Новая энергетика и мир

Jul 27, 2016 19:46

Если это выгорит, геополитике и государственным понтам может прийти конец.

Текст )

экономика, энергетические ресурсы, технологии, геополитика

Leave a comment

nick_55 July 27 2016, 22:44:44 UTC
Надежды на солнечную энергетику, как заменитель обычной тепловой, очень мало обоснованы - см. книгу В.Е. Фортова и О.С. Попеля "Энергетика в современном мире". Причем второй - заместитель первого и заведующий отделом ВИЭ, так что знает, что говорит.
Локально ВИЭ могут "пройти" - как в Дании или в Израиле. Но при иных размерах, численности населения, инфраструктуре - уже нет. Поэтому во Франции никто и не подумает потребовать "отменить" Electricite de France c ее 58-ю реакторами. При этом региональные энергосистемы, особенно южных районов Франции, конечно, могут использовать для себя опыт Израиля с ВИЭ.

Reply

steissd July 27 2016, 22:47:35 UTC
А кстати, АЭС на солях тория (которого в природе намного больше, чем урана) - это фантастика или реальная возможность?

Reply

nick_55 July 27 2016, 23:02:07 UTC
Ответ на этот вопрос лучше поискать в ЖЖ френда tnenergy , который у себя как раз обо всем этом и пишет. Я же, будучи только "applied supercondcuctivist", не рискну:). Кстати, и техническая сверхпроводимость при всей ее значимости для энергетики, отнюдь не панацея, а проблемы стабильности сверхпроводящего состояния СП-материалов и кабелей с открытием ВТСП не только никуда не делись, но даже и обострились. Обо всем этом френд тоже пишет, но взгляд на эту проблему у него несколько иной. К сожалению, те решения для больших магнитов для ядерной физики, о которых он очень квалифицированно рассказывает у себя, вряд ли подойдут для обычных электротехнических устройств со сверхпроводниками.

Reply

steissd July 27 2016, 23:03:13 UTC
Видимо, очень дорогие и много возни в эксплуатации?

Reply

nick_55 July 27 2016, 23:22:02 UTC
Не только. Охлаждение азотом гораздо проще, чем гелием, что хорошо видно при работе с ВТСП материалами ( ... )

Reply

steissd July 27 2016, 23:23:23 UTC
Ясно.

Reply

nick_55 July 27 2016, 23:52:28 UTC
Да, и наличие больших магнитов с системами обеспечения гелием что в Европе, что у нас, что в Израиле не очень помогает, потому что каждая такая система обеспечивает только свой магнит. А тот, кто пожелает построить новый, должен будет приобрести рефрижератор, который при производительности 10 л/час стоит 500 тыс. долларов. А для большого магнита, в первую очередь индуктивного накопителя, этого может и не хватить, значит придется потратить еще больше. И получается, что накопитель хоть и хорошая вещь, но энергетическая компания сто раз подумает, ставить его или нет. Университет или исследовательский центр может получить средства от правительства, а компании придется тратить только собственные, которые у нее отнюдь не в избытке. И все гипотетические минусы от отсутствия СП-накопителя ей запросто может оказаться намного проще компенсировать обычным генерирующим оборудованием, которое делается серийно и стоит намного дешевле. Вот поэтому, наверное, гигантский СПИН в Висконсине с обмоткой диаметром порядка 70 метров в начале 90-х так и не ( ... )

Reply

steissd July 27 2016, 23:54:04 UTC
Ну, если любое устройство слишком затратно относительно достигаемого с его помощью результата, то в коммерческие проекты оно не попадёт.

Reply

nick_55 July 28 2016, 00:11:31 UTC
Японцы выкрутились, пойдя по другому пути - вместо СПИН наподобие описанного выше они построили батареи из небольших соленоидов, и сработало. Но сказать, что прямо так на каждой подстанции у них по СПИНу, тоже нельзя. Это может позволить себе только крупная компания.
Соленоид или тороид в качестве СПИН - это предмет постоянного препирательства везде, где ими занимаются. С одной стороны тороид не дает поля рассеяния, и значит, потерь в криостате при разряде почти не будет. С другой - он при той же запасенной энергии "съест" намного больше сверхпроводника, и делать его труднее. Поэтому соленоиды - СПИН все же больше распространены. В Висконсине тоже сначала замахнулись на тороид, но он потребовал столько материала, что и "сука - Буш-старший" тоже вряд ли пожелал бы раскошелиться:) Поэтому у нас строили только соленоиды, причем некоторые из них были довольно похожи на появившиеся позже японские, а тороиды - это только токамаки - в Курчатнике, во Франции, в Штатах, в Китае - и вот теперь ИТЭР. Там без такой конфигурации не обойтись.

Reply

steissd July 28 2016, 00:13:48 UTC
Токамак, ЕМНИП, это уже термоядерная энергетическая установка. Есть ли шансы, что хотя бы лет через 20 что-то будет работать не в лаборатории, а в реальном секторе?

Reply

nick_55 July 28 2016, 00:32:03 UTC
Вопрос к тому же френду, но, very IMHO, боюсь, что нет. Там затраты огромные, поэтому ИТЭР и занимаются много стран, а не одна. И в токамаке не один магнит, а три - тороид, центральный соленоид и полоидальные катушки ( ... )

Reply

steissd July 28 2016, 00:33:29 UTC
Главное, чтобы рано или поздно из этого получилось что-то, применимое в практической энергетике. На случай, если нефть с газом всё же закончатся.

Reply

nick_55 July 28 2016, 00:40:32 UTC
Будем надеяться, что получится, и как раз последний путь - амбиполярные ловушки при всех трудностях может оказаться выигрышным. Ссылку на новосибирскую статью могу дать потом, она хоть и очень серьезная, но хорошо и наглядно написана. Правда, ее данные уже устарели, они собираются магниты менять. А сейчас спать пора - у нас три часа ночи. Это сейчас в РАН свобода - приходи когда хочешь, а раньше было построже. Но с нашей смешной "зарплатой" строгость проявлять как-то не очень получается.)

Reply

steissd July 28 2016, 00:52:45 UTC
Кстати, удивительно, что в России финансируют исследования по термоядерной энергетике. Это же может не по-детски уронить цены на нефть и газ и посадить экономику в дупу. Что-то напоминает пчёл против мёда.

Reply

nick_55 July 28 2016, 11:50:41 UTC
Результаты еще когда будут, и даже если запустят первую электростанцию, одномоментно заменить весь сектор, потребляющий нефть и газ, не удастся. Так что на этот счет можно оставаться спокойным.

Reply


Leave a comment

Up