e

Thứ Hai, tháng 11 21, 2022

PTT Vũ Đức Đam khánh thành Đại Học Việt Đức

 



TheoFacebook

 

Thứ Năm, tháng 11 17, 2022

Cần cẩu đa địa hình lớn nhất thế giới

 

TRUNG QUỐCCần cẩu đa địa hình nặng 2.600 tấn được sử dụng để lắp đặt turbine gió lớn nhất trên bờ ở tỉnh Sơn Đông.

TheoVNexpress


Thứ Ba, tháng 11 15, 2022

ESA SOLARIS: Điện mặt trời truyền không dây từ không gian xuống trái đất

 VietTimes – Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) có kế hoạch nghiên cứu các công nghệ quan trọng cần thiết để chuyển hóa Năng lượng Mặt trời từ Không gian thành điện năng thông qua sáng kiến ​​SOLARIS.

Năng lượng điện mặt trời từ không gian truyền xuống Trái Đất. Ảnh AirBus

Năng lượng điện mặt trời từ không gian truyền xuống Trái Đất. Ảnh AirBus

Theo sáng kiến SOLARIS của ESA, năng lượng mặt trời có thể được thu thập từ xa trong không gian, truyền không dây xuống Trái đất đến bất cứ nơi nào theo yêu cầu cần thiết. Gần đây, ở Đức đã trình diễn một trong những công nghệ truyền tải điện không dây cho khán giả gồm những người ra quyết định từ doanh nghiệp và chính phủ.

Cuộc trình diễn tính khả thi của công nghệ diễn ra tại Nhà máy Đổi mới X-Works của Airbus ở Munich. Tia vi sóng được sử dụng để truyền năng lượng xanh giữa hai điểm đại diện cho "Không gian" và "Trái đất" trên khoảng cách 36 mét.

Nguồn năng lượng nhận được được sử dụng để thắp sáng một thành phố kiểu mẫu và sản xuất hydro xanh bằng phản ứng điện quang phân tách nước. Năng lượng mặt trời dư thừa thậm chí còn phục vụ để sản xuất bia rượu 0% được làm mát không dây đầu tiên trên thế giới trong tủ lạnh trước khi phục vụ khán giả xem.

Để chuẩn bị cho châu Âu ra quyết định trong tương lai về Điện mặt trời từ không gian, ESA đã đề xuất một chương trình chuẩn bị cho châu Âu, được đặt tên là SOLARIS, trước mắt đệ trình cho Hội đồng ESA cấp Bộ trưởng sắp tới vào tháng 11/2022.

Điện mặt trời không gian là một nguồn năng lượng tiềm năng sạch, giá cả phải chăng, liên tục, dồi dào và an toàn. Khái niệm cơ bản này được đưa ra mang tính cấp bách do nhu cầu ngày càng cao về những nguồn năng lượng sạch và an toàn mới, đáp ứng tiến trình chuyển đổi châu Âu sang thế giới Net Zero carbon vào năm 2050. Nếu châu Âu muốn có được nguồn năng lượng vô tận, có khả năng thay đổi thế giới này thì đây là thời điểm phải bắt đầu.


SOLARIS: Dự án hấp thu năng lượng mặt trời trên không gian xuống trái đất. Video: ESA - Cơ quan Vũ trụ Châu Âu

Trong mô hình hoạt động của hệ thống Điện mặt trời từ không gian, các vệ tinh năng lượng mặt trời trên quỹ đạo địa tĩnh sẽ thu hoạch ánh sáng mặt trời thường xuyên 24/7 và chuyển thành vi sóng mật độ công suất thấp chiếu xuống các trạm thu trên Trái đất an toàn. Cấu trúc thiết kế của những vệ tinh này sẽ phải lớn, có thể có kích thước đến vài km nhằm tạo ra năng lượng tương đương với một nhà máy điện hạt nhân điển hình. Kích thước của các trạm thu vi sóng trên bề mặt Trái đất cũng tương tự.

Để đạt được điều này, cần phải có những tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực chưa từng được thực hiện như hoạt động sản xuất trong không gian và lắp ráp robot, quang điện hiệu suất cao với chi phí thấp, điện tử công suất cao và khả năng tạo chùm sóng tần số vô tuyến.

Cần có những nghiên cứu sâu hơn nhằm xác định tác động của vi sóng công suất thấp đối với sức khỏe con người và động vật là lành tính, cũng như khả năng tương thích với máy bay và vệ tinh, không gây ra các hậu quả với trang thiết bị điện tử trên phương tiện bay.

SOLARIS của ESA sẽ được đề xuất với các bộ trưởng không gian của châu Âu tại Hội đồng Cơ quan ở cấp Bộ trưởng ngày 22-23/11, những người sẽ nghiên cứu các công nghệ này. Bản đệ trình dự án cho phép các Quốc gia thành viên của Cơ quan ESA đưa ra lựa chọn sáng suốt về khả năng triển khai Điện mặt trời trên không gian trong tương lai như một nguồn điện năng sạch, luôn hoạt động bổ sung cho những nguồn năng lượng tái tạo hiện có, giúp Châu Âu đạt được trạng thái Net Zero vào giữa thế kỷ này.

Hơn thế nữa, những công nghệ đột phá trong các lĩnh vực này cũng sẽ mang lợi ích to lớn cho những nỗ lực phát triển tàu vũ trụ khám phá không gian, các cơ sở hoạt động trong không gian và các ứng dụng công nghệ trên mặt đất.

Theo SciTech Daily

Tạo điện năng từ độ ẩm và diều gió

 Hãy tưởng tượng bạn có thể tạo ra điện bằng cách khai thác độ ẩm trong không khí xung quanh chỉ với những vật dụng hàng ngày như muối biển và một mảnh vải; hoặc thậm chí cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử hàng ngày bằng một loại “pin” không độc hại, mỏng như tờ giấy.

“Pin” dựa trên vải tự sạc

Một nhóm nhà nghiên cứu Trường Cao đẳng Thiết kế và Kỹ thuật (CDE) Đại học Quốc gia Singapore (NUS) phát triển thiết bị tạo ra điện điều khiển bằng hơi ẩm (MEG) làm bằng lớp vải mỏng (độ dày khoảng 0,3 mm, muối biển, mực carbon và một loại gel hút nước đặc biệt. Khái niệm về thiết bị MEG xây dựng dựa trên khả năng của các vật liệu khác nhau tạo ra điện từ sự tương tác với độ ẩm trong không khí.

Tạo điện năng từ độ ẩm và diều gió -0
Giáo sư Tan Swee Ching (giữa) cùng với Tiến sĩ Zhang Yaoxin (trái) và Qu Hao phát triển loại vải tự sạc tạo ra điện từ độ ẩm không khí.

Lĩnh vực này ngày càng nhận được sự quan tâm do tiềm năng của nó cho một loạt ứng dụng trong thế giới thực - bao gồm nhiều thiết bị điện tử như máy theo dõi sức khỏe, cảm biến da điện tử và thiết bị lưu trữ thông tin. Những thách thức chính của công nghệ MEG hiện tại bao gồm độ bão hòa nước của thiết bị khi tiếp xúc với độ ẩm xung quanh và hiệu suất điện không đạt yêu cầu. Do đó, điện năng do thiết bị MEG thông thường tạo ra không đủ cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện và cũng không bền vững.

Để vượt qua những thách thức này, một nhóm nghiên cứu do Trợ lý Giáo sư Tan Swee Ching từ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc CDE phát minh ra thiết bị MEG mới chứa 2 vùng có tính chất khác nhau nhằm duy trì vĩnh viễn sự khác biệt về hàm lượng nước giữa các vùng để tạo ra điện và cho phép phát điện trong hàng trăm giờ. Thiết bị MEG của nhóm NUS bao gồm lớp vải mỏng phủ hạt nano carbon.

Tạo điện năng từ độ ẩm và diều gió -0
Thiết bị phát điện điều khiển độ ẩm mới do nhóm nghiên cứu NUS phát minh.

Trong nghiên cứu, nhóm sử dụng một loại vải có bán trên thị trường làm từ bột gỗ và polyester. Một vùng của vải được phủ một lớp hydrogel ion hút ẩm - được gọi là vùng ẩm ướt. Được tạo ra từ muối biển, loại gel hút nước đặc biệt này có thể hấp thụ gấp 6 lần trọng lượng ban đầu và nó được sử dụng để hút ẩm từ không khí. Giáo sư Tan chia sẻ: “Muối biển được chọn làm hợp chất hấp thụ nước do đặc tính không độc hại và tiềm năng cung cấp một lựa chọn bền vững cho nhà máy khử muối để xử lý muối biển và nước muối tạo ra”. Đầu kia của vải là vùng khô không chứa lớp hydrogel ion hút ẩm - nhằm đảm bảo vùng này được giữ khô ráo và nước được giới hạn trong vùng ẩm ướt.

Khi thiết bị MEG được lắp ráp, điện được tạo ra khi các ion muối biển tách ra do nước được hấp thụ trong vùng ẩm ướt. Các ion tự do mang điện tích dương được hấp thụ bởi hạt nano cacbon mang điện tích âm. Điều này gây ra những thay đổi đối với bề mặt của vải, tạo ra một điện trường trên nó. Những thay đổi này trên bề mặt cũng giúp vải có khả năng lưu trữ điện để sử dụng sau này. Sử dụng thiết kế độc đáo của các vùng khô-ướt, nhóm nhà nghiên cứu NUS có thể duy trì hàm lượng nước cao ở vùng ẩm ướt và hàm lượng nước thấp ở vùng khô. Điều này sẽ duy trì sản lượng điện ngay cả khi khu vực ẩm ướt đã bão hòa với nước. Sau khi để trong môi trường ẩm ướt trong 30 ngày, nước vẫn được duy trì trong khu vực ẩm ướt, chứng tỏ hiệu quả của thiết bị trong duy trì sản lượng điện.

Tạo điện năng từ độ ẩm và diều gió -0
Hệ thống diều của Kitekraft.

Giáo sư Tan giải thích: “Với cấu trúc bất đối xứng độc đáo này, hiệu suất điện của thiết bị MEG của chúng tôi được cải thiện đáng kể so với các công nghệ MEG trước đây, do đó có thể cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị điện tử thông thường, chẳng hạn như máy theo dõi sức khỏe và thiết bị điện tử đeo được”. Thiết bị MEG của nhóm cũng thể hiện tính linh hoạt cao và có thể chịu được căng thẳng do xoắn, lăn và uốn cong. Điều thú vị là tính linh hoạt vượt trội của nó được nhóm nhà nghiên cứu thể hiện bằng cách gấp vải thành một con hạc origami mà không ảnh hưởng đến hiệu suất điện tổng thể của thiết bị.

Thiết bị MEG có các ứng dụng ngay lập tức do khả năng mở rộng dễ dàng và nguyên liệu thô có sẵn trên thị trường. Một trong những ứng dụng tức thời nhất là sử dụng làm nguồn điện di động cho những thiết bị điện tử cấp nguồn trực tiếp bằng độ ẩm môi trường xung quanh. Tiến sĩ Zhang Yaoxin, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Sau khi hấp thụ nước, một mảnh vải tạo ra năng lượng có kích thước 1,5x2cm có thể cung cấp tới 0,7 vôn (V) trong hơn 150 giờ trong môi trường không đổi”.

Nhóm NUS cũng chứng minh thành công khả năng mở rộng của thiết bị mới trong việc tạo ra điện cho nhiều ứng dụng khác nhau. Nhóm NUS kết nối 3 mảnh vải tạo ra năng lượng với nhau và đặt chúng vào một hộp in 3D có kích thước bằng viên pin AA tiêu chuẩn. Điện áp của thiết bị lắp ráp được thử nghiệm đạt mức cao tới 1,96V - cao hơn pin AA thương mại khoảng 1,5V - đủ cung cấp năng lượng cho thiết bị điện tử nhỏ như đồng hồ báo thức.

Khả năng mở rộng của phát minh NUS, sự thuận tiện trong việc lấy nguyên liệu thô có sẵn trên thị trường cũng như chi phí chế tạo thấp khoảng 0,15 USD cho mỗi mét vuông cho phép thiết bị MEG phù hợp để sản xuất hàng loạt. Giáo sư Tan chia sẻ: “Thiết bị của chúng tôi cho thấy khả năng mở rộng tuyệt vời với chi phí chế tạo thấp. So với các cấu trúc và thiết bị MEG khác, phát minh của chúng tôi đơn giản và dễ dàng hơn trong việc mở rộng quy mô tích hợp và kết nối. Chúng tôi tin rằng nó có nhiều hứa hẹn thương mại hóa”. Nhóm nhà nghiên cứu đã nộp bằng sáng chế cho công nghệ này và đang có kế hoạch khám phá các chiến lược thương mại hóa tiềm năng cho nhiều ứng dụng trong thế giới thực.

Tạo điện năng từ độ ẩm và diều gió -0
Nhóm Kitekraft.

Những cánh diều tạo ra năng lượng

Florian Bauer, đồng giám đốc điều hành và giám đốc công nghệ của Kitekraft - công ty có trụ sở tại Munich (Đức) - cùng với nhóm kỹ sư André Frirdich, Christoph Drexler và Max Isensee phát triển hệ thống “tuabin gió bay” giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Công ty xây dựng mạng lưới nhà máy điện gió bay bao gồm một thiết bị bay có dây buộc được gọi là diều. Con diều mang tuabin gió và bay theo hình số 8 để tạo ra năng lượng điện từ gió. Mặc dù công nghệ “tuabin gió bay” đang ở giai đoạn sơ khai, một số công ty trên khắp thế giới đã tự mình khám phá năng lượng gió trên không và các nhà máy điện bay. Hệ thống cung cấp năng lượng cho diều được tạo thành từ cánh quạt, dây buộc và một trạm trên mặt đất. Khi con diều bay trong không khí, các cánh quạt quay, thu năng lượng của gió, trong khi dây buộc con diều với trạm mặt đất truyền điện xuống đất.

Trạm mặt đất lưu trữ năng lượng trong pin hoặc cấp vào lưới điện. Không giống như tháp tuabin gió cố định yêu cầu kết cấu bê tông và thép, hệ thống dựa trên diều có dây buộc nhẹ và một trạm mặt đất nhỏ, yêu cầu ít hơn 90% vật liệu. Bauer bình luận: “Những lợi ích phát sinh từ đó”. Diều của Kitekraft chủ yếu làm bằng nhôm, có thể dễ dàng tái chế. Ngược lại, vật liệu thường được sử dụng trong tuabin gió thông thường - chẳng hạn như thép và chất dẻo gia cố bằng sợi carbon hoặc sợi thủy tinh - rất khó tái chế. Mặc dù cánh quạt của Kitecraft làm từ sợi carbon, nhưng kích thước nhỏ bé của chúng khiến việc tái chế dễ dàng hơn nhiều.

Tạo điện năng từ độ ẩm và diều gió -0
Hệ thống có thể được sử dụng trên bờ và ngoài khơi.

Bauer giải thích: “Một trong những vấn đề mà ngành công nghiệp gió đang gặp phải hiện nay là thép khá tiêu tốn nhiều năng lượng để sản xuất và thải ra carbon. Giá bê tông và thép cũng cao. Chúng tôi sử dụng ít vật liệu hơn 10 lần so với tuabin gió thông thường để có được cùng một đơn vị năng lượng”. Diều của Kitekraft trang bị 8 động cơ cung cấp năng lượng cho thiết bị trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Sau đó, chúng được sử dụng như máy phát điện trong chuyến bay. Bộ điều khiển điện tử công suất ổn định diều và tạo ra điện năng hiệu quả. Mặc dù cánh diều vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng cuối cùng nó có thể mang lại lợi ích cho những vùng xa xôi bằng cách mang lại nguồn năng lượng tái tạo cho những người sống ngoài lưới điện. Hơn nữa, những con diều có thể đến để giải cứu ở những nơi không thể lắp đặt tuabin gió lớn.

Năm 2023, Baur hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề về quyền tự chủ để sẵn sàng cho các bộ truyền động và cảm biến. Bauer báo cáo: “Chúng tôi cũng muốn giảm bớt sự dư thừa phần mềm để không gặp phải lỗi nào. Hơn nữa, công nghệ này cũng phù hợp hơn với một số khu vực dễ xảy ra bão, vì diều có thể được hạ xuống mặt đất hơn là có nguy cơ bị hư hại khi gió lớn”. Nhưng tất nhiên, việc mở rộng quy mô không hề dễ dàng. Mặc dù diều nhỏ hơn rẻ hơn, dễ phát triển và triển khai hơn, nhưng chúng sẽ không hoạt động hiệu quả ở độ cao 300 mét (hoặc hơn) - nơi gió thường mạnh nhất. Việc phát triển những con diều lớn hơn với nhiều sức mạnh hơn đi kèm với rủi ro cần được tính toán cẩn thận.

Tạo điện năng từ độ ẩm và diều gió -0
Kitekraft hình dung hệ thống diều của họ sẽ được sử dụng ở những vùng như sa mạc.

Bauer trình bày: “Sản phẩm gia nhập thị trường của chúng tôi sẽ là con diều 100 kilowatt với sải cánh dài 10 mét và hy vọng xuất xưởng năm 2024. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô. Con diều tiếp theo sẽ có sức mạnh 500 kilowatt với sải cánh dài 20 mét. Tăng gấp đôi cánh không chỉ tăng gấp đôi công suất - thay vào đó, bạn sẽ nhận được nhiều hơn gấp 5 lần. Một khả năng mà chúng tôi đang xem xét, là trang trại thả diều, cũng giống như các trang trại gió. Nó có thể là cả hai, ngoài khơi và trên bờ. Để sử dụng ngoài khơi, tất cả những gì cần thiết là một trạm mặt đất, giống như một chiếc phao nổi. Diều có thể được hạ xuống nếu gió quá mạnh. Chúng tôi cũng có thể sử dụng chúng ở những vùng như sa mạc”.

Sau khi giải quyết được mọi vấn đề về kỹ thuật và tính toán đang khiến diều chưa được sử dụng rộng rãi, thì năng lượng gió trong không khí có thể là câu trả lời cho việc điện khí hóa trong tương lai.

TheoAntg,cand

Thứ Hai, tháng 11 14, 2022

Nhiều dự án điện mặt trời trái quy hoạch

 P - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phát hiện nhiều dự án điện mặt trời ở các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Phú Yên vi phạm quy hoạch, chồng lấn đất rừng. Trong đó, có nhiều dự án hòa lưới điện quốc gia khi chưa được nghiệm thu.

Chồng lấn cả đất rừng

KTNN vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương liên quan đến kết quả kiểm toán chuyên đề đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo (NLTT). Đợt kiểm toán này được thực hiện từ ngày 8/8 đến 21/9/2022 tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Phú Yên.

Theo KTNN, ngày 7/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4559 phê duyệt quy mô công suất của dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 (Công ty Cổ phần Tasco Năng lượng) vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 là 49 MW (thay vì 49 MWp). Điều này làm tăng quy mô công suất của dự án lên 25% so với đề xuất trước đó của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Có 4 dự án được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch có ranh giới trùng với một số quy hoạch khác trên địa bàn tỉnh. Bộ Công Thương còn phê duyệt vị trí quy hoạch thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Long Sơn và Trung Sơn (Khánh Hòa) có một phần diện tích trùng với quy hoạch rừng sản xuất với diện tích 54,51ha và 8,64ha.

Nhiều dự án điện mặt trời trái quy hoạch ảnh 1

Dự án điện mặt trời Trung Sơn (Khánh Hoà) vi phạm quy hoạch địa phương. Ảnh: CÔNG HOAN

KTNN cũng xác định, Bộ Công Thương còn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung dự án nhà máy điện gió và điện mặt trời xanh Sông Cầu (Phú Yên) vào quy hoạch điện VII điều chỉnh, khi một phần ranh giới quy hoạch dự án trùng với dự án trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020.

Có 4 dự án điện mặt trời tại tỉnh Khánh Hòa thuộc thẩm quyền của Cục Điện lực và NLTT, nhưng tại thời điểm đưa vào vận hành, hoạt động thương mại, chưa có văn bản chấp thuận công tác nghiệm thu của cấp có thẩm quyền kiểm tra việc hoàn thành công trình xây dựng. Tuy nhiên, 4 dự án này vẫn được đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Nhiều dự án điện mặt trời trái quy hoạch ảnh 2

Dự án điện mặt trời Long Sơn (Khánh Hòa) chồng lấn đất rừng Ảnh: CÔNG HOAN

Vì thế, KTNN đề nghị Bộ Công Thương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định những vụ việc như: Phê duyệt quy mô công suất của dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19; phê duyệt quy hoạch 4 dự án tại tỉnh Ninh Thuận; ban hành văn bản số 7088 không phù hợp với Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt bổ sung quy hoạch vượt 14,5ha dự án nhà máy điện mặt trời Phước Ninh; phê duyệt quy hoạch dự án nhà máy điện mặt trời Long Sơn và dự án điện mặt trời Trung Sơn; bổ sung nhà máy điện mặt trời Miền Trung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

Kiểm điểm trách nhiệm địa phương

Nguồn tin của Tiền Phong ngày 13/11 cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật về những vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại 5 dự án điện NLTT trên địa bàn tỉnh này.

Liên quan trách nhiệm của ngành điện tại 5 dự án điện năng lượng tái tạo nói trên, lãnh đạo Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) cho biết việc giao đất, cho thuê đất, rà soát dự án trước đây do các cơ quan chuyên môn của tỉnh tham mưu, cấp giấy phép đầu tư. Về phía ngành điện, PC Khánh Hòa chỉ thực hiện trách nhiệm trong đấu nối sau khi các dự án điện năng lượng tái tạo này đi vào hoạt động. Còn trách nhiệm thẩm định, đưa vào quy hoạch và cấp phép cho dự án hoạt động thuộc về EVN và Bộ Công thương.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp làm rõ việc giao đất, cho thuê đất của các dự án NLTT không tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao và cho thuê đất chồng lấn quy hoạch rừng sản xuất, vượt diện tích theo quy định. Đó là các nhà máy điện mặt trời Long Sơn, điện lực Miền Trung, Sông Giang, Ami Khánh Hòa và Trung Sơn. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo UBND các xã nơi có 5 dự án NLTT nói trên tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chưa kịp thời phát hiện, xử lý đối với việc các dự án này thi công trước thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng.

Được biết, 5 dự án NLTT nói trên đều được xây dựng trên một phần diện tích đất rừng sản xuất với tổng vốn đầu tư hàng triệu USD. Trong đó, nhà máy Long Sơn (ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) có công suất 170MWp, tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng do Công ty CP Năng lượng Long Sơn làm chủ đầu tư. Dự án này được triển khai từ đầu tháng 7/2020 và chính thức đi vào vận hành ngày 12/12/2020.

Hiện Công ty CP Năng lượng Long Sơn đang xin chủ trương đầu tư thực hiện giai đoạn 2 của dự án với tổng vốn ngân sách 1.500 tỷ đồng với diện tích sử dụng đất khoảng 125ha với công suất 120MWp.

Nhà máy Long Sơn nằm trong danh sách thi công trước thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng. Vì thế, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo UBND xã Ninh Sơn kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc để dự án thi công trước khi được Nhà nước giao đất và cấp phép xây dựng.

Năng lượng hydro - nhiên liệu của tương lai

 

VTV.vn - Thế giới đang đặt cược vào năng lượng tái tạo thay thế các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống, một trong những nguồn năng lượng tiềm năng nhất là năng lượng hydro.


Làng Bosbüll, phía bắc nước Đức đang thực hiện một dự án thí điểm trong việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang hydro. Hai chiếc xe bus chạy bằng năng lượng hydro đang vận hành trên các tuyến đường ở làng Bosbüll, một số trạm tiếp nhiên liệu đã được xây dựng để ô tô nạp đầy hydro.

Ông Sven Hansel - Người lái xe bus chạy bằng hydro cho biết: "Nó rất yên tĩnh. Bạn chỉ nghe thấy động cơ điện và thiết bị lái".

Một chiếc ô tô chạy bằng hydro có giá cao gấp đôi so với mẫu xe chạy bằng động cơ diesel. Đi kèm với nó là giá nạp nhiên liệu cũng không rẻ. Để lái 500km, sẽ phải mất 50 euro để nạp hydro, đắt gấp đôi so với xe điện.

Ông Andre Steinau - Người đứng đầu dự án năng lượng Hydro: "Chúng ta phải làm quen với thực tế là nền kinh tế xanh đắt hơn nền kinh tế dựa trên nhiên liệu hóa thạch, đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho việc bảo vệ khí hậu. Nhưng tất cả chúng ta đều quan tâm đến việc cứu thế giới, công nghệ này đã xuất hiện từ rất lâu nhưng vẫn còn ở giai đoạn đầu, nếu được sử dụng trên quy mô lớn - giá thành sẽ rẻ hơn".

Năng lượng hydro - nhiên liệu của tương lai - Ảnh 1.

Người dân ở đây cho rằng chỉ vài năm nữa năng lượng hydro thân thiện với môi trường sẽ có giá tương đương với năng lượng thông thường. Dự án thử nghiệm ở làng Bosbüll chứng minh năng lượng hydro phù hợp để sử dụng hàng ngày.

Trên thế giới, Nhật Bản tuyên bố chuyển đổi sang nền kinh tế hydro từ năm 2014. Các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là Saudi Arabia cũng đang sử dụng tiền thu được từ dầu mỏ để tái đầu tư vào năng lượng hydro, nhằm giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường năng lượng toàn cầu trong kỷ nguyên hậu nhiên liệu hóa thạch.

Tại châu Âu, EU đã công bố chiến lược hydro, mục tiêu tăng tỷ trọng sử dụng nguyên liệu hydro từ 3% hiện nay lên 14% vào năm 2050. Hiện tại đầu tư vào nhiên liệu hydro đang bắt đầu nóng dần.


Chiến lược hydro nhằm phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường ở Singapore

 

(Ảnh: Asia-Pacific Hydrogen Association )

VTV.vn - Singapore đang hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, năng lượng hydro sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Ứng phó biến đổi khí hậu là chủ đề đang được nhắc đến với tần suất nhiều hơn thời gian này, khi Hội nghị COP27 đang được tổ chức. Tại Đông Nam Á, các chính phủ đã và đang đưa ra nhiều chiến lược phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường.

Từ chuẩn bị bữa tối đến đổ đầy nhiên liệu cho xe, nhiên liệu hóa thạch đang là nguồn năng lượng phổ biến đối với hầu hết người dân ở Singapore. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi, năng lượng hydro sẽ dần được Singapore đưa vào ứng dụng nhằm giảm lượng khí thải và đảm bảo an ninh năng lượng.

Ông Hoàng Tuấn Tài, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore, cho biết: "Trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng hydro có thể được sử dụng cho các nhà máy bán dẫn và trong các quy trình hóa dầu".

Bên cạnh việc giúp giảm phát thải, năng lượng hydro cho phép các công ty sản xuất ra các sản phẩm xanh và bền vững. Ngoài ra, hydro cũng có thể được sử dụng để làm nhiên liệu carbon thấp ứng dụng trong lĩnh vực hàng hải và hàng không"

Chiến lược hydro nhằm phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường ở Singapore - Ảnh 1.

(Ảnh: Saur Energy International)

Kế hoạch đầy tham vọng của Singapore bao gồm việc thử nghiệm những công nghệ hydro mới và ứng dụng các công nghệ này trong lĩnh vực giao thông. Ngoài ra, theo dự kiến, từ năm 2027, người dân Singapore có thể bắt đầu tiếp cận với nguồn điện được tạo ra từ nhiên liệu hydro carbon thấp.

Phó giáo sư Yan Ning, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Hydrogen, nói: "Nếu bạn đang nấu ăn hàng ngày bằng khí đốt, giờ đây bạn có thể sử dụng khí hydro bởi vì khí hydro có thể được hòa vào bình chứa khí với một tỷ lệ nhất định mà không làm thay đổi cơ sở hạ tầng, đường ống. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, đối với những phương tiện như tàu chở hàng hay máy bay, hydro cũng sẽ là một loại năng lượng tiềm năng".

Tuy nhiên, việc cung cấp năng lượng hydro cho toàn Singapore sẽ đi kèm với một khoản chi phí khá lớn, trước tiên là khoản tiền 129 triệu SGD tài trợ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Bên cạnh đó, Singapore cũng sẽ cần nguồn lực để thiết lập chuỗi cung ứng hydro carbon thấp, xây dựng cơ sở hạ để nhập khẩu, lưu trữ và biến hydro thành năng lượng.

Để vượt qua những thách thức này, một số công ty bắt đầu hợp tác với Chính phủ Singapore.

Bà Cindy Lim, Giám đốc điều hành Công ty Keppel Infrastructure, xác nhận: "Kế hoạch của chúng tôi bao gồm xây dựng một nhà máy điện hydro. Trong thời gian tới, khi chúng tôi pha trộn hydro vào hỗn hợp nhiên liệu, nó sẽ thực sự mang lại cường độ phát thải thấp hơn cho người dùng cuối, đó có thể là các công ty trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại cũng như các hộ gia đình".

Nếu đi đúng lộ trình, năng lượng từ khí hydro sẽ có thể đáp ứng tới một nửa nhu cầu năng lượng của Singapore vào năm 2050.

TheoVTV.vn