Техника - молодёжи 1975-10, страница 30

Техника - молодёжи 1975-10, страница 30

Г0ЬР1 1 О ЛЮБЫХ ЦОС.НЖЕНИ ЯХ НАШСЬ ЦИВИЛ ИЗАЦИ1 " >" А чи:: ""ПЕ)АХ -ЛУКк И Т-:ХН[1-|'И, НкЛЬЗЯ ЗАББ1ВАТЬ: Н> ЖДГ II

jar .1 .у"и |\учно т ,ни сч01 прогресс tr F^y i " Bv. i оль'мн- fa .одов 'k-p-k'i ее no-PEBjlEt'H е уди и baetg! I ча--н4ые .1 ет tpi ици т н >.1

и л л .ни:и ah енгии /г, . ,

..Id f.P РОДНЫ1 ГАЗ, ГИЙР0РЕ

■«о, ы —огромна. ни н теиачвр!

nAFrtil I. К ТСЛ-у Ч ОЧИ Hil'AE-

нофрн РА^МИЕНЕЛ -НЬ: В ЛИРЕ п 1НЕНИГО ЛАУРЕАТ/ 11Е..КНСКОЧ Г AI &Д1 М IK4 ..I ВССР

А. '^ЛСИНЛ II а< В >IE 3 lili .Г.1 Н-1Ф-Ч ГОР O'lEi "I iAГ г

COEil EWEHHH... СОСГОЯН1:,. SHEPTF ТИКИ могут БМ" Ь ИСЧЁВПАН! ■ В ■ V .А1 'LL И| С ' ЕТ. УГЛЯ ХВА Т '1 IF I J 1э0 —200.

впро- еи " нас нет основа-' :Vi I Ortnf ИТЬ )Б 3H£PltTH.-;--knw к миг: .юру 'j го./1у

Л )Г ЬЗО \НИЕ |°ИР)ГН,-,> БО-' АТС b rIA Н УНОМ OCHOI Е, '>/-ЦИ "НАЛ'эНА! ГР ТУ - --HtPIC.-БАлАНГА НАШ|:Й СТРАНЬТ, COHt.-СКЙЕ УЧЕНЫ1 13ЫСКИВАЮ[ НОВЫЕ, П Р' !ПЕКТ 1 ЗИЫ Е СПОГО >Ы П n"4L, Я ' HI I . И1 )Д j VI У И 1 IАКИХ НАПГАГЛЕН' I — ВСЦГРС ' Л ЭНЕРГЕТИ"! ■ И ППГП JEHA П?ЕДЛА. А 1\ Л ТАГЬЯ

Водород и энергетика

МИХАИЛ ЕРОШЭВ,

инженер, л iype; т Государствеиной

премии СССР,

Институт ядерной энергетики АН БССР

К 1к ни пессимистичны прогнозы* энергетиков, запасов юрючих ископаемых вполне хватит на ближайшие десятилетия. Проблема номер один этого период? — как произвести достаточно дешевую энергию и не нанести ущерба окружающей среде? Вот по<.ему с начала 70-х го-до» особенно остоо стоит вопрос о «чистых» источниках энергии. Кдк огмегил в своем вступительном слове на общем собрании АН СССР в 19/4 году академик М. Келдыш, «Ьурный рост энергетики выдвинет ряд крупных проблем, связанных с охраной окружающей среды»

В 170 году электростанции выбросили в атмосферу до 80 млн. т только сернистого газа, не считая миллионов тонн золы, углекислоты, огромного количества паров ртуги и радиоактивных веществ

-В индус триальных странах 10--20% энергетического бюджета потребляется в ви^е нефти и ее продуктов на нужды чаземного, водного и воздушного транспорта. По данным американских иссле/ -вателей, смог городов на 60% образован автомобильными выхлопными газами.

Перевозка нефти по морским путям приводит к зш рязнению морей и океанов. Известный ученый и путешественник Тур Хейердал утверждает, что ему приходилось сутками плыть в окружении нефтяной пленки, размытой по океану. По подсчетам, танкерами на водных пут*х теряется ежегодно до 10 млн т нефти

Ущерб, наносимый биосфере го-временной : .(рргетчкой, не исчерпывается выбросами в окружающую -реду. Для сгорания органического

топлива в топках электростанций или двигателях транспорта необходим кислород, который безвозврат-ко изымается из атмосферы Земли. Гидростанции не засоряю1 атмосферу вредными отходами. Однако затопление земель, изменение уровня грунтовых вод, создание гигантских водохранилищ, нарушение режима течения рек существенно влияют на процессы, происходящие в природе. Но если да~ке использовать энергию в< - х рек мира, нельзя покрыть и 20% всей существующей в мире потребности в энергии.

Следова.-ельно, нельзя ориентироваться на эти источники энергии в энергетике будущего- Остается ядерная энергия.

Ачомные станции наносят существенно меньший гред окружающей среде, чем тепловые электрические станции, не потребляют органические ископаемые, не «жгут» кислород атмосферы, не выбрасывают в окружающую среду миллионы тонн отходов

Ядерные реакторы станут первичным источником энергии для добычи водорода — универсальной среды для переноса энергии к потребителям. В природе нет источников зодоро, [а в чис.ом виде. Добывать ею придется главным образом из морской воды.

Есть различные способы получение водорода, например электролиз <—'пропуская электрический ток через подкисленный или подсоленный раствор воды, можно на электродах получить водород и кислород. Можно термически разложить воду, нагрев ее до очень высокой температуоы. Тогда молекула воды просто распадемся на водород и

кислород, может образоваться пэе-мучая смесь Но разложение воды с помощью электрического тока, получение водорода и За г ем передача его по трубам вместо электрического тока вряд ли целесообразны. Разложение воды путем нагреьа не возможно из-за высокой температуры, которую нужно создать для этой цели

Но почему именно водород мо-1 сег стать универсальным топливом будущего? Чем удобен в каЧе:тве среды переноса энергии этот легкий, взрывоопасный газ?

Наиболее попно будущие «сферы деятельности» водорода обрисовал в своем докладе «Водород и энергия» сотрудник Евратома Цезарь Маркетти В пользу водорода говорят доводы и других зарубежных и отечественных исследователей.

Водород необходим для промышленных целей в громадных количествах Мировое .потребление составляет около 18—20 млн. т. Примерно полорина этого количества идет на производство аммиака. Потребление водорода стремительно на-р£с зет. Достаточно сказать, что с 19'5 по 1970 год оно возросло более чем в 5000 раз. При такой тенденции роста современный способ получения водорода из природного гбза не сможет удовлетворить потребности промышленности.

Водород может найти широ.юе применение в металлургии для прямого восстановления железной руды. Изменится и характер газои, выбрасываемых в атмосферу. Внедрение такою процесса в промышленность потребует очень большого количества водорода

Водород можно с успехом применить в бв:ту для приготовления пищи, отопления и даже для освещения жилищ Американские газо вые компании выделили 50 милли-оноь долларов только нь исследования и проекты по переводу бытовых потребителей на водородное топливо Доктор Линден, директор Института технологии газа (Чика'ю), занимается разработкой идеи «дома на водороде». В этом жилище водород в смеси с углекислым газом служит топливом в кухонных плитах. Свет дают специальные лампы за счет свечения, вызывав мого водородом в фосфорных соединениях Отапливается дом благодаря нагреву пористой панели, которая получает тепло при окислении водорода кислородом воздуха.

Электроэнергия — без нее не обойтись в современном доме — получается в топливных элементах (элек'рохи; чческих генераторах) за счет преобразования энергии окисления водорода.

28