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
Вид изнутри башни градирни

Зачем электростанциям гигантские башни с искусственными облаками

3 мин. чтения

Ветер набрал мощность: в Дагестане запустили крупнейший ветропарк России

1 мин. чтения

Турбины в миниатюре: российские инженеры начали разработку мобильных энергоустановок для удаленных районов

1 мин. чтения

В Москве пройдет электрофорум об искусственном интеллекте, зарядных станциях и технологиях будущего

1 мин. чтения

Китайские ученые превратили башни ветрогенераторов в гравитационные накопители энергии

1 мин. чтения
Паровая турбина. Фото: iStock

Российские энергомашиностроители выпустят семь газовых турбин для электростанций в 2026 году

1 мин. чтения
Врач и робот стоят спина к спине с пьезо-зажигалками

Как открытие пьезоэффекта перевернуло медицину и робототехнику

3 мин. чтения
Березовская теплоэлектростанция. Фото: Shutterstock

Уголь 2.0: в Минэнерго рассказали о строительстве новых угольных теплоэлектростанций в Сибири и на Дальнем Востоке

1 мин. чтения
Саяно-Шушенская ГЭС. Фото: Shutterstock

От каньона до мерзлоты: семь необычных ГЭС России

2 мин. чтения
Фото: iStock

В России представили АЭС для Луны и Арктики размером с морской контейнер

1 мин. чтения