Актуально
Россети Новосибирск снизили уровень аварийности на 19%ЕС будет сложно заместить 18% импорта сжиженного газа с «Ямала СПГ»Нефтедобывающая компания загрязнила почву на 5 месторождениях в КалмыкииОткрыт прием заявок на участие в XVI Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания РФ»Мосэнергосбыт презентовал схему установки ЭЗС на придомовой территорииВ Росатоме изготовлено ЯТ для строящегося атомного ледокола «Чукотка»
Ученые Севастопольского государственного и Томского политехнического университетов нашли способ перерабатывать отработавшие панели солнечных электростанций и ряд других элементов в высокопрочные материалы, которые используются, например, в космической промышленности, сообщил заведующий кафедрой «Энергетические системы и комплексы традиционных и возобновляемых источников» СевГУ Владимир Губин.
«Любая самая „зеленая“ энергетика является таковой ровно до того момента, как встает вопрос переработки — будь это конструкции ядерного реактора и станции, солнечные панели или гигантские ветряки. Так сложилось, что при внедрении этих технологий никто не думал о том, что через несколько десятилетий остро встанет вопрос утилизации, и когда такие установки были единичными, их механически измельчали — так же, как утилизируют автомобили. Но сейчас объем отходов гигантский, разрезать и захоронить остатки — не выход. А мы предложили технологию, которая позволит не просто утилизировать вышедшие из строя элементы, но и получить прибыль», — рассказал Губин.
Он пояснил, что команды СевГУ и ТПУ параллельно ведут работу над схожими проектами: разрабатывают технологию переработки таких сложных элементов с помощью плазмы, только в Севастополе исследуют возможности генерации поля постоянного тока, а в Томске — переменного. Ученые рассчитывают, что в итоге удастся таким образом скомбинировать два вида воздействия, что получится максимально дешевая и эффективная технология утилизации.
Губин уточнил, что предлагаемый способ заключается в том, что утилизируемый элемент разделяется на фрагменты, которые помещаются в специальную камеру, где в определенном режиме обрабатываются плазмой. В результате получается порошок наподобие сажи, из которого можно получать полезные вещества, например, карбиды кремния и бориды вольфрама, которые имеют очень высокую температуру плавления, значит, выдерживают очень сложные условия и пригодны, в том числе, для космической отрасли и атомной энергетики.
«Причем способ более или менее универсален, так как во всех материалах, требующих утилизации на энергообъектах, содержится необходимый для процесса углерод. И хотя потребуется очистка и ряд других стадий, в итоге получается новый источник сырья для тугоплавких веществ (сейчас их получают из отходов объектов энергетики). Это открывает огромную сырьевую базу, и мы решаем сразу две задачи: утилизируем и получаем высокомаржинальный полезный продукт, интересный для инвесторов. Сейчас проект прорабатывается с Росэнергоатомом, компанией ТВЭЛ», — отметил он.
На данный момент по заказу ученых СевГУ собраны установки для переработки разного объема материалов: технология отработана на малых габаритах и постепенно масштабируется. На данный момент удается переработать около 80 граммов за раз, и поскольку при увеличении веса и объема способ работает, он перспективен для дальнейшего расширения и внедрения в производство.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм
Россети Новосибирск снизили уровень аварийности на 19%
Также сократилось время устранения технологических нарушений.
ЕС будет сложно заместить 18% импорта сжиженного газа с «Ямала СПГ»
Заявил начальник управления по связям с инвесторами «Новатэка» Александр Назаров…
Нефтедобывающая компания загрязнила почву на 5 месторождениях в Калмыкии
Экологический ущерб превысил 3,2 млн руб.
Открыт прием заявок на участие в XVI Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания РФ»
К участию приглашаются энергосбытовые организации, действующие на территории РФ.
Мосэнергосбыт презентовал схему установки ЭЗС на придомовой территории
Участие гарантирующего поставщика позволяет сократить срок установки до 3 мес.
В Росатоме изготовлено ЯТ для строящегося атомного ледокола «Чукотка»
Ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире.