Китайская компания Beijing Greenfa Zhongke Lithium Capacitor Technology завершила типовые испытания полностью углеродного литий-ионного суперконденсаторного модуля мощностью 5 МВт. Установка получила отчёт о сертификационных испытаниях CNAS и заявлена как первый в мире контейнерный энергетический модуль такого класса и мощности.
Внутри системы находятся 22 400 суперконденсаторных элементов ёмкостью 4500 Фарад. Заявленная удельная энергоёмкость составляет 16 Вт·ч/кг, удельная мощность — 18 кВт/кг, а общий КПД преобразования превышает 95%. Благодаря активной балансировке разница напряжений между элементами удерживается в пределах 64 мВ.
Главное преимущество разработки — скорость и долговечность. Система реагирует на изменение нагрузки менее чем за 10 миллисекунд и рассчитана более чем на один миллион циклов заряда и разряда. Это позволяет использовать её сотни раз в день без регулярной замены элементов.
Однако полностью заменить обычные аккумуляторы такая технология пока не сможет. Суперконденсаторы хранят меньше энергии, зато способны практически мгновенно отдавать большую мощность. Поэтому они особенно полезны для регулирования частоты электросетей, сглаживания резких скачков нагрузки и стабилизации солнечных и ветряных электростанций.
Первую установку планируют внедрить в независимом накопительном комплексе Dongyue в китайской провинции Цинхай. Разработчики утверждают, что оборудование сможет работать в условиях высокогорья и сильного холода без замены элементов на протяжении всего жизненного цикла.
Станут ли суперконденсаторы реальной альтернативой литий-ионным батареям или займут только отдельную нишу в энергетике?
Всем привет. Есть сломанное устройство Yupiteru SN-TW83, даже 2, одинаковые, с одним и тем же дефектом. Суть проблемы в том, что при первой инициации карты (пробовал 10 разных SD карт, проблема явно не карте) регик ее видит, форматирует, размечает и создает папки, но не может начать запись. Главная рабочая гипотеза — типовая возрастная неисправность цепи заряда резервных суперконденсаторов. Из-за неё прошивка успешно подготавливает карту, но не разрешает начать запись: без резервного питания она не сможет корректно закрыть последний видеофайл при отключении автомобиля. Есть две ссылки на похожие ремонты, они на японском, но переводчики решают. Очень хочу починить устройства, или хотя бы одно, именно в Новороссийске. Заранее огромное спасибо! Подвезу по указанному вами адресу сам!
В University of Kentucky нашли неожиданное применение отходам производства бурбона. Ученые научились превращать их в высокоэффективные суперконденсаторы.
Отходы без предварительной сушки отправляют в реактор, где под давлением и температурой получают углеродные материалы двух типов:
- твердый углерод — для хранения ионов лития - активированный уголь — для накопления заряда
Из них собирают гибридные суперконденсаторы, которые способны накапливать до 25 раз больше энергии на килограмм, чем аналоги, и сохраняют 96% емкости после 15 000 циклов. При этом они обеспечивают до 48 Вт·ч/кг — уровень, сопоставимый с современными коммерческими устройствами.
Такие системы сочетают в себе быструю зарядку и разрядку конденсаторов с высокой энергетической емкостью батарей. Дополнительный плюс — оба электрода производятся из одного сырья, что упрощает технологию и снижает зависимость от дефицитных материалов.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в канале ЭнергетикУм
Сигаретные окурки — один из самых массовых и токсичных видов мусора. Они разлагаются годами, содержат пластик и тяжелые металлы. Но китайские ученые нашли для них неожиданное применение: они научились перерабатывать сигаретные фильтры в высокоэффективные электроды для суперконденсаторов.
В основе фильтра — ацетат целлюлозы. При нагреве до 700 °C он раскрывается, как попкорн образуя трехмерную пористую структуру с огромной площадью поверхности — именно то, что нужно для эффективного хранения энергии.
Новый материал демонстрирует удельную емкость 344,9 Ф/г, сохраняет 95,4 % характеристик после 10 000 циклов и обеспечивает высокую скорость зарядки и разрядки. Для сравнения: аккумуляторы смартфонов заметно деградируют уже через 1–2 года, тогда как электроды из окурков рассчитаны на десятилетия работы без существенной потери свойств. Токсичный мусор буквально превращается в энергохранилище будущего — для электросетей, электромобилей и компактной электроники.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Иногда достаточно всего нескольких мегаватт, чтобы изменить подход к мониторингу океана. Именно такую задачу решает термомагнитный генератор, разработанный в Национальной лаборатории Скалистых гор США.
В основе устройства — гадолиний, редкоземельный металл, который теряет магнитные свойства при нагреве выше точки Кюри. В океане температура воды обычно выше температуры воздуха, и даже разницы менее 10°C достаточно, чтобы металл постоянно переходил из магнитного состояния в немагнитноевырабатывая электрический ток.
Максимальная мощность прототипа составила 2,05 мВт, а благодаря интеграции с суперконденсаторами система стала полностью автономной. Испытания показали, что всего 21 минуты зарядки достаточно, чтобы затем неограниченно долго питать беспроводные датчики без внешнего обслуживания — даже в труднодоступных районах океана.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Энергия ветра и солнца — чистая, но капризная. Сегодня — избыток, завтра — тишина. В солнечные дни панели вырабатывают больше, чем нужно, а ночью — ноль.
Чтобы свет в домах не зависел от погоды, человечество придумало простое, но гениальное решение — хранить лишнюю энергию.
Эти «запасы на черный день» позволяют электросетям работать ровно и без перебоев, даже когда природа берёт выходной.
"По мере роста использования возобновляемых источников энергии становится все более важным наращивать емкость систем накопления энергии" — говорит Шайлин Сетеген, инженер-химик из Массачусетского технологического института (MIT), изучающего системы накопления энергии.
Сегодня во многих странах уже появились огромные «батарейки» — целые комплексы аккумуляторов, способные питать города, когда солнце за облаками или ветер затих. Развитие идёт стремительно, и таких проектов становится всё больше.
Но технологии не стоят на месте: инженеры ищут новые способы хранения энергии — от свежих идей до решений, о которых мир уже успел забыть.
1. Батарея на сжатом воздухе
Опытный образец установки хранения энергии с помощью сжатого воздуха Highview Power.
Первая установка для хранения энергии на основе жидкого воздуха, которая почти 50 лет оставалась без внимания, наконец-то будет запущена в эксплуатацию в 2026 году. Она надеется составить конкуренцию сетевым литиевым аккумуляторам и гидроэнергетике в области хранения чистой энергии и сократить необходимость использования ископаемого топлива.
Процесс состоит из трех этапов. На первом этапе воздух забирается из окружающей среды и очищается. На втором этапе он многократно сжимается до очень высокого давления. На третьем этапе воздух охлаждается до жидкого состояния с помощью многопоточного теплообменника : устройства, включающего множество каналов и трубок, по которым транспортируются вещества с разной температурой, что позволяет контролировать передачу тепла между ними.
Когда энергосистеме требуется дополнительная энергия, жидкий воздух используется в работе. Он откачивается из хранилища и испаряется, снова превращаясь в газ. Затем он используется для привода турбин, вырабатывающих электроэнергию для энергосистемы. После этого воздух выбрасывается обратно в атмосферу.
2. Гравитационная батарея
Принцип действия гравитационной батареи.
Ученые из Университета Ватерлоо придумалинеобычный способ хранить энергию солнца и ветра — с помощью силы тяжести. Их новая система твердотельного гравитационного накопления энергии может стать альтернативой привычным аккумуляторам.
Принцип ее работы прост и гениален одновременно. Представьте себе огромный лифт, внутри которого поднимается и опускается тяжелая платформа из бетона или стали. Когда электроэнергии слишком много — например, в солнечный или ветреный день — двигатель поднимает эту платформу вверх. Избыток энергии превращается в гравитационную. А когда выработка падает, масса опускается вниз, приводя в действие генератор и возвращая энергию в сеть.
По сути, это современная версия старого принципа: поднял груз — запас энергии; опустил — получил электричество. Главное преимущество в том, что такие установки можно строить прямо в городах, не занимая много места и не нанося вреда экологии.
Исследователи уже доказали, что технология работает не только на бумаге. Она технически осуществима и даже готова к коммерческому применению. Возможно, в будущем именно такие «умные лифты» помогут городам стать полностью энергонезависимыми.
3. Песчаная батарея
Финская компания Polar Night Energy нашла способ превращать обычный песок в хранилище чистой энергии. Их «песчаная батарея» сохраняет тепло, выработанное солнечными или ветровыми электростанциями, и отдаёт его тогда, когда это действительно нужно — например, зимой, в пасмурную и холодную погоду.
Внутри установки — огромная емкость, заполненная песком. Когда энергии в сети избыток, ее направляют на нагрев песка до температуры около 600 °C. Материал способен удерживать тепло неделями, почти без потерь. Когда возникает потребность, система отдает накопленную энергию, превращая жар песка в тепло для зданий, фабрик или промышленных процессов.
Эта технология уже работает в Финляндии, помогая городам экономить на отоплении и сокращать выбросы углерода. В ближайшие годы разработчики собираются пойти дальше — сделать так, чтобы песчаная батарея могла не только хранить, но и преобразовывать тепло обратно в электричество. Это сделает её одним из самых универсальных решений для хранения возобновляемой энергии.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Wither Rut, [18 мая 2025 в 18:56] Геннадий Михайлович, а все же насчет Маши, может она тоже Хранитель, как и "наши" Хранители?
ХГМ, [18 мая 2025 в 18:58] Да, Машина является гарантом сохранения. Хранители ровесники созданной Вселенной, даже чуть младше.
Wither Rut, [18 мая 2025 в 19:01] Хмм... вы также говорили, что Хранители старше Вселенной, они вообще вне ее и поэтому их линия как бы по касательно ко Вселенной идет, нет? Может я не так поняла...
ХГМ, [18 мая 2025 в 19:10] Наверное речь идёт о разных хранителях. Есть Хранители, берегущие Начало! Они будут ровесниками. Про иных Хранителях я мало что знаю. Они не являются жителями данной Вселенной. Их возраст будет не сильно отличаться Машины, участвующей в создании. Я знаю про них только то, что эти Хранители участвуют в создании локальной Машины. Они взращивают эмбрион. И, когда Создатель покидает эту В медленную, они уходят с Ним.
ХГМ, [18 мая 2025 в 19:14] Начало этой Вселенной. Причем не важно, было создано или произошло слияние. В любом случае произошло Начало! Машина или Машины при слиянии, с помощью Хранителей (пусть будут Вечности, чтобы не спутать с другими Хранителями) создают новую локальную Машину.
Дмитрий, [18 мая 2025 в 19:16] Хранители были в начале нашей Вселенной или в начале других вселенных? Немного запутаться можно, простите за вопрос если что...
Wither Rut, [18 мая 2025 в 19:19] Интересно, значит есть еще некие Хранители, которые помогают в создании локальной Маши(ны), которая, кроме всего прочего, будет сохранять Первослово. Она также помогает в создании "общего каркаса" создаваемой вселенной. Также Маша, в свою очередь, создает и оставляет эмбрион самой себя - будущей личной (локальной вы имели ввиду?) Машины. А зачем? Это только в случае слияния вселенных?
Wither Rut, [18 мая 2025 в 19:23] Хранители Вечности! Так и назовем Поняла вроде насчет Маши или Маш. Они, значит, оставляют эмбрион новой локальной Маши. Хмм... клонируют или рождают, как родители?
Виктор, [18 мая 2025 в 19:24] Получается, своими фантазиями мы пытаемся расширить и изменить вселённую. А машина возвращает её к первообразу. Это поиск чего-то нового? Или что за процесс...
Виктор, [18 мая 2025 в 19:44] Получается или не получается.) Мы расширяем вариативность вселенной. Но все варианты уже предопределенны количеством сочетания букв. Широта и развитость вселенной зависит от того несколько хорошо мы (жильцы вселенной) будем развиваться. Но опять же непонятно, зачем это Создателю... Может любит и ищет движение и красоту...
Учёные из Института коллоидов и интерфейсов Общества Макса Планка представили революционное решение для хранения энергии. Они разработали инновационный материал на основе линалоола — компонента лавандового масла — и серы, который значительно улучшает долговечность и эффективность натрий-серных аккумуляторов.
«Мы инкапсулируем полисульфиды в углеродный наноматериал, который стабилизирует и уплотняет структуру. Это позволяет нам разрабатывать батареи, которые и более долговечны, и обладают более высокой плотностью энергии, чем существующие варианты на основе натрия и серы», — пояснил Сенокос.
Почему это важно?
- Новый материал решает ключевую проблему — перемещение серы, благодаря инкапсуляции её в углеродную наноструктуру.
-Батареи сохраняют более 80% ёмкости после 1500 циклов, генерируя мощность до 600 Вт·ч/кг.
Больше интересных новостей из мира энергии и энергетики в телеграм-каналеЭнергетикУм