Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск

Научно-практический рецензируемый журнал

Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE) - ISSN 1608 - 8298 один из крупнейших в мире научных журналов в области альтернативной энергетики и экологии, орган Международной Ассоциации Водородной Энергетики и Международной Ассоциации Альтернативной Энергетики и Экологии. Основное назначение журнала заключается, прежде всего, в публикации сообщений о крупных научных исследованиях, имеющих приоритетный характер. 
Международный научный журнал посвящен также исследованию различных проблем водородной энергетики, водородного транспорта и обсуждению широкого спектра проблем альтернативной энергетики и экологии в целом. 

Тематика журнала включает в себя также вопросы безопасности транспортных систем, безопасности водородного транспорта. 
На страницах журнала печатаются сообщения об оригинальных и нигде не опубликованных исследованиях в области физико-математических, технических и химических наук по группам специальностей: физика, кинетика и катализ, экология (по отраслям: технические и химические науки), авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика, авторами которых являются члены Российской Академии Наук, а также члены других академий и видные ученые зарубежных стран. Кроме того, в работе журнала принимают участие научные работники учебных институтов, университетов и научно-исследовательских институтов страны. Рассчитан на специалистов в области физико-математических, технических и химических наук. 
Журнал выходит в свет два раза в месяц. В течение двух месяцев выходит 4 номера журнала.

Журнал переводится на английский язык под названиями:


- International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) [Elsevier];
- International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE) [Space];

- Solar Energy [Elsevier].

 
Лучшие работы, опубликованные в Международном научном журнале Альтернативная энергетика и экология в области Энергетики публикуются в International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier], а работы, представляющие интерес для Международного научного журнала Альтернативная энергетика и экология [STC "TATA"] в переводном варианте публикуются из International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier].


International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) (Elsevier), издается 4 раза в месяц и имеет высокие наукометрические показатели Глобальных индексов цитирования - Journal Metrics: Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.424; SCImago Journal Rank (SJR): 1.338; Impact Factor: 2.930 (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014); 5-Year Impact Factor: 3.448 (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014).

 

Solar Energy [Elsevier], издается 1 раз в месяц месяц и имеет высокие наукометрические показатели Глобальных индексов цитирования - Journal Metrics: Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.574; SCImago Journal Rank (SJR): 1.983; Impact Factor: 3.469; 5-Year Impact Factor: 4.452.

 

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» индексируется в:

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), - Российский импакт-фактор (РИФ), - Google Scholar – (GS), - VINITI - Russian Academy of Science - International Scientific Journal “Life and Ecology”. (РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ). Серия 50. Альтернативная энергетика и экология - CROSS REF (DOI)

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ВАК Минобрнауки РФ. Реферируемый и рецензируемый Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" (ISJAEE) http://isjaee.hydrogen.ru за время с 2000 года по настоящее время опубликовал научные статьи и научные обзоры по фундаментальным и прикладным направлениям известных ученых из 50 стран мира, что свидетельствует о высоком научном уровне и актуальности журнала.

Лучшие работы, опубликованные в Международном научном журнале "Альтернативная энергетика и экология" в области Энергетики публикуются в International Journal of Hydrogen Energy, а работы, представляющие интерес для Международного научного журнала "Альтернативная энергетика и экология" в переводном варианте публикуются из International Journal of Hydrogen Energy.

В 2014 году журнал включен в базу данных CROSSREF (Цифровой идентификатор DOI).

Переводная версия журнала International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) (Elsevier), издается 4 раза в месяц и имеет высокие наукометрические показатели Глобальных индексов цитирования - Journal Metrics: Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.424; SCImago Journal Rank (SJR): 1.338; Impact Factor: 2.930 (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014); 5-Year Impact Factor: 3.448 (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014).

Журнал зарегистрирован Международным центром ЮНЕСКО в 2000 г. (название: “Al’ternativnaâ ènergetika i ècologiâ”, краткое название: “Al’tern. ènerg. ècol.”), ISSN 1608-8298.

Тематика журнала одобрена Международной ассоциацией водородной энергетики (МАВЭ) и Международным центром развития водородной энергетики Департамента по вопросам промышленного развития ООН (UNIDO-ICHET).

Журнал включен в диссертационный перечень ВАК - статус К1 ВАК - https://www.isjaee.com/jour/announcement/view/442

 

Тематика международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE) - https://disk.yandex.ru/i/VhPH1rpwYuLVmQ

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE) публикует оригинальные, ранее не опубликованные научные исследования, охватывающие широкий спектр направлений в области физико-математических, технических и химических наук. В целях обеспечения прозрачности и соответствия требованиям диссертационных советов и научных организаций, редакция журнала официально подтверждает соответствие тематики следующим группам и кодам специальностей, утверждённым ВАК:

 

Специальности ВАК

Физико-математические науки

  • 1.3.1 – Теоретическая физика
  • 1.3.2 – Физика конденсированного состояния
  • 1.3.3 – Физика плазмы
  • 1.3.4 – Термодинамика и молекулярная физика
  • 1.3.5 – Механика жидкости, газа и плазмы

Химические науки

  • 1.4.1 – Общая и неорганическая химия
  • 1.4.2 – Органическая химия
  • 1.4.3 – Физическая химия
  • 1.4.4 – Химическая кинетика и катализ
  • 1.4.5 – Химическая технология и инженерия

Технические науки

  • 2.4.1 – Энергетические системы и комплексы
  • 2.4.2 – Электроэнергетика
  • 2.4.3 – Теплоэнергетика
  • 2.4.4 – Ядерная энергетика и технологии
  • 2.4.5 – Альтернативные и возобновляемые источники энергии, включая водородную энергетику
  • 2.4.6 – Технологии хранения и преобразования энергии, включая криогенные технологии и системы хранения водорода
  • 2.4.7 – Экология (в техническом аспекте)
  • 2.4.8 – Безопасность технологических процессов и производств
  • 2.4.9 – Транспортные системы, включая безопасность водородного транспорта, криогенную логистику и экологические аспекты транспортной инфраструктуры
  • 2.4.10 – Авиационная и ракетно-космическая техника

Экологические науки

  • 2.5.1 – Техническая экология
  • 2.5.2 – Химическая экология
  • 2.5.3 – Экологическая безопасность и устойчивое развитие

Сельскохозяйственные науки

  • 4.3 – Агроинженерия и пищевые технологии
    • 4.3.1 – Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса
    • 4.3.2 – Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса

Рубрики ГРНТИ

  • 230000 – Комплексное изучение отдельных стран и регионов
  • 273500 – Математические модели естественных и технических наук
  • 290000 – Физика
  • 301700 – Механика жидкости и газа
  • 310000 – Химия
  • 440000 – Энергетика
    • 440100 – Общие вопросы энергетики
    • 440111 – Современное состояние и перспективы развития энергетики
    • 440191 – Отходы производства, переработка, вторичное сырьё, ресурсосбережение
    • 440192 – Пожарная безопасность
    • 440194 – Охрана окружающей среды в энергетике
    • 440900 – Энергоресурсы, энергетический баланс
    • 440931 – Ресурсы ядерного топлива
    • 443129 – Теплотехнические характеристики энергетических топлив
    • 443133 – Геотермические станции
    • 443137 – Морские термальные установки
    • 443139 – Водородная энергетика
    • 443141 – Использование низкотемпературного тепла земли, воды, воздуха
    • 443329 – Атомные электростанции
    • 443331 – Энергетические атомные установки
    • 443333 – Термоядерная энергетика
    • 443500 – Гидроэнергетика
    • 443533 – Установки на течениях и волнах
    • 443700 – Гелиоэнергетика
    • 443729 – Гелиоэнергетические установки
    • 443900 – Ветроэнергетика
    • 443903 – Теоретические вопросы ветроэнергетики
    • 444100 – Прямое преобразование энергии
    • 444129 – Химическое преобразование энергии
    • 444133 – Ядерное преобразование энергии
    • 444135 – Световое преобразование энергии
  • 450000 – Электротехника
  • 590000 – Приборостроение
  • 621300 – Биотехнологические процессы и аппараты
  • 660100 – Лесная и деревообрабатывающая промышленность
  • 702500 – Сточные воды, очистка и использование
  • 702700 – Качество воды
  • 752900 – Жилищное хозяйство
  • 870000 – Охрана окружающей среды, экология человека
    • 871500 – Загрязнение окружающей среды, контроль
    • 871900 – Загрязнение и охрана вод
    • 872600 – Воздействие загрязнений на экосистемы
    • 873300 – Стихийные бедствия и техногенные катастрофы
    • 875100 – Охрана природы в регионах
  • 892500 – Космическая техника и технологии
  • 902900 – Стандартные образцы веществ и материалов

Журнал ориентирован на специалистов, аспирантов, преподавателей, инженеров и научных сотрудников, работающих в вышеуказанных областях. Публикации проходят научное рецензирование и соответствуют международным стандартам академической этики.

Редакция ISJAEE приглашает авторов к сотрудничеству и формированию научной повестки устойчивого энергетического и экологического развития.

Журнал индексируется в EBSCO,  Google Scholar; в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Общее число цитирований по годам (РИНЦ): 12941. Индекс Хирша за 10 лет - 21; индекс Херфиндаля по организациям авторов - 261

Процентиль журнала в рейтинге SCIENCE INDEX - 25.

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников - 0,700.

Журнал включен в базу данных CROSSREF (Цифровой идентификатор DOI) в 2014 г.

Журнал включен в Реферативный журнал (International Scientific Journal "Life and Ecology") и Базы данных ВИНИТИ.

Импакт-фактор РИНЦ c учетом переводной версии (2014) – 0,577;

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ (2014) – 0,555.

Импакт-фактор РИФ - 0,807.

Общее число выпусков журнала - 265.

Общее число статей из журнала - 5342.

НИЦ Научный индекс цитирования (рассчитывается на основе тИЦ и Page Rank) - 0.335.

Время полужизни статей из журнала, процитированных в текущем году -3,1 года.

Журнал включен в каталоги:  Объединенный каталог “Пресса России. Российские и зарубежные газеты и журналы” (индекс 41935),  Урал-Пресс-Округ".

Полные электронные версии статей представлены на сайте Научной электронной библиотеки http://e-library.ru, на сайте Международного научного журнала Аээ http://isjaee.hydrogen.ru, а также на сайте EBSCO.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (свидетельство ПИ № ФС77-21881) от 14 сентября 2005 г.

Переводная версия журнала включена в Scopus и Web of Science. Транслитерация списка литературы по ISO 9:1995.

Показатель журнала в рейтинге SCIENCE INDEX - 5,81.

СПРАВКА о статусе Международного научного журнала в системе ВАК - 2025

Журнал входит в ВАК на основании вхождения в Международные базы данных МБД-23 (A) и имеют квалитет К1 на основании вхождения переводной версии в Q1 Scopus и Q1 Web of Science (Б)  и таблицы приравнивания журналов - Таблица - Приравнивание научных журналов, входящих в наукометрические базы данных, к журналам Перечня ВАК с распределением по категориям (Б).

На страницах журнала печатаются оригинальные научные обзоры и научные статьи в области физико-математических, технических и химических наук по группам специальностей: физика, кинетика и катализ, экология (по отраслям: технические и химические науки), авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика

A) Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" включен в МБД -23 (позиция 346) - Справочная информация об отечественных изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования и в соответствии с пунктом 5 правил формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень), утвержденных приказом Минобрнауки России от 31 мая 2023 г. № 534 (зарегистрирован Минюстом России 11 июля 2023 г., регистрационный № 74207), считаются
включенными в Перечень (по состоянию на 25 декабря 2023 г.) 
 - https://mgsu.ru/science/publikatsionnaya-aktivnost/Perechen_MBD_20231225.pdf 

Б) Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» входит в перечень ВАК и приравнивается к изданиям со статусом К1 в соответствтии с  - https://mgsu.ru/science/publikatsionnaya-aktivnost/Priravnivanie_zhurnalov_k_Kategoriyam_2023.pdf

На основании документа ВАК (Приложение №2) «Справочная информация об отечественных изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования и в соответствии с пунктом 5 правил  формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень), утвержденных приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2016 г. № 1586 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 г., регистрационный № 46507), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 12 февраля 2018 г. № 99 (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50368), считаются включенными в Перечень, Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» входит в издания МБД-2023 и зарегистрирован под №346. - https://mgsu.ru/science/publikatsionnaya-aktivnost/Perechen_MBD_20231225.pdf 

 В) Справка о Международном научном журнале  «Альтернативная энергетика и экология».

Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" - ISJAEE - (http://www.isjaee.com/) - один из крупнейших в мире научных журналов в области альтернативной энергетики и экологии, орган Международной Ассоциации Водородной Энергетики (IAHE) - (http://www.iahe.org/)  и Международной Ассоциации Альтернативной Энергетики и Экологии (IAAEE).      Основное предназначение журнала заключается, прежде всего, в публикации сообщений о крупных научных исследованиях и инновациях в сфере экологически чистой энергетики и экологии, имеющих приоритетный характер.  Журнал издается с 2000 года. Опубликовано более 400 номеров журнала, содержащих более 5000 статей  более 5000 известных ученых и инженеров из более, чем 1000 научных и промышленных организаций 55 стран мира. Журнал публикует рукописи на русском и английском языках на языке оригинала. Все лучшие статьи также переиздаются в английской версии в журналах: International Journal of Hydrogen Energy (IJHE)- http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-hydrogen-energy/; Solar Energy (Elsevier)- http://www.journals.elsevier.com/solar-energy/ и International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), а также Solar Energy (SE) и Applied Solar Energy.

          На страницах журнала печатаются оригинальные научные обзоры и научные статьи в области физико-математических, технических и химических наук по группам специальностей: физика, кинетика и катализ, экология (по отраслям: технические и химические науки), авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика

          РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА С 2000 ГОДА АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С МАВЭ (IAHE), А С 2003 ГОДА АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С НАВЭ И ЕЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ СЕРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ, ТАКИХ КАК WCAEE-2006 (HTTP://CIVILG8.RU/6442.PHP),          IFSSEHT-2000, IFSSEHT-2003, IFSSEHT-2006, ICHRSE-2006, ISHSR-2006,...., WCAEE-2020, WCAEE-2022, WCAEE-2023, WCAEE-2024 ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ В СВЕТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ, В ГОД ИЗДАЕТСЯ 12 НОМЕРОВ. АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY (IJHE) ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ЦИТИРОВАНИЯ – Q1 В SCOPUS, JOURNAL METRICS: SOURCE NORMALIZED IMPACT PER PAPER (SNIP): 1.424; SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR): 1.338; IMPACT FACTOR: 2.930 (THOMSON REUTERS JOURNAL CITATION REPORTS 2014); 5-YEAR IMPACT FACTOR: 3.448 (THOMSON REUTERS JOURNAL CITATION REPORTS 2014), CITESCORE 2020 - 9.0, SJR 2020 -1.212; SNIP 2020 - 1.335.

          После того, как английская версия статьи из ISJAEE (In Russian) опубликована в IJHE (In English) она автоматически включается в SCOPUS, и Web of Science наряду со всеми статьями IJHE, а также в следующие системы индексации: Indexed/Abstracted in: Chemical Abstracts (Online),Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (Online), Chimica, Compendex, Currents Abstracts, Current Contents, EnCompassLit, Energy * Power Abstracts, Inspec, PubMed, Referativnyi Zhurnal, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Science Citation Index Expanded, TEMA-Technology and Management, Web of Science, SCOPUS.

          Лучшие статьи из IJHE также переиздаются в ISJAEE как на русском языке, так и на языке оригинала. Таким образом, обеспечивается информационный мост между Востоком (русскоговорящие страны) и Западом.
          Журнал награжден одной из высших наград Международной Ассоциации Водородной Энергетики (IAHE) - (http://www.iahe.org/awards.asp) - Премией Жюль Верна (IAHE Jules Verne Award) за значительный вклад в области инновационной Энергетики во время проведения 21 Всемирной Конференции по Водородной Энергетике (21 World Hydrogen Energy Conference (21 WHEC), 13 – 16 June 2016, Zaragoza, Spain. (http://www.whec2016.com/).

          По данным известной российской рейтинговой системы "Электронная библиотека" - E-Library  (http://elibrary.ru/)   журнал занимает лидирующие позиции в области экологии и энергетики и в общем рейтинге научных российских и иностранных журналов. Журнал входит в более, чем 20 известных баз данных, включая базы данных высокорейтинговых университетов Мира: Гарварда, Массачусетского Технологического Университета, Иллинойса. С 2017 года журнал включен в EBSCO (ныне распространение всех российских журналов в EBSCO приостановлено до завершения действия санкций) и распространяется через эту систему в более, чем 255 000 научных библиотек мира

Ссылки на данное издание приведены в журналах США, Китая, стран Европейского Союза.

Практикуется публикация специальных выпусков и обзоров, посвященных отдельным научно-техническим проблемам в тематической области.

В области возобновляемой энергетики журнал является основным российским научным изданием, в котором публикуются статьи соискателей ученых степеней по техническим наукам.

Полные тексты в электронной версии можно приобрести в электронных библиотеках по адресам: Киоскер (http://kiosker.ru ), Научная Электронная Библиотека (http://elibrary.ru/ ), НЕЙКОН, в фирмах: Институт водородной экономики (e-mail: gusev@hydrogen.ru); Научно-Технический Центр "ТАТА" (e-mail: ceo@yaalgusev.ru)

Текущий выпуск

Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков
№ 8 (2025)
Скачать выпуск PDF

VI. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АЭЭ. 14. Термодинамический анализ в альтернативной энергетике. 14-1-0-0 Термодинамический анализ основных энергетических процессов в альтернативной энергетике

12-43 28
Аннотация

Каталитический риформинг углеводородного сырья для получения водорода (H2): теплофизическая оптимизация с использованием н-гептана в качестве модельного соединения. Глобальный переход к устойчивым энергетическим системам выводит водород (h2) на передний план научных и технологических инноваций. Являясь экологически чистым топливом с высокой плотностью энергии и нулевым уровнем выбросов углекислого газа в месте использования, водород (H2) является ключевым фактором в обезуглероживании процессов производства электроэнергии, транспорта и промышленности. Однако для реализации экономики, основанной на водороде (H2), требуются масштабируемые, эффективные и адаптируемые к региону методы производства, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду и легко интегрируются в существующую инфраструктуру. В этом исследовании представлен всесторонний теоретический и экспериментальный анализ получения водорода (h2) путем каталитического риформинга углеводородного сырья с акцентом на н-гептан в качестве модельного соединения. Исследование направлено на решение важнейших задач, связанных с получением водорода, включая кинетику реакции, тепло- и массообмен, стабильность катализатора и точность измерений в высокотемпературных и сверхкритических условиях, которые способствуют эффективному выделению водорода. Выбор н-гептана основан на его хорошо изученных теплофизических свойствах и репрезентативности среди более тяжелых нефтяных фракций, что обеспечивает экспериментальную воспроизводимость и применимость к реальному сырью для производства H2. Каталитический риформинг н-гептана инициирует реакции дегидрирования, приводящие к выделению водорода (H2) в соответствии со схемой: C7H16 ^ C7H14 + H2

Целью данного исследования является подтверждение возможности получения водорода (Н2) путем термокаталитического риформинга н-гептана с использованием специально разработанной экспериментальной установки, имитирующей промышленные условия. Система обеспечивает точный контроль температуры давления, расхода и состава катализатора, что позволяет систематически изучать режимы реакции и их влияние на выход Н2 и селективность. Особое внимание уделено сверхкритических условиях, которые увеличивают конвективный теплообмен, ускоряют реакции Кинетика и повышению энергетической эффективности, позиционирование каталитического риформинга в качестве перспективной альтернативой обычного водорода (H2) методы производства, такие как паровая конверсия метана (CH4 + H2O ^ СО + ЗН2), электролиз воды (2H2O ^ 2H2 + комплексе O2), и газификации биомассы. Эксперименты проводились в вертикальных, горизонтальных и наклонных конфигурациях труб для изучения влияния геометрии на температурные градиенты, гидродинамику и характеристики катализатора при выделении H2. Интеграция высокоточных термопар, датчиков давления, расходомеров и электронных потенциометров позволила получать данные в режиме реального времени и проводить тщательный анализ ошибок, включая отклонения в температуре, давлении и расходе, которые влияют на точность расчетов выхода H2. Каталитический риформинг включает в себя сложные реакции - дегидрирование, крекинг, изомеризацию и ароматизацию, - все они способствуют выделению водорода (H2). Например: C7H16 + Heat + Catalyst ^ C6H6 + CH4 + H2 

Анализируя поведение н-гептана при контролируемых температурных режимах, авторы исследования определили оптимальные параметры, которые максимизируют выход H2 при минимизации побочных ,0, продуктов, таких как CO, CH4 и кокс. Использование термостабильных и активных катализаторов обеспечивает                                             ,у,

ё ' стабильную работу в течение длительных рабочих циклов, что важно для промышленного производства - ё ' ''in'' H2. Адаптивность н-гептана в качестве исходного сырья особенно актуальна для регионов с ограниченным чл'' доступом к природному газу или возобновляемой электроэнергии, предлагая переходное решение, которое использует существующие нефтехимические ресурсы для производства H2. Экспериментальная установка и методология разработаны с учетом масштабируемости, что позволяет интегрировать их в мобильные водородные генераторы, децентрализованные энергетические системы и модернизированные установки нефтепереработки. По сравнению с паровым риформингом метана, при котором выделяется значительное количество CO2, каталитический риформинг в оптимизированных условиях может снизить выбросы парниковых газов и повысить энергоэффективность. В ходе исследования были определены плотность теплового потока, тепловые потери и эффективность преобразования для оценки воздействия процесса производства H2 на окружающую среду. Подробный анализ коэффициентов теплопередачи, температурных переходов и динамики потока дает практические рекомендации по проектированию реактора и оптимизации процесса, направленные на эффективное выделение водорода. Использование сверхкритических жидкостей в качестве охлаждающих жидкостей и реакционных сред повышает эффективность теплопередачи и позволяет создавать компактные реакторные системы с высокой производительностью для получения водорода. Для обеспечения достоверности выводов в исследовании используется строгая система анализа ошибок. Это включает отклонения в показаниях температуры, колебания давления, изменчивость расхода и помехи в системах сбора данных - все это влияет на точность оценки выхода H2. Результаты анализа позволяют получить рекомендации по повышению точности измерений и достоверности оценок производства водорода. Таким образом, данная работа укрепляет научные и инженерные основы производства водорода (H2) путем каталитического риформинга углеводородов. Результаты могут быть полезны академическим исследователям, заинтересованным сторонам в отрасли, политикам и специалистам по энергетическим стратегиям, которые ищут практические решения для перехода на водород. В конце статьи дается перспективный обзор роли каталитического риформинга в формирующейся водородной экономике. Представленная методология может быть адаптирована к различным источникам углеводородов, конструкциям реакторов и условиям эксплуатации, что делает ее универсальным инструментом в глобальных усилиях по декарбонизации энергетических систем и масштабированию производства водорода. Демонстрируя потенциал каталитического риформинга в высокотемпературных и сверхкритических условиях, это исследование вносит свой вклад в стратегическое развитие водородных технологий. Оно подчеркивает важность междисциплинарных исследований, сочетающих химическую инженерию, термодинамику, материаловедение и экологический анализ. Полученные результаты открывают путь для будущих инноваций в конструкции реакторов, разработке катализаторов и интеграции технологических процессов, что в конечном итоге способствует реализации устойчивого будущего, основанного на водороде (H2).

IV. ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА. 12. Водородная экономика. 12-8-1-0 Водород в металлах и сплавах

44-54 7
Аннотация

В настоящей работе представлено нейтронографическое исследование изотопного эффекта и механизмов структурообразования в твердом растворе внедрения TiN0,26H0,075D0,075. Цель исследования – экспериментально определить кристаллическую структуру и последовательность упорядочивания в комбинированном изотопном составе, сопоставить её с аналогичными составами, содержащими только водород или только дейтерий, и выяснить вклад деформационного взаимодействия и нулевых колебаний атомов в формирование упорядоченных фаз. Экспериментальная программа включала синтез образцов методом Сивертса, гомогенизирующий отжиг при 1475 K с последующей закалкой, рентгенографическую проверку однофазности и детальную регистрацию нейтронных дифракционных паттернов на приборе DN‑500 при длине волны λ = 1,085 Å. Профильный Rietveld-анализ выполнен в программе FullProf с целью уточнения параметров решётки, координат атомов, заполненностей междоузлий и тепловых факторов. Результаты показывают, что образец TiN0,26H0,075D0,075 при закалке от 1375 K демонстрирует упорядоченную слоистую структуру, описываемую пространственной группой P3m1, причём оптимальная температура порядка-беспорядок для этого состава составляет ≈ 1375 K. Сравнение с ранее изученными составами TiN0,26H0,15 (Tc ≈ 1135 K) и TiN0,26D0,15 (Tc ≈ 1275 K) демонстрирует устойчивую тенденцию повышения температуры упорядочения при замене H на D и при формировании комбинированного H/D-состава: в ряду H0,15 → D0,15 → H0,075D0,075 наблюдается последовательное увеличение Tc (≈ 1135 K → ≈ 1275 K → ≈ 1375 K). Параметры решётки также возрастают по тому же ряду: a и c демонстрируют небольшое, но статистически значимое расширение при увеличении доли дейтерия и при вводе комбинированного изотопного состава, что указывает на изменение локальных деформаций кристаллической решётки при различной массе и амплитуде тепловых колебаний легких элементов. Полный профильный анализ показывает, что при описании упорядоченной фазы TiN0,26H0,075D0,075 оптимальная модель предполагает полное упорядочение атомов азота по октаэдрическим позициям 1a и распределение атомов водорода и дейтерия преимущественно между двумя типами тетраэдрических позиций 2d с различными координатами z, при этом небольшая доля дейтерия (≈ 0,061) локализуется в октаэдрических позициях 1b, не занятых азотом. Для H и D получены уточнённые координаты и заполненности: H преимущественно занимает 2d с z ≈ 0,732, D – 2d с z ≈ 0,605 и частично 1b, что даёт наилучшее согласие экспериментальных и расчётных интенсивностей. Попытки альтернативного распределения изотопов приводят к существенному росту фактора несогласия подгонки. Это подчёркивает чувствительность нейтронного метода к различию когерентных сечений H и D и высокую надёжность выбранной структурной модели. Интерпретация наблюдений опирается на два ключевых фактора. Во-первых, преобладание деформационного взаимодействия над электронным взаимодействием объясняет направленное изменение Tc и параметров решётки при замене H на D и при комбинировании изотопов: изотопы при равных зарядах по-разному нагружают подрешётки неметаллов из-за различий в массе и амплитуде нулевых колебаний, что усиливает локальные деформации и повышает стабильность упорядоченной фазы. Во-вторых, разница в нулевых колебаниях и среднеквадратичных смещениях объясняет селективность заполняемости междоузлий: более тяжёлый дейтерий имеет меньшую амплитуду нулевых флуктуаций, что делает для него энергетически выгодными несколько иные потенциальные ямы и, как следствие, иные позиции в структуре по сравнению с водородом. Эти два фактора совместно обеспечивают наблюдаемое изотопное упорядочение и рост температуры порядка-беспорядок. Работа предоставляет детализированные значения параметров решётки, координат атомов, заполненностей, тепловых факторов и статистик качества подгонки (Rp, Rwp, Rexp, RBragg, χ²), что делает результаты воспроизводимыми при наличии исходных нейтронограмм и параметров подгонки. Обсуждаются возможные ограничения исследования: необходимость оценки вклада микроструктурных напряжений и размеров кристаллитов в ширину пиков, влияние микронеоднородности состава и кинетики упорядочения при фиксированных температурных режимах отжига. Рекомендуется для последующих работ провести температурные серии in situ, оценку size/strain компонентов профилей и современные расчёты потенциальных ям для H и D (например, методом DFT), чтобы количественно разделить вклады деформационного и электронного взаимодействий. Подводя итог, исследование демонстрирует новый экспериментальный пример изотопного упорядочения в системе Ti–N–H/D, уточняет распределение H и D в упорядоченной фазе TiN0,26H0,075D0,075 и аргументированно связывает рост температуры упорядочения с деформационными эффектами и различиями нулевых колебаний изотопов. Результаты имеют значение для понимания механизмов упорядочения в сплавах внедрения и для проектирования материалов с контролируемыми свойствами через изотопное и химическое регулирование.

II. НЕВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 9. Атомная энергетика. 9-1-0-0 Солнечные города

55-69 10
Аннотация

Рост доли возобновляемых и атомных источников энергии в структуре генерации обостряет проблему по­крытия неравномерного суточного электропотребления, что оказывает существенное влияние на цену на оп­товых рынках электроэнергии. С возрастающей долей возобновляемых источников электроэнергии, цены на оптовом рынке становятся все более чувствительными к метеорологическим условиям, что требует совершен­ствования режимов работы остальных электростанций в структуре генерирующих мощностей. Данные тенден­ции требуют учета эффекта от ввода новых генерирующих источников в контексте современных системных и рыночных условий. В рамках настоящего исследования выполнен сравнительный анализ загрузки генериру­ющих мощностей и динамики цен на оптовых рынках электроэнергии в ряде развитых стран, характеризую­щихся различной энергетической стратегией и ценовой политикой. В качестве объектов исследования выбраны Великобритания, США, Франция и Российская Федерация - страны, демонстрирующие различные подходы к развитию энергетического сектора и интеграции возобновляемых источников энергии. Выполнен сравнитель­ный анализ эффективности введения дополнительной маневренной ГТУ, ПГУ и интеграции экономайзерного подогревателя в состав АЭС с целью увеличения мощности и расширения регулировочного диапазона энерго­блока. Полученные результаты свидетельствуют о том, что повышение маневренных характеристик атомных станций более целесообразно, чем введение новых генерирующих мощностей на органическом топливе.

I. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 1. Солнечная энергетика. 1-5-0-0 Солнечные города

70-88 12
Аннотация

Современный энергетический уклад нацелен на применение безуглеродных источников энергии во всех направлениях - промышленность, транспорт, авиация, бытовая сфера. Многолетняя практика развития безугле­родных генерирующих решений в направлении гидроэнергетики, ветроэнергетики, солнечной световой и сол­нечной тепловой энергетики, высокотемпературной геотермальной энергетики показывает жизнеспособность безуглеродного технологического уклада, выявляет недостатки и в то же время создает однозначное понимание правильности безуглеродного технологического уклада в развитии чистой энергетики планеты.

Крайне актуальной научной и технической задачей во все времена развития человечества является задача извлечения энергии во всех её видах и применения энергии всеми возможными способами как для развития человечества, чем занимается разумная его часть, так и для его уничтожения, что является уделом безумной ча­сти человечества. Научная мысль человечества всегда работала и работает в направлении понимания сущности энергии. Тенденция развития современного мира медленно, но неуклонно ориентируется в сторону безотход­ных, безуглеродных возобновляемых источников энергии, таких как солнечное излучение, грунтовые, воздуш­ные и водные тепловые энергетические ресурсы.

Физическая основа низкотемпературной электрогенерации: 

1. Главным возобновляемыми безуглеродным источником энергии на планете Земля является солнце. Второй намного менее значимый тепловой источник - это энергия ядра нашей планеты.

Удельная солнечная мощность, поступающая на общую поверхность Земли, составляет 1367 Вт/м2.

2. Тепловая модель Земли предполагает, что мощность ядра составляет около 16 ТВт, а удельная мощ­ность, поступаемая на поверхность Земли - 0,03-0,05 Вт/м2. По сравнению с энергией, поступающей от Солнца, количество энергии, поступающей от внутреннего расплавленного ядра Земли существенно мало.

3. Другие возобновляемые источники энергии - ветряные и гидравлические, а также невозобновляемые, накопленные за миллионы лет (уголь, торф, нефть, газ), являются производными от трансформации и накопле­ния термоядерной солнечной энергии.

Актуальные данные о мировом применении видов энергии представлены на диаграмме (Рис. 1), из которой следует, что уголь и углеводороды составляют 86,7% а безуглеродные виды энергии, включая атомную - 13,3%.

Перспективный технологический уклад, а именно безуглеродная генерация электрической энергии из низ­котемпературных источников (солнечное излучение, воздух, грунт, вода, избыточное тепло АЭС и промышлен­ных комплексов) позволяет обеспечить большую часть мировой потребности в электрической энергии.

Далее предлагается рассмотреть теорию энергии в аспекте движения корпускул материи (молекул, ато­мов, элементарных частиц), проанализировать сущность принципа «Демон Максвелла», рассмотреть примеры технической реализации принципа, обосновать и предложить актуальную формулировку второго закона термо­динамики. Предложить экспериментально подтвержденную технологию и техническое решение высокоэффек­тивной генерации электрической энергии из низкотемпературных источников окружающей среды - воздуха, грунта, воды, постоянно возобновляемых энергией 

I. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 5. Энергия биомассы. 5-3-0-0 Энергия биомассы и экология

89-99 8
Аннотация

Учитывая сокращение сырьевых источников ископаемого топлива, а также невозобновляемость и нестабильность этих топливных ресурсов, изучение альтернативных источников энергии в настоящее время является одной из глобальных проблем мира. В то же время изучение возобновляемой энергетики имеет большое значение с точки зрения снижения выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха. Среди различных возобновляемых источников энергии биомасса (растения и их остатки, отходы) привлекла внимание благодаря своему потенциалу снижения вредного воздействия ископаемого топлива на окружающую среду. Среди различных видов топлива, получаемых из биомассы, биодизель имеет большой потенциал в качестве технологической альтернативы дизельному топливу на основе нефти в качестве зеленой энергии. Биодизель является возобновляемым, устойчивым, биоразлагаемым, нетоксичным и чистым источником энергии. Биодизель представляет собой дизельное топливо на основе длинноцепочечных алкиловых эфиров растительных или животных масел и образуется в результате химической реакции липидов со спиртом, в результате которой образуются эфиры жирных кислот. В научно-исследовательской работе проведена трансэтерификация масел, полученных из семян граната, являющихся отходами производства ООО «AZGRANATA», действующего в Азербайджане, в биодизельное топливо с участием бентонита Даш Салахлы, добытого на территории Газахского района Азербайджана и активированного в качестве гетерогенного катализатора. Выход биодизеля, полученного  в результате реакции трансэтерификации, проводимой в течение 2 часов при температуре 220 °C с мольным соотношением масла к метанолу 1:10 в присутствии модифицированного катализатора 5% CaO/бентонит, составил 93,5%. Определены различные физико-химические показатели масла семян граната, используемого при производстве биодизеля и полученного методом холодного отжима. Физико-химические показатели биодизеля из семян граната были проанализированы с использованием различных физико-химических методов и проведено сравнительное исследование его соответствия международным стандартам ASTM D 6751 (American Society for Testing and Materials - Американское общество по испытаниям и материалам) и EN 14214 (European standard - Европейский стандарт). Определены его физико-химические свойства: плотность 880 кг/м3, кинематическая вязкость 4,5 мм2/с, цетановое число 55 и теплота сгорания 40,6 МДж/кг.

IV. ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА. 12. Водородная экономика. 12-2-0-0 Безопасность водородной энергетики. 12-4-0-0 Хранение водорода. 12-5-0-0 Методы получения водорода. 12-7-0-0 Топливные элементы. 12-11-0-0 Водородные автозаправочные станции

100-115 15
Аннотация

В работе представлен анализ Сахалинского водородного полигона - первой в России интегрированной платформы для валидации и демонстрации водородных технологий. Полигон охватывает весь цикл, включая производство, хранение, транспортировку и конечное использование водорода, что обеспечивает переход от лабораторных исследований (УГТ 1-4) к промышленному внедрению (УГТ 7-9). На базовой площадке установлена солнечная электростанция мощностью 297 кВт, обеспечивающая энергией электролизер производительностью 30 Нм3/ч. Водород хранится в композитных баллонах с давлением до 70 МПа и подается на испытательные стенды для топливных элементов и демонстрационных установок. Экспериментальный заправочный комплекс обеспечивает заправку 200 л (~7,5 кг водорода) за <25 минут при производительности компрессора >30 м3/ч, соответствуя стандарту SAE J2601. На удалённых площадках полигона реализовано резервное питание с использованием топливного элемента мощностью 5 кВт. Система обеспечивает до 72 ч автономной работы при отключении сети. Гибридная ветро-водородная микросеть, включающая ветроустановку мощностью 250 кВт, электролизер производительностью 20 Нм3/ч, топливный элемент на 30 кВт и ванадиевый аккумулятор 50 кВт^ч. Система обеспечивает покрытие до 85% годовой нагрузки потребителей мощностью ~150 кВт при стоимости генерации ниже дизельной на >60%. Мобильные водородные системы для спасательных работ, включающие топливный элемент мощностью 10 кВт, литий-ионный аккумулятор 20 кВт^ч, модульную солнечную станцию на 15 кВт и систему хранения водорода в композитных баллонах под давлением 70 МПа, обеспечивают автономное питание полевого лагеря на срок до 10 суток. Полигон формирует интегрированную тестовую и образовательную инфраструктуру, поддерживает стандартизацию, валидацию технологий в экстремальных условиях и подготовку специалистов, ускоряя промышленное внедрение водородных решений в энергоизолированных регионах.

IV. ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА. 12. Водородная экономика. 12-5-0-0 Методы получения водорода. 12-5-5-0 Каталитическая конверсия (риформинг) газообразных и жидких углеводородов

116-139 10
Аннотация

Исследование посвящено переводу тепловых электростанций с когенерационного на комбинированное производство теплоты, электричества и водорода методом паровой конверсии метана.

Актуальность работы обусловлена необходимостью корректного распределения затрат топлива между принципиально разнородными продуктами в мультигенерационных энергетических системах с целью оптими­зации и определения режимов загрузки оборудования.

К методам исследования относятся анализ и синтез знаний о существующей методике расчёта удельных расходов условного топлива и материально-энергетических балансах тепловых электростанций и установок па­ровой конверсии метана (УПКМ), а также имитационное моделирование тепловой схемы паросиловой электро­станции в программе «United Cycle».

Доработана существующая методика расчёта удельных расходов условного топлива для оценки технико­экономических показателей при комбинированном производстве трех продуктов. Методика была апробирована  на примере Северной ТЭЦ-21 (г. Санкт-Петербург) с использованием цифрового двойника.

Результаты показывают повышение энергетической эффективности при комбинированном производстве: рост коэффициента использования теплоты топлива на 0,10-0,43% и снижение суммарного расхода топлива при сохранении объемов продукции. Интеграция УПКМ позволяет снизить тепловую мощность её печи на 28% и уменьшить потери в конденсаторах турбин. Эффективность интеграции зависит от сезонного режима работы станции и масштаба производства водорода. Предложенная методика и инструменты цифрового моделирования позволяют проводить технико-экономический анализ и оптимизацию режимов работы энерготехнологических комплексов, обеспечивая научно обоснованный выбор параметров интеграции для конкретных условий эксплу­атации.

IV. ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА. 12. Водородная экономика. 12-5-0-0 Методы получения водорода. 12-5-7-0 Высокотемпературный метод

140-166 7
Аннотация

Перевод теплоэлектростанций (ТЭС) на альтернативные виды топлива, в том числе водород, является общепризнанным направлением декарбонизации электроэнергетического комплекса. Препятствием для этого является соотношение цен водорода и ископаемого топлива. Оптимизация технологий и инфраструктуры цикла «производство-хранение-транспортировка-потребление» водорода позволит в перспективе минимизировать эту разницу. Большим потенциалом обладает производство водорода методом газификации твердых коммунальных отходов (ТКО) на ТЭС. Использование методов имитационного моделирования позволяет качественно оценить влияние, оказываемое установкой ТКО-водород на режимы работы и технико-экономические показатели (ТЭП) ТЭС. Цель исследования - оценить потенциал утилизации ТКО с производством водорода на ТЭС с парогазовой установкой (ПГУ) для условий Московской области (МО). Были определены потенциальные объемы утилизации ТКО, производства водорода и потребляемых ресурсов. Разработана имитационная модель типового энергоблока ПГУ-450 и проанализировано влияние, оказываемое установкой ТКО-водород на технико-экономические показатели и маржинальную прибыль ТЭС. Был предложен и рассчитан показатель, позволяющий оценить влияние на цену водорода режимного фактора. Исследования показали, что ежегодно в Московской области 4 млн тонн ТКО может быть переработано в 0,09-0,24 млн тонн водорода. Для этого потребуется 0,53-0,63 млн тонн пара и от 0,27 до 33,40 млн тонн охлаждающей воды. Для ПГУ-450 отбор пара на установку ТКО-водород приведет к снижению коэффициента использования теплоты топлива (КИТТ) на 1-2% и снижению маржинальной прибыли от 6,0 тыс. руб./ч до 25,6 тыс. руб./ч. Для компенсации снижения маржинальной прибыли, возникающего из-за режимного фактора, цена водорода должна быть увеличена на у 463-4847 руб./т.

VII. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 17. Энергетика и экология. 17-4-0-0 Экология водных ресурсов Очистка сточных вод с использованием энергоэффективных технологий и ВИЭ

167-188 11
Аннотация

Разработана экспериментальная конструкция автономной ионообменной установки ИОУ-4Ф с полной ин­теграцией всех технологических стадий - фильтрации, взрыхления ионитов, регенерации и промывки в едином компактном модуле из коррозионностойких полимеров. Установка предназначена для селективной и комплекс­ной очистки промышленных сточных вод от ионов тяжёлых металлов и солей с использованием возобновляе­мых источников энергии. Питание от фотоэлектрической панели обеспечивает энергетическую автономность до 98,5% при среднегодовой инсоляции 5,0 кВт • ч/м2^в сутки, характерной для Центральной Азии, и значитель­ное снижение эксплуатационных затрат и углеродного следа. Экспериментальные исследования подтверди­ли эффективность удаления загрязнителей на уровне 99%. Разработка способствует созданию отечественного энергоэффективного оборудования, соответствующего глобальным целям устойчивого развития в области аль­тернативной энергетики, водоочистки и промышленной экологии.

XV. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 35. Энергосберегающие технологии, системы, материалы и приборы

189-209 11
Аннотация

Построены модели выбора и распределения ресурсов информационной системы энергосберегающего управления. Проведено системное моделирование задач выбора и распределения ресурсов, осуществлён синтез метамодели системы выбора и распределения ресурсов в условиях замещения и конфликта. Построено распре­деление ресурсов, обеспечивающее жизненный цикл информационной системы энергосберегающего управле­ния.

XXII. ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ АЭЭ. 41. Информация. 41-7-0-0 Рекламные материалы научных организаций, инвестиционных фирм и фирм-производителей

XXII. ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ АЭЭ. 41. Информация. 41-16-0-0 Новости науки и техники