Идея строительства плавучих мини-АЭС в российской ядерной отрасли возникла уже давно. Впервые такая возможность была рассмотрена в 1980-х годах, однако реального продолжения она не получила. С 2006 года "Росатом" создал для выполнения этой задачи целое управление. Правда без особого успеха. И, наконец, в 2010 году на воду был спущен первый прототип - "Академик Ломоносов". Роководство "Росатома" уверено в надежности таких морских электростанций. В случае цунами или торнадо им достаточно сняться с якоря и отойти от берега.
Все чрезвычайные ситуации уже проработаны. Испытания проводились еще в эпоху СССР. "Академик Ломоносов" (144 метра в длинну, 21000 тонн водоизмещение), построенный на ОАО "Балтийский завод" должен быть спущен на воду в 2014 году. Местом его назначения станет бухта Крашенникова на Камчатском полуострове. Однако в настоящее время строительство первой плавучей АЭС отсрочено на неопределенное время, поскольку на нее наложен арест, а Петербургский завод переживает далеко не лучшие свои времена и испытывает большие проблемы с финансированием.
На сегодняшний день стоимость строительства оценивается в 550 млн долларов, против изначальной суммы в 125 млн.
А вот кому на рука постоянные задержки в запуске плавучих электростанций, так это российским экологам. Ведь все они очень недовольны "плавучими Чернобылями", считая технологии их создания давно устаревшими. Имеется у них и ряд вопросов, например, как плавучие АЭС быдут защищены на случай аварии, что произойдет, когда возникнет потребность получить новое топливо или избавиться от старого. На обычных электростанциях его хранят в специальных резервуарах, На барже его планируют замораживать и складировать на борту. Так же на стоит забывать и о том, что в случае, подобном произошедшему в Японии АЭС просто не успеет поднять якорь.
Существует 2 варианта концепции захвата энергии звезд: в виде сплошной оболочки и сети спутников или обитаемых модулей. Они рассматриваются как гипотетические решения для удовлетворения энергетических потребностей высокоразвитой цивилизации. В рамках Солнечной системы потенциально реализуем второй вариант. Первый сделает Землю необитаемой из-за сильного повышения температуры. »»»
С 2023 г. в Европе все больше распространяются отрицательные цены на электричество. Это обусловлено тем, что интенсивно внедряемые возобновляемые источники энергии обеспечили избыточное предложение. На бирже Epex Spot цена за 1 МВт*ч составила -17,73€. »»»
В Германии в прошлом году мощность солнечной энергетики превысила 100 ГВт. Все виды установок продемонстрировали повышение роста показателей, за исключением систем для жилых домов. Дальнейшее развитие отрасли потребует политических экономических и регулирующих мер. »»»
Ученые разработали ГеоЭС, основанную на использовании хладагента по циклу Ренкина. Она функционирует при температуре от 47⁰C, от 60⁰C для достижения положительного КПД, в отличие от традиционных ГеоЭС, использующих пар, который образуется при температуре свыше 100⁰C. Это существенно расширяет возможности использования геотермальной энергетики. »»»
В Московской области введен в эксплуатацию первый из 5 запланированных заводов энергоутилизации отходов. Ведется строительство еще 3 объектов в регионе, и 1 будет находиться в Казани. Мусоросжигательные ТЭС сократят количество ТБО и выбросы CO2. »»»
В Нижней Саксонии на территории НПЗ в этом году начнется строительство предприятия по производству зеленого водорода LGH2. Завершить работы планируется в 2027 г. Завод мощностью 100 МВ и производительностью до 11 тыс. т/г. станет крупнейшим в мире. »»»
В рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата считается, что для его стабилизации необходимо сокращение глобальных атмосферных выбросов посредством согласованного финансирования чистой энергетики. »»»