Технологии платформ для плавучих гигантских турбин получают все большее распространение, расширяя доступ морской ветроэнергетики к более сильным ветрам над более глубокими водами. А в последнее время первые электролизные установки на базе платформ вышли в море.
Западные страны рассчитывают на изобилие морской ветроэнергетики и гибкость водородной энергетики для достижения целей энергетической безопасности и изменения климата, и сочетание этих двух технологий обеспечивает эксплуатационные преимущества и преимущества с точки зрения затрат.
В прошлом месяце французский производитель водорода отбуксировал первую в мире плавучую платформу для производства водорода на испытательный полигон в 20 километрах от побережья Нормандии. Базирующаяся в Нанте компания Lhyfe в прошлом году начала эксплуатировать платформу мощностью 1 мегаватт в порту Нант-Сен-Назер, используя береговую электроэнергию, производя 400 килограммов возобновляемого или экологически чистого водорода в день. Сейчас они готовы к подключению к плавучей ветряной турбине мощностью 2 МВт на морском испытательном полигоне SEM-REV во Франции.
Важен также учет интересов речного судоходства. В принципе сооружение ГЭС оказывает двоякое воздействие на судоходство: повышение глубины реки в верхнем бьефе, что для судоходства выгодно, и необходимость (при сквозном движении судов) сооружения шлюзов, что влечет за собой дополнительные капиталовложения.
Два обстоятельства главным образом влияют на рыбное хозяйство. Во-первых, это касается так называемых проходных рыб, совершающих в период нереста миграцию из морей в реки, например из Черного моря в Днепр. Воздвижение плотин на пути их миграции может привести к ликвидации проходных рыб. Попытки создать специальные устройства для миграции проходных рыб пока к успеху не привели.
Российские химики создали новый способ синтеза водорода. Это стало возможным благодаря окисляющимся под лазером частицам алюминия. Итоги работу опубликованы в International Journal of Hydrogen Energy.
Чистейшим водородом считается «зелёный». Его можно получить благодаря разложению воды на молекулы с помощью электрического тока. Но есть одна проблема – это дорогой способ. Процесс требует до 40 киловатт в час, а цена килограмма это химического элемента может достигать девяти долларов США.
В итоге учёные из ФИЦ угля и углехимии РАН смогли затратить на получение водорода всего 15-17 киловатт в час, то есть они уменьшили издержки на энергию. Суть метода состоит в облучении лазером суспензии из воды и нанопорошка алюминия. Излучение поглощают лишь частицы металла. Оно разрушает их оксидную оболочку, а вода вступает в контакт с металлическим ядром. Тогда происходит реакция с выделением водорода.
Вместе с основным элементом ученые получили побочные, например, оксид алюминия, который можно использовать в производстве адсорбентов и керамики. Учёные также собираются снизить стоимость водорода через замену наночастицы на отходы металлообработки.
По данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), мировые инвестиции в солнечную энергетику в 2023 году могут превысить $380 миллиардов, впервые превысив капиталовложения в нефтедобычу. Аналитики отмечают, что они поддерживают расширение инвестиций в возобновляемую энергетику, включая солнечную, но больше не призывают сокращать инвестиции в ископаемое топливо.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6002195
ГК Россети ЮГ опубликовала промежуточный консолидированный отчет за 3 месяца.
Основные показатели:
Выручка 13,27 млрд руб (+19%)
Операционная прибыль 2,44 млрд руб (+262%)
Прибыль на акцию 0,01 (рост в 5 раз)
Источник: www.e-disclosure.ru/