Темы

воскресенье, 28 декабря 2025 г.

Китай запустил первую в мире газовую турбину мощностью 30 МВт на чистом водороде

Китай достиг прорыва в технологии чистой энергетики в воскресенье, когда газовая турбина Jupiter I начала стабильную выработку электроэнергии во Внутренней Монголии, что стало первым случаем работы турбины класса 30 мегаватт полностью на чистом водороде.

Турбина, разработанная компанией Mingyang Group, решает критическую проблему возобновляемой энергетики: как хранить избыточную электроэнергию, вырабатываемую в часы низкого спроса. Преобразуя излишки энергии ветра и солнца в водород путём электролиза, а затем преобразуя его обратно в электричество в часы пикового спроса, система обеспечивает долгосрочное хранение энергии при нулевых выбросах углерода.

Снижение выбросов углерода и выходная мощность

По словам Ван Юнчжи, генерального директора Mingyang Hydrogen Gas Turbine Technology, по сравнению с тепловыми энергоблоками эквивалентной мощности, Jupiter I может сократить выбросы углерода более чем на 200 000 тонн в год. Работая в комбинированном цикле, турбина вырабатывает 48 000 киловатт-часов электроэнергии в час, чего достаточно для удовлетворения ежедневной потребности в электроэнергии 5 500 домохозяйств.

Демонстрационный проект в Ордосе объединяет ветровую электростанцию мощностью 500 МВт, фотоэлектрическую энергию и систему производства водорода путём электролиза воды мощностью 48 000 кубометров в час. Строительство проекта началось в августе 2025 года, турбинный агрегат был отправлен из Уси, провинция Цзянсу, в июле.

Стратегический энергетический контекст

Запуск происходит на фоне стремительного расширения Китаем инфраструктуры возобновляемой энергетики. Страна добавила 445 гигаватт возобновляемых мощностей в 2024 году, что составляет 60 процентов от мировых добавлений. К февралю 2025 года суммарная мощность солнечной и ветровой энергетики Китая впервые превысила его тепловую энергетическую мощность, при этом возобновляемые источники энергии составили 43 процента от общей установленной мощности.

Китай обязался достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Проект Jupiter I был отобран в качестве одного из первой партии национальных пилотных проектов по водородной энергетике в энергетической сфере. Технология может оказаться особенно ценной для решения проблемы потерь электроэнергии от крупномасштабных возобновляемых установок в западных пустынях и пустошах Китая.

Примечание редакции блога 

Водородное горение: чистота и нюансы

В газовой турбине Jupiter I происходит горение водорода.
Водород сжигается с воздухом (кислородом), нагревая газы для вращения турбины. Но ключевой момент: при полном сгорании чистого водорода образуется только водяной пар, без CO₂, сажи или других углеродных выбросов.
Именно поэтому это называют "нулевые углеродные выбросы" (zero carbon emissions).

Загрязнения всё же есть, но минимальные и не связанные с углеродом:

Оксиды азота (NOx): 
Выделяются из-за высоких температур горения (свыше 1500°C). Mingyang заявляет, что их турбина использует технологии низкоэмиссионного горения (например, сухое низко-NOx горение или инжекцию пара), снижая NOx до уровня ниже 25 ppm — это соответствует строгим стандартам (для сравнения, природный газ даёт 50–100 ppm).

Другие примеси: Если водород не 100% чистый (с примесями серы или углерода), возможны следовые SOx или CO, но в проекте подчёркивается "pure hydrogen" из электролиза, так что это сведено к минимуму.
В итоге, это радикально чище ископаемого топлива, идеально для хранения "зелёного" водорода от ветра/солнца. Минус — NOx требует доработки, но Китай уже тестирует катализаторы и охлаждение для их снижения. Факт: проект прошёл сертификацию как национальный пилот по водородной энергии.Если нужны детали по NOx-измерениям или расчёты, уточни — могу разобрать публикации Mingyang или аналогичные (например, из Nature Energy).

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Избранные

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов

Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регист...

Часто просматриваемве