В центре внимания — система Stratospheric Floating Wind Power System (SAWES), разработанная компанией Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co., Ltd. (SAWES). Китайская компания Beijing SAWES Energy Technology Co. (через свои аффилированные структуры, такие как BAH Energy) представила и запустила в западном Китае самую мощную в мире летающую (или плавучую) ветряную турбину SAWES S1500.
SAWES S1500: Технические характеристики и принцип работы
Эта технология радикально меняет подход к извлечению ветровой энергии и имеет огромное значение для строительного и энергетического сектора.
С 19 по 21 сентября 2025 года в Хами (Синьцзян-Уйгурский автономный район) прошёл успешный первый полёт коммерческой системы S1500.
Аппарат, похожий на дирижабль, является крупнейшим из когда-либо созданных плавучих ветрогенераторов, имея внушительные размеры: 60 метров в длину, 40 метров в ширину и 40 метров в высоту. S1500 — это первая коммерческая система мегаваттного масштаба (1 МВт).
Характеристика | Значение | Детали |
Масштаб | 1 мегаватт (МВт) | Первая коммерческая система мегаваттного масштаба такого типа. |
Размеры S1500 | 60 м в длину, 40 м в ширину, 40 м в высоту | Сопоставим с баскетбольной площадкой и 13-этажным зданием. |
Генерация | 12 турбогенераторов по 100 кВт каждый | Размещены внутри гигантского воздуховода, образованного аэродинамическим профилем и кольцевым крылом. |
Экономия материалов | Снижение на 40% | Достигнуто за счёт отсутствия массивной башни и глубокого фундамента. |
Экономия расходов | Снижение на 30% | Сокращение расходов на электроэнергию по сравнению с традиционными наземными турбинами. |
Мобильность | Перемещение за несколько часов | Идеально подходит для пустынь, удаленных шахт и островов. |
В конструкции используются:
- Основной аэродинамический профиль и кольцевое крыло, образующие гигантский воздуховод.
- 12 турбогенераторных установок (каждая мощностью 100 кВт), размещённых внутри воздуховода.
- Энергия передаётся на землю по высокопрочному тросу, используя стабильное высотное реактивное течение.
Установка успешно прошла строгие испытания в пустыне, включая полную сборку, а также многократное развертывание и возвращение в действие при сильном ветре.
Физика эффективности: освоение небесной «золотой жилы»
Ключевой фактор эффективности SAWES основан на использовании высотных ветров (на высоте от 500 до 10 000 метров), которые значительно сильнее и устойчивее, чем приземные.
Поскольку мощность турбины пропорциональна кубу скорости ветра, небо таит в себе огромный, неиспользованный резервуар энергии.
Когда скорость ветра удваивается, переносимая им энергия увеличивается в восемь раз… скорость утраивается, и вы получаете в 27 раз больше энергии.
Гун Цзэци, исследователь из Института аэрокосмической информации (AIR)
Этот экспоненциальный рост доказывает, что небо таит в себе один из последних крупных неиспользованных и полностью безуглеродных источников энергии на Земле.
Успешный полёт S1500 доказывает, что небо, в буквальном смысле, становится нетронутой энергетической золотой жилой.
Путь к S1500: Эволюция и коммерческий масштаб
Успеху флагманской системы S1500 предшествовала тщательная серия испытаний прототипов, которые доказали жизнеспособность концепции высотного сбора энергии.
Первым этапом стал S500, запущенный в октябре 2024 года. Этот наполненный гелием привязной дирижабль (аэростат), разработанный для работы на средних высотах, достиг рабочей отметки в 500 метров над землей в городе Ухань, провинция Хубэй.


S500 продемонстрировал впечатляющие результаты, выработав мощность, превышающую 50 киловатт (кВт). Размеры первого прототипа составляли 23 метра в длину при максимальном диаметре 15 метров. В его конструкцию была интегрирована двухлопастная ветряная турбина с лопастями длиной 2,4 метра, размещённая в специальном воздуховоде диаметром 5 метров.
Спустя всего три месяца, в январе 2025 года, команда представила увеличенную версию — S1000. Аппарат успешно поднялся уже на 1000 метров (или 3281 фут) в провинции Цзянси.
При сохранении максимального диаметра в 15 метров, S1000 был на 7 метров длиннее своего предшественника, достигнув 30 метров в длину, и оснащался переконфигурированным кольцевым стабилизатором.
Эти конструктивные улучшения привели к ожидаемому результату: выходная мощность S1000 превысила 100 киловатт (кВт), удвоив производительность предыдущей модели и полностью подтвердив концепцию масштабирования высотной ветроэнергетики.

Кульминацией исследований стал запуск коммерческой системы S1500 в сентябре 2025 года. Этот флагманский аппарат стал первым в мире воздушным ветрогенератором мегаваттного масштаба (1 МВт). Размеры S1500 — 60 метров в длину, 40 метров в ширину и 40 метров в высоту, что делает его сопоставимым с крупным коммерческим зданием.

В отличие от прототипов, S1500 оснащен целым каскадом из 12 турбогенераторов (по 100 кВт каждый), размещенных внутри гигантского воздуховода, что позволяет эффективно собирать стабильную энергию высотных ветров и передавать её на землю по тросу.
Успешный полёт S1500 в Синьцзяне знаменует переход технологии из стадии экспериментов к промышленному применению. Ожидается, что массовое производство начнется в 2026 году.
Над созданием и освоением сложных технологий — обеспечения устойчивости аэростата, создания сверхлёгких генераторов и километровых высоковольтных силовых тросов — работали:
- Университет Цинхуа (Tsinghua University)
- Институт аэрокосмической информации (AIR) Китайской академии наук (Chinese Academy of Sciences)
Как это работает и в чем прорыв?
В отличие от традиционных башенных турбин, которые ограничены наземными ветрами, новая технология использует сверхвысотные и стабильные ветры.
Принцип работы: Установка представляет собой гибридную систему, сочетающую генератор на земле с летающим или плавучим крылом (аэростатом), которое поднимается на высоту. Генератор соединён с «крылом» высокопрочным тросом.
Мощность и эффективность: Мощность представленной установки достигает рекордных показателей. Сама концепция позволяет извлекать энергию из гораздо более сильных и устойчивых ветров, что обеспечивает беспрецедентный коэффициент загрузки (КЗИ) по сравнению с наземными ветропарками.
Инженерные решения: Технология разработана с использованием сложного аэродинамического и конструктивного моделирования. Подобные системы могут быть частью более крупной концепции плавучих электростанций, которые будут использовать мощные и стабильные морские и высотные ветры.
Стратегический взгляд и будущее девелопмента. Больше чем просто энергия.
Успешный полёт S1500, которому предшествовали прототипы S500 (50 кВт) и S1000 (100 кВт), доказывает готовность Китая освоить один из крупных неиспользованных источников энергии.
Эта технология — прямой ответ на правительственный план действий Китая, рассчитанный до 2030 года, который предусматривает масштабное развитие высотной ветроэнергетики.
Поскольку плавучие электростанции теоретически могут быть размещены где угодно, где есть воздушное пространство, это открывает безграничные возможности для энергетической независимости и устойчивого развития строительного сектора, делая доступ к самым мощным ветрам планеты таким же обыденным делом, как установка солнечных панелей.
В отличие от традиционных наземных турбин, воздушные генераторы не требуют массивной башни или глубокого фундамента, что сокращает расход материалов на 40%. Общие расходы на электроэнергию сокращаются на 30%. Уникальная мобильность позволяет переместить всю установку в течение нескольких часов, что делает её идеальным решением для обеспечения энергией пустынь, островов, удалённых районов и отдалённых горнодобывающих предприятий.
Главный технический директор SAWES Вэн Ханке подчеркнул, что эти платформы имеют стратегическое значение, выходящее за рамки коммерческой энергетики. Они могут быть быстро запущены для оказания помощи при стихийных бедствиях (землетрясениях или наводнениях), обеспечивая электроэнергией освещение, радиосвязь и спасательное оборудование.
Значение для девелопмента Казахстана
Для рынка Казахстана, активно развивающего возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие решения открывают новые горизонты:
- Новые площадки: Возможность строительства ветропарков на территориях, ранее считавшихся неэффективными для традиционных турбин, в том числе в труднодоступных районах с нестабильными ветрами у земли.
- Устойчивость проектов: Более предсказуемая и стабильная генерация энергии позволяет девелоперам планировать энергоснабжение крупных жилых комплексов, промышленных объектов и даже целых городов с меньшим риском.
- Снижение стоимости энергии: В долгосрочной перспективе, высокая эффективность этих систем может привести к снижению конечной стоимости электроэнергии.
Развитие таких технологий, как «летающие» и «плавучие» ветровые установки, демонстрирует, что будущее строительства неразрывно связано с высокотехнологичными и устойчивыми энергетическими решениями.