Компания Pacific Fusion использует
импульсный метод инерциального удержания, при котором на мишень воздействуют
не лазерными лучами, а электрическими
импульсами. В центре камеры
находится крошечная топливная капсула размером с ластик. 156 импульсных модулей
генерируют синхронизированные электрические импульсы длительностью около 100
наносекунд. Эти импульсы создают мощное магнитное поле, которое сжимает капсулу
до сверхвысокой
плотности. Атомы дейтерия и трития сливаются,
выделяя огромную энергию. Поскольку конденсаторы и переключатели стоят на порядки дешевле
лазерных систем, стартап обещает более дешевый путь к коммерческому синтезу, пишет Tech Crunch. Ранее в этом году компания
объявила о результатах
исследований, которые показали, что отказ от дорогостоящих систем позволит
сократить затраты более чем на 100 млн долларов, по сравнению с лазерным
инерциальным удержанием. Опытный реактор, на строительство которого стартап привлек
средства, будет иметь 156 полноразмерных импульсных генераторов. Каждый из них будет содержать
32 кольцевых ступени, каждая ступень будет окружена десятью блоками. Каждый
блок содержит два конденсатора и один переключатель.
Тот прототип модуля импульсного генератора, который
компания недавно протестировала, примерно в три раза меньше запланированного
полноразмерного модуля. Он содержит девять
ступеней и 90 блоков и во время испытаний
выдал пиковую мощность в 440 ГВт за 80 наносекунд. По словам технического
директора, прототип «удовлетворяет всем требованиям масштабирования до большой
демонстрационной системы». Её строительство
должно начаться этим летом.
Китай удвоил мощности своих атомных станций и сейчас
строит больше АЭС, чем любая другая страна. Половина новых строящихся в мире
атомных энергоблоков принадлежит сегодня КНР, отмечается в новом отчете
Минэнерго США. С такими темпами строительства Китай может стать второй в мире
страной по объему ядерной генерации, оттеснив с этого места Францию. Американские
чиновники обращают внимание на продуманную стратегию расширения площадок
размещения атомных электростанций, а также на высокие темпы сооружения ядерных
энергоблоков. По состоянию на май 2026 года в КНР было 60 действующих реакторов
на 18 различных площадках.
Китайская судостроительная компания Jiangnan Shipyard представила
концепцию масштабного плавучего ядерного острова, который должен стать
многофункциональным логистическим и энергетическим хабом для мировой морской
отрасли. Об этом сообщило
издание Interesting Engineering. Проект был
продемонстрирован на международной выставке Posidonia в Афинах. Платформа будет выполнять
функции контейнерного терминала, энергетического центра, станции для зарядки
судов и производства экологически чистого топлива.
Ключевой особенностью объекта станет использование
реакторов на расплавленных солях нового поколения. По данным разработчиков,
такая технология отличается повышенным уровнем безопасности по сравнению с
традиционными атомными реакторами, поскольку работает при низком давлении и не
требует водяного охлаждения. На платформе также планируется разместить
солнечные панели, ветрогенераторы, установки для производства водорода и
синтетического топлива, включая аммиак. Получаемая энергия будет использоваться
для обслуживания морских перевозок и снабжения судов на международных торговых
маршрутах.
В компании заявили, что проект должен стать частью новой
безуглеродной логистической экосистемы и способствовать переходу мировой
судоходной отрасли к климатически нейтральным технологиям. Концепция плавучего
острова базируется на более широкой программе Китая по развитию ториевых
реакторов на расплавленных солях. В 2025 году ученые Китайской академии наук
впервые сообщили об успешном получении уранового топлива из тория в подобном
реакторе. Разработчики считают, что модульная конструкция платформы позволит в
будущем развертывать такие энергетические узлы в крупных портах и транспортных
коридорах по всему миру.
Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте разработали тканевые панели
нового типа, которые могут снизить расходы на отопление зданий на 15–23% без
капитального ремонта. Технология основана на фототермическом покрытии PEDOT-Cl, которое
превращает обычную ткань в материал, способный
улавливать солнечное излучение и использовать его для пассивного обогрева помещений. Идея заключается в создании своего
рода «тепловой оболочки» для зданий — лёгких съёмных панелей, которые крепятся снаружи и работают как
дополнительный изолирующий слой. По оценкам исследователей, такая система может повышать
температуру внутри помещений на 4,8 °C в течение дня, снижая
потребность в традиционном
отоплении.
В основе технологии — проводящий
полимер PEDOT-Cl. Он поглощает солнечный
свет в разных диапазонах и преобразует его в тепло, одновременно
уменьшая теплопотери через стены. В отличие от классических солнечных систем, такие панели не требуют
электрического подключения или сложной инфраструктуры. Особое внимание
разработчики уделили простоте установки. Панели монтируются на лёгкие деревянные
каркасы из стандартных
брусков, не требуют
вмешательства в конструкцию здания
и могут быть
установлены за один день. При
необходимости систему можно так же быстро
демонтировать и перенести, что
особенно удобно для арендаторов. Съёмная конструкция будет полезна для тех, кто
не может позволить
себе или не имеет права
проводить капитальное утепление жилья.
По расчётам команды,
использование таких панелей может снизить расходы на отопление на 15% в частных домах и до 23% в многоквартирных
зданиях. Традиционные методы обычно дают сопоставимый или меньший эффект, но требуют значительно
больших вложений и строительных работ.
Пока технология находится на стадии
моделирования и лабораторных
испытаний. Учёные планируют провести полномасштабные тесты в реальных
климатических условиях для коммерциализации продукта. В перспективе материал может продаваться
в рулонах через
строительные магазины.
Солнечные электростанции общей мощностью более 44
гигаватт ввела в эксплуатацию за последний год Индия, сообщает Deccan Herald со ссылкой на
заявление министерства новых и возобновляемых источников энергии. «Мощность
солнечной энергетики страны достигла более 150 гигаватт, из которых более 44
ГВт было установлено за последний год», — сообщило министерство в официальном
сообщении, подписанном заместителем секретаря по вопросам политики и
регулирования Прадипом Кумаром. Сообщение было направлено в ответ на обращение
фонда NatConnect по случаю Дня
Земли к премьер-министру Нарендре Моди.
В документе подчеркивается, что расширение было обусловлено
политическими инициативами в рамках Национальной солнечной миссии и связанных с
ней программ в области возобновляемой энергетики.
В частности, правительство запустило ряд крупных программ
по продвижению солнечной энергии, в том числе PM Surya Ghar, PM-KUSUM, программу Solar Park Scheme и программу
стимулирования производства (PLI) для солнечной
энергетики. Приветствуя эту новость, директор фонда NatConnect Б. Н. Кумар заявил, что последнее
расширение солнечной энергетики в Индии является значительным по мировым
меркам. Он также заявил, что быстрое развитие солнечной энергетики является не
только экологической, но и экономической и стратегической необходимостью, так
как снижает зависимость страны от импорта энергоресурсов и повышает ее
энергетическую безопасность...
Приветствуя эту новость, директор фонда NatConnect Б. Н. Кумар заявил, что последнее
расширение солнечной энергетики в Индии является значительным по мировым
меркам. Он также заявил, что быстрое развитие солнечной энергетики является не
только экологической, но и экономической и стратегической необходимостью, так
как снижает зависимость страны от импорта энергоресурсов и повышает ее
энергетическую безопасность. В документе подчеркивается, что расширение было
обусловлено политическими инициативами в рамках Национальной солнечной миссии и
связанных с ней программ в области возобновляемой энергетики.
В частности, правительство запустило ряд крупных программ по продвижению
солнечной энергии, в том числе PM Surya Ghar, PM-KUSUM, программу Solar Park Scheme и программу
стимулирования производства (PLI) для солнечной
энергетики.
Приветствуя эту новость, директор фонда NatConnect Б. Н. Кумар заявил, что последнее
расширение солнечной энергетики в Индии является значительным по мировым
меркам. Он также заявил, что быстрое развитие солнечной энергетики является не
только экологической, но и экономической и стратегической необходимостью, так
как снижает зависимость страны от импорта энергоресурсов и повышает ее
энергетическую безопасность.
Роль когерентного упругого рассеяния нейтрино на ядрах
графена (Coherent Elastic Neutrino Nucleus Scattering, CevNS) в теоретическом
обосновании возможности Neutrinovoltaic генерации
электроэнергии от полей излучений невидимого спектра сложно переоценить. Процесс
был теоретически предсказан Дэвидом Фридманом в 1973 году. CEvNS — это
взаимодействие нейтрино с атомным ядром как единым целым, а не с отдельными
нуклонами (протонами и нейтронами).
Для того чтобы нейтрино могло когерентно упруго
рассеяться на атомных ядрах, длина волны де Бройля этого нейтрино должна быть
больше размера атомного ядра. В такой ситуации амплитуды рассеяния складываются
когерентно, и эффективное сечение рассеяния становится пропорциональным
квадрату числа нуклонов N², что существенно
усиливает очень слабое взаимодействие одной частицы. Именно благодаря этому
микроскопическая энергия может быть зарегистрирована на макроскопическом
уровне. Эксперименты, выполненные с использованием установок Coherent, PandaX-4T и SuperKamiokande, подтвердили
наличие и количественно измерили процесс когерентного рассеяния нейтрино на
ядрах (CEνNS), что создало
надежную экспериментальную базу для изучения переноса импульса.
Нейтрино взаимодействует со всеми нуклонами ядра
одновременно. Это возможно, когда длина волны нейтрино сравнима с размером ядра
(условие выполняется при относительно низких энергиях нейтрино — до 50 МэВ для
тяжёлых ядер). Энергия нейтрино практически не меняется, оно лишь меняет
направление движения. Ядро получает лишь небольшой импульс отдачи. Процесс
опосредуется обменом Z0-бозона
(нейтральный ток).
Механизм
процесса. Взаимодействие: нейтрино обменивается виртуальным Z0-бозоном с ядром
углерода в графене. Передача импульса: ядро получает импульс отдачи, что
приводит к его небольшому смещению. Энергия отдачи Er лежит в диапазоне эВ–кэВ. Колебания решётки: смещение
ядра возбуждает фононы — квантованные колебания кристаллической решётки
графена. Генерация носителей заряда: энергия фононов передаётся электронам
графена, создавая пары «электрон дырка». Сбор тока: под действием внешнего
электрического поля (или встроенного потенциала в гетероструктуре) носители
заряда дрейфуют, формируя измеримый электрический ток.
Графен идеально
подходит для детектирования CEvNS благодаря
уникальным свойствам: Двумерная структура: атомы углерода расположены в одной
плоскости, что максимизирует вероятность взаимодействия с потоком нейтрино. Линейный
энергетический спектр: зоны проводимости и валентности соприкасаются в
диракских точках (K и K′ в зоне
Бриллюэна), что приводит к безмассовому поведению квазичастиц. Это облегчает
возбуждение носителей даже при малой энергии отдачи. Высокая подвижность
носителей при комнатной температуре, что снижает потери на рассеяние. Делокализованная
π-электронная
система: четвёртый валентный электрон каждого атома углерода находится в
негибридизованной p-орбитали,
перпендикулярной плоскости. Это создаёт высокоподвижную проводящую среду.
В
практических реализациях (например, https://neutrino-energy.com/)
используют многослойные гетероструктуры: Чередование слоёв:
графен/кремний/легирующие добавки (12–20 слоёв на металлической подложке). Это
увеличивает площадь взаимодействия и усиливает поглощение энергии. Наноструктурирование:
применение графеновых нанолент или квантовых точек для локализации поля и
усиления поглощения. Внешние поля: приложение электрических или магнитных полей
для управления транспортом носителей. В реальных Neutrinovoltaic устройствах CEvNS не работает в одиночку,
а дополняет другие механизмы: пьезоэлектрический, трибоэлектрический,
флексоэлектрический и термоэлектрический эффекты дополняют CEvNS, повышая общую
эффективность преобразования.
Эффекты: Пьезоэлектрический:
преобразует механические напряжения в ток. Фононы от CEvNS усиливают деформацию решётки. Трибоэлектрический:
генерирует заряд при трении слоёв. CEvNS усиливает локальные колебания, увеличивая трение. Флексоэлектрический:
создаёт поляризацию при градиенте деформации. CEvNS возбуждает градиенты деформации в
наноструктурах. Термоэлектрический: преобразует тепло в ток. Фононы от CEvNS вносят вклад в
тепловой поток
Хотя энергия отдачи
в одном акте CEvNS крайне мала (∼ эВ), огромный поток нейтрино (солнечных, атмосферных,
космических) обеспечивает интегральный эффект: Миллиарды слабых взаимодействий
складываются в макроскопический ток. Система работает как многоканальный
преобразователь, собирая энергию из разных источников (нейтрино, мюоны,
электромагнитные поля, тепловые колебания). CEvNS на ядрах графена — перспективный
механизм для создания бестопливных источников энергии. Уникальные свойства
графена позволяют эффективно преобразовывать энергию нейтрино в электрический
ток, а многослойные гетероструктуры усиливают этот эффект до практически
значимого уровня.
Изобретатель из мастерской Greenhill Forge создал
механический водонагреватель, который генерирует тепло не за счет сжигания
топлива или электричества, а самой энергией
вращения. Компактное устройство состоит из медного диска, расположенного между
двумя быстро вращающимися магнитными роторами, и использует индукционные токи для
прямого нагрева воды без промежуточного преобразования в электричество.
Технология основана
на хорошо известном
физическом эффекте, но впервые реализована
в такой компактной и эффективной форме
для прямого нагрева воды. Плоский диск из медных трубок диаметром около 8 мм расположен между
двумя магнитными роторами. Когда магниты вращаются, они создают в стенках трубок
электрический ток, который выделяет тепло. Циркулирующая внутри вода
нагревается и отводит тепло в процессе движения.
Прямой процесс обходится без преобразования тепла в электричество и дополнительных
нагревательных элементов.
Вся система
крепится на стальном стапеле
для обеспечения точного позиционирования и равномерного вращения, рассказывает IE. Даже
незначительные отклонения способны нарушить производительность системы. Для
движения воды используется небольшой маломощный насос, который прокачивает
около 600 литров в час, потребляя
всего 10 Вт. В ходе испытаний с приводом от аккумуляторной
дрели (400 об/мин) система нагрела 1,5 литра воды с 7,9 до 24,4 °C всего за три минуты,
достигнув тепловой мощности около 575 Вт. Температура самой медной катушки практически не превышала
температуру воды, что доказывает высокую эффективность теплопередачи. При этом
мощность нагрева растет пропорционально квадрату скорости вращения, то есть при 2000
об/мин устройство теоретически способно выдать около 14,5 кВт тепла.
Механический
нагреватель идеально подходит для прямого привода от возобновляемых источников — ветряка, водяного
колеса или даже велотренажера. Тепло появляется, как только начинается
вращение, и мгновенно исчезает
с его остановкой, что
делает систему пожаробезопасной и отзывчивой. В отличие от традиционных нагревателей, здесь нет электрических
спиралей, топлива, выхлопа и дорогостоящих
редкоземельных материалов. Единственным узким местом в тестах стал перегрев самой приводной
дрели, а не нагревателя, что
говорит о запасе прочности
конструкции. Отсутствие преобразования энергии в электрический ток и обратно делает КПД
системы очень высоким: более 90%. Это особенно
актуально там, где нет постоянных источников электроэнергии.
Согласно
исследованию Aurora Energy Research, к 2030 году мощность
европейских проектов в сфере
возобновляемой энергетики с интегрированными
аккумуляторными системами хранения вырастет более чем на 450% — с 6,3 ГВт в 2025 году до 35 ГВт. Аналитики
связывают этот рост с быстрым развитием
солнечной и ветровой генерации,
а также увеличением
числа часов с отрицательными
ценами на электроэнергию в Европе — когда
производители вынуждены доплачивать операторам сети за то, чтобы их избыточную энергию приняли.
Речь идет о проектах, где
солнечные или ветровые электростанции работают совместно с аккумуляторными
батареями. Такие системы позволяют не продавать электроэнергию в моменты перепроизводства по убыточным ценам, а накапливать ее и отдавать в сеть позже, когда
стоимость электричества восстанавливается. Более 60% всех подобных проектов в Европе приходится
на солнечные
электростанции с накопителями
энергии. Особенно активно рынок развивается на фоне растущих проблем с балансировкой
энергосистемы. В 2025 году в Германии, Нидерландах
и Испании количество
часов с отрицательными
ценами на электроэнергию
превысило 500 в каждой стране.
Отрицательные цены
возникают при совпадении двух факторов. Во-первых, генерации слишком много:
например, в солнечные и ветреные дни
возобновляемые источники вырабатывают больше энергии, чем нужно потребителям.
Во-вторых, низкий спрос — это происходит,
как правило, ночью или в выходные. Лидером
по привлекательности
для инвестиций аналитики назвали Германию. Страна занимает первое место
благодаря высокой ожидаемой доходности проектов и растущему спросу на гибкие
энергосистемы. Следом идут Великобритания и Болгария. При этом Испанию, Венгрию и Францию эксперты
считают перспективными рынками из-за продолжающихся реформ регулирования
энергетики.
Дополнительным
фактором роста становится увеличение объемов принудительного ограничения
генерации на станциях,
работающих на ВИЭ. Если в 2024 году объемы
сокращения выработки превышали 10 ТВт·ч, то к 2030 году показатель может вырасти до 33 ТВт·ч. Это
означает, что сети все чаще не справляются с избытком дешевой
солнечной и ветровой энергии.
Аккумуляторные системы рассматриваются как один из способов решения этой проблемы.
Литература
https://www.gadgetreview.com/what-if-your-house-could-wear-a-sweater-in-winter-it-could-cut-heating-bills-by-23
https://mignews.com/news/technology/kitaj-predstavil-proekt-plavuchego-yadernogo-ostrova-s-reaktorom-novogo-pokoleniya.html
https://neutrino-energy.com/
https://techcrunch.com/2026/06/02/pacific-fusions-latest-prototype-packs-440-gigawatts-into-an-80-nanosecond-burst/
https://www.deccanherald.com/
https://interestingengineering.com/energy/workshop-built-magnetic-induction-water-heater
https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/european-renewable-projects-with-batteries-set-grow-more-than-450-by-2030-2026-05-11/