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. Фото: Shutterstock

Энергия для технологий: российские центры обработки данных удвоили мощность за шесть лет

1 мин. чтения
Абагайтуйская солнечная электростанция . Фото: «Юнигрин Энерджи»

За Солнцем по пятам: в Забайкалье заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

1 мин. чтения
Калининская АЭС. Фото: Росэнергоатом

Сварка под ультразвуком: в России запустили робота для проверки оборудования АЭС

1 мин. чтения
Ученый-физик исследует в лаборатории свойства кристаллов. Изображение сгенерировано нейросетью

Цвет излучения синий: как случайная вспышка кристалла изменила нашу жизнь

3 мин. чтения
Новолакская ВЭС в Дагестане. Фото: «Росатом Возобновляемая энергия»

Самый крупный ветропарк России: фотогалерея

3 мин. чтения
Красноярская ГЭС. Фото: Shutterstock

В России анонсировали строительство новых ГЭС общей мощностью 2,5 ГВт

1 мин. чтения
Солнечная электростанция «Ашалим» в Израиле. Фото: Shutterstock

Бледное солнце пустыни: почему не удалось приручить энергию песчаных пустошей

3 мин. чтения
Изображение сгенерировано нейросетью на основе реального водородного поезда NaMo Green Rail в Индии

Водяной пар и 2600 пассажиров: Индия запустила первый водородный поезд

1 мин. чтения
Кольская АЭС. Фото: «Страна Росатом»

На российских АЭС запустили отечественного цифрового помощника для контроля за оборудованием

1 мин. чтения
Сотрудники Омского НПЗ

От винта: российский компрессор для НПЗ прошел испытания с первого запуска

1 мин. чтения