• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
  • 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 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 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

Российские ученые масштабировали установку плазменного пиролиза нефти

Ученые из Нижегородского государственного университета имени Р.Е. Алексеева собрали установку для плазменного пиролиза, которая позволяет перерабатывать «тяжелую» нефть при низких температурах и без дополнительных реагентов. Результаты исследования, опубликованные в журнале Energies, могут облегчить внедрение метода плазменного пиролиза в нефтепереработке, где он пока не используется в промышленном масштабе из-за небольшого размера реакторов.

08.06.2023
в Наука и Технологии, Новости
A A
Российские ученые масштабировали установку плазменного пиролиза нефти
232
Поделилось
1.8k
Просмотры

Источник фото — rscf.ru

Переработка «тяжелой» нефти, отличающейся высокой плотностью и большим количеством серосодержащих соединений, технически непроста: она происходит при высокой температуре, поддерживаемой за счет сжигания ископаемого топлива, и при этом требует большого количества водорода. Снизить издержки переработки такого сырья можно за счет использования плазменных реакторов, в которых химические реакции осуществляются с участием низкотемпературной плазмы. Такие реакторы не требуют использования водорода и дорогостоящих катализаторов и при этом позволяют получать в качестве побочных продуктов ценные вещества.

Например, при плазменном пиролизе нефти под воздействием электрических разрядов образуются радикалы и ионы, которые возбуждают молекулы органических соединений. Это приводит к «запуску» специфических реакций, в результате крупные молекулы расщепляются на более мелкие, которые можно использовать во многих химических процессах.

Чтобы оценить эти преимущества, ученые из Нижегородского государственного технического университета собрали установку плазменного пиролиза нефти, состоящую из реактора, системы регистрации электрических зарядов и блока сбора образующихся газов. Объем реактора составил 300 куб. см, что более чем в семь раз больше, чем у известных на сегодняшний день моделей.

Авторы исследования провели эксперимент, в ходе которого заливали мазут между двумя электродами при напряжении 500 вольт. В ходе процесса выделялся водород, этилен, ацетилен, метан и углеводороды, содержащие от трех до пяти атомов углерода – все эти вещества широко применяются в химической промышленности. Выход ценных газообразных углеводородов по итогам эксперимента составил 46,5% (от общей массы), а выход твердообразных продуктов – от 53,5% до 70,1%. Среди них ученые обнаружили неупорядоченный графит и многослойные углеродные нанотрубки, которые могут использоваться в электронике, а также атомы серы, ванадия, кислорода и никеля, которые могут играть роль катализаторов для промышленности.

«В наших дальнейших работах мы будем пытаться повысить глубину переработки мазута, увеличить производительность и рентабельность плазмохимического пиролиза. Также мы планируем исследовать углеродные наноструктуры для использования их в качестве катализаторов и адсорбентов», – цитирует Российский научный фонд Евгения Титова, кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева.

Теги: водородграфитИонымазутНаноструктурыРеакторыУглеродные нанотрубкиученые

Читайте также

Высокие смеси этанола снижают вредные выбросы гибридов
Наука и Технологии

Высокие смеси этанола снижают вредные выбросы гибридов

12.12.2025
Умные материалы могут сделать модульные дома на 15% энергоэффективнее
Наука и Технологии

Умные материалы могут сделать модульные дома на 15% энергоэффективнее

12.12.2025
Ученые создали реактор подготовки CO₂ к захоронению с выделением полезного пара
Наука и Технологии

Ученые создали реактор подготовки CO₂ к захоронению с выделением полезного пара

11.12.2025
Показать еще

Новости

Карибские страны объединяются для развития геотермальной энергетики

Высокие смеси этанола снижают вредные выбросы гибридов

Умные материалы могут сделать модульные дома на 15% энергоэффективнее

Ученые создали реактор подготовки CO₂ к захоронению с выделением полезного пара

Лазерный луч может стать новым источником энергии для космических аппаратов

В Египте изучили возможность хранения СО2 в пластах нефтяного месторождения Абу-Саннан

Турецкие инженеры создали точную тепловую модель аккумулятора для спутников

Новая ИИ-модель берет подземную газификацию угля под контроль

В России создана интеллектуальная карта проницаемости нефтяного пласта

В Европе создали гидравлическую систему сжатия водорода для тяжелого транспорта

Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве
Важное

Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве

15.10.2025

В концертном зале «Зарядье» состоялась церемония вручения международной премии «Глобальная энергия». Мероприятие прошло в рамках Торжественного вечера по случаю открытия...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2025 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 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

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+