Сообщество - Новости энергетики
Добавить пост

Новости энергетики

190 постов 49 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Студент из Москвы объяснил, как работает созданный им двигатель нового поколения

Студент из Москвы объяснил, как работает созданный им двигатель нового поколения Изобретения, Двигатель, Научпоп, Энергетика (производство энергии)

Студент второго курса Российского технологического университета МИРЭА и сотрудник детского дома творчества «Изобретариум» Макар Климов разработал инновационный двигатель внутреннего сгорания — он работает на любом углеводородном топливе, а его КПД в 2–3 раза выше аналогов.

Макар Климов рассказал «Энергии+», что главная фишка двигателя в том, что топливо в нем не сгорает, как в обычных, а детонирует (взрывается). Прежде чем попасть в зону детонации, топливо подается в камеру сгорания, оснащенную специальной цилиндрической «рубашкой» и свечами накаливания. Благодаря свечам топливо нагревается и испаряется, а благодаря форме «рубашки» в нужных пропорциях смешивается с воздухом.

В итоге в зону детонации попадают только пары топливовоздушной смеси в максимальной концентрации. Они поджигаются с помощью электрической искры. В камере повышается давление и образуется ударная волна. Она приводит в движение элементы, соединенные с турбиной электрогенератора снаружи двигателя.

КПД нового двигателя составляет около 60%, в то время как у обычных двигателей внутреннего сгорания он в районе 20–30%. При этом за счет того, что топливо перед подачей в зону детонации подогревается, его расход остается таким же.

Макар Климов, создатель нового типа двигателя внутреннего сгорания

Сейчас двигатель существует в виде прототипа, который успешно прошел натурные испытания. Разработкой, по словам ученого, заинтересовались крупные компании. Как отмечает Климов, двигатель можно использовать в разных сферах — от авиации до коммунального энергоснабжения.

Больше новостей об энергетике на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Крымские ученые улучшили технологию производства биодизеля из рапсового масла

В НИИ сельского хозяйства Крыма улучшили технологию получения биодизеля из семян рапса. Созданная учеными производственная линия полностью безотходная и компактная, она позволяет экономить традиционное топливо и устроена проще аналогов.

Рапс применяют для производства масла, которое используют в пищу, а также в металлургии, текстильной и кожевенной промышленности, мыловарении и при производстве биотоплива. Жмых рапса применяют как корм для сельскохозяйственных животных.

По словам ученых, линию сделали меньше, проще и дешевле за счет того, что отказались от части сложных технологических узлов и от всех насосов для перекачки масла и дизельного топлива. При желании линию можно быстро собрать из доступных элементов в отдаленных районах.

Биодизель на улучшенной линии изготавливается по стандартной рецептуре: рапсовую семечку прокаливают, чтобы удалить лишнюю влагу, выжимают масло, фильтруют его, добавляют каустическую соду и метанол. Сода выступает в качестве катализатора, благодаря которому масло реагирует с метанолом. Образуются глицерин и метиловый эфир рапсового масла — то самое биотопливо.

Производственная линия получилась полностью безотходной: глицерин можно использовать в косметической, медицинский и пищевой промышленности, а жмых — в качестве кормовой добавки.

Как показали эксперименты, биодизелем из рапсового масла можно заместить до 30% традиционного углеводородного топлива без снижения эффективности машин и механизмов.

На разработку получен патент. В конце 2023 года Минэнерго России включило ее в дайджест наиболее перспективных технологий для топливно-энергетического комплекса.

Больше новостей об энергетике на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Открыто крупнейшее в Китае сверхглубокое месторождение сланцевого газа

Китайская нефтегазовая компания Sinopec сообщила об открытии крупного месторождения сланцевого газа. Новое месторождение, получившее название Хэсинчан (Hexingchang), расположено в провинции Сычуань на юге центральной части Китая.

Доказанные геологические запасы Хэсинчан, подтвержденные экспертами Министерства природных ресурсов Китая, составляют более 133 миллиардов кубометров газа. Залежи находятся на глубине 4,5–5,5 километра. Объем газа и глубина его залегания делают месторождение крупнейшим сверхглубоким среди месторождений сланцевого газа в Китае.

Рядом с открытым месторождением, в бассейне Сычуаньской впадины, находятся еще несколько разрабатываемых месторождений сланцевого газа. Глубина залегания газа достигает 7 километров. Обычно сланцевый газ добывают с глубины 2–5 километров, а те залежи, что располагаются на большем расстоянии от поверхности земли, считаются сверхглубокими.

Для добычи сланцевого газа применяется гидроразрыв пласта. Через вертикальные и горизонтальные скважины под землю закачивают смесь песка, воды и химических реагентов. За счет высокого давления рядом со скважинами образуются трещины — порода разрушается, высвобождая хранящийся в ней газ.

Больше новостей об энергетике на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

На Урале разработали автопоезд-вездеход для арктических месторождений

На Урале разработали автопоезд-вездеход для арктических месторождений Автопоезд, Вездеход, Машина, Авто, Бездорожье, Крайний север

Фото с сайта uralaz.ru

Вслед за «аркобусом» — экстремальным автобусом для районов Крайнего Севера — на заводе «Урал» в Миассе построили автопоезд-вездеход с многофункциональным полуприцепом.

Особенность машины — в полугибридной силовой установке. Под капотом грузовика работает традиционный двигатель внутреннего сгорания, приводящий в движение все шесть колес тягача. В полуприцепе смонтирован дизель-генератор, который по проводам питает электромотор, вращающий колеса на осях прицепа. Мощность дополнительного привода составляет 72 киловатта (почти 98 лошадиных сил). При необходимости генератор можно использовать как источник питания для внешних электроприборов — например, для освещения местности при проведении аварийных работ.

Полугибридная силовая установка наделяет автопоезд повышенной проходимостью в тяжелых климатических условиях и на бездорожье. В случае, если ее оказалось недостаточно и вездеход все-таки застрял, он может вытащить себя «за волосы» с помощью электролебедки.

Машина может преодолеть брод глубиной до 1,3 метра. Пробег на одной заправке — до 500 километров.

Автопоезд предназначен для работы при морозах до минус 50 градусов — например, на арктических месторождениях. Элементы и материалы конструкции выдерживают суровые северные условия, а топливная система оборудована подогревами. В прицепе можно разместить медицинский или учебный пункт, столовую, мастерскую или перевозить ремонтные бригады.

Сейчас автопоезд проходит дополнительные испытания, идет подготовка к сертификации и серийному выпуску.

Больше новостей об энергетике на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

В Коми научились собирать керамические «пазлы» в скважинах, чтобы облегчить добычу нефти

Специалисты компании «ЛУКОЙЛ» придумали, как подарить вторую жизнь использованному пропанту — крошечным керамическим шарикам, которые вместе с раствором закачивают в трещины при гидроразрыве пласта для увеличения притока нефти. Специалисты подразделения компании в Республике Коми предложили использовать пропант в качестве строительного материала для промыслов.

Пропант внешне напоминает песок. Размер одной гранулы — маковое зернышко. В нефтедобыче его используют в качестве расклинивающего агента, так как он удерживает раскрытыми трещины в пласте и не дает им сомкнуться под весом породы.

После использования пропант, вымытый из скважины раствором, утилизируют. Специалисты «ЛУКОЙЛа» предлагают применять его для создания отсекающих мостов в скважинах — перемычек, непроницаемых для воды, нефти и газа. Такие мосты позволяют изолировать участок скважины — например, при бурении нового ответвления.

Обычно мосты делают из цемента, но испытания показали, что пропант для этих целей подойдет лучше. За счет малого размера и одинаковой формы частички прекрасно прилегают друг к другу, словно детали пазла, и образуют герметичный слой. При этом использовать связывающий раствор не нужно, а риск того, что мост «не схватится», отсутствует: пропант спрессовывается в монолит под собственным весом.

Разработку уже внедрили на двух месторождениях — Южно-Лыжском и Северо-Кожвинском. Технологию планируют опробовать и на других промыслах.

Больше новостей об энергетике на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

В Сибири создают первое в мире рукотворное болото для борьбы с парниковыми газами

Ученые Томского политехнического института разработали технологию создания рукотворного торфяного болота — это самый эффективный природный «аккумулятор для парниковых газов, помогающий сдерживать глобальное потепление».

Болота работают как водяные фильтры, выполняя функцию регуляции климата на планете. В XX веке начались осушение болот и активная добыча торфа, который использовали как топливо, в том числе для электростанций. Сегодня торф как топливо практически не применяют — его вытеснили углеводороды, которые добывают более экологично.

До томских ученых рукотворные торфяные болота никто в мире не создавал. Технология, разработанная в институте, копирует природные процессы. Ученые разместили на десяти участках леса мох, который привезли с Васюганских болот — одних из крупнейших в мире, расположенных в Западной Сибири. Специалисты ожидают, что мох разрастется и возникнут очаги заболачивания, которые со временем сомкнутся в одно крупное болото.

На всех десяти участках разные условия. Это позволит ученым определить наиболее эффективные способы заболачивания. В перспективе технологию планируют применять для дальнейшего создания болот.

Больше новостей об энергетике на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Казанские ученые разогрели и очистили нефть под землей с помощью реакции из школьной химии

Специалисты Казанского федерального университета придумали, как прямо в пласте породы сделать нефть более текучей и податливой к добыче. В этом им помогли натрий и школьная химия.

Сначала натрий разрушили ультразвуком до частиц размером не больше 5–6 нанометров, чтобы они легко проникли в трещины породы. Затем из натриевой «пыли» приготовили суспензию, предназначенную для закачки в пласт.

Вспоминаем школьные химические опыты: при контакте натрия с водой образуются водород и щелочь. Суспензия вступает в реакцию с водой, содержащейся в пласте. Водород растворяется в нефти с выделением тепла, и она становится более текучей. Попутно щелочь очищает нефть от серы, разрушающей оборудование нефтеперерабатывающих заводов и двигатели автомобилей.

Метод уже прошел лабораторные испытания. В следующем году, по словам ученых, его планируют проверить на нефтепромысле.

Больше новостей об энергетике на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

В Китае создали плавучую ветро-солнечную электростанцию со встроенной рыбной фермой

Первую в мире зеленую электростанцию, совмещенную с рыбной мини-фермой, построили в Китае. Треугольная полупогружная платформа размещена в Южно-Китайском море в нескольких километрах от побережья.

Электростанция работает на возобновляемых источниках энергии. Генерация электричества происходит за счет энергии ветра и солнца: на платформе установлена ветротурбина мощностью четыре мегаватта и гибкие солнечные панели. Зона для разведения рыбы обустроена в центре платформы.

Разработчики отмечают, что они следуют принятой в Китае комплексной модели «производства экологически чистых продуктов под водой и чистой энергии над водой».

По итогам тестовой эксплуатации зеленой электростанции со встроенной рыбной фермой решат, запускать ли ее в серийное производство.

Больше новостей об энергетике на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Отличная работа, все прочитано!