Skip to Content
Ecсo

Ecсo

Журналист в области экологических технологий, освещающий глобальные переходы в энергетике и климатические инновации.

122 posts

Posts by Ecсo

От гигантских заводов к фильтрам в каждом здании: революция распределённого улавливания углерода

Университет Чикаго разработал нанофибровые фильтры для HVAC-систем, снижающие затраты на улавливание CO₂ до $209–668 за тонну и способные удалять 596 млн тонн углерода ежегодно через существующую инфраструктуру зданий — прорыв в масштабировании климатических технологий.

Как искусственный интеллект превращает энергосистемы в платформы: гонка за 100 ГВт

AI-дата-центры утроят энергопотребление к 2035 году. Guidehouse показывает, как стартап из 40 человек обходит инвестицию $4 млрд в сеть, а Duke University открывает потенциал 100 ГВт через гибкость спроса.

Прибрежные ветровые и солнечные фермы: 30% мировой энергии и снижение выбросов на 9 млрд тонн к 2050

Новое исследование Science Advances показывает: объединённое развитие прибрежных ветровых и солнечных ферм может обеспечить почти треть мировых энергопотребностей к 2050 году и предотвратить выброс 9 миллиардов тонн CO₂. Анализ глобального потенциала декарбонизации морской энергетики.

Захват углерода без мембран: как ученые снизили стоимость на 30%

Исследователи Университета Хьюстона представили два революционных прорыва в захвате CO₂. Первый — мембранесс система с 90% эффективностью по стоимости $70/тонна. Второй — батарея с двойным назначением: захват углерода и хранение энергии.

Как AI и батареи превращают солнечную энергию в круглосуточный ток

ОАЭ запускает первый глобальный проект с гарантированной мощностью 1 ГВ круглосуточной возобновляемой энергии. Конвергенция солнечной фотоэлектрики, батарей и ИИ-управления создаёт новый класс энергосистем. Проект демонстрирует жизнеспособность чистого энергоснабжения для ИИ-инфраструктуры.

Топологические квантовые батареи: прорыв в наномасштабном хранении энергии

Японские и китайские учёные создали теоретическую модель квантовой батареи, использующей топологические свойства для защиты от потерь энергии. Неожиданное открытие: диссипация может усиливать зарядку.