Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Найден способ в разы дешевле обеспечить водой северные районы

Дата публикации: 28-09-2026 14:01:00

Учёные РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина провели испытания автономной установки для обеспечения пресной водой удалённых нефтегазовых объектов. В её основе – технология извлечения атмосферной влаги с использованием разработанного в университете композитного сорбционного материала.
По расчётам исследователей, установка будет особенно эффективна на таких территориях с влажным климатом, как Каспийский шельф и Сахалин. В Восточной Сибири она может использоваться сезонно.
Испытания подтвердили, что в полевых условиях удельная производительность установки достигла 13,2 литров воды с 1 м² активной площади за восьмичасовой цикл. Это приблизительно в 2–3 раза выше наиболее высоких опубликованных показателей близких по принципу действия пассивных систем и до 4,5 раз выше результатов сопоставимых установок, испытанных на открытом воздухе. Масштабированный модуль площадью 1 м² потенциально может обеспечивать до 40 литров воды в сутки при благоприятных климатических условиях.
Сегодня доставка пресной воды на удаленные нефтедобывающие платформы на Каспийском шельфе, буровые площадки и вахтовые посёлки на Сахалине и в Восточной Сибири требует регулярных рейсов судов или вертолётов и обходится значительно дороже, чем на материке. В результате на нефтяных платформах приходится использовать опреснители, сливающие в море концентрированный рассол, который вредит экосистемам.
«Новая технология позволяет получать пресную воду без отходов в виде рассолов, что делает её экологически безопасной. Главный плюс – полная автономность установки: не нужны ни топливо, ни электрогенераторы, надо только солнце и воздух. Это особенно важно для удалённых районов, где нет энергосетей», – рассказал научный сотрудник кафедры физической и коллоидной химии Губкинского университета Дмитрий Репин.
В основе установки – композит из микрофибриллированной целлюлозы, которую получают на целлюлозно-бумажных предприятиях. Учёные модифицировали его полистиролом и пропитали гигроскопичными солями – хлоридами лития или кальция, которые поглощают влагу из воздуха. Поровая структура матрицы композита надёжно удерживает соли, не давая им попасть в конденсат.
Чтобы создать дополнительную защиту от попадания рассолов в воду, исследователи сконструировали конденсационно-дренажный узел установки так, чтобы конденсат не соприкасался с сорбирующим материалом. Это также снижает риск загрязнения деталей при многократном использовании.
Устройство работает по циклическому принципу: ночью композитный материал активно поглощает влагу из воздуха, а днём под воздействием солнечного света нагревается и отдаёт накопленную воду в виде пара. Пористая структура композита обеспечивает поглощение водяного пара, а фототермический слой способствует выделению накопленной влаги под действием солнечного излучения. Пар конденсируется на охлаждаемой поверхности, после чего самотёком собирается в ёмкость.
«Высокая производительность достигается за счёт разделения зон нагрева и конденсации. Линза концентрирует солнечное излучение на кассете с сорбентом, нагревая её до 85-120 градусов, за счёт чего интенсивно выделяется пар. Он перемещается в холодную зону конденсатора, где превращается в воду и стекает в ёмкость», – пояснил учёный.
Устройство готово к опытно-промышленным испытаниям на нефтегазовых объектах. На разработку получен патент.
На предыдущем этапе научного проекта учёные разработали и испытали установку для получения воды из воздуха в жарких регионах, в частности, в Крыму. На следующем этапе запланировано создание оборудования повышенной мощности с дополнительным питанием от солнечных батарей и автоматической реакцией на перемещения солнца. Это поможет применить технологию в большем числе регионов.


Основное содержимое страницы с новостью.

Учёные РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина провели испытания автономной установки для обеспечения пресной водой удалённых нефтегазовых объектов. В её основе – технология извлечения атмосферной влаги с использованием разработанного в университете композитного сорбционного материала.

По расчётам исследователей, установка будет особенно эффективна на таких территориях с влажным климатом, как Каспийский шельф и Сахалин. В Восточной Сибири она может использоваться сезонно.

Испытания подтвердили, что в полевых условиях удельная производительность установки достигла 13,2 литров воды с 1 м² активной площади за восьмичасовой цикл. Это приблизительно в 2–3 раза выше наиболее высоких опубликованных показателей близких по принципу действия пассивных систем и до 4,5 раз выше результатов сопоставимых установок, испытанных на открытом воздухе. Масштабированный модуль площадью 1 м² потенциально может обеспечивать до 40 литров воды в сутки при благоприятных климатических условиях.

Сегодня доставка пресной воды на удаленные нефтедобывающие платформы на Каспийском шельфе, буровые площадки и вахтовые посёлки на Сахалине и в Восточной Сибири требует регулярных рейсов судов или вертолётов и обходится значительно дороже, чем на материке. В результате на нефтяных платформах приходится использовать опреснители, сливающие в море концентрированный рассол, который вредит экосистемам.

«Новая технология позволяет получать пресную воду без отходов в виде рассолов, что делает её экологически безопасной. Главный плюс – полная автономность установки: не нужны ни топливо, ни электрогенераторы, надо только солнце и воздух. Это особенно важно для удалённых районов, где нет энергосетей», – рассказал научный сотрудник кафедры физической и коллоидной химии Губкинского университета Дмитрий Репин.

В основе установки – композит из микрофибриллированной целлюлозы, которую получают на целлюлозно-бумажных предприятиях. Учёные модифицировали его полистиролом и пропитали гигроскопичными солями – хлоридами лития или кальция, которые поглощают влагу из воздуха. Поровая структура матрицы композита надёжно удерживает соли, не давая им попасть в конденсат.

Чтобы создать дополнительную защиту от попадания рассолов в воду, исследователи сконструировали конденсационно-дренажный узел установки так, чтобы конденсат не соприкасался с сорбирующим материалом. Это также снижает риск загрязнения деталей при многократном использовании.

Устройство работает по циклическому принципу: ночью композитный материал активно поглощает влагу из воздуха, а днём под воздействием солнечного света нагревается и отдаёт накопленную воду в виде пара. Пористая структура композита обеспечивает поглощение водяного пара, а фототермический слой способствует выделению накопленной влаги под действием солнечного излучения. Пар конденсируется на охлаждаемой поверхности, после чего самотёком собирается в ёмкость.

«Высокая производительность достигается за счёт разделения зон нагрева и конденсации. Линза концентрирует солнечное излучение на кассете с сорбентом, нагревая её до 85-120 градусов, за счёт чего интенсивно выделяется пар. Он перемещается в холодную зону конденсатора, где превращается в воду и стекает в ёмкость», – пояснил учёный.

Устройство готово к опытно-промышленным испытаниям на нефтегазовых объектах. На разработку получен патент.

На предыдущем этапе научного проекта учёные разработали и испытали установку для получения воды из воздуха в жарких регионах, в частности, в Крыму. На следующем этапе запланировано создание оборудования повышенной мощности с дополнительным питанием от солнечных батарей и автоматической реакцией на перемещения солнца. Это поможет применить технологию в большем числе регионов.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1На форуме в Татарстане представили технологию очистки нефти от серосодержащих соединений06.3828-08-2026
2Фундамент для будущих внеземных колоний человечества закладывается уже сегодня. Китайские ...08.5227-09-2026
3В недрах Сибири нашли в разы больше воды и меньше нефти, чем считалось08.524-09-2026
4Российские ученые получили авиационный керосин из опилок и лузги подсолнечника05.6329-09-2026
5Найден способ сделать бетон вдвое прочнее08.8817-09-2026
6ПЛАНЫ НА СОЛНЦЕ Энергетический кризис в сочетании с аномальной жарой ...07.6329-09-2026
7ПЛАНЫ НА СОЛНЦЕ Энергетический кризис в сочетании с аномальной жарой ...07.6329-09-2026
8Российские ученые разработали способ получения биокеросина из опилок и шелухи ...05.7829-09-2026
9ЕС и США тайно обсуждают затемнение Солнца. За закрытыми дверями ...07.1626-09-2026
10Южноуральское предприятие участвует в создании «искусственного солнца»013.2929-09-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 9.97. Источник: www.gubkin.ru.