• Пресс-центр
  • Контакты
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
    • Медиаконкурс «Энергия пера»
      • Правила оформления и подачи заявок
      • Положение о конкурсе
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почётные 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
    • Медиаконкурс «Энергия пера»
      • Правила оформления и подачи заявок
      • Положение о конкурсе
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почётные 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

Российские ученые вдвое сократили энергозатраты на получение «чистого» водорода

Ученые из Федерального исследовательского центра (ФИЦ) угля и углехимии Сибирского отделения РАН получили водород, окисляя частицы алюминия в воде под воздействием лазерного излучения. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Hydrogen Energy, новая технология может более чем вдвое сократить удельные расходы электроэнергии на производство водорода.

26.05.2023
в Наука и Технологии, Новости
A A
Российские ученые вдвое сократили энергозатраты на получение «чистого» водорода
194
Поделилось
1.5k
Просмотры

Источник фото — scientificrussia.ru

Наиболее распространенным способом получения «чистого» водорода является электролиз воды с помощью возобновляемых источников энергии. Недостатком этого метода является высокая энерго- и капиталоемкость. Удельные затраты электроэнергии на производство «зеленого» водорода могут составлять до 40 киловатт-часов (кВт*ч) на 1 кг, а удельная стоимость – до $9 на 1 кг. В результате доля «зеленого» водорода в глобальной структуре предложения H2 остается невысокой. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 г. она составляла менее 1%, тогда как остальные 99% практически полностью приходились на «серый» водород (паровой риформинг метана без использования технологий улавливания CO2), «бурый» водород (газификация угля), а также получение H2 в качестве побочного продукта нефтепереработки.

Ученые из ФИЦ угля и углехимии СО РАН предложили в качестве альтернативы получать водород с помощью лазерного облучения суспензии из воды и нанопорошка алюминия. «Преимущество технологии в том, что лазерное излучение поглощается только частицами алюминия, а вода оптически прозрачна. Частицы алюминия покрыты оксидной оболочкой — облучение разрушает её, вода контактирует с металлическим ядром, и происходит химическая реакция с выделением водорода. Благодаря простоте процесса, выбранным компонентам и инструментам мы можем сократить затраты электроэнергии до 15–17 кВт*ч на 1 кг водорода», – цитирует портал «Научная Россия» научного сотрудника ФИЦ угля и углехимии Ярослава Крафта.

Достоинством технологии является простота: процесс протекает при комнатной температуре и атмосферном давлении и не требует применения дополнительных химических соединений, при этом лазерная установка, используемая для получения водорода, является более компактной, чем электролизер. Авторы исследования в дальнейшем планируют заменить наночастицы на отходы металлообработки (алюминиевые опилки и стружки), что не только ускорит промышленное внедрение технологии, но и позволит получать в качестве побочного сырья оксид алюминия, который можно использовать для производства адсорбентов и керамических материалов.

Теги: водородГазификацияизлучениеОблучениеотходыпроизводствопроцессРоссиятехнологииученыеЭлектролиз

Читайте также

Российские ученые синтезировали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов
Наука и Технологии

Российские ученые синтезировали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов

28.09.2023
Спрос на газ в России может вырасти к 2040 году на 100 млрд куб. м
Новости

Спрос на газ в России может вырасти к 2040 году на 100 млрд куб. м

28.09.2023
Ренессанс «атома» не сводится только к энергетике: пленарная сессия форума Obninsk NEW
Мероприятия

Ренессанс «атома» не сводится только к энергетике: пленарная сессия форума Obninsk NEW

22.09.2023
Показать еще

Новости

Китай вернул статус крупнейшего в мире импортера СПГ

Гана объявила тендер на строительство 35 мини-сетей

Медиаконкурс «Энергия пера» собрал заявки из 24 стран

Российские ученые синтезировали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов

Структурный маневр: Кувейт сокращает поставки сырья в пользу экспорта нефтепродуктов

Регион синтеза новой и традиционной энергетики, а также глубокой переработки: пленарная сессия форума «Нефть и газ Сахалина – 2023»

Спрос на газ в России может вырасти к 2040 году на 100 млрд куб. м

Завод по производству водорода может быть запущен на Сахалине в 2026 году

Эквадор удвоил выработку на ГЭС за последнее десятилетие

Ренессанс «атома» не сводится только к энергетике: пленарная сессия форума Obninsk NEW

Лауреатами премии «Глобальная энергия» 2023 года стали два ученых из Китая
Новости

Лауреатами премии «Глобальная энергия» 2023 года стали два ученых из Китая

06.07.2023

Номинация «Традиционная энергетика» осталась в этом году без победителя – из-за жесткой конкуренции ни один из кандидатов не смог набрать...

Подробнее
  • Пресс-центр
  • Контакты

© 2023 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
    • Медиаконкурс «Энергия пера»
      • Правила оформления и подачи заявок
      • Положение о конкурсе
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почётные 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

© 2023 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+