• 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

Немецкие ученые создали крупнейшую установку для магнитного сжижения водорода

07.05.2026
в Наука и Технологии, Новости
A A
Немецкие ученые создали крупнейшую установку для магнитного сжижения водорода
239
Поделилось
1.8k
Просмотры

Ученые из Дрезденской лаборатории сильных магнитных полей и Дармштадтского технического университета совместно с инженерами немецкой компании Magnotherm Solutions создали и испытали крупнейшую в мире экспериментальную установку для сжижения водорода с помощью магнитного охлаждения. Установка, получившая название HyDRA, достигает почти 4,6 метра в высоту и позволяет получать рекордные показатели охлаждения, используя при этом минимальное количество дорогих магнитных материалов.

Водород считается одним из самых перспективных экологически чистых энергоносителей, однако его широкое применение пока сдерживается сложностью хранения и транспортировки. Намного удобнее перевозить водород в жидком виде, но для этого его необходимо охладить примерно до –253 °C. Современные технологии сжижения, основанные на сжатии и расширении газа, требуют огромных затрат энергии – до трети всей энергии, содержащейся в самом водороде.

Исследователи предложили использовать вместо традиционных холодильных циклов магнитное охлаждение. Его принцип основан на магнитокалорическом эффекте: некоторые материалы при помещении в сильное магнитное поле нагреваются, а после снятия поля, наоборот, охлаждаются. Если совместить этот процесс с циркуляцией теплоносителя, можно постепенно переносить тепло из одной зоны в другую и получать сверхнизкие температуры без привычных компрессорных холодильных установок.

В качестве магнитокалорического материала ученые использовали гольмий – редкоземельный металл, хорошо работающий при сверхнизких температурах. Его поместили внутрь сверхпроводящего магнита с полем до 19 тесла. Для сравнения: магнитное поле Земли слабее примерно в сотни тысяч раз. Через систему прокачивается гелий, который переносит тепло между горячими и холодными участками установки. При этом водород сначала охлаждают жидким азотом до примерно –196 °C, а затем магнитная система снижает температуру еще сильнее – уже до уровня, необходимого для сжижения водорода.

Ключевым элементом установки стал так называемый активный магнитный регенератор. Это специальная структура, внутри которой магнитный материал и поток гелия работают совместно, постепенно «перекачивая» тепло от холодного конца системы к горячему. Благодаря этому удается получить перепад температур намного больше, чем способен обеспечить магнитокалорический эффект за один цикл.

Во время экспериментов исследователи обнаружили, что эффективность системы сильно зависит от магнитного поля и давления гелия. Так, при увеличении магнитного поля с 6 до 9 тесла перепад температур вырос с 12,4 до 16,4 Кельвина. Повышение давления гелия также улучшало результаты: температура охлаждения увеличивалась с 10,2 до 12,7 Кельвина.

Работа также позволила выявить важные особенности поведения гелия при сверхнизких температурах. Оказалось, что из-за высокой сжимаемости газа внутри системы возникают дополнительные потери эффективности. Эти данные помогут точнее проектировать будущие магнитные холодильные установки.

Пока HyDRA остается экспериментальной платформой, однако сама технология рассматривается как один из перспективных способов сделать водородную энергетику дешевле и эффективнее.

Теги: водородМагнитное полематериалыПотокпроцесстехнологииученые

Читайте также

Европа сможет покрыть до 78% потребностей в литии за счет собственной добычи
Наука и Технологии

Европа сможет покрыть до 78% потребностей в литии за счет собственной добычи

16.06.2026
В Таиланде создали солнечную рисоварку, способную запасать тепло
Наука и Технологии

В Таиланде создали солнечную рисоварку, способную запасать тепло

11.06.2026
Ученые научились определять состояние почвы по электрическим токам ее микробиома
Наука и Технологии

Ученые научились определять состояние почвы по электрическим токам ее микробиома

11.06.2026
Показать еще

Новости

Европа сможет покрыть до 78% потребностей в литии за счет собственной добычи

В Таиланде создали солнечную рисоварку, способную запасать тепло

Ученые научились определять состояние почвы по электрическим токам ее микробиома

Новая технология позволяет извлекать до 95% пресной воды из морской

Водородная энергетика повторяет путь нефтяного рынка 1970-х годов

Китайские инженеры разработали надувную ферму для будущих космических электростанций

В Испании нашли способ запасать энергию для производства «зеленой» стали круглый год

Мусорные полигоны могут стать источником газа для удаленных поселков

Старая электроника могла бы заменить до 40% импорта галлия в Европу

Глава «Татнефти»: наши сточные воды помогают добывать нефть на выработанных месторождениях

Объявлен шорт-лист премии «Глобальная энергия» 2026 года
Новости

Объявлен шорт-лист премии «Глобальная энергия» 2026 года

02.06.2026

Ассоциация Глобальная энергия представила шорт-лист международной премии «Глобальная энергия» 2026 года – финальный список претендентов на одну из наиболее авторитетных...

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+