Сообщество - Новости энергетики
Добавить пост

Новости энергетики

178 постов 48 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Ученые из Уфы и Беларуси обнаружили 67 новых соединений для солнечной и водородной энергетики

Ученые из Уфы и Беларуси обнаружили 67 новых соединений для солнечной и водородной энергетики Наука, Научпоп, Изобретения, Энергетика (производство энергии), Ученые, Водород

Ученые Уфимского университета науки и технологий вместе с коллегами из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники открыли 67 соединений галогенов, которые в перспективе можно будет использовать в солнечной и водородной энергетике.

Чтобы получить новые соединения, ученые воспользовались квантово-механическим моделированием. Это метод, который позволяет в результате выполнения сложных расчетов точно описать электронные свойства систем из тысяч атомов. Результатом работы стало обнаружение 67 перспективных веществ. Как показали исследования, некоторые из соединений потенциально могут расщеплять воду на кислород и водород под действием солнечного света — и значит, могут использоваться в солнечной и водородной энергетике.


Так, соединения цинка, хлора и йода, а также цинка, йода и брома показали эффективность превращения солнечной энергии в энергию связей молекул водорода 22%, то есть из 100 ватт солнечной энергии вещества смогут получать 22 ватта водородной. Максимально возможная в наши дни эффективность составляет 30%.


Ученые обнародовали базу обнаруженных веществ, чтобы их мог исследовать и применять в своих разработках любой желающий.

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

Показать полностью

Московский ученый рассказал, как первым в мире научился предсказывать поведение водорода в стенках термоядерного реактора

Московский ученый рассказал, как первым в мире научился предсказывать поведение водорода в стенках термоядерного реактора Энергетика (производство энергии), Изобретения, Наука, Научпоп, Ученые, Водород, Реактор

Старший научный сотрудник кафедры физики плазмы Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Степан Крат создал первую в мире аналитическую модель накопления водорода в стенках термоядерных реакторов. В будущем это позволит еще на один шаг приблизиться к созданию промышленной термоядерной установки.

Как ученый рассказал «Энергии+», за основу он взял существующие модели транспорта частиц в твердых телах и дополнил их еще одним условием: ввел в описываемую систему фактор подвижной границы.

В термоядерном реакторе существует так называемая первая стенка — это набор элементов в вакуумной камере, где удерживается раскаленная плазма. Под действием мощного потока частиц плазмы облицовка камеры частично разрушается. Так как ее материал в никуда исчезнуть не может, распыленные частицы облицовки транспортируются по всей установке, оседают обратно на стенку и там откладываются — как бы нарастают слоями. В этих слоях может накапливаться выделяющийся из плазмы водород, в том числе его радиоактивный изотоп тритий, что способно повлечь за собой угрозу радиационной безопасности.

— Степан Крат. Старший научный сотрудник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Специалист учел фактор первой стенки, добавил еще несколько физических условий и получил модель, при помощи которой можно предсказывать, на каких именно участках стенок реактора и насколько интенсивно будет накапливаться водород. Это позволит, в том числе, грамотнее планировать циклы ремонта стенок и продлить срок бесперебойной работы установки.

Сейчас автор вместе с научным коллективом работает над совершенствованием прогностической модели.

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

Показать полностью

В Мурманской области золу с ТЭЦ превратили в полимерную альтернативу бетону

В Мурманской области золу с ТЭЦ превратили в полимерную альтернативу бетону Наука, Энергетика (производство энергии), Научпоп, Изобретения, Ученые, ТЭЦ, Полимеры, Бетон, Зола, Кальцит

Сотрудники Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени Тананаева и Санкт-Петербургского государственного университета разработали способ утилизации золы, которая в больших количествах образуется при работе угольных тепловых электростанций. На ее основе предложили создавать сырье для геополимеров — неорганических полимеров, которые могут использоваться в качестве альтернативы цементу и бетону.


Угольная зола — перспективное сырье для геополимеров. Их получают при взаимодействии золы с щелочью. Один из факторов, препятствующих внедрению геополимерных технологий, — неоднородность состава и свойств золы даже в пределах одного золоотвала, что снижает качество полученных геополимеров.


Ученые добавили к золе 5–10% (по объему) кальцита. Этот минерал широко распространен в природе: его содержат известняк, мел, раковины беспозвоночных. Полученную смесь смололи в промышленной мельнице. Это позволило раздробить и активировать сырье — разорвать присутствующие в нем химические связи и высвободить активные вещества, чтобы повысить его способность реагировать с щелочью.

После механообработки в мельнице содержащиеся в смеси алюмосиликаты — по сути, основной компонент будущего геополимера — активнее растворяются в щелочи, образуя геополимерный гель. При этом присутствующий в композиции кальцит выступает в качестве катализатора: он ускоряет растворение, способствует более быстрому и эффективному переходу кремния и алюминия из золы в жидкую фазу с последующим формированием прочного геополимерного каркаса.

— Александр Калинкин. Руководитель отдела технологии силикатных материалов Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН.

Разработка находится на этапе лабораторных исследований. В будущем, отмечают авторы, геополимеры на основе золы с ТЭЦ можно будет использовать как альтернативу цементу и бетону, а также создавать на их основе материалы для огне- и теплозащиты, очистки сточных вод и захоронения радиоактивных отходов.

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

Показать полностью

В Петербурге стартовал Форум образовательная среда: эксперты рассуждают о том, как обучение развивает человека, общество и цивилизацию

В Петербурге стартовал Форум образовательная среда: эксперты рассуждают о том, как обучение развивает человека, общество и цивилизацию Россия, Наука, Научпоп, Энергетика (производство энергии), Изобретения, Форум, Эрарта

Сегодня, 26 марта, в музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге проходит ежегодный Форум образовательная среда 2024. Главная тема этого года — обучение как источник энергии развития личности, общества и цивилизации.

На мероприятии обсуждают суть процесса обучения и его влияние на разные аспекты жизни. Эксперты выясняют, что лежит в основе нашей способности усваивать и познавать; объясняют, как работает мозг во время обучения; раскрывают, почему обучение является движущей силой истории; рассказывают о необычных форматах обучения — например, о практиках нейрографики и арт-медиации.


В программе запланированы разные форматы общения приглашенных специалистов с аудиторией: диалоги экспертов, лекции, мастер-классы и даже образовательный театр. Завершится форум экскурсией по Эрарте.


В своем выступлении экономист, государственный советник 2 класса Михаил Федоренко представит новый взгляд на стратегию развития человека до 2050 года. Директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов затронет культурные стереотипы в обучении. Профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Андрей Теслинов вскроет проблемы андрагогики — науки обучения взрослых. Художник и теоретик искусства Дмитрий Гутов объяснит, в чем плюсы творческого мышления и как оно меняет наши нейронные связи.

Форум проходит очно с онлайн-трансляцией. На мероприятие зарегистрировались свыше 350 участников, среди которых представители бизнеса и учебных заведений, разработчики образовательных решений и специалисты корпоративных университетов.

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

Показать полностью

Изобретен быстрый способ получения керамики для топливных элементов

Изобретен быстрый способ получения керамики для топливных элементов Изобретения, Наука, Научпоп, Энергетика (производство энергии), Ученые, Керамика, Мембрана

Научный коллектив Института общей физики РАН, Института физики твердого тела РАН, МИСиСа, Мордовского государственного университета, Московского физико-технического института и Московского политеха изобрели технологию быстрого получения керамики твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ). Для этого предложили растирать монокристаллы в порошок.


Керамика ТОТЭ — электролит, который выполняет функцию мембраны. Она пропускает через себя ионы кислорода, разделяя топливо и окислитель.


Обычно керамику для ТОТЭ изготавливают химическим методом — из солей исходных материалов (например, циркония, скандия, иттрия, церия и иттербия). Исследователи применили физический метод: сначала вырастили монокристаллы необходимых веществ в лабораторных установках, а потом раздробили их, получив керамический порошок.

Синтез монокристаллов — известная и хорошо изученная технология. Существующие на сегодня установки позволяют производить их в больших количествах за короткие сроки: до 100 килограммов за неполные сутки. При этом сами кристаллы сразу готовы к дальнейшему использованию — их не нужно дополнительно обрабатывать.

— Дмитрий Агарков. Заведующий лабораторией водородной энергетики ИФТТ РАН и лабораторией топливных элементов МФТИ.

Как показали лабораторные исследования, керамические мембраны, полученные из порошка, по характеристикам ничем не отличаются от мембран, керамику для которых получают привычным химическим методом. При этом новые мембраны можно получить быстрее, поэтому ученые ожидают, что их способ станет производительнее и дешевле аналогов.

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

Показать полностью

В Самаре разработали установку для легкой заправки космических спутников

В Самаре разработали установку для легкой заправки космических спутников Энергетика (производство энергии), Научпоп, Инженер, Наука, Изобретения, Космос

Ученые Самарского университета имени Королева создали установку для заправки космических спутников газом ксеноном. В отличие от аналогов она позволяет закачивать топливо в баки, не снимая их с космических аппаратов и не разбирая конструкцию, — это делает процесс заправки более быстрым и экономичным.

Одна из главных новаций — специальная измерительная платформа. Помимо массы газа установка определяет его температуру и давление и по соотношению этих параметров вычисляет, сколько топлива нужно закачать, чтобы обеспечить точное количество рабочего тела в топливном баке — шар-баллоне.

При проектировании было разработано и запатентовано конструктивное решение с использованием мембранного компрессора — сердца установки. Компрессор снижает время заправки, обеспечивает контроль массы и высокий уровень чистоты закачиваемого ксенона.

— Дмитрий Угланов. Ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра газодинамических исследований Самарского университета имени Королева.

По словам ученого, мембранный компрессор, в отличие от обычных поршневых, позволяет более плавно регулировать давление, с которым газ подается в топливный бак — это тоже важно для соблюдения параметров по массе и чистоте.

Разработка прошла лабораторные и натурные испытания. Во второй половине 2024 года ее планируют ввести в эксплуатацию на одном из российских предприятий космической отрасли.

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

Показать полностью

Председатель Российского экологического общества оценил перспективы нового завода по переработке пластиковой упаковки в Ленобласти

Председатель Российского экологического общества оценил перспективы нового завода по переработке пластиковой упаковки в Ленобласти Политика, Энергетика (производство энергии), Изобретения, Наука, Научпоп, Производство, Переработка, Пластик, Санкт-Петербург, Промышленность

Появление высокотехнологичных производств, занимающихся переработкой пластиковой упаковки, — важный шаг на пути к формированию в стране эффективной экономики замкнутого цикла. Об этом «Энергии+» рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, комментируя новость об открытии «Газпром нефтью» перерабатывающего комплекса в Гатчине Ленинградской области.

Экономика замкнутого цикла является частью нацпроекта «Экология», одна из целей которого — возвращать вторичное сырье в жизнь, вместо того чтобы отправлять его на полигоны. Это растущий тренд. Пластиковая упаковка — один из основных загрязнителей, поэтому ее вторичное использование крайне необходимо. Главное в этой работе — наличие соответствующих мощностей, современных высокотехнологичных производств.

— Рашид Исмаилов. Председатель Российского экологического общества.

Завод в Гатчине займется выпуском вторичной гранулы из полимеров. Его мощность составит 8,6 тысячи тонн в год.

Однако одних лишь мощностей, по словам Рашида Исмаилова, недостаточно: для эффективной работы всей замкнутой экологической цепочки должен появиться устойчивый спрос на продукцию из переработанного пластика. Его, констатирует эксперт, пока недостаточно.

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

Показать полностью

Что надо успеть за выходные

Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.

ПОЕХАЛИ

В Петербурге создали беспроводную систему зарядки подводных роботов

В Петербурге создали беспроводную систему зарядки подводных роботов Изобретения, Энергетика (производство энергии), Наука, Научпоп, Инженер, Робот, РАН, Санкт-Петербург

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали технологию беспроводной передачи энергии под водой. Технология предназначена для зарядки роботизированных механизмов, которые могут применяться при геологоразведке и добыче полезных ископаемых, мониторинге водных объектов и других операциях.

В разработанной петербургскими учеными системе передача энергии происходит при помощи электромагнитной индукции. Для подпитки аккумуляторов роботу не требуется устанавливать непосредственный физический контакт с зарядной станцией. Опыты показали, что зарядка происходит на расстоянии 6–7 сантиметров. Измеренная эффективность передачи энергии в таких условиях составила около 85%. Разработчики отмечают, что их система является двунаправленной: роботы могут заряжаться как на станции, так и обмениваться энергией между собой.

Наша система беспроводной передачи энергии не имеет аналогов в России и может использоваться для внедрения роботов в различные сферы экономики. Исходя из потребностей, конструкция адаптируется под разные типы задач. Например, автоматизированная зарядная станция для группы роботов позволяет не поднимать каждого робота на поверхность, чтобы вручную заменить батареи.

— Константин Крестовников. Научный сотрудник лаборатории автономных робототехнических систем Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

Разработка запатентована. Как отмечают авторы, система помогает обеспечить регулярную и стабильную зарядку аккумуляторных батарей роботов и их эффективную работу.

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

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!