Перейти к содержимому

Энергетическая политика

Главная страница » Энергетика » Страница 2

Энергетика

От циклотрона к токамаку

А. Догуаб
. . .
Атомная наука России зародилась еще задолго до Октябрьской революции 1917 г. В 1915 году в Петрограде был создан специальный радиевый отдел комиссии по изучению естественных производительных сил России для исследования модного на тот момент «французского» явления – радиационного излучения. Однако развитию этого направления помешала Первая мировая вой­на, потом – Октябрьская революция. Лишь в 1921 г. уже в Советском Союзе новый государственный ученый совет Наркомпроса учредил при академии наук радиевую лабораторию, позже ставшую Радиевым институтом. Главной задачей новой лаборатории стало проведение фундаментальных исследований феномена радиоактивности и радиоактивных веществ. Фактически в этих стенах начала создаваться атомная наука.

«Россети» – стратегический партнер и участник ПМЭФ-2025

Е. Виноградова
. . .
Петербургский международный экономический форум – одно из главных деловых и социально-­экономических событий года. Ежегодно на площадке форума собираются более 20 000 участников из 139 стран мира, представляются уникальные проекты и подписывается порядка тысячи соглашений, общая сумма которых превышает 6 трлн руб. Участие в выставке и деловой программе ПМЭФ стало важным событием для компании ПАО «Россети». Руководители компании выступили на сессиях, заключили ряд важных соглашений. Кроме того, обеспечено бесперебойное энергоснабжение всей инфраструктуры форума, включая центральную площадку – КВЦ «Экспофорум» в п. Шушары, общая площадь которого достигает 210 000 м2.

Исследование необходимости применения приборов непрерывного анализа растворенных газов в масле силовых трансформаторов

В. Битней, В. Ульянов
. . .
Силовые трансформаторы являются одним из ключевых элементов электроэнергетических систем [1]. Их надежная работа обеспечивает бесперебойное электроснабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей. Одной из основных задач, стоящих перед эксплуатационными службами, является мониторинг состояния трансформаторов [2], особенно в части их изоляционных систем, которые преимущественно представляют собой масло. Одним из эффективных методов мониторинга является применение приборов непрерывного анализа растворенных газов в трансформаторном масле.

Срединный коридор, как основное звено энергетической связи Европы с Южным Кавказом и Центральной Азией

Октай Мамедов
. . .
Трансформация энергетических хозяйств мира, связанная с решением Парижского саммита от 2015 г. по обеспечению декарбонизации энергохозяйств к 2050 г. с целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и предотвращения повышения температуры на Земле не выше 1,5°C, потребовала от всех участников принятия решений по обеспечению принятых постановлений в сочетании с модернизацией всего энергохозяйства. Принятые решения Парижского саммита потребовали создания специализированного фонда для развивающихся стран с целью выполнения принятых ими обязательств.

Способы решения проблем выхода из строя электронагревателей технологического газа установки утилизации сероводорода

Д. Малышев
. . .
В настоящее время в нефтепереработке широко используются установки утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы по методу Клауса, в который входит термическая ступень и трехступенчатая каталитическая часть получения жидкой технической серы. На каталитической ступени технологического процесса часто используются электронагреватели для подогрева технологического (сероводородного) газа, что улучшает реакцию окисления газа в технологических реакторах и позволяет получить более высокий выход жидкой серы. Поэтому электронагреватели являются важной и к тому же дорогостоящей частью технологического оборудования.

Потенциал использования индустриальных и коммунальных отходов в ТЭК России

К. Вершинина, К. Паушкина, П. Стрижак, А. Тугов
. . .
Проблема утилизации индустриальных и коммунальных отходов является одной из наиболее актуальных в современном мире [1]. Ежегодный рост объемов производства и накопления отходов ведет к загрязнению почвы, воды и воздуха, снижению качества жизни людей, усугублению экономических проблем. По данным Международного энергетического агентства (IEA) [2], около 20% ежегодных мировых выбросов метана (71×106 т), связанных с деятельностью человека, приходится на процессы естественного разложения накопленных отходов. Выбросы метана, как газа с наибольшим парниковым потенциалом, наносят экологический и экономический ущербы, делая практически невозможным достижение целей ООН в области устойчивого развития [3]. С ростом урбанизации и индустриализации темпы формирования отходов достигли внушительных масштабов. Ежегодно в мире образуется около 20 млрд т отходов [4]. Ожидается, что к 2050 г. этот объем увеличится до 46 млрд т [4]. Из них на сегодняшний день 2 млрд т составляют твердые бытовые или коммунальные отходы, и по прогнозам, к 2050 г. этот объем увеличится до 3,4 млрд т [5]. Большую же часть составляют промышленные отходы, которые в ряде случаев являются побочными продуктами и не имеют дальнейшего применения по назначению [6].

Концепция развития научно-технологического суверенитета электроэнергетической экосистемы региона

А. Абрамова
. . .
В настоящий момент мы живем в эпоху трансформации общемирового мироустройства, и перед нашей страной стоит задача возрождения научно-­технологического суверенитета как одного из ключевых факторов национальной безопасности. Данная задача приоритетна для фундаментальной электроэнергетической отрасли экономики: должны быть полностью обеспечены растущие потребности экономики, в том числе в новую сетевую эпоху развития технологий ИИ.

Перспективы и вызовы атомной энергетики в государствах Центральной Азии

Г. Халова, М. Арсланов
. . .
Ряд государств Центральной Азии обладают уникальным ресурсным потенциалом, который делает их естественными кандидатами на лидерство в развитии атомной энергетики. В советский период Казахстан и Киргизия были поставщиками урана на предприятия атомной отрасли Советского Союза. И сегодня Казахстан, занимающий 2 место в мире по запасам урана, производит около 45% его общемирового объема.

Будущее аммиака как альтернативного моторного топлива

Л. Пинаева, А. Носков
. . .
Один из самых великих химических процессов, созданных в XX в. – это синтез аммиака. Движущей силой в разработке этого процесса явилась необходимость обеспечения продовольствием растущего народонаселения на Земле. Единственным источником азотсодержащих минеральных удобрений в начале XX в. являлись запасы аммиачной селитры в Чили. Эти запасы стремительно убывали и, казалось, мог сбыться прогноз английского священника и ученого Томаса Мальтуса, который считал, что научно-­технический прогресс не может компенсировать ограниченность природных ресурсов. В начале XX в. основным вызовом для ученых всего мира стала задача химической фиксации азота. Естественным путем решения этой задачи стал вариант связывания атмосферного азота в форме синтетического аммиака. Заслуга в разработке промышленного способа получения аммиака из азота и водорода принадлежит двум немецким ученым – Фрицу Габеру и Карлу Бошу.

Электрики в воде

Е. Виноградова
. . .
Как отмечает мэрия Москвы, в начале года силами «Россети Московский регион» были проведены работы по монтажу и перекладке четырех кабельных линий (10 кВ) между Москворецкой и Раушской набережными от подстанции «Раушская» (110 кВ), а в декабре 2024 г. проведена модернизация трех кабельных линий между Болотной и Якиманской набережными и двух кабельных линий между Кремлевской и Софийской набережными. Водолазы работали на дне Москвы-реки возле парка «Зарядье» и старейшей действующей электростанции города – ГЭС‑1 на Раушской набережной.