15.07.2026
В 2026 году глобальный энергетический переход ускоряет масштабное внедрение решений - Систем накопления электрической энергии на литий-ионных аккумуляторах (СНЭБ-BESS) в коммерческом и промышленном секторах. Под влиянием роста цен на электроэнергию, нестабильности электросети и корпоративных ESG-целей (экономии) спрос на батарейные контейнеры с высокой энергоёмкостью для СНЭБ продолжает быстро расти в промышленных парках, на заводах, Дата-центрах, проектах возобновляемой энергетики, и приложениях микро-сетевых решений (для АГЭУ).
23.12.2025
Тепловой разгон в аккумуляторных системах накопления электрической энергии (СНЭБ – иностранная аббревиатура BESS) происходит, когда выработка тепла превышает рассеивание, что приводит к возникновению опасной петли обратной связи, которая может привести к пожарам, взрывам и токсичным выбросам. Специальное охлаждение аккумуляторов является жизненно важным решением, позволяющим напрямую управлять источником тепла, эффективно предотвращая эскалацию и тем самым повышая безопасность, и надёжность СНЭБ.
07.07.2025
«…Не смотря на сложность систем электропитания (ЭПУ), современные технологии выпрямления переменного тока и инвертирования постоянного тока, аккумулятор является самой главной и самой ответственной частью этих систем электропитания…», – из доклада М.Н. Петрова бывшего главного энергетика «Ростелеком» (сейчас он на заслуженной пенсии) на конференции СПРЭС-2005.
22.11.2024
Технология производства катализаторов данной фирмы имеет также ряд особенностей. В качестве матрицы катализатора используется каолиновая глина. Поверхность такой матрицы каталитически активна за счет того, что на ней кристаллизуется цеолит и благодаря развитой системе макропор хорошо крекирует остаточное сырье. Однако вследствие специфического синтеза катализатора структура его крупных пор такова, что активность матрицы неселективна и способствует чрезмерному коксо- и газообразованию.
20.10.2020
Аннотация. В статье проанализированы необходимость и место применения систем накопления энергии. Подробно рассмотрены основные виды систем накопления энергии и изучены возможности локализации их производства на территории России. Кроме того, поставлена задача о необходимости развития центра испытаний и сертификации накопителей энергии.
Ключевые слова: системы накопления энергии, энергетическая система, хранение энергии, виды накопителей.
Ключевые слова: системы накопления энергии, энергетическая система, хранение энергии, виды накопителей.
В статье рассмотрены шесть основных типов литий-ионных аккумуляторов и их по-тенциал для систем накопления электрической энергии (СНЭЭ), характеристики, ко-торые делают аккумуляторы хорошими для СНЭЭ, и повышают роль, которую играют альтернативные источники энергии.
Как увеличить объем энергии, который способны хранить литий-ионные батареи? Можно ли использовать аккумуляторы для передачи электричества в сеть? Каким будет накопитель будущего? Об этом в интервью Софье Морган, представляющей «Глобальную энергию», рассказал И Цуй, профессор материаловедения и инженерии Стэнфордского университета, недавно вошедший в шорт-лист премии ассоциации.









