Science to Supersize Understanding

Китайский опытный комплекс использует тепло электролиза для получения пресной воды и водорода

Сначала система опресняет морскую воду и только затем подает ее на производство водорода; меньшая установка работала 100 дней, испытана и версия на 250 киловатт.

Fotografia ilustrativa de um eletrolisador exposto no Science Museum de Londres; não é o protótipo chinês descrito na matéria.
Изображение: The wub / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/); foto ilustrativa, sem adaptação.

Leitura autorizada · 3 crédito(s) restante(s)

Редакционный анализ SUPER SCI-Z

Получать водород из морской воды не обязательно означает подавать соль прямо на электроды. Исследователи Даляньского института химической физики в Китае соединили электролиз воды с опреснением за счет тепла самого процесса. Экспериментальная система производит водород и пресную воду. Это не прямой электролиз соленой воды, который может вызывать коррозию электродов и побочные реакции.

При щелочном электролизе электрический ток разделяет воду на водород и кислород, а часть энергии превращается в низкотемпературное тепло. Его используют для перегонки морской воды при пониженном давлении: вода испаряется при более низкой температуре. Конденсат поступает в электролизер и может также отводиться как дополнительный продукт. Соль остается в концентрированном потоке; возможность извлекать из рассола полезные вещества не доказывает, что их уже извлекают в коммерческом масштабе.

Китайская академия наук сообщает о первой опытной установке мощностью 20 киловатт, проработавшей 100 дней. Она производила 3,8 нормального кубического метра водорода в час — объем газа при стандартизированных температуре и давлении — и 1,2 килограмма пресной воды в час. Увеличенная до 250 киловатт система достигла 48 нормальных кубических метров водорода и 31,6 килограмма пресной воды в час. Это показатели разных установок; испытание длительностью 100 дней не подтверждает такой же срок работы более крупной версии. Согласно первоначальному сообщению института на китайском языке, более крупную установку построили в августе 2024 года, и она проработала свыше 40 дней. Новость сентября 2026 года — публикация научного анализа, а не ввод новой машины в эксплуатацию.

По сравнению с обычным щелочным электролизом, использующим только пресную воду, электрическая эффективность интегрированной системы, согласно сообщению исследователей, была выше на 14,4%. Речь об относительном приросте выбранного показателя, а не об абсолютной эффективности в 14,4% и не о доказанном аналогичном сокращении затрат или выбросов. Работа Цзян Шана и коллег вышла в Nature Energy 15 сентября 2026 года; англоязычное сообщение академии появилось на следующий день.

Достижение состоит в объединении двух известных операций, позволяющем использовать тепло, которое обычно теряется. Демонстрация дала заявленные скорости производства и сравнение по электрическому показателю в условиях испытаний. Она пока не устанавливает экономическую целесообразность при разном составе морской воды, способ обращения с рассолом и срок службы более крупной системы. Водород будет низкоуглеродным только при подходящем источнике электричества; одних данных о выпуске недостаточно. Это испытываемый инженерный подход, а не коммерческий завод прямого извлечения водорода из моря.

03

Главные выводы

  • Остаточное тепло опресняет морскую воду, поэтому на электроды поступает пресная вода, а не рассол.
  • Установка на 20 кВт работала 100 дней; версия на 250 кВт выдавала 48 нормальных м³ водорода и 31,6 кг пресной воды в час.
  • Относительный прирост электрической эффективности на 14,4% не доказывает равного снижения расходов или выбросов и не означает коммерческую эксплуатацию.
Основной источникChinese Academy of Sciences

Комментарии

Опубликованных комментариев пока нет.

Войдите с подпиской, чтобы комментировать.