Чистая Энергия ӏ Sof Energiya 🇺🇿
3.29K subscribers
1.66K photos
214 videos
3 files
1.31K links
Подписывайся и будь в курсе событий в мире и Узбекистане !
Зелёная энергетика, чистые технологии и инновации — рассказываем, как наука делает мир экологичнее.
Download Telegram
Соядан электр олиш имконияти бор

Қуёш, шамол, биомасса, денгиз тўлқинлари, ҳамда бошқа энергиянинг муқобил манбааларига рақобатчи топилганга ўхшайди, бу қоронғуликдир. Сингапур миллий университетида соядан ҳам электр олиш имкониятини топишди, деб хабар бермоқда Energy and Environmental Science илмий журнали.

Энергия генератори самарадорлиги –сояга асосланган (shadow-effect energy generator (SEG). У қурилма соядан пайдо бўладиган, ёруғлик контрастини «утилизияция» қилиб уни электр токига айлантириш қобилиятига эга.

Ташқи кўринишдан SEG оддий фотоэлектр унсурини эслатади. Бир нечта эластик катакларнинг ҳар бири ўта юпқа (15 нанометрли) тилла қатламдан иборат бўлиб, улар кремний платинасига туширилган, ҳамда буларнинг барчаси эластик ва шаффоф пластикли қатламда маҳкам бириктирилган.

SEG бутунлай ёруғлик остида ёки соя остида бўлганида энергия ишлаб чиқармайди. Қурилма танасининг фақат ярим қисми сояда қолганида ишлай бошлайди

#ҒаройибИлмФан

@Clearenergy
Энергия тёмной стороны

Похоже, что у Солнца, ветра, биомассы, морской волны и прочих альтернативных источников энергии появился конкурент с тёмной стороны. В Национальном университете Сингапура научились добывать электричество из тени, пишут в научном журнале Energy and Environmental Science.

Генератор энергии основан на эффекте тени (shadow-effect energy generator (SEG). Он способен «утилизировать» световой контраст, возникающий на устройстве от теней, и превращать его в электрический ток.

Внешне SEG напоминает обычный фотоэлектрический элемент. Несколько гибких ячеек, каждая представляет собой тончайшую (15 нанометров) золотую плёнку, нанесённую на кремниевую пластину, и всё это закреплено на гибкой и прозрачной пластиковой плёнке.

Когда SEG находится под светом или в тени целиком, он не производит энергии. Работать устройство начинает, когда половина его оказывается в тени.

#УдивительнаяНаука

@Clearenergy
2030 йилда Ўзбекистондаги битта одам учун электр энергиясининг истеъмол миқдори, бир йилга 2665 кВт•соатни ташкил қилади.

#Uzbekistan

@Clearenergy
В Узбекистане потребление электрической энергии на одного человека к 2030 году увеличится до 2665 кВт•ч в год.

#Uzbekistan

@Clearenergy
​​2023 йилга келиб, юпқа қуёш батареялари одатдаги батареялардан кўра омилкорроқ бўлади.

Австралиялик олимлар, ихтиёрий сиртга қотириб-маҳкамлаш мумкин бўлган, эгилувчан қуёш панелларини ишлаб чиқишди, деб хабар беради The Sydney Morning Herald газетаси.

Тадқиқотчилар одатдаги панелларда қўлланиладиган, асосий материал бўлган – кремнийдан воз кечдилар. Қурилмалар органик полимерлардан фойдаланган ҳолда, қуёш энергиясини тутиб олади, ҳамда электр ўтказади. Суюқ полимерлар материал қаватлари узра қатлам-қатлам қилиб ётқизилади – ва улардан қалинлиги 0,075 мм бўлган, панеллар ҳосил бўлади.

Рақобатга чидамли бўла олиши учун, технология камида уч йил, одатдаги панеллардан 3 % га кўпроқ омилкорроқ ишлаши лозим. Бундай натижаларга тадқиқотчилар 2023 йилга келиб эришишлари мумкин.

Яқин келажакда бундай панелларни ҳар қандай юзага ўрнатиш мумкин бўлади. Шу ўринда уларни ҳатто одатий панелларни ўрнатиш мумкин бўлмаган жойларда – “ақлли” жалюзилар, сузувчи шийпонлар, тўғонлар, бассейнлар ва ҳатто яхталарнинг елканларида ҳам ўрнатиш имконияти бўлади.

#қуёшқуввати

@Clearenergy
​​Тонкие солнечные батареи будут эффективнее обычных. К 2023 году

Австралийские учёные разработали гибкие солнечные панели, которые можно прикрепить к любой поверхности, рассказала газета The Sydney Morning Herald.

Исследователи отказались от кремния — основного материала, который используют в традиционных панелях. Вместо него их устройства используют органические полимеры, которые улавливают солнечную энергию и проводят электричество. Жидкие полимеры укладываются на листы материала слоями — из них получаются панели толщиной 0,075 мм.

Для того, чтобы быть конкурентоспособной, технология должна работать минимум три года и работать на 3% эффективнее, чем обычные панели. Таких результатов исследователи смогут достичь к 2023 году.

В ближайшем будущем такие панели можно будет установить на любую поверхность. При этом они могут быть размещены даже в тех местах, куда нельзя поставить стандартные панели — «умные» жалюзи, плавучие навесы, плотины, бассейны и даже паруса для яхт.

#энергиясолнца

@Clearenergy
​​«ВВЭР географияси» рукнини давом эттирамиз. Бугун Словакияга қайта ташриф буюрамиз, у ерда аввалроқ биз Сизга ҳикоя қилиб берган «Богунице» АЭСи билан бир қаторда «Моховце» атом электр станцияси ҳам жойлашган. Станция мамлакатнинг ғарбида, Левице шаҳридан 15 км масофада жойлашган.

Иккита ВВЭР-440 реакторларига эга бўлган ушбу станция биринчи навбатининг қурилиши 1983 йилнинг октябрида бошланганди. Блоклар электр тармоғига 1998 ва 1999 йилларда уланди. 2008 йилда эса уларнинг қуввати 7%га оширилиб, ҳар бирининг қуввати 470 МВт га кўпайди.

«Моховце» АЭСи Словакияда истеъмол қилинаётган электр энергиясининг тахминан 20 %ини қопламоқда. Энергия балансидаги атом энергетикасининг улушига кўра у 55 %дан ортиғини ташкил этади, мамлакат эса жаҳон миқёсидаги рейтингда Украина билан биргаликда иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Биринчи ўрин эса, атом энергетикасининг улуши 70,6 % бўлган Франция қўлида қолмоқда.

Станция кенгаймоқда. ВВЭР-440 рекаторига эга бўлган иккита янги энергоблокларнинг қурилиши якуний босқичидадир.

#ввэргеографияси

@Clearenergy
​​Продолжаем рубрику «География ВВЭР». Сегодня вернёмся в Словакию, где наряду с АЭС «Богунице», о которой мы рассказывали ранее, расположена атомная электростанция «Моховце». Станция находится на западе страны, в 15 км от города Левице.

Начало строительства первой очереди станции с двумя реакторами ВВЭР-440 было положено в октябре 1983 года. К сети блоки были подключены в 1998 и 1999 годах. В 2008 году их мощность была увеличена на 7%, до 470 МВт каждый.

Сегодня АЭС «Моховце» покрывает около 20% потребляемой электроэнергии в Словакии. По доле атомной энергетики в энергобалансе, а она составляет более 55%, страна делит второе место мирового рейтинга с Украиной. Первое остаётся за Францией с долей атомной энергетики в 70,6%.

Станция расширяется. Два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-440 находятся на заключительной стадии строительства.

#географияввэр

@Clearenergy
Forwarded from MINENERGY.UZ
Венгрия Ўзбекистоннинг атомга оид лойиҳаларида фаол иштирок этиш ниятида

—————

Венгрия намерена активно участвовать в атомных проектах Узбекистана

Telegram | Facebook | Instagram | YouTube | Twitter
​​Ленинград АЭС-2да ВВЭР-1200 реакторли, янги энергия блоки ишга туширилди

19 июль куни реакторга ядро ёқилғисили 163 та иссиқлик ажратиб чиқарувчи тўпламлардан дастлабкиси юкланди. Ёқилғини юклаш ниҳоясига етгач, ундаги барча жараёнлар ҳавфсиз кечишига ишонч ҳосил қилиш учун, реактор қувватнинг назорат қилинадиган минимал даражасига (1 % гача) етказилади. Янги энергия блокининг ишга тушиши ортидан энергия ишлаб чиқарилади. Энергия блок 2021 йилда эксплуатацияга топширилиши режалаштирилган.

Жорий йилнинг охирида 45 йиллик хизматидан сўнг буткул фаолияти тўхтатиладиган, РБМК-1000 (Катта Қувватга эга Каналли Реактор) № 2 энергия блоки ўрнини қоплай оладиган Ленинград АЭСининг янги ВВЭР-1200 энергия блоки фойдаланишга топширилади.
ВВЭР-1200 лойиҳаси «Росатом» давлат корпорациясининг 3+ авлоди бўлиб, флагманликка ҳос ҳамда серияли ишлаб чиқариладиган дунёдаги ягона 3+ авлод реакторидир.

Бошқа мамлакатлар қаторида ушбу технологияни қуйидаги давлатлар ҳам тадбиқ қилишга қарор қилишган: Финляндия, Венгрия, Хитой, Бангладеш, Беларусь, Туркия.

Ўзбекистонда ҳам иккита ВВЭР 1200 реакторига эга бўлган АЭСни қуриш режалаштирилмоқда.

#энергоянгилик

@Clearenergy
​​На Ленинградской АЭС-2 стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200

19 июля в реактор была загружена первая из 163 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. По окончании загрузки топлива, реактор будет выведен на минимально-контролируемый уровень мощности (до 1%), чтобы убедиться в безопасности протекания всех физических процессов в нём. За физическим пуском нового энергоблока последует энергетический пуск. Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Новый энергоблок ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС заместит мощность энергоблока №2 с реактором типа РБМК-1000 (Реактор Большой Мощности Канальный), который после 45 лет службы будет окончательно остановлен в конце текущего года.

Проект ВВЭР-1200 является флагманским реактором поколения 3+ Госкорпорации «Росатом» и единственным в мире реактором поколения 3+, выпускаемым серийно.

В числе прочих, эту технологию решили внедрить следующие страны: Финляндия, Венгрия, Китай, Бангладеш, Беларусь, Турция.

АЭС с 2 реакторами ВВЭР-1200 планируется построить и в Узбекистане.

#энергоновость

@Clearenergy
Атом станцияси энеогоблокининг ичида нима бор? Ленинград АЭС-2 энергоблокининг ишга туширилиши тўғрисида тайёрланган репортаждаги ноёб лавҳаларни томоша қиламиз.
———
А что внутри энергоблока атомной станции? Смотрим уникальные кадры из репортажа о физическом пуске второго энергоблока Ленинградской АЭС-2.

https://www.youtube.com/watch?v=g3IZ27xtGwo

@clearenergy
​​Дунёдаги биринчи шахтали ГЭС ишга туширилди

Мюнхен техника университетида ишлаб чиқилган, янги хилдаги гидроэлектр-станцияси тахминан 800га яқин уйни электр билан таъминлай олади ва деярли табиатга умуман зарар етказмайди. Биринчи шахтали электр-станция Бавариядаги Лойзах дарёсида қурилган бўлиб, 2,5 метр баландликдан тушадиган сув баробаридаги иккита шахтага эга.

ГЭСлар етарлича экологик энергия манбаи ҳисоблангани билан, уларнинг табиатга етказадиган зарарини буткул йуқ, деб бўлмайди. Бу каби электр-станциялари дарё ланшафтини ўзгартириш билан биргаликда, сув оқими билан табиий ҳолда турбиналарга оқиб келувчи балиқлар ҳаётига ҳам ҳавф туғдиради, шунингдек дарё фаунасининг одатдаги миграция йўллари ва яшаш жойларини ҳам кескин ўзгартириб юборади.

Немис олимларнинг таъкидлашича, улар томонидан яратилган шахтали ГЭС бундай зарарлардан ва камчиликлардан ҳолидир. Бундай станциянинг турбина ва генератори тўғоннинг олд томонида ўрнашган шахта ичида, дарё ўзанининг тубидан пастроқ сатҳда жойлаштирилган. Сув шахта орқали оқиб ўта туриб, турбинани айлантиради, ҳамда тўғон остидан оқиб чиқади. Фақат сувнинг кам миқдоригина тепадан – шахта ва тўғон устидан оқиб ўтади.

Станция механизми шундай тарзда ўрнатилганки, шахта ичидаги сув оқими етарли даражада кучсиз бўлиб, кўпгина балиқлар у орқали ҳеч қандай хавфсиз сузиб ўтиш имконига эга. Улар оқим бўйлаб пастга тўғондаги маҳсус иккита дарча орқали туша олишлари мумкин, тепага эса – балиқлар учун тайёрланган зинапоя йўли орқали кўтарилишлари мумкин.

Шахтали ГЭС лар, ҳар хил баландликдаги тўғонлар, турли миқдордаги шахталар, ҳамда ўз ўлчамига кўра бутунлай турли-туман дарёларда қурилиши мумкин.

#сувэнергия

@Clearenergy