В Китае запущена первая в мире зеркально-солнечная электростанция сразу с двумя башнями.
Поля из 30 000 зеркал в провинции Ганьсу перенаправляют солнечный свет на 200-метровые шпили, где от жара плавится специальный солевой состав, который нагревается до температуры свыше 500 °C, превращается в пар и вращает турбины. Зеркала автоматически поворачиваются вслед за солнцем, а их отражательная способность достигает 94%.
Двухбашенная система позволяет повысить эффективность на 24% по сравнению с традиционными однобашенными решениями. Зеркала в перекрывающихся зонах могут перенаправлять свет на любую из башен в зависимости от положения солнца.
Расплавленная соль служит тепловым аккумулятором, позволяя станции работать даже ночью или в пасмурную погоду. Это решает проблему прерывистости генерации, характерную для солнечной энергетики.
Ежегодно такая станция может вырабатывать 1,8 миллиарда кВт·ч, что эквивалентно потреблению ~170 000 домохозяйств. Для сравнения, крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает 23,5 миллиарда кВт·ч в год.
Проект помогает избежать выбросов 1.53 миллиона тонн CO₂ ежегодно, что эквивалентно сжиганию сотен тысяч тонн угля.
#виэ#энергетика
В Японии заработала первая осмотическая электростанция
В японском городе Фукуока запустили первую в стране осмотическую электростанцию, которая будет производить 880 тысяч кВт·ч в год. Этой энергии достаточно, чтобы полностью обеспечить работу опреснительной установки, снабжающей питьевой водой город и близлежащие районы.
Технология основана на использовании разницы концентраций солей между пресной и солёной водой. Разработчики применили современные мембраны и энергоэффективные насосы, что позволило снизить потери энергии. Важным инженерным решением стало использование концентрированного рассола — побочного продукта опреснения, вместо морской воды. Это увеличило перепад солёности и повысило эффективность генерации.
Мощность станции эквивалентна потребностям примерно 220 домохозяйств. Хотя осмотическая энергетика остаётся нишевым направлением, запуск японской установки демонстрирует её выход из стадии экспериментов в область практического применения.
Подобные проекты тестировались в Норвегии, Южной Корее и Австралии. Для прибрежных городов с действующими опреснительными комплексами сочетание водоочистки и генерации энергии может стать новым стабильным и экологичным источником электроэнергии.
#энергетика#виэ#технологии
БИОЭНЕРГО
Перейти на сайт
Энергетический баланс мира в 2024 году
По данным Energy Institute, в 2024 году совокупное мировое энергопотребление достигло 592 эксаджоуля. Основная часть по-прежнему обеспечивается ископаемыми источниками — нефтью, углём и газом, на которые пришлось почти 87% всей энергии.
Структура распределилась следующим образом.
* нефть — 199 EJ (34%)
* уголь — 165 EJ (28%)
* природный газ — 149 EJ (25%)
* атомная энергетика — 31 EJ (5%)
* гидроэнергетика — 16 EJ (3%)
* прочие возобновляемые источники (солнечные, ветровые, биомасса и др.) — 33 EJ (6%).
Доля неископаемых источников составила 13,5% мирового баланса, что отражает постепенный, но пока ограниченный переход к низкоуглеродной энергетике.
Для России эти данные особенно показательны. Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти, угля и газа и остаётся ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке. Одновременно растут инвестиции в возобновляемые источники и атомную энергетику: к середине 2025 года мощность российских ВИЭ достигла 6,6 ГВт, а проекты в Арктике и на Дальнем Востоке показывают возможности внедрения «зелёных» технологий в сложнейших условиях.
Россия одновременно сохраняет роль одного из основных поставщиков традиционного топлива и постепенно развивает новые направления, чтобы оставаться в числе лидеров глобальной энергетики в эпоху энергоперехода.
#энергетика#россия#виэ
БИОЭНЕРГО
Перейти на сайт
Россия и Европа в доле ВИЭ
В России возобновляемые источники занимают скромную долю в энергобалансе. По данным Ассоциации развития ВИЭ, к середине 2025 года совокупная мощность объектов на основе солнца, ветра и малых ГЭС составила 6,64 ГВт — около 2,6 процента от установленной мощности энергосистемы страны. В генерации электроэнергии доля ВИЭ не превышает 1,2 процента. Наибольший вклад дают солнечные станции, активно вводимые в южных регионах, и ветроэнергетика в степных зонах.
На фоне этого европейские показатели выглядят по другому. Лидером по данным Eurostat стала Албания с 99,3 процента возобновляемых источников в генерации, практически полностью за счет ГЭС. В Норвегии аналогичный показатель — 99,1 процента. Дания покрывает 88,6 процента потребностей за счет ветра, а Люксембург — 87,4 процента благодаря гидро-, ветровым и солнечным станциям.
В Европе учет ведется по всем видам ВИЭ — гидроэнергетике, солнцу, ветру, геотермии и биотопливу. В России же развитие отрасли пока ограничивается программами поддержки ДПМ ВИЭ, но планы до 2035 года предусматривают рост мощностей до 17 ГВт и сокращение углеродных выбросов на 20 млн тонн ежегодно.
#виэ#энергетика#устойчивоеразвитие
БИОЭНЕРГО
Перейти на сайт
АРВЭ представила свежий обзор о развитии возобновляемой энергетики в России за 2024 год и первую половину 2025 года.
По данным Ассоциации.
🟠Совокупная установленная мощность объектов ВИЭ в России достигла 6,64 ГВт, что составляет 2,6% от энергосистемы страны.
🟠В 2024 году введено 445 МВт новых мощностей (360 МВт СЭС, 35 МВт ВЭС, 50 МВт малых ГЭС). В первой половине 2025 года добавлено ещё 103 МВт, включая мусоросжигательные заводы.
🟠Доля ВИЭ в общем потреблении электроэнергии России остаётся скромной — 1,19%.
Ключевое событие — дополнительный отбор проектов для покрытия дефицита электроэнергии в ОЭС Востока. В июле 2025 года отобрано более 1,5 ГВт новых проектов.
🟠1044 МВт солнечной генерации.
🟠520 МВт ветровой.
Это стало переломным моментом. Впервые ВИЭ оказались дешевле тепловой генерации для восполнения дефицита мощности.
Всего в рамках программы поддержки (ДПМ ВИЭ) заключены контракты на 398 объектов совокупной мощностью почти 12 ГВт. Уже введены в строй 112 электростанций — 2,08 ГВт солнечных, 2,45 ГВт ветровых и 170 МВт малых ГЭС.
На мировом фоне Россия пока отстаёт. Глобально в 2024 году на ВИЭ пришлось 93% всех новых вводов, а мощности выросли на рекордные 670 ГВт. Однако отставание даёт шанс быстрее внедрять удешевлённые технологии.
Дополнительно в фокусе — системы накопления энергии. В 2025 году регулятор рассматривает пилотное внедрение 350 МВт СНЭ в ОЭС Юга для покрытия пиковых нагрузок.
Прогноз до 2035 года.
🟠мощность ВИЭ в России может превысить 17 ГВт (6% энергосистемы страны).
🟠сокращение выбросов CO₂ составит около 20 млн тонн в год.
АРВЭ делает акцент. Скорость энергоперехода возрастает, а ВИЭ в России становятся реальной альтернативой традиционной генерации.
#виэ#энергетика#устойчивоеразвитие
БИОЭНЕРГО
Перейти на сайт
Почему ЮАР делает ставку на автономную генерацию
Южно-Африканская Республика активно развивает автономную генерацию на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и это не просто модный тренд, а стратегический ответ на растущие вызовы в сфере энергоснабжения. Если в 2021 году мощность автономных солнечных и ветряных установок, изолированных от общей сети, едва достигала 200 МВт, то в 2023 году — уже превысила 4 ГВт. Этот скачок во многом обусловлен регулярными сбоями в централизованной системе.
Согласно данным оператора ESKOM, число дней с отключениями энергии выросло с 80 в 2021 году до 320 в 2023 году. Причины — частый выход из строя угольных ТЭС, как это было с Kusile, и устаревание инфраструктуры, включая атомную станцию «Коберг», запущенную ещё в 1980-х.
На сегодня традиционная генерация всё ещё доминирует: почти 50 ГВт — уголь, газ и мазут, против 10,5 ГВт ВИЭ и менее 2 ГВт атомной генерации. Тем не менее, автономная генерация обеспечивает устойчивость для определённых секторов экономики: агропрома, добычи полезных ископаемых, переработки и даже легкой промышленности.
ЮАР показывает пример другим развивающимся странам: автономная децентрализованная энергетика может быть жизнеспособным решением в условиях инфраструктурных и институциональных ограничений. Особенно в условиях климатических рисков и нестабильного электроснабжения.
#энергетика#ВИЭ#устойчивоеразвитие
БИОЭНЕРГО
Перейти на сайт
Энергосистема России выдержала летний пик потребления
Министр энергетики Сергей Цивилев доложил Президенту о результатах прохождения энергосистемой страны летнего пика нагрузки.
По его словам, благодаря заранее проведённой подготовке — дополнительным обследованиям и ремонту сетевого хозяйства, размещению резервных источников питания на объектах жизнеобеспечения, а также повышению доли ВИЭ в пиковые часы — энергосистема уверенно выдержала нагрузку в условиях жаркого лета.
До конца 2025 года планируется ввести 1,6 ГВт новых мощностей в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и на Дальнем Востоке. Большая часть объектов будет работать на возобновляемых источниках энергии.
Одновременно Минэнерго формирует новые отраслевые стандарты и финансовые инструменты, внедряет типовые проектные решения и оптимизирует стоимость производства и передачи электроэнергии.
«Стоимость киловатт-часа на протяжении всего жизненного цикла является для нас главным параметром», — подчеркнул министр.
#энергетика#минэнерго#ВИЭ#Россия
БИОЭНЕРГО
Перейти на сайт
Россия усиливает роль ВИЭ в долгосрочной энергостратегии
На 16-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии Петр Конюшенко подтвердил, что развитие ВИЭ остается одним из ключевых принципов долгосрочной энергетической политики России.
Речь идет не только о генерации, но и о формировании нового высокотехнологичного промышленного кластера с высокой степенью локализации оборудования.
Приоритетами названы надежность и экономическая эффективность энергоснабжения, а также создание базы для будущего производства низкоуглеродных энергоносителей.
Отдельный акцент сделан на системах накопления энергии, которые повышают коэффициент использования установленной мощности ВИЭ.
В России уже закреплено правовое определение таких систем, а первые крупные проекты планируется реализовать в ближайшее время.
Минэнерго также подтвердило курс на развитие национальных стандартов в сфере ВИЭ с учетом лучших мировых практик и сохранение сбалансированного энергомикса с опорой на традиционный ТЭК, атомную энергетику и возобновляемые источники.
Развитие ВИЭ рассматривается как элемент энергетической устойчивости и технологического суверенитета страны.
#виэ#энергетика#низкоуглеродноеразвитие
БИОЭНЕРГО
Перейти на сайт
БИОЭНЕРГО в MAX
Энергия течений без вреда для экосистемы
Гидроэнергетика — один из самых предсказуемых и надёжных источников возобновляемой энергии. Речные течения и приливы позволяют заранее рассчитать, сколько электричества можно получить. Но традиционные плотины и турбины мешают миграции рыбы, создают шум и часто наносят ущерб подводным экосистемам.
Голландская компания FishFlow Innovations предложила решение — турбину Free Flow, которая вырабатывает энергию из течений рек и моря, оставаясь безопасной для живой природы. Специальная форма лопастей позволяет воде и рыбе свободно проходить сквозь установку без повреждений. Турбина работает тихо, не создаёт кавитации и не нарушает экосистему.
Эффективность также впечатляет: турбина диаметром 8 метров даёт до 2,1 ГВт⋅ч энергии в год — это на 15% больше, чем у традиционных установок.
Срок службы оборудования достигает 50 лет, а окупаемость проекта — меньше 10 лет. Free Flow можно устанавливать в реках, морских проливах или интегрировать в мосты, обходясь без строительства дамб.
Главный принцип технологии прост: получать чистую энергию из природных потоков, не разрушая окружающую среду.
#энергетика#ВИЭ#гидроэнергетика#инновации
БИОЭНЕРГО
Перейти на сайт
Ториевая энергетика
#Энергетика
Китайская пресса пестрит статьями о ториевой энергетике: "Китай обеспечен энергией на 30 000 лет, благодаря торию" - давайте проверим эти заявления на прочность.
Возможность использования запасов монацитового песка, содержащего торий, Китайской Народной Республикой имеет три ограничивающих фактора: полное отстутствие опыта эксплуатации таких установок, малая добыча урана и количество плутониевых центрифуг. На данный момент КНР является одним из крупнейших импортёров урана в мире, а китайские геологи ищут уран на своей территории не покладая рук, хотя энергетика КНР использует лишь небольшую часть ввозимого урана, несмотря на новые ядерные электростанции строящиеся в рекордном количестве [6]. Скорее всего, излишки ввозимого урана хранятся где-нибудь под землёй «на чёрный день», чтобы гарантировать бесперебойную работу АЭС в случае торговой блокады или перебоя с поставками. В любом случае, разворачивание ториевой энергетики в Китае потребует несколько десятилетий испытаний пилотируемых установок, для запуска которых придётся либо доставать плутоний из НЗ, либо жертвовать частью мощностей производства ядерных боеголовок. В любом случае, плоды этих инициатив мы увидим очень не скоро, если вообще увидим, хотя в самой этой возможности нет ничего невероятного.
Тория в земной коре в 3-4 раза больше, чем урана [1]. Основной источник тория – монацитовый песок, обильно рассыпанный по территории Индии, КНР, Бразилии, США и Австралии. На данный момент, львиная часть тория выделяется лишь в качестве побочного продукта добычи редкоземельных металлов, из которых в основном и состоит монацит. Более того, на данный момент торий интересует геологов на столько мало, что мероприятий по поиску ториевой руды просто не проводится, поэтому мировые запасы тория нам попросту не известны [2]. В силу радиоактивности тория, его нельзя оставить лежать в горном отвале, поэтому компаниям добывающим монацит приходится выделять торий и хранить опасный рудный концентрат в надлежащих условиях. Многие Американские компании бы щедро заплатили тому, кто забрал радиоактивный металлолом из их владения, так как покупателей у этого товара нет.
Продолжаем делиться с вами историями из сборника «Сказки БРИКС о возобновляемых источниках энергии» от Ассоциации развития возобновляемой энергетики. В книге собраны вдохновляющие истории стран-участниц БРИКС+, посвящённые стихиям природы.
☀️💨 Индийская сказка о Ветре и Солнце рассказывает об их соперничестве за превосходство. Ветер утверждал, что может разрушить всё на своём пути. Солнце говорило о своей силе
через свет и тепло.
Чтобы доказать свою мощь, они решили заставить путешественника снять плащ...
🔗Хотите узнать, как развивались события дальше? Читайте полную версию сказки в сборнике по ссылке.
Эта история учит нас, что доброта и мягкость зачастую оказываются сильнее грубой силы.
Автор иллюстрации: Дарья Болотова
#СказкиБРИКС#ВИЭ