Пепел

© Babr24.com

Наука и технологииТомск

6891

02.02.2021, 16:22

В ТГУ повысят эффективность технологии осушения сжатого воздуха

Разработка химиков Томского государственного университета повысит эффективность осушения сжатого воздуха и избавит российскую промышленность от использования дорогостоящих иностранных сорбентов для проведения этого процесса. Работа над технологией велась при поддержке ученых из Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (ИК СО РАН).

Согласно оценкам экспертов, по своей роли в экономике сжатый воздух находится в одном ряду с электроэнергией, природным газом и водой. Многие предприятия используют его в качестве силы, приводящей в движение машины и механизмы — например, отбойные молотки.

Промышленность сталкивается со многими проблемами, связанными с организацией процесса сжатия атмосферного воздуха. Некоторые из них могут привести к неисправимым негативным последствиям для производства. Например, конденсация водяного пара в трубопроводах и узлах оборудования провоцирует коррозию и порчу материала, появление и рост во влажной среде вредных микроорганизмов. Задача ученых ТГУ состояла в том, чтобы найти наиболее безопасный, эффективный и энергосберегающий способ осушения воздуха.

История проекта началась в 2017 году, когда ученые из Института «Умные материалы и технологии» ТГУ получила грант по федеральной целевой программе, направленной на развитие научно-технологического комплекса России. Химики ТГУ решили вести работу по двум направлениям. Необходимо было создать технологию с более эффективными материалами для осушки и высококонкурентную технологию комплексной загрузки в аппараты для осушки.

Для осушки воздуха используются цеолиты (минералы, способные отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности), оксид алюминия и силикагели. В проекте ученых ТГУ главную роль сыграл оксид алюминия. Этот сорбент относительно легок в получении, доступен в качестве сырья и устойчив во влажной атмосфере. Однако он имеет и свои минусы — обладает более низкой динамической адсорбционной емкостью по парам воды по сравнению с цеолитами. Этот аспект имеет принципиальное значение для осушения сжатого воздуха.

Функциональность активного оксида алюминия повышали за счет применения новой технологии его получения. Новая технология дает меньше вредных отходов, из-за чего является оптимальной с точки зрения экологии производства. Кроме того, она отличается наилучшими показателями себестоимости и качества конечного продукта.

В 2020 году химики объявили о завершении работы над проектом после трех лет научных исследований при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. В настоящее время ученые представляют свою разработку на различных выставках и ищут промышленных партнеров, которые смогут оценить качество проекта и обеспечить внедрение созданной технологии на производство.

Испытания показали, что по своим химическим характеристиками разработанный адсорбент-осушитель превосходит как отечественные, так и зарубежные промышленные аналоги на основе оксида алюминия, обладает высокой механической прочностью и стабильностью работы. Разработка томских химиков позволит повысить энергоэффективность используемых в промышленности установок осушения сжатого воздуха и снизить затраты на проведение этого процесса.

Пепел

© Babr24.com

Наука и технологииТомск

6891

02.02.2021, 16:22

URL: https://www.babr24.net/tmk/?ADE=210000

Bytes: 3277 / 3209

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
tomsk.babr@gmail.com

Автор текста: Пепел.

Другие статьи в рубрике "Наука и технологии" (Томск)

Учёные ТГУ: новый эффективный катализатор и 24 запатентованных сорта декоративных растений

Учёным-химикам из Томского госуниверситета удалось разработать новую улучшенную версию катализатора, способствующего получению молочной кислоты из глицерина. Этот ускоритель оказался в два раза эффективнее предыдущей версии.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

3285

27.03.2026

Учёные ТГУ: голографические камеры и подводные обсерватории

Учёные ТГУ планируют использовать свою разработку в подводных обсерваториях. Голографические камеры смогут в реальном времени следить за состоянием планктона, благодаря чему можно будет выявлять загрязнения водных объектов на ранних стадиях.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

9891

17.03.2026

Учёные ТГУ: новая программа обучения для микробиологов и биотехнологов

Учёные Томского госуниверситета запускают новую программу для подготовки специалистов в сферах микробиологии и биотехнологии.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЗдоровьеСобытияТомск

3118

11.03.2026

Учёные ТГУ – о новых спектральных сенсорах и выбросах парниковых газов

Учёные ТГУ разработали для одной из самых современных установок в мире уникальные спектральные сенсоры на основе арсенида галлия, компенсированного хромом.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

14354

05.03.2026

Учёные ТГУ: фильтр от микропластика и повышающий износостойкость техники материал

Учёные ТГУ давно занимаются изучением проблемы загрязнения водоёмов и почвы синтетическими волокнами. Чтобы помочь природе, учёные создали специальный фильтр, задерживающий более 90% микропластика, не давая ему проникнуть в окружающую среду.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

18919

18.02.2026

Где в Байкале скапливается микропластик и что обнаружили учёные

Байкал привыкли называть чистым и почти нетронутым. И каждый раз, когда появляется новость об очередной машине, провалившейся под лёд, это звучит как тревожное напоминание: даже зимой озеро испытывает на себе давление человека.

Анна Моль

Наука и технологииЭкологияИркутск Байкал Томск

20666

12.02.2026

Учёные ТГУ: новая технология для детекторов и переработка тяжёлой нефти

Учёные ТГУ совместно с коллегами из ООО «ФИНПРОМАТОМ» уже создали и внедрили новую технологию производства материалов, которые составляют основу детекторов рентгеновских цветовых изображений. Кроме того, учёные ТГУ нашли способ сделать тяжёлую нефть более лёгкой с помощью трёх доступных компонентов.

Андрей Тихонов

Наука и технологииОбразованиеТомск

5753

04.02.2026

Учёные ТГУ: борьба с патогенными бактериями в воздухе станет эффективнее

Учёные ТГУ совместно с коллегами из СО РАН создали нанотермитные системы, способные предотвращать распространение и снижать концентрацию микроорганизмов в воздухе. Процесс устранения биологических угроз, связанных с бактериальным заражением воздуха, станет мгновенным.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

27707

13.01.2026

Время наблюдать за светилами

Наступление 2026 года отмечено яркими астрономическими событиями, так что самое время полюбоваться небом. Солнце 3 января 2026 года в 20:15 по московскому времени Земля окажется в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты.

Эля Берковская

Наука и технологииСобытияМир

3374

03.01.2026

Учёные ТГУ: всё о клещах и местах их обитания на новой платформе Ixodecs

Учёным Томского госуниверситета удалось создать открытую интерактивную платформу, которая позволит отслеживать обилие иксодовых клещей на конкретных территориях. Платформа позволит узнавать не только о количестве клещей и их заражённости, но и о сезонной активности.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЭкологияТомск

34607

29.12.2025

Учёные ТГУ: разработка нового протеза и помощь атмосфере

Учёные ТГУ находятся в процессе разработки анатомически-подвижного протеза стопы. Макет нового протеза, аналогов которому нет в России, уже создан, осталось только сделать сам протез. Также учёным ТГУ удалось создать технологии, способные очищать атмосферу от различных загрязнителей.

Андрей Тихонов

Наука и технологииЗдоровьеЭкологияТомск

38140

20.11.2025

Учёные ТГУ: эксперимент о влиянии ИИ на креативность и самая полезная жимолость

Томские учёные ведут исследование на тему того, как именно нейросети влияют не только на креативность, но и на мозговую активность человека в целом.

Андрей Тихонов

Наука и технологииИнтернет и ИТЭкологияТомск

54618

23.10.2025

Лица Сибири

Зубков Александр

Халикова Мадина

Баданов Матвей

Калинин Алексей

Борисов Игорь

Боринский Анатолий

Данилов Андрей

Прокофьев Григорий

Лесовой Виктор

Шумков Константин