Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр

Начните с маленькой подводной лодки: устанавливайте бомбы, избавляйтесь от врагов и старайтесь не попадаться на глаза своим плавучим врагам. Вас ждет еще несколько игровых вселенных, много уникальных сюжетов и интересных загадок.

Пикабомбер

Аркады, Пиксельная, 2D

Играть
Постройте дом своей мечты прямо сейчас! Соединяйте три предмета в один ряд, зарабатывайте звезды и покупайте красивые детали интерьера. Звучит заманчиво? Увлекательная головоломка в жанре «три в ряд» заставит размяться ваш мозг. Присоединяйтесь к онлайн-игре бесплатно прямо сейчас!

Строить дом - три в ряд

Три в ряд, Казуальные, Детские

Играть
Открой для себя волшебный мир реальной рыбалки. Лови реальную рыбу на реальных водоемах! Исследуй новые рыболовные места и заполучи заветный трофей.

Реальная Рыбалка

Симуляторы, Мультиплеер, Спорт

Играть
Модное кулинарное Шоу! Игра в ресторан, приготовление блюд, декорирование домов и преображение внешности героев.

Кулинарные истории

Казуальные, Новеллы, Симуляторы

Играть

Отель Эмили. Пасьянс

Карточные, Казуальные, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • alekseyJHL alekseyJHL 6 постов
  • XpyMy XpyMy 1 пост
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Водород

С этим тегом используют

Энергетика (производство энергии) Наука Химия Энергетика Изобретения Технологии YouTube Все
370 постов сначала свежее
4
energyplus
energyplus
1 год назад
Новости энергетики

Ученые из Уфы и Беларуси обнаружили 67 новых соединений для солнечной и водородной энергетики⁠⁠

Ученые из Уфы и Беларуси обнаружили 67 новых соединений для солнечной и водородной энергетики Наука, Научпоп, Изобретения, Энергетика (производство энергии), Ученые, Водород

Ученые Уфимского университета науки и технологий вместе с коллегами из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники открыли 67 соединений галогенов, которые в перспективе можно будет использовать в солнечной и водородной энергетике.

Чтобы получить новые соединения, ученые воспользовались квантово-механическим моделированием. Это метод, который позволяет в результате выполнения сложных расчетов точно описать электронные свойства систем из тысяч атомов. Результатом работы стало обнаружение 67 перспективных веществ. Как показали исследования, некоторые из соединений потенциально могут расщеплять воду на кислород и водород под действием солнечного света — и значит, могут использоваться в солнечной и водородной энергетике.

Так, соединения цинка, хлора и йода, а также цинка, йода и брома показали эффективность превращения солнечной энергии в энергию связей молекул водорода 22%, то есть из 100 ватт солнечной энергии вещества смогут получать 22 ватта водородной. Максимально возможная в наши дни эффективность составляет 30%.

Ученые обнародовали базу обнаруженных веществ, чтобы их мог исследовать и применять в своих разработках любой желающий.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Наука Научпоп Изобретения Энергетика (производство энергии) Ученые Водород
3
8
energyplus
energyplus
1 год назад
Новости энергетики

Московский ученый рассказал, как первым в мире научился предсказывать поведение водорода в стенках термоядерного реактора⁠⁠

Московский ученый рассказал, как первым в мире научился предсказывать поведение водорода в стенках термоядерного реактора Энергетика (производство энергии), Изобретения, Наука, Научпоп, Ученые, Водород, Реактор

Старший научный сотрудник кафедры физики плазмы Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Степан Крат создал первую в мире аналитическую модель накопления водорода в стенках термоядерных реакторов. В будущем это позволит еще на один шаг приблизиться к созданию промышленной термоядерной установки.

Как ученый рассказал «Энергии+», за основу он взял существующие модели транспорта частиц в твердых телах и дополнил их еще одним условием: ввел в описываемую систему фактор подвижной границы.

В термоядерном реакторе существует так называемая первая стенка — это набор элементов в вакуумной камере, где удерживается раскаленная плазма. Под действием мощного потока частиц плазмы облицовка камеры частично разрушается. Так как ее материал в никуда исчезнуть не может, распыленные частицы облицовки транспортируются по всей установке, оседают обратно на стенку и там откладываются — как бы нарастают слоями. В этих слоях может накапливаться выделяющийся из плазмы водород, в том числе его радиоактивный изотоп тритий, что способно повлечь за собой угрозу радиационной безопасности.

— Степан Крат. Старший научный сотрудник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Специалист учел фактор первой стенки, добавил еще несколько физических условий и получил модель, при помощи которой можно предсказывать, на каких именно участках стенок реактора и насколько интенсивно будет накапливаться водород. Это позволит, в том числе, грамотнее планировать циклы ремонта стенок и продлить срок бесперебойной работы установки.

Сейчас автор вместе с научным коллективом работает над совершенствованием прогностической модели.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Энергетика (производство энергии) Изобретения Наука Научпоп Ученые Водород Реактор
1
Вопрос из ленты «Эксперты»
Giptod
Giptod
1 год назад

Вопрос который пришло мне на ночь глядя⁠⁠

Как известно взрыв это по сути волна расширяющихся газов на огромной скорости .
Теперь собственно вопрос.
А что происходит при возгораний смеси водорода с кислородом. Ведь продукт это вода, а она занимает гораздо меньше пространство чём исходные газы. Тогда по логике должен быть не взрыв, а вакуумный взрыв, но это не так.
Есть кто из пояснительной бригады?

[моё] Взрыв Водород Кислород Вода Текст Вопрос Спроси Пикабу
19
7
shedevrium
shedevrium
1 год назад
СВОИМИ РУКАМИ

Водород горит огонь⁠⁠

Источник https://t.me/shedevrium1/5765

Водород Telegram (ссылка) Идея Самоделки Видео Вертикальное видео
8
4
shedevrium
shedevrium
1 год назад
СВОИМИ РУКАМИ

Экономия топлива, водород генератор в автомобиле⁠⁠

Источник https://t.me/shedevrium1/5764

Водород Авто Самоделки Генератор Видео Telegram (ссылка)
6
11
energyplus
energyplus
1 год назад
Новости энергетики

В Сибири палладий разобрали на атомы и закрепили на каркас — получился катализатор для производства водорода⁠⁠

В Сибири палладий разобрали на атомы и закрепили на каркас — получился катализатор для производства водорода Энергетика (производство энергии), Наука, Научпоп, Изобретения, Ученые, Катализатор, Водород

Ученые Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН создали уникальные катализаторы для получения водорода из муравьиной кислоты (CH₂O₂). Вместо наночастиц активного металла в них используются его изолированные атомы — это позволяет снизить стоимость и увеличить эффективность.

Специалисты взяли готовые триазиновые каркасы — соединения, состоящие из углерода, водорода и химически активных групп азота, которые способны связывать и присоединять к себе атомы активных металлов. Каркасы погрузили в раствор соли металла палладия и нагрели. В итоге атомы металла закрепились на каркасе.

По словам авторов разработки, по сравнению с аналогами новые катализаторы обладают большей эффективностью и требуют меньшего расхода дорогостоящих активных компонентов.

Наш подход увеличивает эффективность полученных соединений. Так, моноатомные катализаторы позволяют нарастить выход водорода из муравьиной кислоты с 94% до 98–100%. Причем этот водород чище: в нем меньше остаточное содержание монооксида углерода (CO), что позволяет достигать более высоких показателей в процессе дальнейшего использования и переработки.

—  Дмитрий Булушев. Старший научный сотрудник Института катализа СО РАН.

Полученные катализаторы продолжают совершенствовать.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Энергетика (производство энергии) Наука Научпоп Изобретения Ученые Катализатор Водород
1
3
igpanarin
1 год назад
"ЭкоГрад" всегда вам рад

Игорь Жарков: 300 лет Российской науки. РАН для экологии⁠⁠

Игорь Жарков: 300 лет Российской науки. РАН для экологии Экология, Экоград, Наука, Водород, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Рубрика "ЭкоГрада": по следам юбилейного для Российской академии наук года 

Среди мероприятий РАН прошла 17-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ГОРЕНИЮ И ВЗРЫВУ 7–9 февраля 2024 г. ФИЦ ХФ РАН, Москва. Москва Конференция посвящена 120-летию со дня рождения Ю. Б. Харитона и 110-летию со дня рождения Я. Б. Зельдовича.

Почему и для чего я пришел на конференцию?

Все просто, любое горение органических соединений опасно для здоровья Человека и Природы. Природа заложила в органические соединения созданных ею и человечеством свойство превращаться при нагревании и горении из твердого и жидкого состояния в газообразное в зоне которого происходят реакции преобразования в процессе полимеризации, циклизации, дегидрирования в различные конденсируемые и неконденсируемые органические соединения от фенолов, бензопиренов, бензиновых и дизельных фракций до тяжелых смол, частиц СУ – сажистого углерода РМ 2.5, РМ 5.0, Всё это относится к СОЗ - стойким органическим загрязнителям опасным для здоровья человека и Природы. И никакая очистка газов процесса горения не может очистить выбросы СОЗ. Среди разработок РАН меня интересуют работы по газификации органических соединений с помощью перегретого высокотемпературного пара получаемого с помощью энергии взрыва командой под руководством профессора С.М. Фролова и разработки получение синтез газа другими процессами, работы по протеканию разветвленных химических реакций в процессе горения веществ в газовых смесях.

Окунулся в атмосферу людей науки. Убедился в высочайшей научной квалификации большинства докладов. Все обсуждалось в деловой атмосфере. Слушая доклады молодых ученых, убедился, что Российская наука будет в надежных руках.

Хронология и впечатления

Первый доклад «НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАЛОИЗВЕСТНОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ю. Б. ХАРИТОНА И Я. Б. ЗЕЛЬДОВИЧА В РАМКАХ СОВМЕСТНЫХ РАБОТ ИХФ АН СССР И НИИ-6 (НЫНЕ ФГУП ЦНИИ ХМ) В 1942–1944 ГОДАХ С. А. Бобков, Д. Г. Перминов, И. И. Архипов, В. Н. Товчигречко» задал нужный вектор восприятия и понимания результатов проведенных учеными изысканий. Доклад посвящён недавно рассекреченным научным работам проведенными учеными Я.Б. Зельдовичем и Ю.Б. Харитоном в 1941-1944 годах по срочным решениям проблем в оборонной отрасли. И сегодня эти доклады являются образцами научных работ с четким конкретным результатом. Благодаря этим работам оборонная промышленность значительно сэкономила время и средства создания и внедрения, необходимых для Победы СССР над фашисткой Германией продуктов. Эти доклады и всё наследие Ю.Б. Харитона и Я.Б. Зельдовича должны изучаться молодыми учеными для эффективности своих научных работ.

Пленарная лекция профессора В.С. Арутюнова КИНЕТИКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ МЕТАНА, ВОДОРОДА И СОДЕРЖАЩИХСЯ ИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ ПРИ Т. МЕНЕЕ 1000 ГРАДУСОВ КЕЛЬВИНА ИЗ ПРОДУКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ БИОМАССЫ (А.В. Арутюнов, В.С. Арутюнов)

В начале доклада Владимир Сергеевич Арутюнов высказал свою точку зрения о возможностях «Водородной энергетики», с которой глобалисты носятся как с панацеей от «Глобального потепления» указав и научно обосновав то, что реально водород, как топливо сможет занять не более 15% в производстве энергии и как полученный водород можно эффективнее использовать в реальной энергетике. Парниковые газы от промышленной и бытовой деятельности человека на Земле обвинили в «Глобальном потеплении», а получение «водорода» даже разделили по цветам в зависимости от технологии получения от парниковых выбросов при его получении. Что для ЭКОЛОГИИ от водорода? Всё просто - для всего требуется энергия и как её получают.

Первое: К зеленым технологиям получения водорода отнесли ветроэнергетику, солнечных батарей, энергию от волн, гидроэнергетику. Но если реально подсчитать выбросы, то от строительства, производства оборудования, обслуживания, утилизации изношенной техники для такой энергетики то окажется, что нет такого понятия в настоящее время как «Зеленый водород», что это просто спекуляция для выбивания средств под лозунгом Глобального потепления.

Второе: Само применение водорода и горение с экономической и экологической точки не является избавлением от парниковых газов, потому что при сжигании идет образование NOx и воды, которая также является парниковым газом.

Третье: Глобальное решение для зеленой энергетики спасение Человечества в создании термоядерной энергии.

Почему я уверен в правоте мнения В.С. Арутюнова по водороду? Ещё совсем недавно в 2015-2018 годах многие ученые, в разных странах мира, получив гранты от Глобалистов, воспевали водород как спаситель от Глобального потепления, то сейчас пришло отрезвление и понимание реального получения и применения водорода, что и отражается в статьях, которые ранее не давали публиковать в мировых журналах.

В РАН изучены и непрерывно изучается и прикладное применений водорода, что и мы видели в последующих докладах конференции (ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ВОДОРОДА С ВОЗДУХОМ И ЕГО ГОРЕНИЕ ПРИ ПОДАЧЕ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ А.Е. Смыгалина, А.Д. Киверин – авт.).

Да и я еще не забыл, как в 80-х годах прошлого века собирал двигатель для опытных летных работ проводимых КБ Николая Дмитриевича Кузнецова (Советский генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей, действительный член АН СССР и РАН – авт.), для полетов на метане и водороде.

На секции Горения газов под председательством Арутюнова доклады по проведенным работам «ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СО И СО2 НА ОБРАЗОВАНИЕ СИНТЕЗ-ГАЗА ПРИ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА ИЗ ПРОДУКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ БИОМАССЫ А.Р. Ахуньянов, П.А. Власов, В.Н. Смирнов, А.В. Арутюнов, В.С. Арутюнов» в прямую интересен для создания оборудования преобразования отходов без выбросов и захоронений. У доклада прикладное значение это переработка полигонных газов в синтез газ, что обеспечивает их экологическую переработку в необходимый в регионе продукт вместо сжигающих факелов которые действуют в Подмосковье и фактически выбросы с них аналогичны выбросов МСЗ, а с учетом действия закрытых полигонов до 30-50 лет это растянется на 2 поколения и земля в радиусе 15 км. будет непригодна для выращивания продуктов питания и проживания людей и животных.

Научные доклады Секции 6 Гетерогенное горение - коллектива возглавляемого С.М. Фроловым посвящены газификации углеводородных отходов высокотемпературными продуктами газовой детонации, таких как бурые угли, отработанного машинного масла, лузги семян, стендовый доклад «ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛЕНА И АЦЕТИЛЕНА ИЗ МЕТАНА МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНО-ДЕТОНАЦИОННОЙ ПУШКИ А. Ковалев, К. А. Авдеев, В. А. Сметанюк, Ф. С. Фролов, К. Д. Шулаков, С. М. Фролов» мною рассматривается как основа создания оборудования для преобразование, всех видов отходов экономически выгодным способом без выбросов и захоронений, и особенно для полной рекультивации закрытых полигонов хранения отходов энергии которых хватит для рекультивации. Эти работы можно было выполнить значительно раньше, если бы в РАН, был свой научно-технический внедренческий центр, который позволял ученым быстро изготавливать оборудование для научных работ, а инженеры проектировали и изготавливали опытно-промышленные установки для продвижения результатов Науки в России.

Был и грубейший экологический ляп с докладом молодого аспиранта из Томского университета «Термическое разложение и горение композиционных пеллетированных топлив» К.Ю Вершинина, В.В. Дорохов, Г.С. Няшина, Д,С. Романов, В.В Скорюпин, Д.К. Шведов.

Меня затрясло. Научность работы по заказу компании по изготовлению пеллет не просто вторична, а многократно изучена ещё лесохимической, коксохимической промышленностью СССР, и их экологические последствия в виде фенольных озер. Теплоемкость веществ по выделению энергии изучены и имеются в справочниках. Подмешивание любых пластиков и хлорсодержащх пластиков только усугубляет ситуацию по образованию дополнительных стойких органических соединений, таких как диоксины и фураны.

В мире был введен раздельный сбор и сортировка отходов именно для того, чтобы хлорсодержащее продукты не попадали на МСЗ и полигоны хранения. Такой вопрос был задан докладчику, но этого не понимал и не смог ответить в первую очередь потому, что замеры выбросов были только по СО, СО2, S, NOx, а заказчику – компании по производству пеллет нужен научный доклад для доказательства безопасности таких пеллет.

У Томского университета большое количество высококлассных работ по экологии и такой странный итог. Деньги не пахнут.

Но это еще усугубилось высказыванием одного из докладчиков, который вышел и сказал: «Диоксины не опасны вот посмотрите на Вьетнам, его полили диоксинами, а они живут». Напомню. Около 4,8 миллиона человек были заражены ядохимикатом "эйджент-орандж"/диоксином, в том числе 3 млн. жертв эйджент-оранджа/диоксина, сотни тысяч людей уже умерли, оставшиеся сейчас борются с серьезными заболеваниями. Химикаты продолжают негативно влиять на состояние здоровья даже многих поколений вьетнамцев, которые родились на пораженных землях годы спустя после окончания войны. И тысячи людей-жертв диоксина лишились  возможности иметь детей. Уже 4 поколения детей рождаются с врожденными дефектами, с деформированными черепами, без глаз, носа или конечностей и умственными. В лучшем случае диагноз — слабоумие. Не только Вьетнамцы, но и американские ветераны, которые воевали во Вьетнаме, также являются жертвами химической войны.

Многие думают, что это где-то там! Нет, это здесь и сейчас, дышите выбросами, когда Вы разжигаете костер, камин, печь, коптите, продукты питания, дышите выхлопными газами своего автомобиля, дымом соседних промышленных предприятий вы получаете дозу опасных веществ, в свои легкие. Почему именно 2.5 мкм? 

Частицы РМ 2.5 легко проникают сквозь биологические барьеры, способны проникать глубоко в легкие,  попадают из легких в кровоток и переносятся в клетки, что наносит вред всем органам, поэтому представляют наибольшую угрозу для организма. Главными источниками загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами является сжигание топлива в секторах экономики, включая транспорт, энергетику, промышленность и сельское хозяйство, а также в быту. В 2013 г. загрязненный атмосферный воздух и мелкодисперсные частицы были классифицированы Международным агентством ВОЗ по изучению рака (МАИР) как канцерогены. В новых «Глобальных рекомендациях по качеству воздуха» (ГРКВ) представлены чёткие доказательства вреда, который загрязнение воздуха наносит здоровью человека. С 2005 года получен большой объём научных данных о негативном влиянии загрязнения воздуха возрос. Поэтому специалисты ВОЗ все изучили и изменили нормативы. ВОЗ снизила в четыре раза норму содержания двуокиси азота (NO2), в два раза — норму содержания микрочастиц размером до 2,5 микрометров и в четыре раза — крупнодисперсных частиц диаметром менее 10 микрометров. В 2019 году только из-за загрязнения воздуха от сжигания органического топлива в мире произошло более 7 миллионов случае смертей. 

Рождение детей инвалидов из-за экологических загрязнений стало неотъемлемой частью жизни стран. За последние 5 лет в России увеличилось на 127 000 (особенных) детей инвалидов с умственными, физическими, психическими отклонениями и достигло 77 ПДК – предельные допустимые концентрации выбросов, это не о здоровье человека и Природы. Это компромисс между чиновниками и владельцами заводов и пароходов, как надо очистить производственные выбросы, чтобы убедить население в допустимости жить в такой атмосфере, делая расчет и зная, скольким людям придется болеть и умирать. Это происходит на протяжении 170 лет.

Мировая господствующая элита убедилась в том, что как бы небыли очищенные выбросы при сжигании, они несут угрозу здоровью и преждевременную смерть конкретно ИМ и ИХ семьям. приняла планы по устранению этой угрозы переходом на альтернативную зеленую энергетику за счет жителей, а тут еще им Глобальное потепление в помощь которое фактически определяется Солнцем и теплом Земли, а не деятельностью человека.

Игорь Жарков

Подробности

Категория: Наука

Показать полностью 1
Экология Экоград Наука Водород Видео Видео ВК Длиннопост
0
3
PNIPU
PNIPU
1 год назад

Ученые ПНИПУ нашли способ сделать транспортировку водорода тише⁠⁠

Водород – самый легкий, простой и наиболее распространенный химический элемент. Он составляет около 75% массы Вселенной и, вероятно, станет источником энергии будущего. Во время его сжигания образуется вода и выделяется большое количество энергии, при этом нет выбросов углекислого газа или других вредных веществ. Водородная энергетика считается экологически чистой. При транспортировке газа, в том числе и водорода, возникает повышенный шум на газораспределительных станциях. Он вредит органам слуха и негативно влияет на работу оборудования. Ученые Пермского Политеха изучили поведение звуковых волн во время течения водорода по трубам и протестировали перегородки из разного материала. Результаты исследования помогут снизить уровень шума до безопасного.

Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ Механика» №6 за 2023 год. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект FSNM-2023-0004 «Водородная энергетика. Материалы и технология хранения, транспортировки и применения водорода и водородсодержащих смесей».

Одним из приоритетных направлений развития энергетики в нашей стране, согласно энергетической стратегии ЭС-2035, выступает транспортировка и хранение водорода и водородосодержащих газовых смесей для потребления внутри России и экспорта. Со временем водород заменит традиционные уголь, нефть и газ, и его применение будет расширяться для заправки автотранспорта, отопления зданий, в производстве и добыче сырья, на промышленных объектах в качестве источника энергии.

По некоторым оценкам к 2040 г. протяженность системы трубопроводов для водорода достигнет более 23 тыс. км, из которых 75% будут составлять переоборудованные действующие магистрали для природного газа.

Проблема в том, что при эксплуатации существующих труб во время перемещения водорода шум может значительно превышать безопасную для человека норму. По СанПиН в производственных помещениях уровень звука должен быть в пределах 80 дБ. Например, при 90 дБ (звук проезжающего грузового вагона) уже нарушается работа органов слуха, появляется головная боль, тошнота. Отбойный молоток производит шум в 120 дБ и для человека без наушников это почти невыносимо, может вызвать внезапную потерю слуха.

Ученые ПНИПУ провели исследования процессов распространения и гашения акустических (звуковых) волн в трубопроводе при использовании перегородок из разных материалов. Они разработали численную модель, в которую подставляются параметры материалов и определяется, с какой частотой и амплитудой будет колебаться перегородка и как будет изменяться давление.

– Раньше модели учитывали только газодинамику, то есть, как газ движется и взаимодействует с твердыми недеформируемыми преградами. А мы разработали модель, которая учитывает не только это, но и деформации конструкции при воздействии на него потока водорода. Раньше такого не было, – объясняет доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский.

– В одних случаях поток газа вызывает колебания перегородок и приводит к резонансу, то есть усилению шума, а в других, наоборот – ослабляет или даже гасит звуковую волну. На практике наша модель может работать так: предприятия будут подбирать материал для перегородок, их конструкцию, как расположить и в каком количестве для конкретного случая, то есть получат «индивидуальный расчет» по снижению шума, – поделилась инженер центра высокопроизводительных вычислительных систем ПНИПУ Маргарита Серегина.

Исследование ученых Пермского Политеха поможет найти наиболее эффективный способ для снижения шума при транспортировке газа, в том числе водорода и смесей с ним, по трубопроводам. Это позволит не только сохранить здоровье людей на производстве, но и ускорить процесс перехода отечественной энергетики на водородные ресурсы.

Показать полностью
Ученые Наука Научпоп Исследования Водород Энергетика (производство энергии) Текст
4
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии