Top.Mail.Ru
Технологии

«Энергичный», но рассеянный металл: как добывать литий заодно с углеводородами

Слушать аудиоверсию 04:29
Иван Лавренов

Автор

Иван Лавренов

Опубликовано

26 мая 2023

Опубликовано

26 мая 2023

Бесшумные электробусы, всеми (не)любимые электросамокаты и смартфоны работают за счет аккумуляторов на основе лития. Этот серебристый металл обладает массой интересных свойств: он легко режется обычным кухонным ножом, плавает на поверхности воды и керосина. Выясним, почему самый «невесомый» металл в периодической таблице стал главным сырьем для производства аккумуляторов и как можно добыть больше лития с помощью технологий нефтяников.

Литий «энергичный»

В аккумуляторах в электричество превращается химическая энергия вещества. При окислении (химическом процессе присоединения атома кислорода) катод аккумулятора отдает электроны. Их принимает анод. Из-за передвижения электронов и возникает электрический ток. Чем больше электронов высвобождается при окислении катода, тем эффективнее в аккумуляторе генерируется ток.

Литий. Фото iStock

Лучшим материалом для катода является литий, и «конкурентов» у него нет. При окислении этого металла выделяется наибольшее среди всех металлов число электронов, а плотность лития при этом мала. Это значит, что аккумуляторы с литиевыми катодами самые мощные, легкие и компактные.

Литий также используют для изготовления смазочных материалов, керамики, высокопрочных стекол, сверхлегких сплавов. Металл также может стать сырьем для производства топлива для управляемого термоядерного синтеза.

Литий рассеянный

Только за последние 10 лет мировое потребление лития выросло с 40 до 100 тысяч тонн в год. Этого металла в земной коре не так уж мало — 20 частей на миллион по массе: в несколько тысяч раз больше, чем золота, и всего втрое меньше, чем меди. При этом литий относится к рассеянным химическим элементам: он не образует самородков и почти не встречается в рудах, из которых его было бы легко добывать. Металл хорошо растворяется в воде, и она вымывает его из горных пород. К редким рудным минералам, в которых все-таки встречается литий, относят сподумен и лепидолит.

Большую часть лития сейчас добывают из почв-солончаков и смеси солей, полученных выпариванием подземных вод и соленых озер.

Озеро Силвер-Пик, рассолы которого содержат литий

Спрос на литий растет: нужны аккумуляторы для электротранспорта, альтернативных электростанций, гаджетов, поэтому ученые постоянно ищут новые источники «энергичного» металла. Например, его можно добывать вместе с нефтью. Спутники углеводородов в месторождениях — подземные воды, в составе которых иногда присутствует и литий. Его содержание в пластовых водах зависит от региона, но в любом из них попутная вода достается почти даром — ее извлекают из-под земли вместе с нефтью.

Александра Бандалетова

сотрудник Научно-Технического Центра «Газпром нефти»

Сегодня в нашей компании оценивается возможность добычи лития из попутных вод и проведения испытаний технологии на месторождениях.

«По технологии, воду очищают от примесей и отправляют на установку для сорбции. Это процесс избирательного извлечения хлорида лития (LiCl) из рассола», — поясняет Александра. Самая востребованная форма лития — карбонат (Li2CO3), в него нужно перевести хлорид после сорбции. Затем карбонат лития необходимо сконцентрировать и высушить — полученный продукт может стать сырьем для производства аккумуляторов.

Оренбургское месторождение — одно из месторождений нефти и газа, перспективных для добычи лития из подземных вод

Сегодня на действующих промышленных установках литий извлекают только из поверхностных вод: озер, морей, солончаков. Вода из нефтяного пласта отличается по количеству минералов в составе, кислотности, также в ней есть остатки нефтепродуктов. Поэтому попутные воды нужно обязательно очищать от механических примесей и нефтепродуктов. По словам Александры, это сложная задача, требующая совместной работы нефтяных компаний, поставщиков оборудования, компаний-потребителей литиевого сырья, геологов, ученых минералогических и химико-технологических институтов. Когда ее удастся решить, получение металла «заодно» с добычей нефти может окупиться и помочь снизить надвигающийся дефицит самого «энергичного» металла на планете.

1
Haha
Haha
2
3
Love
Love
4
2
2
Читайте также
Робот химик в лаборатории
  • Картинка

Первый в России робот-лаборант для нефтяной отрасли «научился» определять ионный состав пластовой воды

3 мин. чтения
Нефтегазовое месторождение в ХМАО
  • Картинка

Запасы растут: в России за год открыли 26 новых месторождений нефти и газа

3 мин. чтения
Вечная мерзлота на Крайнем Севере
  • Картинка

От термоизоляции скважин до цифрового проектирования: «Газпром нефть» представила новые технологии для работы в зоне вечной мерзлоты

3 мин. чтения
  • Картинка

Как из «природного коктейля» получают топливо и другие полезные продукты

3 мин. чтения
Исследователи Горного университета
  • Картинка

Жидкий «глушитель» для скважин разработали в Горном университете

3 мин. чтения
главная спецпроект
  • Картинка

Зеленый курс: как современные технологии помогают планете

3 мин. чтения
Группа независимых экспертов
  • Картинка

Международное энергетическое агентство спрогнозировало рост спроса на нефть и газ как минимум до 2050 года

3 мин. чтения
Культура народов крайнего севера
  • Картинка

«Чем дальше на север — тем выше ощущение ценности культуры в жизни человека»

3 мин. чтения
Скользская вода
  • Картинка

Скользкая вода и углекислый газ показали, как в разы повысить добычу сланцевого газа

3 мин. чтения
ИИ проекция нефтяных пластов
  • Картинка

«Цифровое зрение» для недр: нейросеть научили оценивать состояние нефтяного пласта, не прерывая работу скважины

3 мин. чтения
X 1