Том 192, № 11 (2022)

Обложка

Весь выпуск

Статьи

Валерий Анатольевич Рубаков (16.02.1955–19.10.2022)

- -.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1185-1186
pages 1185-1186 views

Конференции и симпозиумы. Форум «Uspekhi-2021»: изменение климата и проблемы глобальной энергетики

pages 1187-1189 views

Форум “USPEKHI-2021”: Изменение климата и проблемы глобальной энергетики (Объединённая научная сессия Отделения физических наук, Отделения химии и наук о материалах, Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления и Отделения наук о Земле Российской академии наук, 19 января 2021 г.)

- -.

Аннотация

19 января 2021 года под эгидой Президиума Российской академии наук (РАН) состоялась Объединённая научная сессия Отделения физических наук, Отделения химии и наук о материалах, Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления и Отделения наук о Земле — Форум “USPEKHI-2021”: изменение климата и проблемы глобальной энергетики.Объединённая научная сессия проходила в режиме видеоконференции (анонс и полную запись Форума см. https://doi.org/10.3367/UFNr.2020.12.038912).К участникам видеоконференции обратились сопредседатели Форума:Сергеев A.M. (сопредседатель Форума “USPEKHI-2021”, Президент Российской академии наук (РАН), Российская Федерация). Приветствие участникам Форума “USPEKHI-2021”.Таджима Т. (Tajima Toshiki, сопредседатель Форума “USPEKHI-2021”, профессор кафедры им. Нормана Ростокера, Калифорнийский университет, Ирвайн, США). Вступительное слово.Далее на Форуме “USPEKHI-2021” были заслушаны следующие доклады:1. Семилетов Н.П. (заведующий лабораторией Арктических исследований Тихоокеанского института океанологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, Российская Федерация). Взаимосвязь между изменением климата и таянием вечной мерзлоты на арктическом шельфе: современное понимание и грандиозные вызовы.2. Дробински Ф. (Drobinski Philippe, научный руководитель Политехнической школы Франции, Франция). Учёт изменчивости и изменения климата при планировании использования возобновляемых источников энергии.3. Риньо Э. (Rignot Eric, профессор кафедры наук о Земле им. Дональда Брена, Калифорнийский университет, Ирвайн, США). Влияние глобального потепления на уровень моря и пути решения проблем.4. Исмагилов З.Р. (научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения (СО) РАН, Российская Федерация). Влияние добычи, хранения, транспортировки и переработки угля для производства электроэнергии на локальный и глобальный климат.5. Маккей К. (Mackey Katherine, доцент кафедры наук о системе Земля, Калифорнийский университет, Ирвайн, США). Наши меняющиеся океаны: изучение причин, следствий и решений.6. Ли Н. (Li Ning, управляющий директор, Transform Insight Partners, США). Новая парадигма гражданской ядерной энергетики— перспективы энергетической иерархии и фундаментальной безопасности.7. Калмыков С.Н. (декан химического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, Российская Федерация). Новая стратегия атомной энергетики.8. Биндербауэр М. (Binderbauer Michl, генеральный директор “Tri Alpha Enterprises”, США). Решения для термоядерной энергетики.9. Уикс A. (Weeks Allen, генеральный директор “The Extreme Light Infrastructure”, Бельгия). Устойчивые исследования и эксплуатация сверхлёгкой инфраструктуры: решение задач XXI века на крупномасштабном европейском лазерном комплексе.10. Таджима Т. (Tajima Toshiki, профессор кафедры им. Нормана Ростокера, Калифорнийский университет, Ирвайн, США). Восток вновь встречается с Западом, в этот раз чтобы справиться с глобальным энергетическим кризисом.В настоящем специальном номере журнала “Успехи физических наук” ( УФН, т. 192, сс. 1185–1296, ноябрь 2022 года) публикуются обзоры и статьи, написанные на основе докладов 2, 3, 4, 6, 7 и 10.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1190-1190
pages 1190-1190 views

Интеграция климатической вариабельности и глобального изменения климата в планирование использования возобновляемых источников энергии

Дробински Ф., Танте А.

Аннотация

Обозначенная в Парижском соглашении траектория удержания глобального потепления на уровне ниже 2 $^\circ$C диктует не только сроки, но и скорость, с которой должна меняться наша энергетическая система для декарбонизации производства энергии. Соблюдение Парижского соглашения требует снижения использования углерода в производстве энергии примерно на 75 % и, следовательно, быстрого перехода от добычи ископаемых энергоносителей к производству, основанному на низкоуглеродных технологиях. Среди таких технологий есть технологии, основанные на возобновляемых источниках энергии. Климатическая вариабельность приводит к нестабильности источников возобновляемой энергии (солнечной, ветровой, морской), что является проблемой для баланса энергосистемы. В данном контексте говорить о переходе в энергетике означает столкнуться с проблемой продвижения на рынок низкоуглеродного производства энергии при одновременном ограничении последствий климатической вариабельности для обеспечения социально-технической осуществимости экономической жизнеспособности. Проблема не является простой, и необходимо чётко определить тонкий баланс между срочностью (резкое сокращение выбросов) и оптимальностью (выбор стратегии производства низкоуглеродной энергии, анализ возможностей и препятствий).
Успехи физических наук. 2022;192(11):1191-1202
pages 1191-1202 views

Повышение уровня моря в результате таяния ледников и ледяных щитов, вызванного потеплением климата выше доиндустриального уровня

Риньо Э.

Аннотация

Ледяные щиты в Гренландии и Антарктиде в сочетании с ледниками и ледяными шапками по всему миру быстрее и раньше, чем ожидалось, способствуют повышению глобального уровня моря. Полувековые наблюдения, физические модели и палеоклиматические записи предполагают, что повышение уровня моря в XXI столетии превысит 1 метр, но нельзя исключать и более экстремальные темпы повышения уровня моря. Я рассматриваю современное состояние знаний о балансе масс ледниковых щитов и ледников, его движущих физических механизмах, их влиянии на будущее повышение уровня моря, а также о том, прошли ли или как скоро пройдут наиболее уязвимые участки Антарктиды и Гренландии точку невозврата. Я считаю, что в нескольких секторах Гренландии и Антарктиды многометровое повышение уровня моря неизбежно, но скорость повышения уровня моря будет зависеть от того, насколько скоро мы возьмём под контроль потепление климата и впоследствии вернём нашу климатическую систему к доиндустриальному уровню. Чтобы уменьшить неопределённость прогнозов быстрых темпов повышения уровня моря в наступающем столетии, потребуются значительные инвестиции в исследования климатической системы Земли и в разработку более достоверных моделей связи атмосферы, океана и ледяных покровов, но они на порядки меньше, чем затраты человечества на адаптацию к повышению уровня моря.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1203-1213
pages 1203-1213 views

Каталитические методы переработки углекислого газа в полезные продукты для снижения влияния угольной генерации на глобальные климатические изменения

Исмагилов З.Р., Матус Е.В., Ли Л.

Аннотация

Угольная генерация представляет собой один из основных источников эмиссии углекислого газа и вносит существенный вклад в глобальные климатические изменения. В целом, для сдерживания глобального потепления и перехода на углеродно-нейтральную экономику актуальными являются разработка и усовершенствование методов улавливания и утилизации углекислого газа. Наиболее перспективными методами переработки являются процессы каталитической конверсии $ CO_2$ в ценные химические продукты. Обсуждаются методы утилизации $\rm CO_2$, включающие реакции синтеза низкомолекулярных соединений (HCOOH, CO, $\rm H_2CO$, $\rm CH_3OH$, $\rm CH_4$) и реакции получения высокомолекулярных органических веществ (карбаматы R$\rm R^\prime$NCOO$\rm R^{\prime \prime}$, карбонаты $(RO)_2CO$, карбоксилаты RCOOH). Представлены результаты исследований по созданию ряда эффективных наноразмерных катализаторов для этих процессов.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1214-1230
pages 1214-1230 views

Новая парадигма для “мирного атома”. Взгляд с точки зрения иерархии источников энергии и фундаментальной безопасности

Ли Н.

Аннотация

Представлен расширенный вариант обзора, основанного на презентации на Форуме УФН по вопросам изменения климата и глобальной энергетики. Для выявления ключевых проблем, связанных с ядерной энергией гражданского назначения, вначале даётся краткий обзор истории, современного состояния и перспектив её использования. Ядерная энергия включается в иерархию основных источников энергии на Земле вместе со всеми типами энергетических систем, действующих на фундаментальной основе, что показывает её уникальные характеристики, качественно отличающие ядерную энергию гражданского назначения от других источников энергии. Даётся краткое описание новой парадигмы с совершенно иным набором категорий безопасности, принципов разработки и методов производства, отличных от обычной ядерной энергии, что приводит к решению для глобальной энергетической системы с гораздо более широкими возможностями будущего развития и масштабирования для борьбы с последствиями климатических изменений. Основываясь на концепциях и методах, сформулированных при изучении интеграционных свойств в комплексных адаптивных системах, мы применяем метод масштабирования для анализа безопасности и экономики ядерных реакторов и устанавливаем явную связь между масштабом реактора, ограничениями, связанными с безопасностью и объёмом производства, с кумулятивной стоимостью и производственными возможностями. Одновременное усовершенствование и оптимизация ядерной безопасности и экономичности приводят к созданию малых модульных реакторов (Small Modular Reactor — SMR) и микрореакторов (Micro Reactor — MR) как базовых технологий новой парадигмы. Мы показываем, что необходимо выпускать определённые конструкции SMR и MR, отличающиеся детерминистической фундаментальной безопасностью, которые могут обеспечить существенное снижение стоимости с ростом объёмов производства в соответствии с законом Райта (Wright's law), выполняющимся для большинства существующих технологий. Новая парадигма позволяет сделать ряд необычных и проверяемых предсказаний. Некоторые из этих предсказаний могут быть проверены частично, а для других имеются суррогатные тесты, относящиеся к успешно развивающимся технологиям и отраслям промышленности, которые к тому же легко допускают перенос в другие отрасли, и для иных возможностей реализации. Принципы и результаты масштабирования в общем случае являются применимыми к другими энергетическим системам и большинству производимых товаров.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1231-1274
pages 1231-1274 views

Решение научных задач атомной энергетики как зелёного источника энергии

Калмыков С.Н.

Аннотация

Предотвращение негативных глобальных климатических изменений в значительной степени заключается в изменении способа производства энергии, как одного из основных источников парниковых газов. Важнейшей экономической задачей явлется формирование баланса различных источников энергии в зависимости от социально-экономического уклада того или иного региона. Невозможно развитие крупных промышленных регионов без высококонцентрированныхисточников энергии, среди которых атомная энергия является фактически единственным “зелёным” источником. Однако развитие атомной энергетики, увеличение её доли в выработке энергии как в России, так и в мире в целом зависит от решения сложных научно-технологических задач по безопасному обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. На повестке дня создание атомной энергетики нового поколения, которая должна основываться на комбинации реакторов как на тепловых, так и быстрых нейтронах, рециклировании делящихся нуклидов, глубоком фракционировании радиоактивных отходов с “дожигом” долгоживущих радионуклидов и минимизации глубинного захоронения в геологических формациях.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1275-1279
pages 1275-1279 views

Восток снова встречается с Западом, чтобы справиться с глобальным энергетическим кризисом

Таджима Т., Некас А., Массар Т., Гейлс С.

Аннотация

На форуме “Uspekhi-2021” обсуждались современные проблемы, возникшие под влиянием человеческой деятельности, такие как изменение климата, вызванное увеличением выбросов СО$_2$ после промышленной революции, а также возможные подходы к решению этих проблем. Обсуждалось использование ядерных технологий, основанных как на делении ядра, так и на управляемом термоядерном синтезе, как одно из возможных решений для исправления ситуации. Одной из проблем при использовании ядерного деления являются отработанные радиоактивные отходы, которые могут накапливаться на сроки, превосходящие длительность существования цивилизации. Первое сближение Востока и Запада в 1955 году произошло благодаря желанию избежать развивающейся ядерной конфронтации между Востоком и Западом. Теперь Восток и Запад снова встречаются, уже для совместного поиска путей выхода из глобальных кризисов, таких как изменение климата, и решения других экологических проблем Земли, тесно связанных с глобальными проблемами энергетики. Встреча в 1955 году положила начало мирному использованию энергии ядерного синтеза, а сейчас, на данном форуме “Uspekhi-2021”, мы стали свидетелями кульминации исследований в этом направлении — предложенного Норманом Ростокером безнейтронного синтеза, основанного на инжекции пучка. На прошлой встрече Векслер также предложил коллективное ускорение с использованием плазмы, чтобы сделать ускорители более компактными. Мы рады, что продемонстрировали плоды его идеи в лазерном ускорителе на основе кильватерной волны, где нейтроны компактно и эффективно ускоряются для сжигания трансурановых радиоактивных ядерных отходов. Эти исследования открывают пути перехода к углеродно-нейтральной и даже углеродно-отрицательной энергетике.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1280-1292
pages 1280-1292 views

Personalia

Памяти Андрея Алексеевича Славнова

Арефьева И.Я., Белокуров В.В., Боос Э.Э., Быков Д.В., Волович И.В., Казаков Д.И., Козлов В.В., Либанов М.В., Матвеев В.А., Рубаков В.А., Трещев Д.В., Трубников Г.В.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1293-1294
pages 1293-1294 views

Новости физики в сети Internet (по материалам электронных препринтов)

Ерошенко Ю.Н.
Успехи физических наук. 2022;192(11):1295-1296
pages 1295-1296 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».