чем выше число API, тем ниже плотность сырья.
🇺🇸 По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США (без учета Аляски) в августе 2023 г. составляла 12,8 млн баррелей в сутки (б/с), из них:
📌 3,68 млн б/с (29%) приходилось на нефть с плотностью от 40,1º до 45,0º API, что сопоставимо с плотностью ливийского сорта El Sharara (42,6 API)
📌 3,35 млн б/с (26%) приходилось на нефть с плотностью от 35,1º до 40,0º, что близко к плотности нигерийского сорта Brass River (36,6º API)
📌 2,24 млн б/с (17%) приходилось на нефть с плотностью от 45,1º до 50,0º, характерной, к примеру, для сорта Alba Condensate (47º API), добываемого в Экваториальной Гвинее
📌 Доля сортов с плотностью от 30,1º до 35,0º, сопоставимых с российским Urals (31,7º API), составила 11% (1,41 млн б/с), тогда как доля всех прочих видов сырья – 17% (2,14 млн б/с)
💡 Какая страна Африки остаётся единственным в регионе производителем атомной энергии?
Anonymous Quiz
45%
Египет
6%
Нигер
49%
ЮАР