• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости

Япония сократила импорт СПГ благодаря перезапуску атомных реакторов

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Японии продолжает сокращаться: если в 2022 г. его среднесуточный объем составил 197 тыс. т, то по итогам первых трех кварталов 2023 г. он достиг «лишь» 179 тыс. т, следует из данных портала Trade Map, который является агрегатором таможенной статистики. Прошлогодний показатель на 26% уступает многолетнему максимуму, зафиксированному в 2014 г., когда импорт СПГ в Японии составил 242 тыс. т в сутки.

15.02.2024
в Новости
A A
Япония сократила импорт СПГ благодаря перезапуску атомных реакторов
211
Поделилось
1.6k
Просмотры

Источник фото — news.mit.edu

Такая динамика во многом увязана с перезапуском атомных энергоблоков, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. По данным МАГАТЭ, к 2013 г. регулярная выработка электроэнергии была приостановлена на всех 48-ми реакторах, действовавших к моменту аварии в Японии. Это привело к резким изменениям в структуре электрогенерации. Если в 2010 г. в Японии на долю АЭС приходилось 25,3% выработки электроэнергии, то в 2014 г. эта доля сократилась до нуля, тогда как доля газовых ТЭС выросла с 28,2% до 42,4% соответственно. Как следствие, импорт СПГ за тот же период увеличился на 26% (со 192 тыс. т в сутки в 2010 г. до 242 тыс. т в сутки в 2014 г.).

Однако в 2015 г. Япония приступила к перезапуску атомных энергоблоков. К сегодняшнему дню регулярную выработку электроэнергии вновь начали 12 реакторов на 11 гигаватт (ГВт) «чистой» мощности, в том числе первый и второй энергоблока АЭС «Такахама», перезапуск которых произошел в августе и сентябре 2023 г. соответственно. Все двенадцать повторно введенных в эксплуатацию энергоблоков относятся к категории водо-водяных реакторов (PWR), в которых обычная вода используется в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов. В реакторах этого типа активная зона нагревает воду, которая затем «обменивается» тепловой энергией с системой более низкого давления, превращающей воду в пар. И уже пар приводит в действие турбину.

Полному выводу из эксплуатации подлежали кипящие водо-водяные реакторы, к числу которых относились и энергоблоки АЭС «Фукусима-1». В отличие от реакторов PWR, в реакторах этого типа пар генерируется в активной зоне (за счет нагрева воды до кипящего состояния) и направляется в турбину для генерации электроэнергии. Японские регуляторы приняли решение о полном выводе из эксплуатации 12 реакторов общей «чистой» мощностью 10,1 ГВт, в том числе шести реакторов АЭС «Фукусима-1», четырех реакторов АЭС «Фукусима-2» и двух реакторов АЭС «Хамаока».

Процесс перезапуска реакторов в Японии пока что не завершен: к сегодняшнему дню 5 реакторов получили разрешение на повторный ввод в эксплуатацию и еще 10 ожидают финального решения. При этом в 2023 г. кабинет министров Японии в одном из программных документов заявил о необходимости строительства реакторов нового поколения для замены выбывающих мощностей.

 

Теги: АЭСДинамикаимпортПарпроцессРеакторыТЭСЯпония

Читайте также

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе
Наука и Технологии

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе

10.09.2026
Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика
Наука и Технологии

Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика

09.09.2026
Тепловой аккумулятор может обеспечить дом электроэнергией в течение суток
Наука и Технологии

Тепловой аккумулятор может обеспечить дом электроэнергией в течение суток

07.09.2026
Показать еще

Новости

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе

Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика

Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ

Ториевое топливо может почти вдвое увеличить цикл работы быстрого реактора

Сокращение выбросов метана на треть к 2030 году снизит пиковое потепление на 0,15 °C

Тепловой аккумулятор может обеспечить дом электроэнергией в течение суток

Ученые раскрыли устройство «живых проводов» кабельных бактерий

Подземные воды оказались источником скрытых выбросов CO₂ в Мексике

Новые гидриды магния и железа предложили для хранения водорода

Хиральные перовскиты научились в 35 раз лучше различать поляризованный свет

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар
Новости

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар

14.07.2026

Альметьевск (Республика Татарстан), 14 июля 2026 г. – Лауреатами 24-й Международной премии «Глобальная энергия» стали воспитанники китайской научной школы, работающие...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+