Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14346
Название: | The use of high-temperature nuclear reactors in hydrogen production technologies |
Другие названия: | Використання високотемпературних ядерних реакторів в технологіях виробництва водню |
Авторы: | Dubkovskiy, Viacheslav Дубковський, В’ячеслав Олександрович Дубковский, Вячеслав Александрович Segeda, Volodymyr Сегеда, Володимир Олегович Сегеда, Владимир Олегович |
Ключевые слова: | високотемпературний реактор водень атомна енерготехнологічна установка конверсія high-temperature reactor hydrogen nuclear power plant conversion |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Одеса: [б. в.] |
Библиографическое описание: | Dubkovskyi, V., Segeda, V. (2023). The use of high-temperature nuclear reactors in hydrogen production technologies. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (68), 19–24. The use of high-temperature nuclear reactors in hydrogen production technologies / V. Dubkovskyi, V. Segeda // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – Одеса, 2023. – Вип. 2 (68). – P. 19–24. |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянуто можливість використання високотемпературних газоохолоджувальних ядерних реакторів (ВТГР) для виробництва
водню як альтернативі викопному органічному паливу. Проведено огляд сучасних технологій вироблення водню та його переваги
як енергоносія. Наведена структура світового виробництва та споживання водню. Виняткові властивості водню як енергоносія та
компонента різних технологічних процесів розкривають перспективу його застосування у різних галузях енергетики, на транспорті
та в промисловості. Якщо раніше основними перевагами вважались енергоємність водню, здатність до зберігання та розподілу, то
зараз і на перспективу ключовим фактором стає його екологічна чистота та можливість декарбонізувати транспорт, хімічну,
нафтохімічну, металургійну промисловість та комунальний сектор. Зараз більшу частину водню і водневмісних продуктів
виробляють за допомогою парової конверсії природного газу. При цьому 40...50 % природного газу витрачається на енергетичне
забезпечення процесу конверсії. Щоб заощадити природний газ та знизити навантаження на навколишнє середовище, розроблені
схеми парової конверсії метану з підведенням тепла від високотемпературного газоохолоджуваного реактора. Для конверсії
потрібен рівень температур 1000...1200 К. Саме такий рівень температур може забезпечити ВТГР. Запропонована схема
багатоцільової атомної енерготехнологічної установки (АЕТУ) з ВТГР по виробництву водню при паровій конверсії природного
газу та генерації електроенергії та розраховані основні параметри АЕТУ с ВТГР тепловою потужністю 3000 МВт. Визначено
зниження витрати природного газу у порівнянні з традиційною технологією парової конверсії. The possibility of using high-temperature gas-cooled nuclear reactors (HTGR) for hydrogen production as an alternative to organic fossil fuel is considered. An overview of modern technologies of hydrogen production and its advantages as an energy carrier was conducted. The structure of world production and consumption of hydrogen is given. The exceptional properties of hydrogen as an energy carrier and component of various technological processes reveal the prospect of its application in various fields of energy, transport and industry. If previously the main advantages of hydrogen were considered to be its energy intensity, ability to store and distribute, now and for the future the key factor is its environmental cleanliness and the ability to decarbonize transport, chemical, petrochemical, metallurgical industries and the utility sector. Currently, the majority of hydrogen and hydrogen-containing products are produced using steam conversion of natural gas. At the same time, 40...50% of natural gas is spent on the energy supply of the conversion process. In order to save natural gas and reduce the burden on the environment, methane steam conversion schemes with heat input from a high-temperature gas-cooled reactor have been developed. For conversion, a temperature level of 1000...1200 K is required. It is this temperature level that HTGR can provide. The proposed scheme of a multi-purpose nuclear power plant (MNPP) with a HTGR for the production of hydrogen during the steam conversion of natural gas and electricity generation and the main parameters of an MNPP with a HTGR with a thermal capacity of 3000 MW are calculated. A decrease in the consumption of natural gas was determined, comparable to the traditional technologies. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14346 |
ISSN: | 2076-2429 |
Располагается в коллекциях: | Праці Одеського політехнічного університету, №2(68), 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
140-Текст статті-427-1-10-20240202.pdf | 308.16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.