• 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 Наука и Технологии

Крупнейший мусорный полигон Непала может ежегодно вырабатывать 52,7 млн кВт·ч электроэнергии

07.08.2026
в Наука и Технологии, Новости
A A
Крупнейший мусорный полигон Непала может ежегодно вырабатывать 52,7 млн кВт·ч электроэнергии
209
Поделилось
1.6k
Просмотры

На крупнейшем мусорном полигоне Непала Банчаре Данда можно ежегодно вырабатывать 52,7 млн кВт·ч электроэнергии и до 16 млн кубометров водорода. А внедрение системы сбора и использования свалочного газа позволит за 15 лет предотвратить выбросы 2,32 млн тонн CO₂-эквивалента – почти 3% нынешних выбросов парниковых газов страны. Такие данные приводят в своем исследовании ученые из Университета Трибхуван в Катманду, оценившие энергетический потенциал свалочного газа и климатический эффект от его использования.

Сегодня полигон Банчаре Данда принимает практически все твердые бытовые отходы долины Катманду – около 1200 тонн мусора в сутки. Почти 70% этого объема составляют органические отходы: остатки пищи, бумага, древесина и другие материалы, которые разлагаются без доступа кислорода. В результате образуется свалочный газ, наполовину состоящий из метана.

Метан представляет наибольшую опасность, поскольку обладает парниковым эффектом, примерно в 28 раз превышающим воздействие CO₂. Вместе с тем этот газ можно не только улавливать, но и использовать как источник энергии.

Чтобы оценить потенциал метана как источника энергии, исследователи собрали данные о составе отходов, объемах их поступления на полигон и местных климатических условиях. Затем с помощью двух наиболее распространенных международных моделей расчета образования свалочного газа (LandGEM и методики IPCC) они выяснили, как будут меняться выбросы при шести различных сценариях. Среди них – сохранение нынешней системы обращения с отходами, увеличение доли переработки, изменение количества осадков, а также рост или снижение объема мусора, приходящегося на одного жителя.

Расчеты показали, что при сохранении нынешних условий максимальные выбросы метана придутся на 2052 год – сразу после завершения эксплуатации полигона. По модели LandGEM они достигнут 15,3 тысячи тонн в год, а по более консервативной методике IPCC – почти 29 тысяч тонн. Если образующийся газ не выпускать в атмосферу, а собирать, его хватит для производства 52,7 млн кВт·ч электроэнергии или до 16 млн кубометров водорода ежегодно. При этом увеличение доли переработки отходов с нынешних 34% до 50% позволит сократить выбросы метана примерно на четверть, а рост образования мусора всего на 1,5% в год увеличит энергетический потенциал полигона почти до 87,3 млн кВт·ч ежегодно.

Экономические расчеты показали, что проект по сбору и использованию метана окупится примерно за 11 лет и затем начнет приносить прибыль. По мнению исследователей, запускать такую систему необходимо как можно раньше, не дожидаясь пика образования метана. Чем раньше начать его улавливание, тем больше энергии удастся получить и тем меньше парниковых газов попадет в атмосферу.

Теги: газматериалыМоделиотходыпроектученые

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

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

09.09.2026
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+