Регион
Каталог оборудования
Меню

Ученые создали установку для магнитного сжижения водорода

Ученые из Дрезденской лаборатории сильных магнитных полей и Дармштадтского технического университета совместно с инженерами немецкой компании Magnotherm Solutions создали и испытали крупнейшую в мире экспериментальную установку для сжижения водорода с помощью магнитного охлаждения. Установка, получившая название HyDRA, достигает почти 4,6 метра в высоту и позволяет получать рекордные показатели охлаждения, используя при этом минимальное количество дорогих магнитных материалов.
Водород считается одним из самых перспективных экологически чистых энергоносителей, однако его широкое применение пока сдерживается сложностью хранения и транспортировки. Намного удобнее перевозить водород в жидком виде, но для этого его необходимо охладить примерно до -253 oC. Современные технологии сжижения, основанные на сжатии и расширении газа, требуют огромных затрат энергии.
Ученые предложили использовать вместо холодильных циклов магнитное охлаждение. Его принцип основан на магнитокалорическом эффекте. Некоторые материалы при помещении в сильное магнитное поле нагреваются, а после снятия поля, наоборот, охлаждаются. Если совместить этот процесс с циркуляцией теплоносителя, можно постепенно переносить тепло из одной зоны в другую и получать сверхнизкие температуры без привычных компрессорных холодильных установок.
В качестве магнитокалорического материала ученые использовали гольмий. Этот редкоземельный металл хорошо работает при сверхнизких температурах. Его поместили внутрь сверхпроводящего магнита с полем до 19 тесла. Через систему прокачивается гелий, который переносит тепло между горячими и холодными участками установки. Водород сначала охлаждают жидким азотом до примерно -196 oC, а затем магнитная система снижает температуру до уровня, необходимого для сжижения водорода.
Ключевым элементом установки стал активный магнитный регенератор. Это специальная структура, внутри которой магнитный материал и поток гелия работают совместно, постепенно перекачивая тепло от холодного конца системы к горячему. Таким образом, удается получить перепад температур намного больше, чем способен обеспечить магнитокалорический эффект за один цикл.
Во время экспериментов ученые обнаружили, что эффективность системы сильно зависит от магнитного поля и давления гелия. При увеличении магнитного поля с 6 до 9 тесла перепад температур вырос. Повышение давления гелия также улучшало результаты, температура охлаждения увеличивалась.
Работа также позволила выявить важные особенности поведения гелия при сверхнизких температурах. Оказалось, что из-за высокой сжимаемости газа внутри системы возникают дополнительные потери эффективности. Эти данные помогут точнее проектировать будущие магнитные холодильные установки.
Пока HyDRA остается экспериментальной платформой, однако сама технология рассматривается как один из перспективных способов сделать водородную энергетику дешевле и эффективнее.

ООО "Мономакс", ИНН: 7806036100, 2VfnxyQio7P
ООО "Мономакс", ИНН: 7806036100, 2VfnxyQio7P

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

ООО "Мономакс", ИНН: 7806036100, 2VfnxyQio7P
ООО "Мономакс", ИНН: 7806036100, 2VfnxyQio7P
Реклама
Разместите свою рекламу на нашем портале – и вы получите внимание аудитории, наиболее целевой для вашего бизнеса.
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