Перейти к содержимому

Энергетическая политика

Главная страница » Энергетика » Страница 3

Энергетика

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.

Перспективы развития солнечно-водородной энергетики

Я. Кирюхин, А. Макеев
. . .
Традиционный процесс сжигания органического топлива, который является основой получения тепловой и электрической мощностей, является одной из основных причин загрязнения воздуха вредными для человека и окружающей среды веществами. Кроме того, это обусловливает причину увеличения содержания парниковых газов в атмосфере, приводящих к росту глобальной температуры планеты. Таким образом, идет неизбежное изменение климата, среды обитания различных видов животных, границ лесов, зон вечной мерзлоты и т. д. [1]. В 2018 г. изменение климата вызвало более 300 стихийных бедствий (93% приходятся на штормы, лесные пожары, нехватку продовольствия и засухи), которые затронули судьбы более 68 млн чел. и нанесли огромный экономический ущерб на сумму около 131,7 млрд долл.

Предпосылки создания всероссийского института сертификации энергетического оборудования для укрепления технологического суверенитета РФ

И. Немчинов
. . .
Развитие энергетики и удержание ее на высоком, относительно общемирового, конкурентном уровне – является одной из приоритетных задач, стоящих перед государством. Финансовая поддержка крупномасштабных, капиталоемких и социально значимых проектов, в том числе энергетической направленности, в последнее время стала носить регулярный характер, особенно за счет механизмов Минпромторга России и фонда развития промышленности в виде разнообразных инструментов субсидирования, таких как специальные инвестиционные контракты, кластерная инвестиционная платформа и др.

Применение ВИЭ и водорода на вышках сотовой связи для автономного низкоуглеродного энергоснабжения

В. Карасевич, Ю. Васильев
. . .
из пионеров в России по построению низкоуглеродной экономики. В регионе с 2021 г. реализуется климатический эксперимент, направленный на ускоренное достижение регионом углеродной нейтральности.

Исследование методов и моделей прогнозирования мощности ветроэнергостанций

М. Мокшин, А. Путилов, О. Римская
. . .
Электроэнергетика сегодня стремительно трансформируется в рамках «зеленой повестки». Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной энергии к концу 2050 г. увеличится до 57–70% [6]. В России выработка электроэнергии по итогам 2023 г. составила 1151,6 млрд кВт·ч, а электропотребление – 1139,2 млрд кВт·ч. Фактически показатели предыдущих лет по потреблению были вновь превышены.

Вызовы развитияэнергетики Средней Азии

О. Мамедов
. . .
Энергохозяйства стран Средней Азии до приобретения независимости функционировали в рамках единой энергосистемы «ОЭС Средняя Азия» с центром управления в городе Ташкент, где процесс управления выработкой и перетоками энергии между странами определялся потребностью. Энергосистема объединяла энергохозяйства Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и юга Казахстана. Основой энергохозяйств стран Средней Азии являются природные ресурсы – гидроэнергия для Таджикистана и Киргизии, газ для Туркменистана, уголь и газ для Узбекистана и уголь для Казахстана. В суммарном производстве энергии странами в основном присутствует генерация на базе ископаемого топлива. При этом большинство электростанций оснащено оборудованием со сроком эксплуатации свыше 40 лет, которое морально и физически давно устарело.