Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск

Международный конкурс научных работ  "Будущее накопителей энергии" WCAEE - ESS 2025 (TESLA-ESS-2025)

Международный конкурс научных работ  "Будущее накопителей энергии" WCAEE - ESS- 2025 (TESLA-ESS-2025)

                                          International competition - TESLA-ESS-2025

Никола Тесла: главный изобретатель ХХ века или авантюрист ...

 

International competition of scientific papers "The Future of Energy Storage" -  WCAEE - ESS- 2025

                                          International competition - TESLA-FSS-2025 (WCAEE-ESS-2025)

undefined

 

Ключевым драйвером развития технологий и устройств накопления энергии ESS (Energy Storage Systems)  служат нарастающие потребности в более эффективных и доступных решениях для энергетики, автономных приложений и транспортных систем.

 

 

Мы приглашаем студентов, ученых и исследователей принять участие в конкурсе, посвященном инновационным решениям в области накопителей энергии ESS (Energy Storage Systems).

 

Никола Тесла: что изобрел и как жил известный ученый

Цель конкурса (TESLA-ESS-2025): Стимулировать развитие технологий и научных разработок в сфере накопления энергии, включая литий-ионные аккумуляторы, водородные системы хранения и другие перспективные направления.

Условия участия в конкурсе (TESLA-ESS-2025):

  1. Участие открыто для студентов, аспирантов, ученых и профессионалов, работающих в сфере энергетики и  технологий накопления энергии ESS (Energy Storage Systems)

  1. Участники могут подавать научные работы статьи  или  научные обзоры по Правилам представления в МЕждународный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" - https://www.isjaee.com/jour/manager/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0int.pdf 

  2. Научные статьи и научные обзоры могут быть по преполагаемым проектам или выполненным научным исследованиям и должны быть оригинальными, а также содержать инновационные подходы к решению задач накопления энергии.

Этапы конкурса:

  1. Заявка: Участники представляют краткое описание своих работ (до 500 слов) и статью по выполненным работам.

  2. Отбор: Жюри оценивает заявки и выбирает лучшие работы для финального этапа.

  3. Презентация: Финалисты представляют свои исследования или проекты на секции конференции WCAEE-IFSSEHT-2025, организованной в рамках конкурса.

Критерии оценки:

  • Научная новизна и оригинальность.

  • Практическое применение и перспективы внедрения.

  • Степень влияния на решение экологических и энергетических проблем.

  • Качество оформления и презентации.

Призы:

  • Все работы будут опубликованы в Международном научном журнале "Альтернативная энергетика и экология" с логотипом и пометкой "Победитель международного конкурса научных работ "Перспективы развития накопителей энергиии"
  • Победители получат дипломы и возможность переиздания публикации в специализированных научных изданиях Q1 Scopus и Q1 Web of Science.

  • Лучшая работа получит Главный Приз Конкураса.

Сроки подачи заявок: Заявки принимаются с 1 мая по 30 июня 2025 года.

Контактная информация: Для регистрации и получения дополнительных сведений, пожалуйста, свяжитесь с организаторами по электронной почте: ceo@yaalgusev.rugusev@hydrogen.ru и iaaee@proton.me 

Председатель Оргкомитета Международного конкурса научных работ - Александр Леонидович Гусев: ceo@yaalgusev.rugusev@hydrogen.ruiaaee@proton.me ; alexandergusev777@gmail.com 

 

Жюри международного конкурса научных работ WCAEE-TESLA-ESS-2025

 

1) Александр Леонидович Гусев (Alexander L. Gusev) - https://scholar.google.com/citations?user=hDS2pfEAAAAJ&hl=ru 

Александр Леонидович Гусев является выдающимся ученым в области водородной энергетики и накопителей энергии. Его вклад охватывает широкий спектр направлений, включая:

  1. Криогенные технологии: Гусев разработал методы теплоизоляции и низкотемпературной регенерации для криогенных резервуаров, что значительно повысило эффективность хранения водорода.

  2. Электрохимические накопители: Он участвовал в создании алгоритмов оптимального сочетания возобновляемых источников энергии с системами накопления водорода.

  3. Безопасность водорода: Гусев разработал сенсоры для криогенных объектов, что улучшило мониторинг и безопасность при работе с водородом.

  4. Материалы для накопителей: Его исследования в области систем хранения энергии и функциональных  материалов способствовали созданию более эффективных систем хранения энергии.

  5. Инновации в промышленности: Гусев активно работал над интеграцией водородных технологий в нефтехимическую и сталелитейную промышленность, включая использование водорода в процессах крекинга углеводородов

 

2) Сергей Евгеньевич Щеклеин (Sergey E. Shcheklein) - https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LfU5fBoAAAAJ 

Сергей Евгеньевич Щеклеин, профессор и заведующий кафедрой в Уральском федеральном университете, является выдающимся ученым в области возобновляемой энергетики и накопителей энергии. Его вклад включает:

  1. Развитие водородных технологий: Щеклеин активно занимается исследованиями в области водородных накопителей энергии, включая их интеграцию с возобновляемыми источниками энергии.

  2. Энергосбережение и устойчивость: Его работы направлены на повышение эффективности систем накопления энергии, что способствует снижению углеродного следа.

  3. Образовательная деятельность: Щеклеин активно обучает новое поколение специалистов, передавая свои знания и опыт в области энергетики.

  4. Научные публикации: Он является автором множества научных трудов, посвященных современным проблемам энергетики, включая водородные технологии.

 

3) Виктор Васильевич Елистратов (Victor V. Elistratov) - по согласованию - https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=SuYXZEwAAAAJ 

Профессор Виктор Васильевич Елистратов является выдающимся ученым в области возобновляемой энергетики и накопителей энергии. Его вклад включает:

  1. Разработка теоретических основ: Елистратов разработал теоретические основы преобразования, использования и аккумулирования возобновляемой энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергию.

  2. Гибридные энергокомплексы: Он создал научно-технические принципы и методологию развития автономной генерации, включая гибридные комплексы для суровых климатических условий.

  3. Энергетика для Арктики: Елистратов активно работал над адаптацией энергетического оборудования для арктических условий, что позволило максимально использовать возобновляемые ресурсы.

  4. Научно-просветительская деятельность: Он активно продвигает идеи "зеленой" энергетики и низкоуглеродного развития экономики, особенно в условиях глобальных климатических изменений.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И ПЕРСОНЫ

2025 год знаменует собой 25-летие Международного Симпозиума IFSSEHT-2000, который впервые состоялся в 2000 году, впервые в мировой науке о накопителях энергии и  поднял вопрос о создании накопителей энергии для автономного мобильного и стационарного применения, дал оценку и их сравнительный анализ по важнейшим параметрам применения. На Симпозиум прибыли ученые из разных стран мира, в том числе и патриарх Водородной Энергетики - проф. Т.Н. Везироглу (США, Майами).  Это событие подчеркивает важность накопителей энергии в глобальном переходе к чистой энергии. 

 

Список некоторых выдающихся ученых, которые внесли значительный вклад в теорию и развитие технологий и систем накопления энергии ESS (Energy Storage Systems):

  1. Джон Гуденаф (John B. Goodenough) – разработал литий-ионные батареи, его работы в области материаловедения оказали влияние на разработку водородных накопителей.

  2. Акира Йошино (Akira Yoshino) – создатель первой коммерческой литий-ионной батареи, его работы с литий-ионными батареями вдохновили разработки в водородных технологиях.

  3. Станли Уиттингем (Stanley Whittingham) – пионер в области литий-ионных аккумуляторов.

  4. Майкл Фарадей (Michael Faraday) – основоположник электромагнитной индукции, что стало основой для накопителей энергии,  его открытия в электрохимии стали основой для водородных технологий. 

  5. Джеймс Максвелл (James Clerk Maxwell) – его уравнения описывают электромагнитные процессы.

  6. Эдвард Айрленд (Edward Ireland) – исследования в области суперконденсаторов.

  7. Джун Лю (Jun Liu) – работы в области химии и материалов для накопителей энергии.

  8. Юйян Шао (Yuyan Shao) – исследования в области электрохимических накопителей.

  9. Джие Сяо (Jie Xiao) – разработки в области микробатарей и литий-ионных технологий.

  10. Джейсон Чжан (Ji-Guang Zhang) – работы над литий-воздушными и литий-серными батареями.

  11. Никола Тесла (Nikola Tesla) – вклад в развитие электрических систем.

  12. Томас Эдисон (Thomas Edison) – изобретатель первой коммерческой батареи.

  13. Андре-Мари Ампер (Andre-Marie Ampere) – теоретические основы электрических токов.

  14. Георг Симон Ом (Georg Simon Ohm) – закон Ома, важный для понимания электрических цепей.

  15. Александро Вольта (Alessandro Volta) – изобретатель первой электрической батареи.

  16. Роберт Лафлин (Robert Laughlin) – исследования в области квантовых накопителей энергии.

  17. Канаме Такада (Kaname Takada) – работы над гибридными накопителями.

  18. Стивен Чу (Steven Chu) – исследования в области возобновляемой энергии и накопителей.

  19. Элон Маск (Elon Musk) – популяризация и внедрение технологий накопления энергии.

  20. Джордж Крабтри (George Crabtree) – исследования в области материалов для накопителей.

  21. Т.Н. Везироглу (T.Nejat Veziroglu) - исследования в области водородных накопителей энергии.                                                                                                                                                                          
  22. Стивен Чу (Steven Chu) – его исследования в области возобновляемой энергии и водородных технологий.
  23. Ратнакумар Бугга (Ratnakumar Bugga) – работы в NASA над электрохимическими технологиями.

  24. В.И. Куприянов – его работы сосредоточены на разработке эффективных систем хранения и транспортировки водорода, включая криогенные технологии.

  25. В.П. Кряковкин – известен своими исследованиями в области бездренажного хранения криогенных жидкостей и оптимизации систем хранения.

  26. А.М. Архаров – крупный специалист в области криогенных систем, автор множества трудов, включая учебники и исследования по проектированию и эксплуатации криогенных установок.

  27. А.Л. Гусев (Alexander L. Gusev) – его работы охватывают теплоизоляцию и низкотемпературную регенерацию в криогенных резервуарах, что является важным аспектом хранения водорода.

  28. А.С. Терехов – известен своими исследованиями в области теплоизоляции и оптимизации криогенных резервуаров для хранения водорода.

  29. Г.И. Сайдаль – его работы сосредоточены на испытаниях и разработке жидководородных криогенных резервуаров, включая снижение потерь водорода от испарения.

  30. В.Е. Курташин – внес вклад в разработку систем хранения водорода, уделяя внимание безопасности и эффективности криогенных технологий.

  31. А.А. Макаров – известен своими исследованиями в области криогенных систем и методов хранения водорода, включая низкотемпературные технологии.

  32. Н.В. Филин – авторитет в проектировании жидкостных криогенных систем, его работы охватывают конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики резервуаров для хранения криогенных жидкостей.

  33.  С. Е. Щеклеин (Sergey E. Shcheklein) – исследования в области возобновляемой энергетики и водородных технологий.

  34.  Б.П. Тарасов является одним из ведущих специалистов в области водородной энергетики и технологий хранения водорода. Его исследования сосредоточены на разработке водородоаккумулирующих материалов, включая металлогидриды, и решении проблем, связанных с безопасным и эффективным хранением водорода. Он также активно работает над улучшением свойств материалов для аккумулирования водорода, что делает его вклад в эту область особенно значимым.

Среди российских ученых, внесших наибольший вклад в развитие теории хранения криогенного водорода и в частности теплоизоляции можно также выделить достаточно большую группу ученых.

Вот список 20 ученых, которые внесли значительный вклад в развитие теплоизоляции криогенных водородных резервуаров:

  1. А.М. Архаров – пионер в области криогенных технологий.

  2. В.И. Куприянов – исследования в области материалов для теплоизоляции.

  3. А.С. Терехов – оптимизация конструкций теплоизоляции.

  4. Г.И. Сайдаль – разработка жидководородных резервуаров.

  5. В.Е. Курташин – безопасность и эффективность криогенных технологий.

  6. А.А. Макаров – низкотемпературные технологии.

  7. Н.В. Филин – проектирование криогенных систем.

  8. Б.П. Тарасов – водородоаккумулирующие материалы.

  9. В.П. Кряковкин – бездренажное хранение криогенных жидкостей.

  10. А.Л. Гусев (Alexander L. Gusev)– теплоизоляция и регенерация в резервуарах, теоретические основы преобразования, использования и аккумулирования возобновляемой  и невозобновляемой энергии, включая солнечную, ветровую, гидроэнергию, геотермальную, энергию морских волн и приливов, атомную и др. виды энергии.

  11. С.Е. Щеклеин (Sergey E. Shcheklein) – возобновляемая энергетика и водородные технологии, теоретические основы преобразования, использования и аккумулирования возобновляемой  и невозобновляемой энергии, включая солнечную, ветровую, гидроэнергию, геотермальную, энергию морских волн и приливов, атомную и др. виды энергии.

  12. В.В. Елистратов (Victor V. Elistratov) - теоретические основы преобразования, использования и аккумулирования возобновляемой энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергию.
  13. Р.В. Радченко – теоретические основы хранения водорода.

  14. Ю.В. Кузнецов – исследования в области сверхпроводников.

  15. И.В. Петров – инновационные материалы для теплоизоляции.

  16. Е.А. Смирнов – криогенные системы для промышленности.

  17. Д.М. Иванов – разработка многослойных теплоизоляционных покрытий.

  18. К.А. Лебедев – исследования в области наноматериалов.

  19. П.Н. Соколов – технологии хранения водорода в экстремальных условиях.

  20. О.В. Жуков – оптимизация процессов теплообмена.

  21. Т.А. Морозов – интеграция теплоизоляции в промышленные системы.