Перейти к боковой панели Перейти к содержимому
219 записей

Энергетика и климат

Экологические технологии, глобальные переходы в энергетике и климатические инновации

Записи

Предыдущие записи
  • 4 мин

    Когда ИИ спасает сеть: как центры обработки данных трансформируют энергетику

    Первый коммерческий проект power-flexible AI Factory переопределяет роль центров данных: из энергопотребляющих чёрных дыр в умные энергетические активы для поддержки сетей возобновляемых источников энергии.

  • 8 мин

    Перовскит ломает рекорды: как новые солнечные панели вытеснят кремний с рынка к 2032 году

    LONGi достигла 34.85% эффективности перовскит/кремний тандемных ячеек. Oxford PV начала коммерческие поставки. Япония инвестирует $1.5 млрд. Три стратегии масштабирования к 2032 году.

  • 5 мин

    Водород становится доступнее: инфраструктура и научные прорывы

    Франция открыла крупнейшую коммерческую установку зеленого водорода мощностью 10 МВт, способную производить 4 т водорода в день. Одновременно японские ученые разработали способ снижения стоимости электролизеров. Две новости символизируют переход водородной энергетики в коммерческую масштабируемость.

  • 4 мин

    Парадокс ВИЭ: как политика рушит прогнозы энергетической революции

    МЭА снизила глобальный прогноз ВИЭ на 2030 год с 5,500 до 4,600 ГВ. США потеряют -50% роста, Китай -5%, но компенсация идёт от Индии и Европы.

  • 4 мин

    Водородная экономика 2025: итоги HIT Conference в Хьюстоне

    Конференция HIT 2025 (Хьюстон, 14–16 октября) обозначила ключевые вызовы коммерциализации водорода: целевая стоимость $1–4/kg, инфраструктурные пробелы и регуляторная неопределенность. Электролизеры растут +138% год к году, но SMR доминирует с 68% рынка.

  • 5 мин

    Твёрдотельные батареи: когда мир электромобилей изменится

    В октябре 2025 года Toyota и Sumitomo Metal Mining объявили о совместном производстве твёрдотельных батарей. Это ключевой шаг от лабораторных исследований к массовому производству. Разбираемся, что значит этот прорыв для электромобилей и энергетики.

  • 10 мин

    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.

  • 5 мин

    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.

  • 3 мин

    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.

  • 4 мин

    Японский стартап достиг критической вехи на пути к коммерческой термоядерной энергетике

    Helical Fusion завершила испытания высокотемпературной сверхпроводящей катушки, став первой компанией в мире, продемонстрировавшей стабильную работу в условиях термоядерного реактора. Технология Helical Stellarator может вывести на рынок первую коммерческую термоядерную электростанцию к началу 2030

  • 4 мин

    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.

  • 7 мин

    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.

Загрузить ещё Вы дошли до конца списка