• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 января, 10:19
ПНИПУ
2
890

Ученые исследовали, как решить проблему энергоснабжения в отдаленных регионах с помощью установок на топливных элементах

❋ 4.9

Более 2,8 млн квадратных километров России — от Чукотки до Таймыра — остаются без центрального энергоснабжения, что ежегодно обходится экономике страны в десятки миллиардов рублей на завоз топлива и ремонт оборудования. Бесперебойное энергоснабжение на удаленных территориях может обеспечиваться за счет внедрения энергоустановок на топливных элементах. Ученые Пермского Политеха оценили жизненный цикл такой установки и исследовали оптимальные режимы работы. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования, уменьшить углеродный след и снизить себестоимость до восьми рублей за киловатт-час для потребителя, что сопоставимо с ценами центральной России. Энергоустановки на топливных элементах в перспективе могут стать надежным и недорогим источником энергоснабжения удаленных поселков и промышленных объектов, снизить вредное воздействие на хрупкую арктическую природу.

Село Певек в Чукотском автономном округе / © Consfone, Wikipedia

Для удаленных поселков Чукотки, Камчатки, Таймыра, Магаданской области и Сахалина, а также для вахтовых объектов и промышленных предприятий в этих регионах реальная стоимость электроэнергии достигает 40-100 рублей за киловатт-час. Эта цифра превышает тарифы центральной части страны в пять-десять раз.

Такие территории не имеют связи с Единой энергосистемой России. Огромные расстояния, суровый климат, вечная мерзлота и сложный горный рельеф превращают строительство и обслуживание линий электропередачи в неоправданно дорогую задачу. В результате целые районы оказываются в изоляции и вынуждены полностью зависеть от привозного топлива.

Каждый год разворачивается сложнейшая и рискованная операция — «северный завоз». Работают самолеты, корабли и вездеходы, чтобы доставить тысячи тонн дизельного топлива в самые труднодоступные уголки страны. Только на это в 2024 году потребовалось 30-40 миллиардов рублей. А к этим расходам добавляются постоянные траты на ремонт генераторов, которые быстро изнашиваются на морозе и в экстремальных условиях.

Долгое время дизельные электростанции были единственным надежным решением для Севера, так как работали в любой сезон и при любой погоде. Однако их эксплуатация вредит экологии. Выбрасываемая сажа загрязняет воздух, которым дышат жители поселков, а, оседая на снег и лед Арктики, ускоряет их таяние, нарушая хрупкий баланс северных экосистем.

Современная альтернатива — специальные установки на твердооксидных топливных элементах. Эти устройства работают совершенно иначе, чем обычные генераторы: они не сжигают топливо, а преобразуют его в электричество с помощью химической реакции. Это позволяет работать почти бесшумно и меньше загрязнять воздух.

Основными преимуществами технологии являются высокая надежность, автономность и повышенная экологичность. По сравнению с традиционными дизельными генераторами, это гораздо более «чистый» источник энергии: в процессе выработки электроэнергии установки практически не производят вредных локальных выбросов, таких как сажа (твердые частицы) или угарный газ, которые характерны для сжигания дизельного топлива. Кроме того, они обладают высокой топливной эффективностью и, в зависимости от используемого топлива (например, биогаза), могут иметь значительно сниженный углеродный след.

Именно поэтому они становятся оптимальным решением для объектов, где нельзя допустить сбоев. Их можно использовать для электроснабжения больниц, центров обработки данных и телекоммуникационных вышек.

Но есть серьезная проблема, мешающая широкому внедрению. Установки имеют высокую стоимость, причем самый дорогой компонент — это батарея топливных элементов (основной модуль, где происходит выработка электричества).

Кроме того, ключевые части быстро изнашиваются: ту же батарею нужно менять каждые один-два года, катализатор (специальный элемент в топливном процессоре, который подготавливает топливо для реакции) — ежегодно. В итоге значительная часть экономии от высокой эффективности съедается постоянными расходами на обслуживание и замену дорогих элементов.

Ученые Пермского Политеха провели комплексную оценку жизненного цикла такой энергоустановки — от производства материалов до утилизации оборудования после 15 лет службы. Статья опубликована в научном журнале «Экология и промышленность России».

Для исследования была выбрана российская энергоустановка на твердооксидных элементах. Сначала ученые изучили из каких именно материалов установка сделана — сколько в ней стали, керамики, меди. Это было нужно, чтобы понять, какой «углеродный след» оставляет производство каждой детали — то есть сколько парниковых газов выбрасывается при изготовлении.

Общий углеродный след составил 3628,2 килограмма СО2-экв. Наибольший вклад в этот след вносит производство высокотемпературного блока (1324,6 килограмма СО2-экв.), в состав которого входит батарея топливных элементов и топливный процессор. Поэтому увеличение сроков этих компонентов позволит не только снизить затраты на ремонт установки и замену комплектующих, но и снизит суммарный углеродный след оборудования.

Затем исследователи на основе данных испытаний и технических характеристик проанализировали, как различные условия эксплуатации влияют на ресурс ключевых компонентов, и смоделировали работу установки в разных режимах на протяжении 15 лет с учетом планового обслуживания и замены деталей.

— С помощью правильных настроек можно увеличить срок службы батареи топливных элементов в четыре раза — с 10 000 до 40 000 часов работы. Это значит, что вместо замены каждые один-два года, ее придется менять только раз в пять лет, а катализатор сможет выполнять свою функцию 2,5 года вместо одного года. При этом в оптимальном режиме углеродный след электроэнергии (не считая выбросов от сжигания топлива) упадет на 31% — с 20,4 до 14,1 грамма СО2-экв на каждый киловатт-час, — отметила Екатерина Ширинкина, доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ

При серийном производстве и оптимизации работы таких установок затраты на производство электроэнергии могут снизиться с 65 до восьми рублей за киловатт-час за счет удешевления ключевых компонентов в 2,5-3 раза.

Твердооксидные топливные установки — это эффективный способ энергоснабжения объектов, расположенных на удаленных территориях в зонах децентрализованного энергоснабжения. Оптимизация режимов эксплуатации поможет резко увеличить срок службы ключевых компонентов и сделать стоимость электроэнергии сопоставимой с тарифами центральных сетей.

Это откроет возможность строить там школы и больницы, снизит вредные выбросы и создаст новые рабочие места на российских производствах. Такие установки также подойдут для объектов, требующих особо надежного энергоснабжения: медицинских учреждений, где перебои недопустимы; центров обработки данных, потребляющих огромное количество энергии; телекоммуникационных вышек на удаленных территориях, предприятий нефтегазовой отрасли.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

20 февраля, 08:00
Максим Абдулаев

Исследование международной группы биологов показало, что асгард-археи, ближайшие микробные родственники эукариот, обладают генетическим аппаратом для кислородного дыхания. Это открытие опровергло представления о том, что общие предки всех растений, грибов и животных были строгими анаэробами и жили в бескислородной среде. Вероятно, археи научились использовать кислород еще до симбиоза с бактериями, которые впоследствии стали митохондриями.

21 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.

17 февраля, 10:00
ФизТех

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

17 февраля, 09:30
СПбГУ

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

17 февраля, 09:00
ТГУ

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

12 февраля, 07:52
Адель Романова

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

28 января, 10:50
Игорь Байдов

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

26 января, 14:26
Александр Березин

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

[miniorange_social_login]

Комментарии

2 Комментария
-
1
+
Комментарий удален пользователем или модератором...
    Konstantin, а теперь немного отрезвляющего конструктива в эту благостную западоцентричную картину мира которые вы с упорством достойным лучшего применения,нарисовали : Ветряные турбины для выработки электроэнергии извлекают из ветрового потока кинетическую энергию, что снижает скорость ветра, изменяет атмосферное давление и приводит к повышенной турбулентности воздуха. По результатам одного из исследований, эффект от следа турбины может распространяться на расстояние до 70 километров, а снижение силы ветра составляет 8–30% в зависимости от дальности, погоды и высоты. Кроме того, ветряки отбирают энергию друг у друга, из-за чего эффективность всей ветрофермы снижается. Образование застойной зоны. Ветроферма нарушает циркуляцию воздуха и лишает подветренную территорию не только ветра, но и влаги. Ширина застойной зоны в море составляет около 5 километров, а на суше может превышать 20 километров, в некоторых случаях достигая 50 километров. Нарушение отвода излишков тепла. В результате аграрные территории, на которых развёрнуты ветрофермы, перегреваются и страдают от засухи. Обледенение лопастей. Прибрежные ветрофермы становятся зоной длительного контакта материковых и морских ветров, и из-за этого в холодных широтах лопасти ветряков начинают обледеневать. Влияние на теплоперенос. Снижение скорости ветра, неизбежное при вращении ветряков, ведёт к падению интенсивности теплопереноса. Теоретически слишком бурное развитие ветроэнергетики может привести к росту средних температур летом и их падению зимой. Кроме вышеперечисленных явлений, эксплуатация ветряков в условиях жесткого климата Арктики и вечной мерзлоты заставляет искать новые материалы и проводники устойчивые к окружающей агрессивной среде,это значительно удорожает строительство. Так что весь якобы экономический выигрыш от ветряков стремится "вылететь в трубу". Это чай не субтропический Китай, и не ЕС с его теплом от Гольфстрима.
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно