Top.Mail.Ru
Новости

Ученые придумали, как переработать солнечные панели на пользу атомной энергетике

7 мая 2025

Специалисты Севастопольского государственного университета вместе с коллегами из Томского политеха создали новый метод переработки отработанных солнечных батарей. Он позволят извлекать из них ценные соединения, которые можно будет использовать в атомной энергетике.

Панели солнечной электростанции на Омском нефтеперерабатывающем заводе

По словам ученых, при видимой простоте солнечные панели представляют собой сложные технические устройства, содержащие металлические включения, стекло, керамику. Механические способы переработки подходят не всегда. Специалисты предложили совместить их с термическими.

Процесс включает две стадии. На первой мы помещаем грубо измельченную панель в печь, где она при атмосферном давлении нагревается до 500–600 градусов. Это позволяет легко разделить стекло, металл и кремний. Первые два компонента мы отправляем на переработку обычными, уже известными способами, а кремний в виде мелких чешуек переходит на вторую стадию и подвергается воздействию плазмы

Владимир Губин, заведующий кафедрой «Энергетические системы и комплексы традиционных и возобновляемых источников» Севастопольского государственного университета

Владимир Губин

Заведующий кафедрой «Энергетические системы и комплексы традиционных и возобновляемых источников» Севастопольского государственного университета

В Севастопольском государственном университете исследуют использование плазмы постоянного тока для переработки батарей, а в Томском политехе — переменного. По словам Владимира Губина, плазма разрушает структуру кремния, и он превращается в похожий на сажу порошок, содержащий примеси.

В дальнейшем уже известными методами можно выделить из порошка полезные соединения — например, карбиды кремния и бориды вольфрама. Эти вещества отличаются высокими твердостью, прочностью и температурой плавления, поэтому могут быть полезны в космической отрасли и атомной энергетике. Так, в перспективе из них предлагают изготавливать контейнеры для хранения отработанного ядерного топлива и оболочку для тепловыделяющих элементов, которая, в отличие от распространенной циркониевой, не будет реагировать с водой с образованием взрывоопасного водорода.

2
Haha
Haha
0
0
Love
Love
3
1
2
Читать также
Линии электропередач

Международное энергетическое агентство: спрос на электроэнергию вырастет быстрее, чем ожидалось

1 мин. чтения
Визуализация выделения водорода из воды под действием «водоворота» и магнитов

Магниты и «водоворот» помогли в шесть раз ускорить производство водорода

2 мин. чтения
Летающий ветрогенератор в форме дирижабля

В Китае объединили ветряк с дирижаблем и создали самую мощную летающую турбину

2 мин. чтения
Лаборантка рассматривает бактерии в чашке Петри

Марганец научил «биобатарейки» из микробов и растений вырабатывать вдвое больше энергии

2 мин. чтения
Сотрудник сети АЗС «Газпром нефть» заправляет автомобиль

Тонкая электроника, чувствительная автоматика и секретная лаборатория: как устроена современная АЗС

5 мин. чтения
Водитель заряжает электромобиль на электрозарядной станции «Розетка»

Первые многофункциональные комплексы для электромобилей откроют на трассе «Нева» к 2026 году

1 мин. чтения
Единственный в России СПГ бункеровщик

В Минпромторге рассказали, какие энергетические технологии появятся в России до 2030 года

2 мин. чтения
Визуализация водородной мембаны, устойчивой к низкой влажности

Для топливных элементов создали эффективную мембрану, которая не испытывает «жажды»

2 мин. чтения
Специалист Царичанского месторождения в Оренбуржье

На нефтепромыслах в Оренбуржье тестируют мощные электростанции, работающие на попутном газе

2 мин. чтения
Лаборант Новопортовского месторождения

В Перми создали доступный материал для эффективных водородных топливных элементов

2 мин. чтения