Сможет ли водородная энергетика стать локомотивом будущего развития человечества: обзор и перспективы

В начале этого года Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН) опубликовал исследование [1], в котором говорится о будущем мировой энергетики с учётом влияния технологий. В работе попытались определить, какие направления технологического прогресса больше всего влияют на развитие энергетики, и выделили те, которые не оправдали ожиданий. Среди неудачных направлений оказались производство биоэтанола и биодизеля, которые так и не стали решением для перехода от нефтепродуктов к растительным топливам. Никакой пользы не принесло и большое государственное финансирование в разных странах, которые выделили миллиарды долларов на исследования и субсидии для использования биотоплива. Примером изменения приоритетов стало то, что ЕС отказался от цели использования 10 % биотоплива в транспорте. «Одним из самых крупных разочарований последних десятилетий можно считать атомную энергетику.

Читать далее

Системы аккумулирования энергии от ВИЭ: проекты в разных странах мира

В феврале 2007 года в журнале «Атомная стратегия» вышла статья «Новая жизнь центрифуги или аккумулирование энергии»[1]. Спустя 14 лет интересно посмотреть, как развивались системы хранения энергии, особенно в условиях стремительного роста возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Несмотря на пессимистические прогнозы, которые делали наши читатели и комментаторы[2], ВИЭ всё ещё продолжают занимать всё большую долю на рынке, в основном отбирая долю у угля. «Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) стали лидерами благодаря быстрому росту ветряной и солнечной энергетики, которые в 2020 году увеличили выработку электроэнергии, несмотря на кризис, на 9% и 15% соответственно. Вместе они обеспечили в прошлом году 19% (почти пятую часть!) всей электроэнергии в ЕС: ветряная энергия составила 14%, солнечная – 5%. Широкое производство в гидроэнергетике осталось на том же уровне, а развитие биоэнергетики замедлилось.

Читать далее

Как создавалась советская микроэлектронная техника: от копирования к собственным разработкам

В общем случае есть две основные группы транзисторов: первые, которые появились раньше – биполярные транзисторы (BJT), и те, которые были придуманы чуть позже – полевые транзисторы (FET). В обоих случаях логические элементы можно собирать как отдельно, так и в виде интегральных схем. Для биполярных транзисторов были разработаны две основные технологии: примитивная точечная (point-contact transistor), которая не нашла применения на практике, и технология транзисторов на pn-переходах (junction transistor).  Переходные транзисторы делятся на три основных типа в зависимости от того, как формировался переход: транзисторы с выращенным переходом (grown-junction transistor, первоначально созданы Шокли в 1948 году), транзисторы со сплавным переходом (alloy-junction transistor, разработаны RCA и General Electric в 1951 году, позже продолжены технологиями MAT/MADT от Philco и PADT от Philips).

Читать далее

Современные методы контроля качества сплошности сварных соединений трубопроводов АЭС: российский опыт

Простой анализ разных результатов проверки состояния металла трубопроводов атомных станций показывает, что в одних сварных соединениях трубопроводов может быть несколько трещин или сколов. Особенно это встречается в разных трубопроводах больших размеров, где сварные швы делают много слоев с помощью сварочного аппарата. Новый слой металла сварного шва образуется поверх уже охлажденного слоя, что вызывает большие температурные напряжения между слоями, и как следствие, появляются трещины или сколы. Если трубопровод, у которого в сварном соединении найдены несколько дефектов, всё же планируется использовать дальше, нужно проверить, можно ли его безопасно эксплуатировать, проведя расчет прочности сварного шва с учетом имеющихся дефектов. В данной статье предложен новый, консервативный метод схематизации совокупности далеко расположенных друг от друга несплошностей в кольцевых швах трубопроводов АС одиночной, эквивалентной несплошностью.

Читать далее

Из истории создания атомной бомбы СССР: кратко о самом главном

В 1939 году за границей начали проводить разные научные исследования по созданию компонентов для атомных бомб. В этих работах участвовали самые известные физики из США, Франции и Великобритании, а также лаборатории более чем из еще двадцати университетов этих же стран. Научная и техническая информация о проведении работ поступала в советские разведывательные органы по разным легальным и агентурным каналам: в Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Красной Армии, в Управление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР и в Первое Управление Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР. Созданию атомного оружия за рубежом было дано кодовое название «Энормоз», которое использовалось в переписке с зарубежными резидентами. Первая информация, которая поступила от резидента в Лондоне А.В. Горского, сотрудника разведывательного отдела НКВД, сообщала о совещании, прошедшем 16 сентября 1941 года в английском урановом комитете, где был сделан вывод о возможности создания урановой бомбы.

Читать далее

Обнаружен разгон ионов гелия в присутствии наночастиц, облучаемых мощным лазерным импульсом

Иллюстрация: Eva Klimešová et al. / Physical Review A. Ученые из Чехии провели опыты, изучая взаимодействие сильного лазерного излучения с наночастицами, находящимися в гелиевой среде. Как оказалось, наличие этих частиц запускает дополнительный способ ускорения разных ионов газа, связанный с формированием очень малых положительных зарядов на их поверхности. Результаты работы были опубликованы в журнале Physical Review A. Развитие технологий создания мощных лазеров оказало значительное влияние на многие области науки – от фундаментальных исследований до практических применений. Интенсивное световое излучение демонстрирует потенциал в качестве эффективного средства для разгона заряженных частиц, при этом один из способов основан на так называемом кулоновском взрыве наночастиц. Данный эффект достигается путем воздействия короткого, но энергичного импульса, что вызывает одновременную ионизацию атомов частицы и последующее их рассеяние под действием электростатического отталкивания.

Читать далее