Найти в Дзене

Учёные создали метод проектирования безопасных водородных трубопроводов

Учёные Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали уникальную методику проектирования перегородок для водородных трубопроводов. Она позволяет минимизировать опасные вибрации, снижая риск утечек, сообщили «Жуковский.Life» в пресс-службе вуза. Разработка не имеет мировых аналогов. Проблема транспортировки водорода — ключевое препятствие для «зелёной» энергетики. Газ легче природного газа и требует высокого давления, что создаёт мощные колебания в трубах. Вибрации приводят к микротрещинам, а маленькие молекулы водорода через них просачиваются, создавая угрозу взрыва. Традиционные перегородки, гасящие колебания в газопроводах, для водорода неэффективны и могут усилить вибрации. Новая методика позволяет точно рассчитать количество, тип и расположение перегородок для любых параметров трубопровода. «После разработки модели мы запустили виртуальный эксперимент и задали необходимое давление, как в реальном трубопроводе. Компьютер прослеживал всю цепочку событий: как газовый поток встречает первую пе
   Фото: Пресс-служба ПНИПУ
Фото: Пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали уникальную методику проектирования перегородок для водородных трубопроводов. Она позволяет минимизировать опасные вибрации, снижая риск утечек, сообщили «Жуковский.Life» в пресс-службе вуза. Разработка не имеет мировых аналогов.

Проблема транспортировки водорода — ключевое препятствие для «зелёной» энергетики. Газ легче природного газа и требует высокого давления, что создаёт мощные колебания в трубах. Вибрации приводят к микротрещинам, а маленькие молекулы водорода через них просачиваются, создавая угрозу взрыва.

Традиционные перегородки, гасящие колебания в газопроводах, для водорода неэффективны и могут усилить вибрации. Новая методика позволяет точно рассчитать количество, тип и расположение перегородок для любых параметров трубопровода.

«После разработки модели мы запустили виртуальный эксперимент и задали необходимое давление, как в реальном трубопроводе. Компьютер прослеживал всю цепочку событий: как газовый поток встречает первую перегородку, как частично отражается от неё, а частично проходит через отверстие. Мы сосредоточились на первой перегородке, поскольку она принимает на себя основной удар потока. Сравнивая три её состояния — сплошную, с малым и с большим отверстием — мы смогли увидеть, как меняется её собственная вибрация и какая часть колебаний передаётся дальше, на вторую преграду. Это позволило понять, как размер отверстий в первой перегородке влияет на вибрационную нагрузку во всей остальной конструкции», — объяснил Владимир Модорский, доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ.

Россия входит в пятёрку мировых производителей водорода, выпуская около 5,5 млн тонн в год. Газ считается перспективной заменой углеродному топливу, но требует отдельной дорогой инфраструктуры. Методика пермских учёных будет применяться при проектировании магистральных трубопроводов, заправочных станций и топливных систем, повышая их безопасность и срок службы.

Новую технологию для получения питьевой воды вдали от инфраструктуры создали учёные Северо-Кавказского федерального университета. Они запатентовали установку, способную очищать и обеззараживать воду из любых природных источников — скважин, колодцев, рек и даже морскую воду. Компактное решение, не требующее сложного оборудования или постоянного техобслуживания, предназначено для использования в полевых условиях.

Наука
7 млн интересуются