Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из других научных институтов создали первую в России установку для работы с гидратами. Гидраты — это соединения, которые могут помочь в хранении и транспортировке природного и попутного нефтяного газа. С помощью новой установки ученые смогут создавать пеллеты — небольшие гранулы, которые можно использовать для хранения и перевозки газа. Это позволит применять технологию «твердого газа» на практике. Подробности разработки и результаты лабораторных исследований опубликованы в Chemistry and Technology of Fuels and Oils.
Раньше, чтобы получить газовые гидраты для исследований, ученые использовали лаборатории. Они создавали особый порошок, но он был неудобен в использовании: его было трудно хранить и перевозить. Порошок мог быстро испортиться и выпустить газ.
Есть устройство, которое выполняет две задачи: создает твердые соединения газа и воды (гидраты) и превращает их в небольшие удобные кусочки (пеллеты). Это полезно для хранения и перевозки. Работает это так: газ отправляют в особый контейнер с жидкостью, которая помогает газу и воде соединяться и становиться гидратами. Потом эти гидраты прессуют, как будто сжимают поршнем с помощью насоса. Ученые давно знают о том, что гидраты можно сжимать. Но старые устройства, которые делали в других странах, были сложными и не очень быстрыми. В Казанском университете улучшили эту технологию. Теперь российское устройство проще и быстрее делает пеллеты из гидратов.
Сегодня ученые продолжают исследования в рамках научного центра, который занимается изучением и разработкой методов для ускоренного получения гидрата. Результаты этих исследований станут основой для промышленного производства гидрата в будущем. Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» основана на целях и показателях завершившихся национальных проектов „Наука“, „Образование“ и „Цифровая экономика“. Ранее ученые заявили, что заброшенные скважины — потенциально опасный источник парниковых газов. Источник фото: личный архив Матвея Семенова. 17.01.2025 |
Хайтек
Ученые добились длительной квантовой запутанности между молекулами | |
Исследователи из Даремского университета ... |
В Казани собрали первую в России установку для получения твердых пеллет гидратов | |
Ученые Казанского федерального университета со... |
Открыт новый полупроводник с кристаллической решеткой в виде японского узора | |
Ученые СПбГУ вместе с коллегами из У... |
VCU: Аддитивное производство удешевляет производство магнитов | |
Новое исследование изменит производство традиц... |
SciRep: Разработан новый электроимпульсный метод переработки углеволокна | |
Мир стремительно движется к развитому буд... |
Российские ученые доказали теорию акустической турбулентности | |
Исследователи нашли новый способ моделирования... |
Производство термоядерной стали: первый промышленный успех в Великобритании | |
Рабочая группа Управления по атомной энер... |
ACSSCE: Превратить биомассу в полезный ресурс поможет инновационное устройство | |
Исследователи из Университета Кюсю разраб... |
Определен точный компьютерный алгоритм для восстановления изображения плазмы | |
Ученые обнаружили, что лучше всего изучат... |
Квантовый холодильник отлично очищает рабочее пространство квантового компьютера | |
Если вы хотите решить математическую зада... |
Катализатор нового поколения: ученые ускоряют производство водорода из аммиака | |
Ученые создали катализатор для получения ... |
В ТПУ разработали сенсоры для экспресс-мониторинга полезных и токсичных веществ | |
Специальные устройства — сенсоры, к... |
Умное кольцо с камерой позволяет управлять домашними устройствами | |
В то время как умные устройства в&nb... |
AIS: Носимый робот WeaRo снизит риск травм на производстве | |
Ученые разработали инновационного мягкого носи... |
Лазерные технологии будущего помогают создать микронаноматериал за один этап | |
Сверхбыстрый лазер всегда применялся в ка... |
MRAM-устройства будущего: создана новая технология с низким энергопотреблением | |
В последние годы появилось множество типов пам... |
Детектор sPHENIX готовится раскрыть тайны кварк-глюонной плазмы | |
Опираясь на наследие предшественника PHEN... |
Революционные квантовые технологии: как атомные часы изменят военные операции | |
Новаторские атомные часы, созданные в Вел... |
Успешно испытан новый метод измерения 5G-излучения мобильников и базовых станций | |
Группа исследователей из проекта GOLIAT р... |
PRA: Виноград поможет создать более совершенные квантовые технологии | |
Обычный виноград может улучшить работу квантов... |
В ПНИПУ нашли способ, как сократить простои и расходы на ремонт оборудования | |
На любом производстве, в том числе н... |
Совершен прорыв в области обнаружения коротковолнового инфракрасного излучения | |
Полевой транзистор с гетеропереходом, HGF... |
В СПбГУ втрое увеличили эффективность свечения многокомпонентной наноструктуры | |
Как сделать свечение некоторых устройств более... |
На СКИФе в Новосибирской области получили первый пучок электронов | |
В наукограде Кольцово, недалеко от Новоси... |
LS&A: Разработаны новые органические материалы для инфракрасных фотоприемников | |
Органические инфракрасные фотоприемники сталки... |
В POSTECH приблизили будущее с растягивающейся электроникой | |
Исследователи POSTECH создали новую технологию... |
В ННГУ создали импортозамещающую установку для альтернативных источников газа | |
Устройство для изучения процесса образова... |
В МИФИ разработали робота-официанта и уже заинтересовали общепит и супермаркет | |
Команда студентов Национального исследовательс... |
В МГУ открыли неожиданную трансформацию диоксида церия в фосфатных растворах | |
Ученые из МГУ, Института общей и нео... |
В МГУ моделируют свойства оксида магния в разных фазовых состояниях | |
Сотрудники кафедры физической химии химическог... |