Сообщество - Новости энергетики
Добавить пост

Новости энергетики

178 постов 48 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Эксперт оценил обязательное использование солнечной энергии в Таджикистане

Эксперт оценил обязательное использование солнечной энергии в Таджикистане Энергетика (производство энергии), Изобретения, Ученые, Наука, Научпоп, Солнечная энергия, Энергия, Таджикистан

Фото Shutterstock

Эксперт в области возобновляемой энергетики Екатерина Жолудева оценила решение правительства Таджикистана о введении обязательного использования солнечной энергии для снабжения жилых, производственных, общественных и других видов зданий. С апреля 2024 года все новые и капитально отремонтированные объекты в республике наряду с возможностью электрообеспечения от централизованных сетей обязаны иметь систему приема и накопления солнечной энергии.

Как ранее сообщил комитет по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана, возобновляемые источники должны обеспечивать общедомовые потребности: освещение фасадов, лестничных клеток и коридоров, работу лифтов, насосов тепло- и водоснабжения, систем безопасности и другие.

Республика Таджикистан является энергодефицитным регионом, с большей долей гидроэлектростанций в энергобалансе. В связи с этим она ощущает нехватку электроэнергии в зимний период при ограниченности водных ресурсов. Также энергосистема Таджикистана имеет изношенный парк производственных мощностей. Ответом стала правительственная инициатива по стимулированию развития возобновляемой электроэнергетики, особенно солнечной. После ввода новых законодательных норм владельцы зданий будут вынуждены навести порядок в энергетическом хозяйстве: следить за расходом ресурсов, повышать энергоэффективность, избавляться от устаревшего оборудования. Это должно дать хороший оздоравливающий эффект, снизить нагрузку на энергосистему.


— Екатерина Жолудева. Вице-президент Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии России.

В дальнейшем использование солнечной энергетики в республике будет увеличиваться. Так, Таджикистан планирует строительство солнечных электростанций мощностью до 500 мегаватт.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

В Казани научились эффективнее прогревать нефть в пласте при помощи кислоты

В Казани научились эффективнее прогревать нефть в пласте при помощи кислоты Энергетика (производство энергии), Ученые, Наука, Изобретения, Научпоп, Нефть, Кислота

Специалисты Казанского федерального университета усовершенствовали технологию внутрипластового горения. Для этого они использовали олеиновую кислоту.


Внутрипластовое горение — метод нефтедобычи, при котором нефть в пласте разогревают при помощи электронагревателей, газовых горелок или реакций окисления. Нагреваясь, нефть становится менее вязкой, что упрощает процесс ее извлечения.


Как объясняют авторы разработки, олеиновая кислота при нагреве быстрее начинает взаимодействовать с кислородом, содержащемся в воздухе. Начинается реакция окисления, в ходе которой выделяется тепло, запускающее процессы окисления нефти. Если закачать кислоту в пласт с углеводородами, это тепло будет разогревать их.

Как показали эксперименты, добавление всего 1–2% олеиновой кислоты в нефть снижает температуру ее окисления с 244–367 до 233–354 градусов. За счет этого процесс нагрева становится более экономичным, быстрым и простым, так как на него затрачивается меньше внешней энергии.


— Михаил Варфоломеев. Руководитель лаборатории методов увеличения нефтеотдачи, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Казанского федерального университета.

За счет более быстрой инициации окислительных процессов в нефти в итоге образовалось меньше тяжелых компонентов — асфальтенов. Их выход в присутствии олеиновой кислоты снизился с 6,04 до 2,32%. Выход легких компонентов, наоборот, увеличился с 29,64 до 41,05%.

Сейчас научный коллектив работает над созданием комбинированных систем, в которых инициаторы окисления будут закачивать вместе с катализатором, чтобы необходимые реакции в нефти протекали еще быстрее и стабильнее.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Столичных студентов обучат по стандартам Московского НПЗ и пригласят на практику

Столичных студентов обучат по стандартам Московского НПЗ и пригласят на практику Энергетика (производство энергии), Ученые, Наука, Изобретения, Научпоп, Образование, Газпром, Нефть, Энергия

Профильные образовательные программы и учебные методики крупнейшего московского колледжа №26 актуализируют по стандартам Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Студентам это поможет максимально адаптироваться к будущей работе на предприятии и освоить современное оборудование на базе образовательной инфраструктуры МНПЗ с тренажерами — двойниками реальных установок, а преподавателям — получить методологическую поддержку со стороны специалистов отрасли.

Как сообщают в «Газпром нефти», меморандум о сотрудничестве был подписан между компанией и руководством колледжа в рамках платформы «Лига колледжей», цель которой — популяризировать технические специальности и привлечь выпускников к работе в нефтегазовой отрасли.

«Лига колледжей» — эффективное решение для взаимодействия лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования с отраслевыми активами «Газпром нефти». Наша цель в том, чтобы обеспечить бесшовный переход выпускников колледжей на производственные активы компании. Уделяя особое внимание повышению качества образовательных программ в колледжах, реализации проектов и обмену лучшими практиками, «Лига колледжей» поможет обеспечить рабочими кадрами нашу отрасль.


— Илья Дементьев. Ректор Корпоративного университета «Газпром нефти».

МНПЗ обеспечит студентам колледжа возможность пройти у себя производственную практику и стажировку, а лучшим выпускникам предложат трудоустройство на предприятии.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

В Новосибирске уголь заставили гореть дольше, добавив в него древесную пыль

В Новосибирске уголь заставили гореть дольше, добавив в него древесную пыль Ученые, Энергетика (производство энергии), Наука, Изобретения, Химия, Уголь, Энергия

Фото Freepik

Специалисты Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН разработали композитное органическое топливо. Его создали путем тонкого помола угля и древесных опилок. В сравнении с обычным углем такое топливо воспламеняется при более низкой температуре, что позволяет снизить количество вредных выбросов при сжигании, и выделяет больше тепла.

Как пояснили «Энергии+» авторы разработки, чтобы создать топливо, уголь смешали с древесными опилками в пропорции 70 на 30 (по массе), а после размололи в специальных мельницах. В них вещества измельчились в частицы размером от 50 (уголь) до 250 (опилки) микрометров — это примерно в 50 раз меньше крупинок сахарного песка.

За счет помола мы увеличили площадь поверхности топлива — вместо, условно, одного куска получилось облако микрочастиц. На поверхности самих мелких частиц образовались активные центры — свободные радикалы, способные легко и быстро вступать в реакции. Благодаря этому снизилось количество энергии, необходимой для начала реакции окисления: горение топлива запускается при меньшей температуре.


— Артем Кузнецов. Младший научный сотрудник лаборатории экологических проблем теплоэнергетики Института теплофизики СО РАН.

Горение топлива происходит в два этапа. На первом из размолотой древесины выделяются летучие вещества, которые поджигаются за счет активных центров на поверхности угольных частиц. На втором происходит горение углерода, который образуется при совместном разложении угля и древесины.

Ученые работают над совершенствованием технологии.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

В Москве создали катализаторы для очистки нефти из аналога минерала зубной эмали

В Москве создали катализаторы для очистки нефти из аналога минерала зубной эмали Ученые, Наука, Научпоп, Энергетика (производство энергии), Изобретения, Катализатор, Нефть, Минералы

Специалисты Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН нашли способ создания универсальных катализаторов для очистки нефти, воды и почвы от побочных продуктов нефтедобычи. Они предложили использовать синтетический аналог гидроксиапатита — минерала, который в природе является основной составляющей костей и эмали зубов.

В отличие от натурального синтетический минерал способен образовывать поверхность со множеством маленьких пор — диаметром до 50 нанометров (это в 13 тысяч раз тоньше самой тонкой швейной иглы). Основу модифицировали солями гексамолибдата аммония — химическим соединением на основе металла молибдена. Синтез происходил при температуре 140–180 градусов. За счет этого ионы молибдата удалось внедрить в кристаллическую решетку гидроксиапатита.

Сам по себе гидроксиапатит инертен и практически не вступает в реакции с другими веществами. Включение в его структуру ионов молибдата активировало его. Таким образом, в полученном катализаторе молибден отвечает за превращения и связывания разнообразных химических веществ, а гидроксиапатит за счет пористой структуры выступает в качестве пористого фильтра.


— Маргарита Гольдберг. Старший научный сотрудник Института металлургии и материаловедения РАН.

В итоге научный коллектив получил технологию создания универсальных катализаторов. Как показали лабораторные исследования, они являются термически стабильными и высокоактивными. Перспективы их использования широки: от добычи (например, закачки в пласт, чтобы на поверхность поступала очищенная от загрязнений нефть) до переработки (отфильтровывания побочных продуктов от разных фракций нефти).

Сейчас ученые работают над совершенствованием технологии.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Эксперт Бауманки оценил технологию создания присадок для автомобильного топлива

Эксперт Бауманки оценил технологию создания присадок для автомобильного топлива Энергетика (производство энергии), Изобретения, Ученые, Наука, Научпоп, Присадки, Топливо, Бензин, Мембрана, Энергия

Разработка и внедрение мембран, которые позволяют снизить количество вредных веществ в продуктах сгорания топлива, помогут решить несколько задач: от улучшения экологической обстановки до повышения ресурса двигателей внутреннего сгорания. Об этом «Энергии+» рассказал директор Центра Национальной технической инициативы «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» Московского государственного технического университета имени Баумана Александр Павлов.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Национальной технической инициативы сообщил о том, что Центр НТИ МГТУ совместно с Институтом высокомолекулярных соединений РАН создали инновационные мембраны, которые позволяют очищать углеводороды от побочных продуктов, образующихся на разных этапах производства топлива.

Полученные по новой технологии топливные присадки содержат меньше побочных соединений и обладают более высокой энергетической эффективностью, а их подмешивание в автомобильное топливо позволяет на 30% снизить концентрацию вредных компонентов в продуктах его сгорания.

Применение мембранной технологии в производстве инновационных присадок к топливу обеспечивает экономичное удаление метанола, способствует полноте сгорания топлива, снижает количество вредных веществ в продуктах горения топлива, улучшает качество продукции.


— Александр Павлов. Директор Центра Национальной технической инициативы «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Баумана.

Как отметил эксперт, от качества присадок зависит эффективность топлива, долговечность двигателя и экологическая безопасность, что важно при использовании автотранспорта в крупных городах и мегаполисах. Также, по словам Александра Павлова, использование инновационных присадок способствует увеличению срока службы автотранспорта.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Биолог рассказал о сорте березы, более эффективно поглощающем углекислый газ

Биолог рассказал о сорте березы, более эффективно поглощающем углекислый газ Ученые, Энергетика (производство энергии), Наука, Научпоп, Березы, Биология

Фото Shutterstock

Ученый-биолог Инжинирингового центра Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) Петр Евлаков рассказал «Энергии+» о новом сорте березы, способном более эффективно решить проблему переработки избыточного углекислого газа (CO2), содержащегося в атмосфере. Ранее о растении, получившем наименование «Углянческая-1» (УГ-1), сообщало информационное агентство ТАСС.

Идея создания подобного сорта березы появилась еще в 2014 году. Наши ученые провели количественную оценку величины поглощения углекислого газа в процессе фотосинтеза у разных видов, сортов и межвидовых гибридов древесных пород. Выбрали самые перспективные, которые отличаются высокой биологической продуктивностью и потенциалом переработки CO2. Затем в лаборатории мы адаптировали методики клонального микроразмножения — современного способа размножения растений в стерильных условиях в пробирке. В ходе работ были отобраны элитные образцы березы и создана прививочная плантация, что позволило вывести новый сорт.


— Петр Евлаков. Ведущий научный сотрудник Инжинирингового центра ВГЛТУ.

Особый сорт березы получился путем селекции, лабораторных и полевых опытов. Сначала специалисты выбрали породы и сорта деревьев с наилучшими показателем поглощения углекислого газа и способностью расти в широком климатическом диапазоне, а потом вырастили в пробирке образцы, вобравшие в себя лучшие качества. Подросшие саженцы высадили на полигоне. Взрослые растения сорта УГ-1 имеют прямой ствол, более устойчивы к засухе и морозам, чем обычные березы, а также способны поглощать CO2 гораздо эффективнее.


Научная разработка велась в партнерстве с компанией «Сибур». Тестирование сорта березы проходило на карбоновом полигоне компании.


Ученые отмечают, что за счет неприхотливости и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям береза способна прижиться на максимально возможной территории страны. По их мнению, высадка нового сорта поможет увеличить объемы переработки избыточного углекислого газа и улучшит экологию.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Что надо успеть за выходные

Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.

ПОЕХАЛИ

Томские химики создали композитный материал из побочных продуктов нефтедобычи

Томские химики создали композитный материал из побочных продуктов нефтедобычи Изобретения, Ученые, Наука, Энергетика (производство энергии), Научпоп, Энергия, Графен

Фото Томского политеха

В Томском политехе придумали способ использовать побочные продукты нефтедобычи в тонкой электронике: уникальные проводящие ток композиты на основе асфальтенов.

Как рассказали «Энергии+» авторы разработки, для получения инновационных композитов основное вещество наносят на подложку, в качестве которой могут выступать обычный ПЭТ-пластик и другие полимеры. После оно обрабатывается лазером, за счет чего меняется его химическое строение — на атомарном уровне лазер формирует из асфальтенов структуру, похожую на кристаллическую решетку графена, способную проводить электричество.

При помощи лазера мы можем рисовать на асфальтеновых пленках разные узоры в зависимости от того, что именно нам необходимо получить. Если мы хотим использовать этот материал для производства электрохимических сенсоров, нам нужно сделать три компактных электрода, которые между собой не контактируют. Если мы хотим сделать антенну, то это должны быть два равных по размеру резонатора, как в старой телевизионной «рогатке». Проще говоря, сразу на этапе производства композита мы закладываем конфигурацию будущего устройства.


— Илья Петров. Инженер-исследователь Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета.

Получаемый композит довольно тонкий и прочно связан с пластичной подложкой, поэтому устройства остаются гибкими и не разрушаются даже после тысячи сгибаний. Материал из асфальтенов не подвержен коррозии, поэтому его можно использовать там, где обычные металлические компоненты неприменимы: например, в агрессивных средах.

На технологию получен патент.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!