Монография раскрывает основные положения Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года в вопросах технологического развития ТЭК России. Научно-практическое исследование охватывает основные аспекты технической политики топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 г. и на основе анализа вызовов и трендов мирового и российского ТЭК определяет ключевые технологические направления развития, востребованные в средне- и долгосрочной перспективе. Внедрение данных технологических решений позволит не только повысить эффективность использования энергетических ресурсов страны, но и задействовать потенциал энергетического сектора как магистрального локомотива инновационного роста всей экономики. Технический и технологический задел в отечественном ТЭК способен и должен сделать ресурсные богатства и энерговооруженность энергетических отраслей основой для внедрения экономически оправданных технологий и принципиально нового оборудования во всех отраслях промышленноориентированной экономики России, широкой цифровизации экономики и перехода к работе в парадигме Индустрии 4.0. Обозначены ключевые для ТЭК направления развития смежных отраслей (металлургия, химическая промышленность, станкостроение, радиоэлектронная промышленность и др.), подготовки необходимых специалистов и международного научно-технического сотрудничества. Подробно представлена роль оборонно-промышленного комплекса как уже существующего плацдарма для создания новых технологий и оборудования при решении задач ТЭК. Монография предназначена для руководителей и специалистов, работающих в нефтегазовой, электроэнергетической и угольной отраслях, работников смежных отраслей промышленности, представителей научно-исследовательских и образовательных организаций, экономистов, политиков, служащих органов федеральной и региональной исполнительной власти, студентов и аспирантов и всех, кому интересна техническая и технологическая составляющая, которая сейчас и в будущем будет определять промышленный вектор развития России.
This study is an attempt to suggest a new state system of permafrost monitoring, primarily for energetic infrastructure, based on past approaches and achievements in Russia for over a hundred years of Arctic studies. The methodology of this study is based on general theoretical methods of scientific research. Historical (retrospective analysis of the development of the monitoring system of long-term permafrost in Russia) and logical (inductive generalization) methods were applied. The structure and methods of permafrost monitoring in the Soviet Union and new technologies used nowadays to establish permafrost monitoring systems, taking into account modern Arctic energetic development, have been analyzed.
Energy storage systems are an important component of the energy transition, which is currently planned and launched in most of the developed and developing countries. The article outlines development of an electric energy storage system for drilling based on electric-chemical generators. Description and generalization are given for the main objectives for this system when used on drilling rigs isolated within a single pad, whether these are fed from diesel gensets, gas piston power plants, or 6–10 kV HV lines. The article studies power operating modes of drilling rigs, provides general conclusions and detailed results for one of more than fifty pads. Based on the research, a generic architecture of the energy storage module is developed, and an engineering prototype is built. The efficiency of using a hybrid energy accumulation design is proven; the design calls for joint use of Li-ion cells and supercapacitors, as well as three-level inverters, to control the storage system. The article reviews all possible options for connecting the system into a unified rig power circuit, and the optimum solution is substantiated. The research into the rig operating modes and engineering tests yielded a simplified mathematical model of an energy storage unit integrated into the power circuit of a drilling rig. The model is used to forecast the payoff period of the system for various utilization options and rig operating modes. The findings of this study can help to better understand which type of storage system is the most efficient for energy systems with temporary high load peaks, like drilling rigs.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.