ATREX.RU
Пресс релизы коммерческих компаний и общественных организаций
ATREX.RU
» Пресс релизы сегодняшнего дня
» Архив пресс-релизов
» Авторам от редакции
» Добавить пресс-релиз

Самое-самое //
Пресс-релизы // » Добавить пресс-релиз

Ученые ПНИПУ разработали уникальную методику, которая позволит проектировать безопасные водородные системы

Сегодня развитие «зеленой» энергетики, критически важное для отказа от углеродного топлива, сталкивается с серьезной проблемой при транспортировке газов. Ученые Пермского Политеха создали уникальную методику, которая позволяет проектировать более безопасные элементы для водородной инфраструктуры.
Статья опубликована в издании «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации».

Внедрение водорода — общемировой тренд, поддерживаемый странами в рамках отказа от углеродного топлива в промышленности и энергетике. Сегодня Россия входит в пятёрку его ведущих производителей (вместе с Китаем, США, Индией и ЕС), изготавливая и потребляя примерно 5,5 млн тонн в год. Водород активно применяется для самолетов, кораблей и наземного транспорта, которые при его использовании на выходе дают только водяной пар, а не вредные выбросы. Также его задействуют в металлургии для производства стали, в нефтяной промышленности для удаления вредных примесей из сырья и как накопитель для солнечной и ветровой энергии.

Несмотря на его использование в некоторых секторах, массовому внедрению водорода препятствует высокая стоимость всей цепочки производства. Это связано с тем, что широкое применение требует колоссальных инвестиций в создание отдельной инфраструктуры: специализированных трубопроводов, хранилищ, заправочных станций и транспортных средств.

Для практического использования водород необходимо эффективно и безопасно доставить от производителя к потребителю. Наиболее перспективным для больших объёмов и расстояний считается передача по трубопроводам. Однако физические свойства водорода делают транспортировку более сложной. Он в 7 раз легче природного газа, поэтому, чтобы перекачивать его, в трубопроводах нужно поддерживать очень высокое давление.

Это порождает другую, не менее серьёзную проблему. Когда водород под высоким давлением проходит по трубопроводу, каждый поворот и неровность создают мощные вибрации, которые распространяются по всей конструкции. Подобная ударная нагрузка повышает риски микроповреждений.

Кроме того, молекулы водорода настолько маленькие, что легко просачиваются через возникшие от вибраций трещины. А поскольку этот газ при смешении с воздухом взрывоопасен, даже незначительная утечка создает угрозу безопасности.

Для подавления опасных вибраций в трубопроводах традиционно используют специальные внутренние перегородки. Чаще всего это небольшие металлические панели, которые частично гасят колебания газового потока.

До сих пор такие элементы часто проектировали на основе старых проверенных решений или простых расчётов, которые не учитывали взаимодействие газа с деформируемой конструкцией. Однако если просто взять готовые решения от труб с природным газом и применить их для другого газа, можно получить нежелательный результат: вместо того чтобы гасить вибрации, система будет трястись ещё сильнее, что только ускорит износ и приведет к преждевременной поломке.

Ученые Пермского Политеха создали уникальную методику, которая позволяет проектировать оптимальные перегородки в водородных трубах. Это позволит свести вибрации к минимуму и сделать транспортировку более безопасной. Разработка ученых уникальна и не имеет аналогов в мире.

В реальности общее количество и тип перегородок в трубопроводе зависят от конкретных параметров: давления, диаметра, требуемого уровня подавления вибраций, физико-механических характеристик конструкций и вида газа. Чтобы создать инструмент, который позволит проектировать оптимальные перегородки для любых условий, необходимо изучить, как они ведут себя под давлением и как влияют друг на друга.

Сначала эксперты создали модель участка трубопровода с двумя разными пластинами. Это стандартное решение для глушения вибраций, где первая преграда принимает на себя основной удар газового потока, а вторая гасит оставшиеся колебания. Однако именно для водорода такие системы ранее не изучались.

Первая перегородка, принимающая основной удар, была спроектирована в трех вариантах: как сплошной барьер, как фильтр с малым отверстием (14 мм) и с большим (20 мм). Это решение связано с тем, что в старых исследованиях перегородку считали недеформируемой. В реальности под давлением она сама становится новым источником вибраций, а разные отверстия могут менять не только ее жесткость, но и силу колебаний.

Вторая перегородка в этом исследовании оставалась глухой. Это было сделано специально, чтобы увидеть, как именно первая преграда влияет на остальной участок трубопровода. Измеряя вибрации неизменной сплошной пластины, можно точно определить, сколько вибраций «прорвалось» через первую. Таким образом ученые оценивали эффективность наличия или отсутствия отверстий для уменьшения колебаний.

— 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.

В результате модель ученых показала, что наличие отверстий в первой перегородке заставляет ее вибрировать по-другому. При этом сама энергия колебаний не исчезает, а просто передаётся дальше по потоку. В этом случае вторая, «глухая» пластина, расположенная дальше по трубе, будет колебаться в два раза сильнее первой.

Анализ результатов эксперимента также показал, что наличие в трубопроводе дополнительной сплошной перегородки снижает колебания во всем участке трубопровода в два раза. Следовательно, для водорода наиболее эффективным решением является установка не двух, а трех и более пластин, что позволит гасить вибрации последовательно.

— Чтобы убедиться в достоверности результатов, модель прошла строгую проверку. Для этого участок трубы разделили на мелкие ячейки, чтобы проследить, как меняется давление и вибрации в отдельных зонах. Модель запускали несколько раз, постепенно делая эту виртуальную «сетку» мельче и подробнее. Когда при увеличении сетки показатели перестали меняться, мы убедились, что модель дает точный результат на всех уровнях. Кроме того, результаты для водорода были сопоставлены с ранее полученными нами данными при исследовании перегородок для воздуха, и разница в итоговых показателях оказалась логичной и соответствующей их физическим свойствам этих газов, — рассказала Маргарита Серегина, аспирант кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» ПНИПУ.

Для практического применения методики инженеру необходимо в специализированной программе сначала создать цифровую модель трубопровода с заданными параметрами газа и материалов, размеры и положение перегородок. На выходе специалист получает готовое решение: сколько перегородок ставить в конкретном участке, нужны ли в них отверстия и какого диаметра, и как именно они поведут себя под давлением.

Разработка найдет прямое применение в проектировании ключевых элементов водородной инфраструктуры: магистральных трубопроводов, заправочных станций, а также в создании топливных систем для энергоустановок. Это защитит оборудование от повреждений и значительно продлит его срок службы.

Контактное лицо: Макарова Татьяна Андреевна (написать письмо автору)
Компания: ПНИПУ (все новости этой организации)
Добавлен: 21:50, 04.01.2026
Количество просмотров: 60
Страна: Россия

В Алтайском ГАУ обсудили значение охраны и эффективного использования объектов интеллектуальной собственности, ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет", 22:08, 28.04.2026, Россия
342
В Алтайском государственном аграрном университете прошло заседание круглого стола «Интеллектуальная собственность в Алтайском государственном аграрном университете: Вчера, сегодня, завтра».


Ученый Пермского Политеха рассказал про комету C/2025 R3⁠⁠, ПНИПУ, 22:00, 28.04.2026, Россия
489
19 апреля комета C/2025 R3 прошла перигелий, а уже 26 числа максимально приблизится к Земле. Считается, что она прибыла из Облака Оорта – гигантского «ледяного хранилища» из окраин Солнечной системы. Ученый ПНИПУ рассказывает, в чем ее отличие от других астрономических тел, «разомкнута» ли ее орбита и что ждет ее.


В ТГУ знают, как спасти энергосети от последствий магнитной бури, ТГУ, 21:57, 28.04.2026, Россия
233
В Тольяттинском государственном университете создана первая в России научно обоснованная система мониторинга геоиндуцированных токов для сетей 220 кВ и выше.


Микробиом кишечника влияет на мозг и психику: ученая Пермского Политеха объяснила, как это работает, ПНИПУ, 21:46, 28.04.2026, Россия
35
23 апреля — День заботы о микробиоте. Бактерии влияют на обмен, настроение, психику. Ученая ПНИПУ рассказала, как работает блуждающий нерв, правда ли, что серотонин и дофамин вырабатываются в кишечнике, к каким болезням нервной системы ведет воспаление в ЖКТ, когда идти к врачу и какие привычки внедрить для счастья.


Загадка апрельского звездопада: ученый Пермского Политеха рассказал о таинственном метеорном потоке Пи-Пуппиды, ПНИПУ, 21:39, 28.04.2026, Россия
29
Среди весенних звездопадов есть один непредсказуемый — Пи-Пуппиды. Его пик ожидается 24 апреля. Открытый почти 55 лет назад, он каждый раз ведет себя по-новому. Ученый ПНИПУ объясняет, почему поток так переменчив, как на него влияет Юпитер и почему специалисты так настойчиво охотятся за ним каждый год.


Зеленые преступники: ученая Пермского Политеха назвала 8 растений, которые нельзя выращивать на участке, ПНИПУ, 21:38, 28.04.2026, Россия
31
С началом тепла дачники едут на участки, не подозревая, что среди сорняков и семян могут быть запрещённые виды: четыре инвазивных сорняка-агрессора и четыре психотропных растения, вызывающих зависимость. Учёная Пермского Политеха объясняет, почему они в чёрном списке, с чем их путают и как случайно не нарушить закон.


В ТГУ получили полезные продукты из «вредных» отходов, ТГУ, 21:36, 28.04.2026, Россия
29
Учёные ТГУ запатентовали два новых химических продукта.


Российские ученые создали новую конструкцию испытательного стенда для навигационных систем, работающих в экстремальных условиях, ПНИПУ, 21:24, 28.04.2026, Россия
31
Навигационные системы нужны во многих отраслях, ведь ошибки в их работе приводят к авариям и убыткам. Сегодня невозможно проверить, как они поведут себя в реальных сложных условиях. Ученые Пермского Политеха создали испытательный стенд для навигационных систем, который повысит надежность оборудования.


Ученые Пермского Политеха превратили осадок водопроводных очистных сооружений в ценную добавку для кирпича, ПНИПУ, 21:20, 28.04.2026, Россия
31
Ученые ПНИПУ разработали состав керамической смеси для производства кирпича, в котором отходы водоподготовки заменяют дорогие импортные пластификаторы. В результате пластичность глины выросла на 50%, а качество готовых изделий — на 10% по сравнению с традиционными решениями.


Файбермаксинг: ученый Пермского Политеха рассказывает о новой тенденции в здоровом питании, ПНИПУ, 21:16, 28.04.2026, Россия
30
В соцсетях набирает популярность «файбермаксинг» – стремление съедать как можно больше клетчатки. Сторонники верят в пользу для пищеварения и похудения, но не догадываются, что эта «здоровая» тенденция может навредить. Учёный Пермского Политеха объясняет последствия неконтролируемого потребления клетчатки.


Разделы //


Новости по странам //
Сегодня у нас публикуются //
Разработано AVart.Стуdия © 2008-2026 atrex.ru
  Rambler's Top100