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.
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.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | На форуме в Татарстане представили технологию очистки нефти от серосодержащих соединений | 0 | 6.38 | 28-08-2026 |
| 2 | Фундамент для будущих внеземных колоний человечества закладывается уже сегодня. Китайские ... | 0 | 8.52 | 27-09-2026 |
| 3 | Речь идёт о технологии, которая предполагает распыление специальных аэрозолей в ... | 0 | 11.05 | 30-09-2026 |
| 4 | В недрах Сибири нашли в разы больше воды и меньше нефти, чем считалось | 0 | 8.5 | 24-09-2026 |
| 5 | Российские ученые получили авиационный керосин из опилок и лузги подсолнечника | 0 | 5.63 | 29-09-2026 |
| 6 | Найден способ сделать бетон вдвое прочнее | 0 | 8.88 | 17-09-2026 |
| 7 | Инженер-энтузиаст превратил старый кондиционер в эффективный геотермальный насос | 0 | 7.96 | 30-09-2026 |
| 8 | ПЛАНЫ НА СОЛНЦЕ Энергетический кризис в сочетании с аномальной жарой ... | 0 | 7.63 | 29-09-2026 |
| 9 | ПЛАНЫ НА СОЛНЦЕ Энергетический кризис в сочетании с аномальной жарой ... | 0 | 7.63 | 29-09-2026 |
| 10 | Российские ученые разработали способ получения биокеросина из опилок и шелухи ... | 0 | 5.78 | 29-09-2026 |