Главная Технологические решения Российские ученые предложили эффективную технологию производства водорода
Технологические решения 23 мая 2023 администратор

Российские ученые предложили эффективную технологию производства водорода

Она вдвое эффективнее традиционного электролиза

Российские ученые предложили эффективную технологию производства водорода

Ученые из Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово) представили новый способ получения водорода путем окисления алюминиевых частиц в воде с помощью лазерного излучения. Исследования показали, что эта технология потребляет вдвое меньше энергии, чем классический метод электролиза, который используется для производства «зеленого» водорода.

Самым чистым водородом считается «зеленый» — его получают методом электролиза, разложением воды на водород и кислород с помощью электрического тока, который используют от возобновляемых источников энергии. Главный недостаток такого метода — высокая стоимость. Удельные затраты электроэнергии на производство 1 кг водорода достигают 40 кВт·ч, а цена — до $9/кг. Во многом из-за этого доля «зеленого» водорода не превышает 5% мирового объема производства.

Химикам УУХ СО РАН удалось вдвое сократить энергозатраты на получение водорода с помощью разложения воды. В качестве сырья они использовали суспензию из воды и нанопорошка алюминия, которую облучали лазером.

— Преимущество технологии в том, что лазерное излучение поглощается только частицами алюминия, а вода оптически прозрачна, — рассказывает один из авторов разработки, научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии СО РАН Ярослав Крафт. — Частицы алюминия покрыты оксидной оболочкой — облучение разрушает ее, вода контактирует с металлическим ядром и происходит химическая реакция с выделением водорода. Благодаря простоте процесса, выбранным компонентам и инструментам мы можем сократить затраты электроэнергии до 15–17 кВт·ч на один килограмм водорода

Побочный продукт процесса — оксид алюминия, который можно использовать для производства адсорбентов и керамических материалов, а также в качестве носителя катализаторов. По словам Ярослава Крафта, технология с учетом выведения на промышленный уровень также может оказаться доступнее электролиза.

— Наш лазер исследовательского класса и характеристики его излучения даже избыточны для промышленного получения водорода данным методом, — отмечает ученый. — Предлагаемую технологию можно масштабировать, используя доступные коммерческие полупроводниковые лазеры. Наши расчеты показывают, что производительность модуля с использованием одного источника лазерного излучения составит 2.5–3 м3 водорода в час. Если их объединить в кластер, то можно достичь показателей промышленного электролизера, только система получится более компактной и дешевой.

В ближайшее время ученые планируют снизить стоимость получаемого водорода, заменив наночастицы на отходы металлообработки — алюминиевые опилки и стружки. Это будет переработка вторичного сырья, которая ускорит внедрение технологии.

Отметим, что ФИЦ УУХ СО РАН входит в консорциум Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Водород как основа низкоуглеродной экономики» на базе Института катализа СО РАН. Специалисты центра и их партнеры проводят фундаментальные и прикладные исследования для внедрения методов получения и применения чистого водорода.