Регион
Каталог оборудования
Меню
  • Главная
  • Новости
  • Ученые предложили хранить жидкий аммиак в подземных соляных кавернах

Ученые предложили хранить жидкий аммиак в подземных соляных кавернах

Жидкий аммиак в подземной соляной каверне может обеспечить в 300 раз большую энергетическую емкость, чем газообразный аммиак в хранилище того же объема. Ученые из Университета Альберты в Канаде оценили возможность крупномасштабного подземного хранения аммиака как носителя водорода и выяснили, что в соляной каверне объемом 500000 м3 можно разместить запас жидкого аммиака с полезной энергетической емкостью более 1,6 тВт·ч. При хранении аммиака в газообразном состоянии этот показатель составит лишь около 5,25 ГВт·ч.
Аммиак давно рассматривается как перспективный носитель водорода, поскольку его значительно проще хранить в больших объемах. Для превращения водорода в жидкость его необходимо охлаждать примерно до -253 oC, тогда как аммиак при атмосферном давлении сжижается уже при -33,4 oC. Его объемная плотность энергии в жидком состоянии составляет около 3,5 кВт·ч на литр.
Например, избыток электроэнергии солнечных и ветровых электростанций можно применять для производства водорода, затем превращать его в аммиак и сохранять на месяцы, а при необходимости использовать аммиак непосредственно как топливо или снова получать из него водород.
Для такого хранения ученые предлагают использовать соляные каверны. Эти крупные подземные полости создаются путем растворения залежей соли водой. Соляные породы практически непроницаемы и уже используются для хранения природного газа и других энергоносителей. Ученые смоделировали работу таких хранилищ на глубине от 500 до 1500 м, учитывая рост температуры примерно на 2,5 oC на каждые 100 м. Расчеты позволили определить диапазон давления и глубины, при котором аммиак остается жидким, а давление внутри каверны одновременно достаточно для ее устойчивости и не настолько велико, чтобы вызвать разрушение породы. Наиболее надежные условия возникают на глубине более 500 м.
Ученые также сравнили три варианта хранения аммиака. В газообразном состоянии его энергетическая емкость оказалась слишком низкой. Если одновременно хранить жидкий и газообразный аммиак, емкость каверны возрастает примерно до 850 гВт·ч, но при отборе жидкость начинает закипать и охлаждаться, из-за чего возникают перепады давления, а работа насосов осложняется. Наиболее эффективным оказался вариант, при котором аммиак постоянно остается жидким. Тогда можно использовать более 95% объема каверны, а ее полезная энергетическая емкость достигает примерно 1615 гВт·ч.
Также важно поддерживать давление по мере закачки и отбора аммиака. Обычно в соляных хранилищах для вытеснения жидкого продукта можно использовать рассол, но аммиак очень хорошо растворяется в воде. Его содержание в растворе может достигать 36% по массе. Поэтому ученые предлагают использовать в качестве компенсирующей среды азот. Он легче жидкого аммиака, благодаря чему образует над ним газовую подушку и поддерживает давление в каверне. Небольшая часть азота растворяется в аммиаке, из-за чего чистота извлеченного продукта может снизиться примерно до 96%. Для газовых турбин и твердооксидных топливных элементов такая примесь допустима, но при последующем получении особо чистого водорода потребуется дополнительная очистка.
Главной технической проблемой остается рассол, который неизбежно сохраняется на дне каверны после ее создания. Объем этого слоя, составляющий 20-50 тысяч м3, может привести к растворению от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч тонн аммиака. После насыщения рассола дальнейшие потери должны существенно сократиться, однако образовавшийся раствор будет способен вызывать коррозию стальных элементов скважины. Одним из возможных решений ученые называют создание дополнительного буферного слоя между аммиаком и рассолом из силиконового или минерального масла. Моделирование показало, что сам аммиак сравнительно слабо взаимодействует с солью и другими распространенными минералами каверн.
Таким образом, соляные каверны потенциально могут стать крупными сезонными хранилищами энергии в форме аммиака. Избыточную возобновляемую электроэнергию можно использовать для его производства, сохранять полученный энергоноситель под землей в течение нескольких месяцев, а затем использовать его для выработки электроэнергии или получения водорода.

Подписывайтесь на наш новостной канал, чтобы быть в курсе последних событий!
А для просмотра актуальных объявлений — заглядывайте сюда.

Журнал «Мир газов»

Cпециализированный журнал, освещающий события в индустрии промышленных газов и криогенного оборудования.

Получите доступ к уникальным авторским статьям и оптимизированным цифровым версиям печатных изданий прямо сейчас!

TGKO
620131
Российская Федерация
Екатеринбург
ул. Красных Зорь, 1
+7 343 318-01-31
tgko@tgko.ru
TGKO