Это интересно!4
Задумайтесь: в одной крохотной молекуле воды больше атомов водорода, чем звёзд во всей Солнечной системе.
Задумайтесь: в одной крохотной молекуле воды больше атомов водорода, чем звёзд во всей Солнечной системе.
Группу Metallica в европейском турне будут сопровождать грузовики и фургоны Iveco Metallica Special Edition, работающие на электричестве и природном газе.
🚛 Водородные грузовики S-Way будут использоваться для перевозки оборудования и смогут на одной заправке пройти до 800 км.
🚌 Электрические микроавтобусы S-eWay предназначены для перевозки музыкантов и их команды и имеют запас хода до 500 км.
Саунтреком к официальной видеопремьере новой линейки Iveco, стал хит группы «It’s Electric».
Для Metallica использование экологической составляющей в виде грузовиков с нулевым выбросом как дань традиции. В пошлом году рок-группа выступала в Антарктиде, где использовала генераторы, работающие на экологически чистой топливной смеси.
Смотреть другие новости https://t.me/Energeticum
Фонд развития инноваций в водородной энергетике представляет собой венчурный фонд в виде инвестиционного товарищества. Специалисты фонда ставят перед собой цель обеспечить долгосрочный доход на инвестиционный капитал. Фонд способен объединить финансовые капиталы участников и привлечь финансирование на условиях частного и государственного партнерства. ФРИВЭ инвестируют в развитие проектов в области водородной энергетики.
Сегодня наблюдается изменение энергетического баланса в части перехода от традиционного вида топлива к чистой энергии. Общее внимание сегодня привлекает водород, как наиболее перспективный вид экологически чистого топлива. Все что делается в водородной энергетике в России - создается на основе существующих отечественных разработок прошлого - производство водорода, его транспортировка и потребление. Новые технологии находятся на начальном уровне развития и вовлечение в фонд частного и государственного капитала придаст ускорение развитию данной отрасли.
Водород является чистым источником энергии, который способен стать решением многих энергетических и экологических проблем. Процедура перехода от углеводородного топлива основана на экологических запросах и экономических принципах. Эксперты ФРИВЭ пришли к выводу, что такие меры могут способствовать развитию рынка водородной энергетики и сделать его привычным для потребителя. Наиболее перспективным направлением современной энергетики является использование водорода.
Инвестиции в водородную энергетику
Если брать инвестиционный рынок в целом, то водородная отрасль заметно отстает от динамики широкого рынка. Водородная энергетика представляет собой уникальную инвестиционную возможность с важной частью энергетического баланса. В 26 странах мира уже разработаны многолетние водородные стратегии на национальном уровне. В нашей стране также наблюдается тенденция инвестирования в водородную энергетику среди частных и государственных компаний, но пока это происходит с отстающими темпами.
Есть много преимуществ использования транспортных средств, работающих на водороде. Первым из основных преимуществ является сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих атмосферу веществ. Водородные транспортные средства считаются самыми чистыми в мире, в отличие от других классических автомобилей они не выделяют загрязняющих веществ в окружающую среду. Их стоимость превышает стоимость автомобилей на бензине или дизельном топливе, но это временное явление. При массовом распространении данной технологии, их стоимость будет значительно снижена, но для этого требуются время и деньги на массовое внедрение новых разработок.
Экономические эксперты утверждают, что сегодня стоимость водородного топлива заметно велика, но на протяжении 10-15 будущих лет использование водорода показывает экономическую выгоду. Сегодня большая часть имеющегося водорода производится из ископаемого сырья. Имеется альтернативный способ получения топлива - методом электролиза - расщепления воды на водород и кислород. В таком случае может использоваться возобновляемая энергия и производиться т.н. зеленый водород. Ввиду значительного внимания к водородной энергетике со стороны инвесторов аналитики прогнозируют изменение статистики уже в ближайшие годы. Использование водородного топлива перспективно не только как удешевление и оптимизация общей энергетической системы, но и как значительный вклад в сохранение экологической ситуации не только в нашей стране, но и на всей планете.
Частные и государственные инвестиции в проекты ФРИВЭ призваны способствовать развитию конкурентоспособного производства в нашей стране. Сегодня можно встретить много крупных и мелких компаний, которые работают в водородной экономике. Наблюдается прирост инвесторов, желающих вложить собственные средства в водородную энергетику. ФРИВЭ приглашает всех желающих к сотрудничеству для построения совместного прибыльного бизнеса и экологически чистого будущего.
ФРИВЭ активно сотрудничает с высокотехнологичными стартапами в сфере водородных технологий, поэтому если у вас есть интересный проект или вы готовы инвестировать вместе с нами, отправьте свое предложение на info@h2portal.ru.
Малогабаритные установки по производству водорода из метанола появятся на многотопливных АЗС.
ФРИВЭ заявил о скором появлении малогабаритных установок по производству водорода на многотопливных АЗС. Это может стать решением вопроса развития инфраструктуры для водородных автомобилей. Фонд развития инноваций в водородной энергетике представляет собой венчурный фонд в виде инвестиционного товарищества. Специалисты фонда ставят перед собой цель обеспечить долгосрочный доход на инвестиционный капитал. Фонд способен объединить финансовые капиталы участников и привлечь финансирование на условиях частного и государственного партнерства. Участники фонда инвестируют в развитие проектов в области водородной энергетики.
Из всех видов топлива именно водород является самым энергоемким и легким веществом. Еще с советских времен он использовался для производства аммиака, поэтому его производство сложно назвать уникальным. Идея перехода от углеводородной на водородную энергетику появилась уже давно. Благодаря инвестициям частных и государственных компаний становится реальной идея монтажа малогабаритных установок по производству водорода из метанола на многопрофильных АЗС.
Около десяти лет назад решилась проблема с транспортировкой и хранением водорода для дальнейшего использования в качестве топлива для автомобилей. Сегодня вместо крупных по размеру баллонов для сжатого газа стали применяться легкие, но не менее безопасные емкости из углепластика, которые устанавливаются на автомобиль. Идея получения водорода прямо на АЗС стала реальностью. Главное, что для процесса производства водорода из метанола непосредственно на многотопливных АЗС возможно использовать существующие емкости для хранения метанола, который легко производить на заводах из природного газа и перевозить в обычных бензовозах вместо нефтепродуктов.
Как получить водород?
Главная цель водородной энергетики - оптимизацию уже существующих источников энергии. Работа по созданию и внедрению водородного двигателя связана с множеством научных исследований и разработок. Это требует значительных инвестиций в проект со стороны частных и государственных компаний.
Уйти от проблем транспортировки водорода к месту заправки позволила идея получения его прямо на АЗС. Наиболее подходящий способ перевозки водорода - транспортировка в связанном состоянии в виде метанола. Именно в таком состоянии он будет поставляться на АЗС. На заправочной станции будет установлена небольшая станция по производству водорода. Такой способ получения экономически обоснован и уже используется в Японии и Китае. Исследовательская работа показала, что транспортировка - далеко не самая сложная часть процесса, но встал вопрос и о хранении запаса водорода, который нужно хранить в компримированном состоянии, но есть простое решение- перевозить и хранить метанол, а водород производить в небольших количествах прямо на АЗС.
Многие страны ЕС выделяют в качестве грантового финансирования сотни миллионов евро. Сегодня водородное топливо используется во многих областях. Развитие топливных элементов в России связано в большей мере с космическими программами. В 2020 году правительство России утвердило энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2035 года и ключевые меры развития водородной энергетики. В этом же году был создан консорциум по водородной энергетике, куда вошли ведущие научные институты. Привлечение инвестиций в ФРИВЭ позволит значительно ускорить процесс развития водородной энергетики и получить прибыль от проектов данной отрасли.
ФРИВЭ активно сотрудничает с высокотехнологичными стартапами в сфере водородных технологий, поэтому если у вас есть интересный проект или вы готовы инвестировать вместе с нами, отправьте свое предложение на info@h2portal.ru.
Водород относится к числу важнейших видов сырья химической и нефтехимической промышленности, а также применяется в металлургии и энергетической промышленности. Этот газ является перспективной, безопасной и эффективной альтернативой традиционным видам топлива, из-за чего интерес к нему только растет. Использование водорода в различных процессах и даже его хранение может приводить к опасным последствиям – взрывам и поломкам. Ученые ПНИПУ разработали уникальную установку и методику для исследования взаимодействия водорода и металла. Это поможет в подборе материалов и защитных покрытий для множества применений. Что, в свою очередь, повысит безопасность и предотвратит катастрофы.
На разработку выдан патент № 2817517. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
При использовании и хранении водорода может возникнуть явление наводороживания (водородная хрупкость), когда газ попадает прямо в кристаллическую решетку металла. Из-за этого ухудшаются физико-механические свойства металлов, они приобретают хрупкость.
Например, если хранить водород в баллонах, то он может «проникнуть» в стенку, начать ломать металлическую решетку, и емкость потеряет прочность. Также есть ряд реакций, проводимых с помощью водорода в реакторе, например, гидроочистка или риформинг при переработке нефти. Наводороживание в данном случае может привести к взрыву, который не только разрушает всю установку, но и несет опасность человеческих жертв.
Ученые Пермского Политеха создали способ и устройство для исследования кинетики (сколько граммов в секунду поглощается через единицу поверхности) взаимодействия водорода с образцом из металла или сплава до 1000°С, как в процессе поглощения, так и в процессе выделения газа с высокой точностью измерения параметров. Близких аналогов этого устройства в мире нет.
С помощью разработки политехников можно изучать свойства различных металлов и покрытий для них, чтобы предотвращать поглощение водорода. А также определять, сколько его накопилось в деталях, которые с ним взаимодействовали, и насколько безопасно эксплуатировать их дальше.
Установка включает электронагревательную печь, дифференциальный манометр для измерения давления газов, систему создания и измерения вакуума, две изолированные реакционные камеры. В одну из них помещают инертный образец, равный по объему исследуемому образцу, который помещен во вторую камеру. Дифференциальный манометр выполнен с возможностью измерения разности давления между двумя реакционными камерами. Также используют винтовой шприц-дозатор с водородом, соединенный со второй реакционной камерой.
– Наша установка позволяет определять изменение объема на 5 мм кубических: получается совершенно невероятная чувствительность этой системы. Это позволяет проводить измерения на образцах массой полграмма и даже меньше, то есть не нужно затрачивать много материала, чтобы исследовать его свойства. Известные системы предполагают использование образцов 20-50 граммов и имеют меньшую чувствительность из-за способа измерения, – поделился кандидат химических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Николай Углев.
Новаторская разработка ученых Пермского Политеха имеет большой потенциал для применения в различных сферах науки и производства. Исследование взаимодействия водорода и металлов повысит безопасность объектов и процессов, где они применяются.
Ученые пакистанского Государственного аспирантского колледжа в Таунса-Шарифе разработали экономичный катализатор для выделения водорода из воды. По эффективности он не уступает классическим, при этом не требует применения дорогих и редких благородных металлов.
Специалисты создали композитный катализатор из наночастиц. В качестве носителя (подложки) они использовали восстановленный оксид графена. Он хорошо проводит электрический ток и обладает большой полезной площадью для размещения активного вещества, что позволяет вовлечь в реакцию максимально возможный объем материала.
Восстановленный оксид графена получается из водной суспензии оксида графена под воздействием электрического тока или при обработке реагентами. Он имеет высокую электропроводность и поэтому активно используется, в том числе при создании суперконденсаторов и биосенсоров.
В качестве основного активного соединения выбрали церат стронция (SrCeO3). Он дешев, прост в изготовлении и позволяет регулировать электрическую структуру так, что можно ее тонко «настраивать» в зависимости от желаемых результатов. В итоге получился перспективный и эффективный нанокомпозит.
Авторы продолжают работать над совершенствованием полученного материала.
Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/
В тему шарлатанства о воде. Недавно мне для лечения очень рекомендовали аквабиотики. Не нашёл толком информации по этому лекарству(?). Есть знающие? Не могу найти информацию по разоблачению этой "панацеи".
вот что написано на сайте производителя:
Аквабиотики – гетерогенные водные структуры внешнего происхождения, содержащие определенный состав фазы ассоциированной воды (подобный водным структурам организма), которые входят в биохимические и биофизические структуры и системы организма и не только участвует в физиологических процессах, но и нормализуют их, повышают сопротивляемость организма действию вредных агентов, как правило, выступая в роли биологического катализатора