Forwarded from Энергия Китая 中国能源新🇨🇳🇷🇺
Самый большой в мире и первый в Китае морской фотоэлектрический проект мощностью 1 000 000 кВт подключен к сети.
Каждая морская фотоэлектрическая платформа имеет длину 60 метров и ширину 35 метров, что эквивалентно размеру пяти стандартных баскетбольных полей.
Всего площадь проекта составляет около 1223 га.
❤️Спасибо за Ваш голос
#Энергия #Китай
Каждая морская фотоэлектрическая платформа имеет длину 60 метров и ширину 35 метров, что эквивалентно размеру пяти стандартных баскетбольных полей.
Всего площадь проекта составляет около 1223 га.
❤️Спасибо за Ваш голос
#Энергия #Китай
👍4⚡3❤2
Forwarded from Энергия Китая 中国能源新🇨🇳🇷🇺
Объёмы инвестиций Китая в страны Центральной Азии.
Совокупные прямые иностранные инвестиции Китая в Центральную Азию (без учета России) выросли с 19,6 млрд долларов США в 2016 году до 35,9 млрд долларов США к середине 2025 года.
32% из них инвестированы в экономику Казахстана; 30% в Узбекистан; 27% - в Туркменистан; 6% в Таджикистан; 5% - в Кыргызстан.
❤️Спасибо за Ваш голос
#Энергия #Китай
Совокупные прямые иностранные инвестиции Китая в Центральную Азию (без учета России) выросли с 19,6 млрд долларов США в 2016 году до 35,9 млрд долларов США к середине 2025 года.
32% из них инвестированы в экономику Казахстана; 30% в Узбекистан; 27% - в Туркменистан; 6% в Таджикистан; 5% - в Кыргызстан.
❤️Спасибо за Ваш голос
#Энергия #Китай
❤2🔥2🤷♂1👍1🤔1 1
Уважаемые коллеги и подписчики!
Подходит к завершению ещё один сложный, но значимый год для энергетики, климатической повестки и устойчивого развития. В течение года на площадке канала мы последовательно обсуждали вопросы энергоперехода, развития возобновляемых источников энергии, декарбонизации, технологических решений и структурных изменений в энергетических системах — опираясь на данные, аналитику и практику.
Выражаем искреннюю благодарность всем подписчикам за интерес к тематике канала, за профессиональное внимание к материалам, участие в обсуждениях, комментарии и обратную связь. Именно благодаря вам «Декарбонизация в Азии» остаётся содержательной и востребованной профессиональной платформой для обмена мнениями и экспертизой.
В наступающем году желаем вам:
🌿чётких стратегических целей и устойчивых проектов,
🌿высокой деловой и профессиональной энергии,
🌿сильных команд и надёжных партнёрств,
🌿стабильности, уверенности и благоприятной рабочей среды.
Пусть 2026 год станет годом взвешенных решений, технологического развития и практических шагов в направлении низкоуглеродной экономики.
С наступающим Новым годом!
С уважением,
команда канала «Декарбонизация в Азии»
#2025_2026
Подходит к завершению ещё один сложный, но значимый год для энергетики, климатической повестки и устойчивого развития. В течение года на площадке канала мы последовательно обсуждали вопросы энергоперехода, развития возобновляемых источников энергии, декарбонизации, технологических решений и структурных изменений в энергетических системах — опираясь на данные, аналитику и практику.
Выражаем искреннюю благодарность всем подписчикам за интерес к тематике канала, за профессиональное внимание к материалам, участие в обсуждениях, комментарии и обратную связь. Именно благодаря вам «Декарбонизация в Азии» остаётся содержательной и востребованной профессиональной платформой для обмена мнениями и экспертизой.
В наступающем году желаем вам:
🌿чётких стратегических целей и устойчивых проектов,
🌿высокой деловой и профессиональной энергии,
🌿сильных команд и надёжных партнёрств,
🌿стабильности, уверенности и благоприятной рабочей среды.
Пусть 2026 год станет годом взвешенных решений, технологического развития и практических шагов в направлении низкоуглеродной экономики.
С наступающим Новым годом!
С уважением,
команда канала «Декарбонизация в Азии»
#2025_2026
❤7🔥3 2👍1🤩1😘1 1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎉 Поздравляю с наступившим Новым 2026 годом!
Первый пост этого года решил посвятить рубрике #АзияДляДуши — про красоту, традиции и масштаб, к которому Азия относится по-особенному.
🎇 В японском городе Катакаи (префектура Ниигата) прошло одно из самых впечатляющих зрелищ в мире — запуск Йонсякудамы, крупнейшего фейерверка на планете.
Диаметр этого пиротехнического гиганта достигает 120 метров, а его раскрытие превращает ночное небо в ослепительный световой купол, видимый на многие километры.
Йонсякудама — кульминация ежегодного фестиваля фейерверков в Катакаи, который проводится уже более ста лет и считается символом высочайшего мастерства японских пиротехников.
☝️ Каждый такой запуск — результат точнейших расчётов, инженерной дисциплины и кропотливой ручной работы. Подготовка одной Йонсякудамы занимает несколько месяцев, а сама традиция передаётся из поколения в поколение.
Пусть новый год будет таким же ярким, выверенным и впечатляющим — в проектах, и в жизни.
#Япония
#АзияДляДуши
Первый пост этого года решил посвятить рубрике #АзияДляДуши — про красоту, традиции и масштаб, к которому Азия относится по-особенному.
🎇 В японском городе Катакаи (префектура Ниигата) прошло одно из самых впечатляющих зрелищ в мире — запуск Йонсякудамы, крупнейшего фейерверка на планете.
Диаметр этого пиротехнического гиганта достигает 120 метров, а его раскрытие превращает ночное небо в ослепительный световой купол, видимый на многие километры.
Йонсякудама — кульминация ежегодного фестиваля фейерверков в Катакаи, который проводится уже более ста лет и считается символом высочайшего мастерства японских пиротехников.
☝️ Каждый такой запуск — результат точнейших расчётов, инженерной дисциплины и кропотливой ручной работы. Подготовка одной Йонсякудамы занимает несколько месяцев, а сама традиция передаётся из поколения в поколение.
Пусть новый год будет таким же ярким, выверенным и впечатляющим — в проектах, и в жизни.
#Япония
#АзияДляДуши
❤8🎉3⚡1🤓1😘1 1
В Китае заработал первый в мире аккумулятор возобновляемой энергии на сжиженном воздухе
Так, в пустыне Гоби на северо-западе Китая🇨🇳 , близ города Гольмуд в провинции Цинхай, выросло сооружение, которое может перевернуть представления о хранении энергии в XXI веке.
❗Здесь воздух не просто сжимают — его охлаждают до −194 °C, превращая в жидкость, способную хранить энергию в одном из самых холодных состояний, которых только можно достичь в природе.
...
Проект под названием Super Air Power Bank создан группой China Green Development Investment совместно с Институтом физики и химии Китайской академии наук (TIPC-CAS) и является первым крупнейшим в мире объектом хранения энергии на основе сжиженного воздуха. Когда энергия от ветра или солнца избыточна, её расходуют на сжатие и охлаждение воздуха до жидкого состояния, а когда спрос на электроэнергию возрастает, этот жидкий воздух вновь превращается в газ, расширяясь более чем в 750 раз, что приводит в движение турбины для выработки электричества.
☝Технические цифры впечатляют: каждый цикл отдачи энергии способен обеспечить до 600 МВтч в течение 10 часов, а за год объект сможет производить около 180 ГВт·ч, что сопоставимо с энергопотреблением примерно 30 000 домохозяйств в год. Это не просто батарея, а гигантский термодинамический накопитель, который сглаживает резкие пики и спады выработки возобновляемых источников энергии, помогая стабилизировать сеть там, где ветер стих, а солнце скрылось за горизонтом. В данном случае объект подключён к солнечной электростанции мощностью 250 МВт в пустыне Гоби.
Важно отметить, что такие объекты открывают новую страницу в глобальном переходе к "чистой" энергетике. Пока мир зависит от химических аккумуляторов или гидроаккумулирующих станций, Китай🇨🇳 продвигает альтернативу, основанную на фундаментальных физических процессах сжатия и расширения воздуха. Эта технология может стать одним из ключевых элементов будущей энергетической инфраструктуры, где энергия от возобновляемых источников сохраняется эффективно, надёжно и без дефицита редких материалов, присущих литийионным батареям.
...
Китай — не единственная страна, которая рассматривает возможность применения технологии хранения энергии в жидком воздухе (LAES). В сентябре команда Корейского института машиностроения и материалов (KIMM) провела первую в стране крупномасштабную операцию по хранению энергии в жидком воздухе, произведя за сутки 10 тонн сжиженного воздуха. КПД холодильной установки в случае китайского проекта Super Air Power Bank достигает 95 %, однако общая эффективность всей системы «туда и обратно» не превышает 55 %.
#Китай
Так, в пустыне Гоби на северо-западе Китая
❗Здесь воздух не просто сжимают — его охлаждают до −194 °C, превращая в жидкость, способную хранить энергию в одном из самых холодных состояний, которых только можно достичь в природе.
...
Проект под названием Super Air Power Bank создан группой China Green Development Investment совместно с Институтом физики и химии Китайской академии наук (TIPC-CAS) и является первым крупнейшим в мире объектом хранения энергии на основе сжиженного воздуха. Когда энергия от ветра или солнца избыточна, её расходуют на сжатие и охлаждение воздуха до жидкого состояния, а когда спрос на электроэнергию возрастает, этот жидкий воздух вновь превращается в газ, расширяясь более чем в 750 раз, что приводит в движение турбины для выработки электричества.
☝Технические цифры впечатляют: каждый цикл отдачи энергии способен обеспечить до 600 МВтч в течение 10 часов, а за год объект сможет производить около 180 ГВт·ч, что сопоставимо с энергопотреблением примерно 30 000 домохозяйств в год. Это не просто батарея, а гигантский термодинамический накопитель, который сглаживает резкие пики и спады выработки возобновляемых источников энергии, помогая стабилизировать сеть там, где ветер стих, а солнце скрылось за горизонтом. В данном случае объект подключён к солнечной электростанции мощностью 250 МВт в пустыне Гоби.
Важно отметить, что такие объекты открывают новую страницу в глобальном переходе к "чистой" энергетике. Пока мир зависит от химических аккумуляторов или гидроаккумулирующих станций, Китай
...
Китай — не единственная страна, которая рассматривает возможность применения технологии хранения энергии в жидком воздухе (LAES). В сентябре команда Корейского института машиностроения и материалов (KIMM) провела первую в стране крупномасштабную операцию по хранению энергии в жидком воздухе, произведя за сутки 10 тонн сжиженного воздуха. КПД холодильной установки в случае китайского проекта Super Air Power Bank достигает 95 %, однако общая эффективность всей системы «туда и обратно» не превышает 55 %.
#Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤3 2 2👌1 1
Синьцзянское нефтяное месторождение первым в Китае вышло на миллионный уровень по объему закачки углекислого газа
На Синьцзянском нефтяном месторождении, одной из крупнейших нефтяных баз северо-запада Китая🇨🇳 , по состоянию на 28 декабря закаченный объем углекислого газа (CO2) в нефтяной пласт в 2025 году превысил 1 млн тонн.
В последние годы на нефтяном месторождении было налажено изучение и освоение метода повышения нефтеотдачи с использованием CO2, который улавливается и повторно закачивается под землю.
Как отметил исполнительный директор и секретарь парткома Синьцзянского нефтяного месторождения Ши Даохань, один миллион тонн CO2, закачиваемого в нефтяные пласты, равнозначен почти девяти миллионам деревьев с точки зрения накопления углерода.
По его словам, для освоения технологии CCUS специалистам приходилось преодолевать ряд технических трудностей. Инновации в управлении, технологиях и производстве помогли им в этом. В результате ежегодный объем закачки CO2 смогли увеличить с 126 тыс. тонн в 2022 году до 1 млн тонн в 2025 году, совокупный объем закачки превысил 2 млн тонн.
☝Технология CCUS обеспечивает беспроигрышный результат в виде сокращения вредных выбросов и роста добычи нефти, идет на пользу осуществлению целей по достижению углеродного пика и углеродной нейтральности и имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности страны, заявил начальник отдела разработки Синьцзянского нефтяного месторождения Дин Чао.
По оценкам, потенциальная емкость подземных резервуаров для хранения CO2 в эксплуатационно-производственных зонах Синьцзянского нефтяного месторождения суммарно может достичь 2 млрд тонн. Наряду с этим сосредоточение промышленных предприятий поблизости, как отмечается, создает благоприятные условия для формирования крупного промышленного кластера на основе CCUS.
...
Китай🇨🇳 планирует достичь максимального уровня выбросов углерода к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
#Китай
На Синьцзянском нефтяном месторождении, одной из крупнейших нефтяных баз северо-запада Китая
В последние годы на нефтяном месторождении было налажено изучение и освоение метода повышения нефтеотдачи с использованием CO2, который улавливается и повторно закачивается под землю.
Как отметил исполнительный директор и секретарь парткома Синьцзянского нефтяного месторождения Ши Даохань, один миллион тонн CO2, закачиваемого в нефтяные пласты, равнозначен почти девяти миллионам деревьев с точки зрения накопления углерода.
По его словам, для освоения технологии CCUS специалистам приходилось преодолевать ряд технических трудностей. Инновации в управлении, технологиях и производстве помогли им в этом. В результате ежегодный объем закачки CO2 смогли увеличить с 126 тыс. тонн в 2022 году до 1 млн тонн в 2025 году, совокупный объем закачки превысил 2 млн тонн.
☝Технология CCUS обеспечивает беспроигрышный результат в виде сокращения вредных выбросов и роста добычи нефти, идет на пользу осуществлению целей по достижению углеродного пика и углеродной нейтральности и имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности страны, заявил начальник отдела разработки Синьцзянского нефтяного месторождения Дин Чао.
По оценкам, потенциальная емкость подземных резервуаров для хранения CO2 в эксплуатационно-производственных зонах Синьцзянского нефтяного месторождения суммарно может достичь 2 млрд тонн. Наряду с этим сосредоточение промышленных предприятий поблизости, как отмечается, создает благоприятные условия для формирования крупного промышленного кластера на основе CCUS.
...
Китай
#Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤2⚡2🔥1🤔1
Forwarded from Энергия Китая 中国能源新🇨🇳🇷🇺
Китай значительно опережиает Россию в развитии энергетического машиностроения.
За последние 15 лет Китай совершил революцию в энергетическом машиностроении, в то время как Россия, несмотря на сильные заделы советской эпохи, потеряла темпы, масштаб и глобальную конкурентоспособность.
🔥1️⃣ Газовые турбины: от зависимости к лидерству.
- 2000-е: Китай зависел от импорта — покупал украинские UGT-25000 (советская база) для флота и энергетики.
- 2010–2020: Освоил производство → создал GT-25000 (копия), затем CGT-25D и CGT-40 (уже собственная разработка).
- 2024–2025:
- Выпущен CGT-40 — 42 МВт, КПД >40%, работает в СПГ-проектах.
- Россия заказала у Китая 20 ГТУ для «Арктик СПГ-2» — потому что западные поставки заблокированы, а своих нет.
🇷🇺 У России до сих пор нет серийной газовой турбины мощностью свыше 25 МВт, способной работать в Арктике. Проекты типа ГТУ-32 — в опытной стадии.
⚛️2️⃣ Атомное машиностроение: два разных подхода.
Китай выстроил полную цепочку производства. Локализация выше 90%.
Россия ориентирована на импорт оборудования для систем управления, вспомогательного оборудования и материалов.
🔹 Скорость строительства:
— Китай: 4–5 лет на блок.
— Россия: 7–10 лет (с учётом санкций, логистики, бюрократии).
🌍3️⃣ Возобновляемая энергетика: Китай — «фабрика планеты»
- Солнечные панели: Китай производит 80% мировых модулей, 97% полисилиция.
→ В России — почти ноль массового производства.
- Ветрогенераторы: Goldwind, Envision, Ming Yang — экспортируют в Европу, США, Бразилию.
→ В России — только пилотные проекты (например, «Новавинд»), мощность <1 ГВт в год.
- Системы хранения и ИИ-управление: Huawei, Sungrow — внедряют решения даже в российских сетях.
❗ Россия не производит ключевые компоненты ВИЭ — всё завозится, часто через третьи страны.
🏗️4️⃣ Промышленная база: масштаб vs. фрагментация
- Китай:
— Полная вертикаль: от выплавки специальных сталей → до цифровых двойников станций.
— Гиганты вроде Harbin Electric, Dongfang Electric, Shanghai Electric — делают всё: паровые, газовые, гидро-, ядерные, ветровые турбины.
- Россия:
— Отрасль раздроблена: «Силовые машины» и тд — работают изолированно.
— Нет современных пятикоординатных станков для лопаток турбин → зависимость от импорта.
📌 Пример:
— Китайский CGT-40 — полностью собран из национальных компонентов, прошёл 10 000+ часов испытаний.
— Российский аналог — ещё не вышел на рынок.
💰 Почему так произошло?
1. Китай в 1000 раз больше России инвестируют в машиностроение.
2. Энергорынок Китая двигатель инноваций. Энергорынок России монополизирован низкоэффективными консервативными госкомпаниями.
3. Китай стимулирует импортозамещение. Россия реализует модель замещения ради замещения без создания производственных цепочек.
❓ Есть ли у России шансы?
Да, но только если изменить стратегию:
✅ Сфокусироваться на нишах:
— Ядерные установки для Арктики и удалённых регионов.
— Водород на базе избыточной гидроэнергии (Саяно-Шушенская ГЭС).
✅ Сотрудничать, а не конкурировать:
— Россия — сильна в ядерной физике, ледоколах, полярных технологиях.
— Китай — в производстве, цифровизации, логистике.
→ Можно создавать гибридные решения для третьих стран.
✅ Открыть рынок:
— Приглашать китайские компании к совместным заводам в РФ (как Индия сделала с Adani и GE).
Китай перестал быть «копировщиком» — он стал задавать стандарты.
Его успех — не в одном прорыве, а в системной работе:
— Господдержка + частный сектор + экспорт + обратная связь от рынка.
Россия же живёт на советском наследии, но не создаёт нового.
И пока это не изменится — разрыв будет расти, а не сокращаться.
❤️Спасибо за Ваш голос
#Энергия #Китай
За последние 15 лет Китай совершил революцию в энергетическом машиностроении, в то время как Россия, несмотря на сильные заделы советской эпохи, потеряла темпы, масштаб и глобальную конкурентоспособность.
🔥
- 2000-е: Китай зависел от импорта — покупал украинские UGT-25000 (советская база) для флота и энергетики.
- 2010–2020: Освоил производство → создал GT-25000 (копия), затем CGT-25D и CGT-40 (уже собственная разработка).
- 2024–2025:
- Выпущен CGT-40 — 42 МВт, КПД >40%, работает в СПГ-проектах.
- Россия заказала у Китая 20 ГТУ для «Арктик СПГ-2» — потому что западные поставки заблокированы, а своих нет.
🇷🇺 У России до сих пор нет серийной газовой турбины мощностью свыше 25 МВт, способной работать в Арктике. Проекты типа ГТУ-32 — в опытной стадии.
⚛️
Китай выстроил полную цепочку производства. Локализация выше 90%.
Россия ориентирована на импорт оборудования для систем управления, вспомогательного оборудования и материалов.
🔹 Скорость строительства:
— Китай: 4–5 лет на блок.
— Россия: 7–10 лет (с учётом санкций, логистики, бюрократии).
🌍
- Солнечные панели: Китай производит 80% мировых модулей, 97% полисилиция.
→ В России — почти ноль массового производства.
- Ветрогенераторы: Goldwind, Envision, Ming Yang — экспортируют в Европу, США, Бразилию.
→ В России — только пилотные проекты (например, «Новавинд»), мощность <1 ГВт в год.
- Системы хранения и ИИ-управление: Huawei, Sungrow — внедряют решения даже в российских сетях.
❗ Россия не производит ключевые компоненты ВИЭ — всё завозится, часто через третьи страны.
🏗️
- Китай:
— Полная вертикаль: от выплавки специальных сталей → до цифровых двойников станций.
— Гиганты вроде Harbin Electric, Dongfang Electric, Shanghai Electric — делают всё: паровые, газовые, гидро-, ядерные, ветровые турбины.
- Россия:
— Отрасль раздроблена: «Силовые машины» и тд — работают изолированно.
— Нет современных пятикоординатных станков для лопаток турбин → зависимость от импорта.
📌 Пример:
— Китайский CGT-40 — полностью собран из национальных компонентов, прошёл 10 000+ часов испытаний.
— Российский аналог — ещё не вышел на рынок.
💰 Почему так произошло?
1. Китай в 1000 раз больше России инвестируют в машиностроение.
2. Энергорынок Китая двигатель инноваций. Энергорынок России монополизирован низкоэффективными консервативными госкомпаниями.
3. Китай стимулирует импортозамещение. Россия реализует модель замещения ради замещения без создания производственных цепочек.
❓ Есть ли у России шансы?
Да, но только если изменить стратегию:
✅ Сфокусироваться на нишах:
— Ядерные установки для Арктики и удалённых регионов.
— Водород на базе избыточной гидроэнергии (Саяно-Шушенская ГЭС).
✅ Сотрудничать, а не конкурировать:
— Россия — сильна в ядерной физике, ледоколах, полярных технологиях.
— Китай — в производстве, цифровизации, логистике.
→ Можно создавать гибридные решения для третьих стран.
✅ Открыть рынок:
— Приглашать китайские компании к совместным заводам в РФ (как Индия сделала с Adani и GE).
Китай перестал быть «копировщиком» — он стал задавать стандарты.
Его успех — не в одном прорыве, а в системной работе:
— Господдержка + частный сектор + экспорт + обратная связь от рынка.
Россия же живёт на советском наследии, но не создаёт нового.
И пока это не изменится — разрыв будет расти, а не сокращаться.
❤️Спасибо за Ваш голос
#Энергия #Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍5🤷♂3🔥2🙈1😘1 1 1
В Китае к сети подключили крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию — она обеспечит 1 ГВт
Китай🇨🇳 завершил первую фазу строительства и подключил к сети крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт.
По завершении работ электростанция займёт на мелководье площадь свыше 1200 га на удалении 8 км от берега. Важно, что воды под панелями не пропадут — их будут использовать для выращивания морских культур и организмов, чтобы совместить производство энергии и продуктов питания — комбо, от которого выиграют все.
...
Проект HG14 Offshore Photovoltaic реализует компания Guohua Investment Shandong. Солнечная электростанция расположилась в прибрежных водах провинции Шаньдун, у района Кэнли в Дунъине. Эта установка стала первым крупномасштабным фотоэлектрическим объектом такого размаха в открытом море, и она уже начала коммерческую эксплуатацию. При выходе на проектную мощность объект обеспечит электроэнергией до 60 % потребностей местной промышленности и населения.
Монтаж панелей ведётся на сваях, забитых и залитых бетоном в морское дно. Забивку свай осуществляет платформа с GPS-позиционированием для точной привязки проекта к местности. Солнечные панели располагаются сегментами на платформах размерами 60 × 35 м — это примерно как пять баскетбольных площадок. Используются двухсторонние панели, и каждая из них установлена с наклоном 15 градусов, чтобы тыльная сторона улавливала отражённый от воды солнечный свет, что повышает общую выработку.
...
При полной мощности объект будет производить около 1,78 ТВтч электроэнергии в год, что эквивалентно потреблению примерно 2,6–2,7 млн человек. Эта энергия поступает в общую сеть благодаря подводным кабелям напряжением 66 кВ и передаётся в наземные линии электропередачи через подстанцию напряжением 220 кВ. За погодой и общей обстановкой в районе фермы следит интеллектуальная система, реагирующая на силу ветра, волнение и обледенение.
#Китай
Китай
По завершении работ электростанция займёт на мелководье площадь свыше 1200 га на удалении 8 км от берега. Важно, что воды под панелями не пропадут — их будут использовать для выращивания морских культур и организмов, чтобы совместить производство энергии и продуктов питания — комбо, от которого выиграют все.
...
Проект HG14 Offshore Photovoltaic реализует компания Guohua Investment Shandong. Солнечная электростанция расположилась в прибрежных водах провинции Шаньдун, у района Кэнли в Дунъине. Эта установка стала первым крупномасштабным фотоэлектрическим объектом такого размаха в открытом море, и она уже начала коммерческую эксплуатацию. При выходе на проектную мощность объект обеспечит электроэнергией до 60 % потребностей местной промышленности и населения.
Монтаж панелей ведётся на сваях, забитых и залитых бетоном в морское дно. Забивку свай осуществляет платформа с GPS-позиционированием для точной привязки проекта к местности. Солнечные панели располагаются сегментами на платформах размерами 60 × 35 м — это примерно как пять баскетбольных площадок. Используются двухсторонние панели, и каждая из них установлена с наклоном 15 градусов, чтобы тыльная сторона улавливала отражённый от воды солнечный свет, что повышает общую выработку.
...
При полной мощности объект будет производить около 1,78 ТВтч электроэнергии в год, что эквивалентно потреблению примерно 2,6–2,7 млн человек. Эта энергия поступает в общую сеть благодаря подводным кабелям напряжением 66 кВ и передаётся в наземные линии электропередачи через подстанцию напряжением 220 кВ. За погодой и общей обстановкой в районе фермы следит интеллектуальная система, реагирующая на силу ветра, волнение и обледенение.
#Китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤3👏3🔥2🤔1
Китайский BYD может стать крупнейшим продавцом электромобилей в мире
Китайский автопроизводитель BYD опережает американскую компанию Tesla по объему продаж полностью электрических автомобилей (BEV) за 2025 год. Это позволяет бренду выйти на первое место в мире по числу реализованных электромобилей.
По предварительным данным за 2025 год, BYD продал около 2,26 млн BEV, тогда как Tesla реализовала примерно 1,64 млн таких автомобилей. Этот результат демонстрирует растущую мощь китайских производителей за пределами внутреннего рынка.
Эксперты отмечают несколько факторов, которые способствовали успеху BYD: более широкая модельная линейка, конкурентное ценообразование, развитая цепочка поставок и активные продажи на зарубежных рынках.
Источник.
#Электротранспорт
#Китай
Китайский автопроизводитель BYD опережает американскую компанию Tesla по объему продаж полностью электрических автомобилей (BEV) за 2025 год. Это позволяет бренду выйти на первое место в мире по числу реализованных электромобилей.
По предварительным данным за 2025 год, BYD продал около 2,26 млн BEV, тогда как Tesla реализовала примерно 1,64 млн таких автомобилей. Этот результат демонстрирует растущую мощь китайских производителей за пределами внутреннего рынка.
Эксперты отмечают несколько факторов, которые способствовали успеху BYD: более широкая модельная линейка, конкурентное ценообразование, развитая цепочка поставок и активные продажи на зарубежных рынках.
Источник.
#Электротранспорт
#Китай
⚡3👍3👌2 2❤1 1
Forwarded from Высокое напряжение | энергетика
Мощность ВИЭ в Индии превысила 250 ГВт
⚡️ В 2025 г. Индия ввела в строй 5,8 ГВт ветроустановок и 34,9 ГВт солнечных панелей. Согласно предварительным данным JMK Research, установленная мощность солнечных и ветровых электростанций в стране достигла 203 ГВт.
Для сравнения: индийские регуляторы планируют довести установленную мощность всех видов ВИЭ до 500 ГВт к 2030 г., при этом к началу прошлого года в стране насчитывалось 52,3 ГВт гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.
▶️ Мощность индийских предприятий по выпуску фотоэлектрических модулей по итогам 2025 г. достигла 175 ГВт в год, а солнечных ячеек – 30 ГВт в год. Загрузка производственных мощностей будет способствовать, в том числе, снижению импорта PV-панелей из КНР.
™️ Высокое напряжение
Для сравнения: индийские регуляторы планируют довести установленную мощность всех видов ВИЭ до 500 ГВт к 2030 г., при этом к началу прошлого года в стране насчитывалось 52,3 ГВт гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍3 2 2
Forwarded from Низкоуглеродная Россия
К такому выводу пришло МЭА (см. рисунок). После достижения рекордного уровня в 2024 году, мировое производство угля, как ожидается, незначительно снизится к 2030 году. Прогнозируется, что мировое производство угля в 2025 г. останется на уровне, аналогичном историческому максимуму, достигнутому в 2024 г. В 2025 г. мировой спрос на уголь, как ожидается, останется близким к уровню 2024 г. на фоне необычных региональных тенденций. Ключевые факторы, такие как погода, цены на топливо и политические решения, повлияли на мировое потребление угля в 2025 г., вызвав изменения спроса, которые часто противоречили недавним тенденциям в отдельных странах или регионах. В Индии ранний и сильный сезон муссонов снизил спрос на электроэнергию и увеличил выработку гидроэлектроэнергии. В результате годовая выработка электроэнергии на угольных электростанциях, как ожидается, снизится в годовом исчислении в третий раз за последние пять десятилетий. В США, где спрос на уголь снижался в среднем на 6% в год в течение последних 15 лет, потребление, как ожидается, увеличится на 8% в 2025 году на фоне сочетания более высоких цен на природный газ и замедления вывода из эксплуатации угольных электростанций благодаря государственной поддержке. В ЕС снижение выработки гидро- и ветроэнергии привело к увеличению выработки электроэнергии на угольных электростанциях в первой половине года. В результате спрос на уголь в ЕС, по прогнозам, снизится всего примерно на 2% в 2025 г. – это гораздо меньшее падение, чем двузначные показатели в 2023 и 2024 годах. В Китае¹, который потребляет больше угля, чем весь остальной мир вместе взятый, спрос, как и ожидалось, вернется к уровню 2024 г.
Мировое потребление угля достигло плато и вполне может немного снизиться к 2030 г.. Ожидается, что мировой спрос на уголь фактически стабилизируется в ближайшие годы, демонстрируя очень постепенное снижение до 2030 года в нашем последнем прогнозе. К этому году прогнозируется снижение потребления на 3% по сравнению с 2025 г., что снизит его ниже уровня 2023 г. Прогнозируется, что мировое производство электроэнергии из угля к концу этого десятилетия упадет ниже уровня 2021 г. Значительный рост мирового спроса на электроэнергию может поддержать потребление угля в ближайшие годы. Однако конкуренция с другими источниками энергии также усилится. Рост мощностей возобновляемой энергетики, стабильное расширение атомной энергетики и появление на рынке СПГ. Поскольку замещение угля в промышленности происходит медленно, прогнозируется, что использование угля в этом секторе будет снижаться менее чем на 1% в год до конца десятилетия. Однако ожидается, что это небольшое снижение будет компенсировано увеличением количества установок газификации угля, главным образом в Китае. Существенный рост потребления угля в период с настоящего момента до 2030 года ожидается в Индии, где, по прогнозам, спрос будет расти в среднем на 3% в год, что приведет к совокупному увеличению более чем на 200 миллионов тонн (Мт). Быстрый рост ожидается в Юго-Восточной Азии, где, по прогнозам, спрос на уголь будет расти более чем на 4% в год до 2030 г.
Продолжение> > >
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍2😁1🤔1 1 1
Xiaomi представила обновленную версию электрического седана SU7
Релиз обновленного SU7 состоится в апреле 2026 года. У модели будет увеличен запас хода, который составит до 902 км на одной зарядке. Электромобиль также оснастят лидарными датчиками и системами автоматического вождения.
По предзаказу цена базовой комплектации составит 229,9 тыс. юаней ($33 тыс.), что на 14 тыс. юаней ($2 тыс.) выше предыдущей версии.
Релиз усилит конкуренцию с Tesla на внутреннем рынке КНР. За счет повышения цены разница в стоимости с похожей моделью Tesla Model 3 сократится. Теперь она составит всего 5,6 тыс. юаней ($800) против 19,6 тыс. юаней ($2,8 тыс.) ранее.
Источник.
#Электротранспорт
#Китай
Релиз обновленного SU7 состоится в апреле 2026 года. У модели будет увеличен запас хода, который составит до 902 км на одной зарядке. Электромобиль также оснастят лидарными датчиками и системами автоматического вождения.
По предзаказу цена базовой комплектации составит 229,9 тыс. юаней ($33 тыс.), что на 14 тыс. юаней ($2 тыс.) выше предыдущей версии.
Релиз усилит конкуренцию с Tesla на внутреннем рынке КНР. За счет повышения цены разница в стоимости с похожей моделью Tesla Model 3 сократится. Теперь она составит всего 5,6 тыс. юаней ($800) против 19,6 тыс. юаней ($2,8 тыс.) ранее.
Источник.
#Электротранспорт
#Китай
👍5🔥2❤1 1
Forwarded from 100%_Зелёного 💯
На фоне американского разгрома международной архитектуры — 66 организаций за дверь, включая Парижское соглашение — Китай методично делает свое дело. Аналитическое издание China Briefing опубликовало на днях обзор ESG-регулирования в КНР по итогам 2025 года. ИНФРАГРИН подготовил краткое изложение, и картина получается любопытная.
В 2025 году китайские регуляторы завершили формирование национальной нормативной базы ESG и запустили первый цикл обязательной отчетности. К апрелю 2026 крупнейшие публичные компании страны должны представить отчеты по устойчивому развитию по единым стандартам. Восемь ведомств во главе с Минфином выпустили Базовые стандарты корпоративной отчетности, потом Руководство по применению, а под самый новый год — Стандарт раскрытия информации №1 по климату.
Что особенно интересно: национальные стандарты разработаны с учетом стандарта ISSB, но все-таки представляют собой самостоятельную китайскую систему. Вроде как по международным лекалам — а по факту все равно со своим акцентом.
Система торговли выбросами (ETS) тем временем расширилась на металлургию, цементную и алюминиевую отрасли — систему вошли около 1500 предприятий. К 2027 году обещают полный охват крупных промышленных эмитентов. Траектория ужесточения логичная – от бесплатных квот к платным.
Отдельный колорит — экологические показатели теперь напрямую увязаны с карьерной оценкой партийных и государственных чиновников.
С 1 января 2026 года действует новый Регламент экологического мониторинга с непрерывным цифровым надзором и усиленной ответственностью за фальсификацию данных. Автоматизированные датчики, защищенные от изменений журналы, централизованные панели мониторинга — романтика цифрового контроля в действии.
При этом центральные инспекции отошли от массовых остановок предприятий к адресному надзору без ущерба для экономической стабильности. Прагматизм как национальная идея.
К сентябрю 2025 года в Китае действуют более 6430 «зеленых фабрик» национального уровня, обеспечивающих 20% промышленного выпуска страны. Города там действительно расцветают — и это не метафора. ESG-показатели влияют на доступ к госзакупкам и финансовым льготам.
Для тех, кто работает с крупными китайскими партнерами или на китайском рынке, 2026 год станет годом новой реальности в цепочках поставок. Углеродный учет из регуляторной формальности превращается в операционные затраты.
Пока глобальный консенсус трещит по швам, выигрывают те, кто строит свою систему — конечно, с опорой на международный опыт, но под собственные задачи. Россия, кстати, идет похожим путем: Банк России вот-вот запустит обязательную ESG-отчетность с национальной спецификой (2ТП наше все!).
Может, в расколотом мире это и есть рабочая стратегия — не ждать, пока все договорятся, а делать свое дело.
#Китай #энергопереход #ЗеленыеФинансы
🌲 Телеграм‑канал Светланы Бик 100%_Зеленого @greenpercent
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Платформа ИНФРАГРИН
ESG по-китайски: итоги 2025 и планы на 2026 год
В 2025 году китайские регуляторы завершили формирование национальной нормативной базы ESG и запустили первый цикл обязательной отчетности. К апрелю 2026 года крупнейшие публичные компании страны должны представить отчеты по устойчивому развитию по единым…
❤6👍5🔥3😁1
Рубрика «АзияДляДуши»🌊
Сегодня по рабочим вопросам ездил на северное побережье Стамбула🇹🇷 . Заодно решил доехать прямо к берегу Чёрного моря.
Погода была суровая: дождь, град, сильный ветер. Но море всё равно прекрасно — особенно когда на побережье стоит ветроэнергетическая установка. В такие моменты особенно остро чувствуешь диалог стихии и технологий.
#АзияДляДуши
Сегодня по рабочим вопросам ездил на северное побережье Стамбула
Погода была суровая: дождь, град, сильный ветер. Но море всё равно прекрасно — особенно когда на побережье стоит ветроэнергетическая установка. В такие моменты особенно остро чувствуешь диалог стихии и технологий.
#АзияДляДуши
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍7😁3👌1🤓1 1 1
⚡⚡⚡В странах с холодным климатом, как и во всём мире, активно развивается возобновляемая энергетика. Однако в таких регионах возникают специфические эксплуатационные проблемы, напрямую связанные с низкими температурами
Одной из ключевых является обледенение лопастей ветроэнергетических установок (ВЭС) в зимний период. Образование льда приводит к снижению аэродинамической эффективности, росту нагрузок на оборудование и, в ряде случаев, к вынужденной остановке ВЭС.
В результате операторы сталкиваются с простоями оборудования и потерей потенциальной выручки, особенно в периоды высокого ветрового потенциала.
Подробнее ⬇
Одной из ключевых является обледенение лопастей ветроэнергетических установок (ВЭС) в зимний период. Образование льда приводит к снижению аэродинамической эффективности, росту нагрузок на оборудование и, в ряде случаев, к вынужденной остановке ВЭС.
В результате операторы сталкиваются с простоями оборудования и потерей потенциальной выручки, особенно в периоды высокого ветрового потенциала.
Подробнее ⬇
Telegram
Декарбонизация в Азии
Сегодня поговорим о неочевидной, но очень серьёзной проблеме, которая подстерегает ветроэнергетику в регионах с низкими температурами — обледенение лопастей
Коллеги из компании «Smartren» поделились примерами с графиками по одному из своих объектов.
На…
Коллеги из компании «Smartren» поделились примерами с графиками по одному из своих объектов.
На…
❤5👍3⚡1🔥1🤝1 1 1
Сегодня поговорим о неочевидной, но очень серьёзной проблеме, которая подстерегает ветроэнергетику в регионах с низкими температурами — обледенение лопастей
Коллеги из компании «Smartren» поделились примерами с графиками по одному из своих объектов.
На первом графике видно, что в периоды с 4 по 10 декабря и снова с 22 по 24 декабря выработка энергии резко падала до нуля или почти до нуля.
Это связано с тем, что в те же дни (график №2) температура опускалась ниже –10 °C, а влажность (график №3) была высокой — идеальные условия для обледенения. В зоне риска (показано жёлтым и красным) турбины работали с перебоями или вообще останавливались.
График №4 показывает интенсивность обледенения. В пиковые моменты лёд накапливался быстрее всего, и это напрямую коррелирует со спадами выработки. Это не случайность, а прямая причинно-следственная связь. А потеря выработки напрямую приводит к финансовым потерям. На большей части территории с холодным климатом действует пятый класс обледенения, где период обледенения превышает 60 дней в году, а потери выработки могут достигать более 40%.
Так как же решать данную проблему? Существует несколько подходов, которые условно делятся на активные и пассивные, согласно классификации, описанной в статье Зубакин В.А. (профессора кафедры ВИЭ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина), Панова А.Ю. и Стрелковой Е.А. .
Самый распространенный способ — тепловой обогрев: прогрев лопастей, чтобы лёд не образовывался или таял. Это может быть реализовано через электротермические системы (с нагревательными элементами из углеродного волокна) или системы горячего воздуха. Эффективно, но потребляет до 15–20% вырабатываемой энергии, что является существенным недостатком.
Также применяется пневматическое удаление: внутри лопасти есть гибкие баллоны, которые надуваются и вызывают деформацию поверхности, разрушая сцепление льда. Работает, но требует остановки турбины, что снижает общую выработку.
Среди более современных методов — ультразвуковая система, где пьезоэлектрические датчики генерируют колебания, разрушающие лёд, и химические покрытия, понижающие точку замерзания воды и формирующие водяную плёнку между льдом и поверхностью. Они эффективны, но пока дороже в установке и эксплуатации.
Пассивные методы — самые экономичные: это антиадгезионные и супергидрофобные покрытия, при которых капли воды и лёд плохо удерживаются на поверхности, а также светопоглощающие краски, использующие солнечное тепло для таяния льда. Они не требуют источника питания, но, как справедливо отмечено в источнике, не всегда справляются с интенсивным обледенением.
...
Вывод: обледенение — это не теория, а реальный вызов, который требует комплексного подхода. Идеальное решение — гибридная система: сочетание пассивных покрытий (для базовой защиты) и активных методов (для экстремальных условий).
При этом ключевое значение имеет раннее обнаружение и прогнозирование обледенения — на основе данных с датчиков обледенения, анализа отклонений кривой мощности при температуре ниже 0 °C, а также метеорологических моделей.
Только так можно обеспечить своевременное включение противообледенительных систем, минимизировать простои и сохранить экономическую эффективность ветроэнергетического проекта даже в самых суровых условиях.
#Ветроэнергетика
#ВИЭ
Коллеги из компании «Smartren» поделились примерами с графиками по одному из своих объектов.
На первом графике видно, что в периоды с 4 по 10 декабря и снова с 22 по 24 декабря выработка энергии резко падала до нуля или почти до нуля.
Это связано с тем, что в те же дни (график №2) температура опускалась ниже –10 °C, а влажность (график №3) была высокой — идеальные условия для обледенения. В зоне риска (показано жёлтым и красным) турбины работали с перебоями или вообще останавливались.
График №4 показывает интенсивность обледенения. В пиковые моменты лёд накапливался быстрее всего, и это напрямую коррелирует со спадами выработки. Это не случайность, а прямая причинно-следственная связь. А потеря выработки напрямую приводит к финансовым потерям. На большей части территории с холодным климатом действует пятый класс обледенения, где период обледенения превышает 60 дней в году, а потери выработки могут достигать более 40%.
Так как же решать данную проблему? Существует несколько подходов, которые условно делятся на активные и пассивные, согласно классификации, описанной в статье Зубакин В.А. (профессора кафедры ВИЭ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина), Панова А.Ю. и Стрелковой Е.А. .
Самый распространенный способ — тепловой обогрев: прогрев лопастей, чтобы лёд не образовывался или таял. Это может быть реализовано через электротермические системы (с нагревательными элементами из углеродного волокна) или системы горячего воздуха. Эффективно, но потребляет до 15–20% вырабатываемой энергии, что является существенным недостатком.
Также применяется пневматическое удаление: внутри лопасти есть гибкие баллоны, которые надуваются и вызывают деформацию поверхности, разрушая сцепление льда. Работает, но требует остановки турбины, что снижает общую выработку.
Среди более современных методов — ультразвуковая система, где пьезоэлектрические датчики генерируют колебания, разрушающие лёд, и химические покрытия, понижающие точку замерзания воды и формирующие водяную плёнку между льдом и поверхностью. Они эффективны, но пока дороже в установке и эксплуатации.
Пассивные методы — самые экономичные: это антиадгезионные и супергидрофобные покрытия, при которых капли воды и лёд плохо удерживаются на поверхности, а также светопоглощающие краски, использующие солнечное тепло для таяния льда. Они не требуют источника питания, но, как справедливо отмечено в источнике, не всегда справляются с интенсивным обледенением.
...
Вывод: обледенение — это не теория, а реальный вызов, который требует комплексного подхода. Идеальное решение — гибридная система: сочетание пассивных покрытий (для базовой защиты) и активных методов (для экстремальных условий).
При этом ключевое значение имеет раннее обнаружение и прогнозирование обледенения — на основе данных с датчиков обледенения, анализа отклонений кривой мощности при температуре ниже 0 °C, а также метеорологических моделей.
Только так можно обеспечить своевременное включение противообледенительных систем, минимизировать простои и сохранить экономическую эффективность ветроэнергетического проекта даже в самых суровых условиях.
#Ветроэнергетика
#ВИЭ
🔥9👍4⚡2👏1👌1 1 1
Forwarded from Michael Yulkin
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОВЕТ_с Фото.pdf
6.2 MB
Коллеги, позвольте представить вам наш Академический совет. На сегодняшний день в нем 30 человек. И все они первоклассные эксперты, специалисты высшей пробы.
👍4❤3🔥3