Разработана солнечная башня постоянного функционирования
Новая конструкция, названная «солнечной системой с двойной технологией» (TTSS), разработана научной группой из Катара и Иордании. Она основана на совмещении схем с восходящим и нисходящим потоком, благодаря чему обеспечивает постоянную выработку энергии на протяжении всех суток.
В системе восходящего потока нагретый у поверхности земли воздух поднимается по башне, приводя турбины, и разогревается под крышей из тепличного материала. Такие конструкции существуют пока только в экспериментальных вариантах. Коммерческое использование осложнено большими размерами башен для обеспечения достаточного перепада температур. Ввиду этого для их создания требуются значительные финансовые затраты, что сомнительно по рентабельности, учитывая непостоянство функционирования таких электростанций.
Схема с нисходящим током подразумевает распыление водяного тумана в верхней части башни с целью обеспечения опускания охлажденного воздуха для привода турбин.
В технологии TTSS расположенная в центре башня с восходящим током окружена десятью башнями с нисходящим током. Таким образом обеспечивается функционирование установки в двух режимах.
Разработчики испытали технологию вблизи Эр-Рияда на модели высотой около 200 м и диаметром 13,6 м, оснащенной 250 м коллектором. В такой конфигурации диаметр центральной башни составил 10 м, остальные занимают зазор шириной 1,8 м. Турбины установлены снизу, система водяного тумана – сверху.
Исходя из полученных данных, ученые оценили производительность установки в 753 МВтч / г. Это превосходит системы восходящего тока в 2,14 раз. При этом внутренняя и внешние башни близки по показателям: 350 и 400 МВтч.
Однако нисходящий компонент установки требует большого количества воды, что может создать трудности в засушливых районах, где такая система наиболее эффективна. К тому же исследователи не привели данные по стоимости электроэнергии.
Ученые разработали компактный вариант функционального элемента автономных электрохимических энергетических установок, нацеленных на энергоснабжение удаленных объектов. Они характеризуются экологичностью за счет отсутствия выбросов парниковых газов. »»»
Возле Севильи запущен кластер из 5 СЭС совокупной мощностью 263 МВт. Он будет вырабатывать 515 ГВт*ч/г. и сократит выбросы углекислого газа на 245 тыс. т/г. »»»
Перспективная биогазовая станция будет перерабатывать органические отходы животноводства и птицеводства в удобрения с выработкой электроэнергии. Стоимость возведения составит 1 млрд руб. Уже заключены соглашения о поставке органических отходов. »»»
В конце года планируется начать сейсморазведку для оценки геотермального потенциала Восточно-Штирийского бассейна в районе г. Граца. В следующем году предполагается бурение разведочной скважины. В случае подтверждения геотермального потенциала планируется использовать эти ресурсы для теплоснабжения города. »»»
Ученые разработали технологию производства солнечных элементов из лунного реголита с добавлением кристаллов перовскита. Последние служат функциональными элементами, а из реголита выплавляется стекло в качестве защитного покрытия от солнечной радиации. Рассматривается возможность налаживания производства на Луне с учетом местных условий. Такой подход позволит решить проблему доставки материалов для будущего освоения космоса. »»»
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€. »»»