Новости Линейка солнечных активов
Американцы представили собственную термоядерную установку. Лазеры, похоже, могут оказаться эффективнее ТОКАМАКа
На прошлой неделе на Петербургском экономическом форуме Российская корпорация нанотехнологий и Группа компаний "Ренова" подписали соглашениео "создании предприятия по производству солнечных модулей на базе технологии тонких пленок Oerlikon". Общий объем финансирования проекта превысит 20 млрд рублей; взнос Роснано в уставный
капитал предприятия составит 3,7 млрд, кроме того, корпорация откроет СП кредитную линию на 9,8 млрд рублей.
Предполагается, что в 2011 году на территории промплощадки ОАО "Химпром" в чувашском Новочебоксарске заработает завод, рассчитанный на ежегодный выпуск одного миллиона солнечных модулей с совокупной электрической мощностью 120 МВт. По словам управляющего директора Роснано Сергея Поликарпова, 80-85% продукции будет уходить на экспорт по уже подписанному соглашению
с итальянской Avelar Energy, которая займется упаковкой российских солнечных модулей в готовые энергоблоки и последующей их инсталляцией у потребителей. Соглашение с Avelar означает, что после пуска завода его продукция по крайней мере на 80% от проектной мощности на три года будет обеспечена сбытом. Отметим, что Avelar Energy и "Химпром" принадлежат "Ренове", она собственник 40−процентного пакета швейцарской Oerlikon и, кроме того,
входит еще в капитал киргизской "Астры", производителя монокристаллического кремния и кремниевых пластин. Таким образом, с пуском новочебоксарского завода "Ренова", по сути, станет обладать всей технологической линейкой солнечных активов.
То, что солнечные модули нацелены на западный рынок, неудивительно. Солнечная энергетика (не только полупроводниковая, но и тепловая, работающая за счет солнечного нагрева теплоносителей) выросла в восемь раз всего за шесть лет -- с 2003−го по 2008 год. Мощность солнечных электростанций, установленных во всем мире, скакнула с пяти гигаватт в 2006 году до двенадцати
в 2008−м, причем только за прошлый год было введено более 5 ГВт мощностей на 33,3 млрд долларов. Свыше 70% солнечных электростанций работает в Европе. Только на четырех ключевых с точки зрения использования энергии Солнца рынках Старого Света (Германии, Испании, Италии и Франции) установленная мощность в полупроводниковом сегменте энергетики превышает 2,5 ГВт. И если доля солнечной энергии в суммарном производстве электричества в Европе, по данным
генерального директора "Реновы-Оргсинтез"Ярослава Кузнецова, составляет сейчас 0,2%, то к 2020 году она вырастет до 4,4%, то есть более чем в двадцать раз. Даже в условиях кризиса, когда спрос на солнечные модули падает, ежегодный прирост их продаж составит 19% в ближайшие три года. По расчетам американской исследовательской компании Lux Research, производство оборудования для солнечных станций вырастет в целом до 20 гигаватт
в 2014 году.
Рынок кремниевых тонкопленочных солнечных модулей выглядит скромнее по сравнению с традиционной технологией на поликристаллическом кремнии. В модулях, покрывающих крыши домов, они составляют всего лишь 3% рынка и около 20% на электростанциях -- солнечных фермах, развернутых на больших площадях. Дело в том, что КПД модулей, произведенных по тонкопленочной технологии, в полтора-два
раза ниже, чем у поликристаллических (7-10 и 15-17% соответственно), и для производства киловатта мощности требуется примерно на 40% больше площадей. Участвующие в российском проекте стороны надеются повысить КПД тонкопленочных модулей за счет вовлечения интеллектуального потенциала российских ученых, прежде всего из питерского Физтеха. Но уже сейчас себестоимость производства таких пленок в пересчете на ватт получаемой электроэнергии в три раза меньше показателей
для тех же поликристаллических энергоблоков. Именно поэтому эксперты ожидают, что ежегодный выпуск тонкопленочных модулей, оцениваемый сейчас в 0,6 ГВт, к 2012 году увеличится до 2,4 ГВт, а в денежном выражении -- с 3,8 млрд долларов до 8,6 млрд.
24 июня -Executive MBA "Стратегическое управление". Регистрация
Начало в 19-00.
Теперь все программы Института в 3 форматах обучения: вечерний, модульный, weekend (формат выходного дня). Новые специализации.
Мармозетка засветилась
Американцы представили собственную термоядерную установку. Лазеры, похоже, могут оказаться эффективнее ТОКАМАКа
Ученые из медицинской школы японского Университета Кейо вживили игрунковым обезьянкам, которых еще называют мармозетками, чужеродный ген. С этим геном зеленого флюоресцентного белка, являющегося отличным биологическим маркером, мармозетки дали потомство, которое тоже обладало "зеленым" геном. И в следующем поколении светящихся мармозеток также появился детеныш
с "вставленным" геном. Статья об этом эксперименте с внедрением чужеродного гена в обезьян, впервые родивших детенышей с измененным геномом, недавно вышла в Nature.
Ген зеленого флюоресцентного белка (GFP) "вставили" в 91 эмбрион игрунков, затем эмбрионы были имплантированы 50 самкам. На свет появилось только пять детенышей от четырех мармозеток. И со временем у одного из них тоже родился детеныш, светящийся под ультрафиолетом. Обычно генетики используют так называемые вирусные векторы, которые встраивают нужный ген в геном хозяина.
Вирус впрыскивают в пространство между яйцеклеткой и ее защитной мембраной. Японцы усовершенствовали эту технологию, чтобы впрыснуть побольше вирусов с GFP: они помещали эмбрионы в специальный раствор, под действием которого яйцеклетка сжималась, в результате чего пространство между ней и мембраной увеличивалось.
Отметим, что до этого такого рода эксперименты с обезьянами успеха не приносили, хотя ученым удавалось получить трансгенное светящееся потомство у мышей и даже собак. К примеру, в Национальном университете Сеула имплантировали модифицированные эмбрионы 20 собакам, у которых появилось всего пять щенков. Но все они светились красным, поскольку им достался ген красного флюоресцентного
белка из актиний. Однако ученым важно было добиться таких же результатов и на приматах, поскольку они биологически ближе к человеку, чем другие млекопитающие.
Отработав эту технологию, ученые смогут с помощью генно-инженерных технологий моделировать различные заболевания и изучать их. Правда, для этого исследователям еще нужно научиться внедрять в эмбрионы гены большего размера, чем использованный в последнем эксперименте.