{"id":13889,"url":"\/distributions\/13889\/click?bit=1&hash=1ca9d3af68367c3851a48783eb73a779f640773356888dee19fed6204e72a9d7","title":"\u00ab\u0410\u0432\u0438\u0442\u043e\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443 \u0441\u043a\u0438\u0434\u043e\u043a \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}

Московские ученые разработали отечественный аналог щелочного электролизера воды для производства водорода

Водород — один из наиболее перспективных экологически чистых и устойчивых энергоносителей в мире. Для его производства широко применяется технология электролиза воды. Однако в нынешних условиях обслуживание импортных установок крайне затруднено в России. В этой связи ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» создали собственный прототип щелочного электролизера воды, который позволит отказаться от зарубежных комплектующих.

В условиях глобального потепления и загрязнения окружающей среды развитие возобновляемых источников энергии становится все более необходимым во всем мире. Заметным преимуществом среди ресурсов обладает водород, удельная энергия которого более чем в два раза выше стандартного твердого топлива.

Наиболее высокую чистоту водорода с низкой концентрацией вредных парниковых газов можно получить при помощи щелочного электролиза воды.

Электролиз — это химическая реакция, в которой используется электричество для разложения сложных веществ на сингулярные или другие сложные вещества. Этот метод пригоден к широкому спектру веществ, но в настоящее время специальные устройства — электролизеры — чаще всего применяются для расщепления воды с получением водорода.

Научный коллектив НИУ «МЭИ» представил уникальный экспериментальный стенд для отработки технологий производства водорода методом щелочного электролиза. Установка не имеет аналогов в России и может полноценно покрыть запросы по ее применению без использования зарубежных комплектующих.

Отличительная особенность электролизера — максимальное рабочее выходное давление водорода, которое на данный момент составляет 150 атмосфер и значительно превышает рабочие давления существующих прототипов, находящиеся на уровне 30–40 атмосфер. Это обеспечивается особой конструкцией электролизного модуля разработки НИУ «МЭИ».

По словам ученых, важнейшая задача на данный момент — масштабировать созданную технологию для увеличения производительности по водороду и преодоление сопутствующих технологических барьеров. Это позволит осуществить импортозамещение в области промышленных щелочных электролизных установок, применяемых на данный момент в энергетике и промышленности России.

«Результаты работ по данному направлению позволят снизить высокую зависимость от зарубежных технологий: на данный момент большая часть эксплуатирующихся в РФ электролизных установок — импортного производства США или стран ЕС и в сложившейся ситуации их обслуживание крайне затруднено», — рассказал об установке директор Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ» Иван Щербатов.

Стенд «Высокоэффективный электролизер с системой хранения генерируемых газов для энергоустановок на базе возобновляемых источников с водородным циклом накопления энергии» позволяет проводить широкий круг исследований различных типов. Он представляет собой прототип электролизной установки отечественного производства: ключевые компоненты электролизного модуля, включая электроды и диафрагму, изготовлены в НИУ «МЭИ», технологии их изготовления защищены оформленными правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Проект выполнен в рамках стратегического проекта «Водородная энергетика» федеральной программы «Приоритет 2030» — одной из мер государственной поддержки вузов нацпроекта «Наука и университеты». Над задачей работают специалисты кафедры химии и электрохимической энергетики (ХиЭЭ), входящей в состав института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ».

0
1 комментарий
Nikolay Помещенко

главный вопрос: "зачем?"

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 1 комментарий
null