В Индии введен в эксплуатацию объект по производству водорода с использованием ядерной энергии

2026-07-04 10:06
В избр.

Репортаж от Wedoany,В Индии на исследовательском центре имени Индиры Ганди по атомным исследованиям (Indira Gandhi Centre for Atomic Research, IGCAR) в Калпаккаме, штат Тамилнад, официально введен в эксплуатацию объект по производству водорода, работающий на ядерной энергии. На объекте используется технологическое тепло от быстрого исследовательского реактора (Fast Breeder Test Reactor, FBTR) для производства водорода по медно-хлоридному (Cu-Cl) термохимическому процессу, разработанному индийскими исследователями. Церемонию открытия объекта провел секретарь и председатель Комиссии по атомной энергии Индии Аджит Кумар Моханти (Ajit Kumar Mohanty).

Новый объект объединяет технологию производства водорода, разработанную в Исследовательском центре атомной энергии имени Бхабхи (Bhabha Atomic Research Centre, BARC), с опытом IGCAR в области передовых быстрых реакторов. В заявлении Департамента атомной энергии Индии говорится, что успешная интеграция ядерного технологического тепла и производства водорода является технологическим прорывом, открывающим путь к крупномасштабному производству безуглеродного водорода с использованием передовых ядерных реакторов. Водород широко рассматривается как ключевой носитель энергии в будущих энергетических системах, и его производство с нулевым уровнем выбросов углерода сыграет важную роль в глобальном переходе к чистой энергии.

В настоящее время глобальное промышленное производство водорода в основном осуществляется с помощью паровой конверсии метана из ископаемого топлива и электролиза. По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году из 97 миллионов тонн произведенного в мире водорода доля низкоуглеродного водорода составила менее 1%; в обзоре производства водорода за 2024 год агентство прогнозирует, что к 2030 году объем производства низкоуглеродного водорода может достичь 49 миллионов тонн в год. Термохимическое производство водорода включает разложение воды на водород и кислород посредством серии высокотемпературных химических реакций. По данным Департамента атомной энергии Индии, медно-хлоридный термохимический цикл считается одним из наиболее перспективных методов производства водорода благодаря более низкой рабочей температуре и более высокой термодинамической эффективности. В департаменте заявили, что, используя ядерное тепло быстрых реакторов, этот процесс значительно снижает зависимость от ископаемого топлива и устраняет выбросы парниковых газов, связанные с традиционными методами производства водорода.

Быстрый исследовательский реактор — это натриевый исследовательский реактор, введенный в эксплуатацию в 1985 году в Исследовательском центре имени Индиры Ганди по атомным исследованиям, мощность которого постепенно увеличивалась, достигнув 32 МВт (тепловой мощности) в 2018 году и, наконец, номинальной мощности 40 МВт (тепловой мощности) в 2022 году. Этот реактор играет ключевую роль в подготовке Индии к замкнутому топливному циклу на основе тория. Ввод объекта в эксплуатацию знаменует собой конечный результат обширных исследований, разработки процессов, проектирования, изготовления оборудования, монтажа, испытаний и пусконаладочных работ, совместно проведенных BARC и IGCAR. Департамент атомной энергии заявил, что объект предоставит эксплуатационный опыт, будет способствовать оптимизации процесса Cu-Cl и поддержит будущие исследования по масштабированию технологии производства водорода с использованием ядерной энергии до коммерческого внедрения.

Аджит Кумар Моханти на церемонии открытия нового объекта заявил, что интеграция ядерной энергии с новыми технологиями чистой энергии, такими как производство водорода, является стратегическим путем к устойчивому энергетическому будущему. Ядерная энергия способна обеспечить надежное, безуглеродное электричество и высокотемпературное технологическое тепло, что подходит для поддержки крупномасштабного производства водорода, способствуя энергетической безопасности Индии, целям декарбонизации и долгосрочным целям устойчивого развития. Он поздравил ученых, инженеров и технические команды BARC и IGCAR с превращением передовых научных концепций в работающую реальность.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Кабели силовые из алюминиево-редкоземельного сплава - Sichuan Tiancheng Mingchao Cable Co., Ltd.
Спектаклевой фланец-заглушкаSpectacle Blind Flange - Shanxi Tianbao Group Co., Ltd.
Вращающийся мембранный деаэратор - QINGDAO CHANGNING BOILER THERMAL POWER EQUIPMENT CO., LTD.
Новая система управления энергопотреблением на основе сотрудничества между облаком, периферийными устройствами и устройствами - Beijing Agent Devote Power Technology Development Co., Ltd.
Выпрямительный трансформатор - Zhejiang Baiyun Zhebian Electric Equipment Co., Ltd.
Дисковый подвесной керамический изолятор - DALIAN INSULATOR GROUP T&D CO., LTD.
Взрывозащищенные кондиционеры - Guangdong RISITA Air Conditioning Equipment Co.,Ltd.
Предварительно смонтированная подстанция (китайский стиль) - Shandong TaiLai Electric Co., Ltd.
Печь с теплопроводным маслом - Shaanxi Huantong Standard Boiler Co., Ltd.
Дизельная генераторная установка Weichai для наземного применения WPG110F1 - Shandong Weichai Import & Export Corp.
Тройная герметичная дверь для изоляции горячего воздуха с двойной вставкой - Xi'an Yingchuan Electric Power Equipment Co., Ltd.
KYN28A-12 Воздушно-изолированный распределительный шкаф - Henan Pinggao General Electric Co., Ltd.
Читайте также
Американская компания WE Energies подписала 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии от АЭС
2026-08-20
HiddenLayer обеспечивает кибербезопасность для ядерного ИИ-проекта в США
2026-08-20
Порт Лонг-Бич в августе планирует использовать плавучие ядерные реакторы, один реактор может обеспечить электроэнергией 15 тысяч домохозяйств
2026-08-19
Великобритания перезапустила установку по дезактивации трития в Кулэме — стоимость утилизации материалов может снизиться в десять раз
2026-08-19
SHINE совместно с Аргоннской национальной лабораторией разрабатывает технологию высокоскоростной переработки ядерного топлива
2026-08-19
Hornbeck Offshore намерена оценить судовые микроядерные реакторы
2026-08-19
США выделили 271 млн долларов на АЭС «Диабло-Каньон»
2026-08-19
Завершена загрузка топлива на энергоблоке №7 АЭС «Тяньвань» в Ляньюньгане провинции Цзянсу, начат этап пусконаладочных работ с ядерным топливом
2026-08-18
МАГАТЭ подтверждает повышение безопасности филиппинского исследовательского реактора
2026-08-18
Индия ставит ядерную миссию: план по достижению 100 ГВт атомной мощности к 2047 году
2026-08-18