Preview

Труды НАМИ

Расширенный поиск

Ещё раз о проблемах хранения водорода на борту автомобиля. Часть 1

EDN: UDAQLW

Аннотация

Введение (постановка задачи и актуальность). Водород как энергоноситель был предложен более 200 лет назад, однако до настоящего времени не прекращаются споры о целесообразности его применения на автотранспорте. Дискуссии по этому вопросу носят противоречивый характер – от восторженных отзывов о «водородном» переходе до достаточно критического анализа его достоинств. В этой связи представляется уместным оценить положительные и отрицательные аспекты использования водорода в одной из наиболее ёмких сфер потребления энергоносителей – на автомобильном транспорте. Использование энергоносителей в таком качестве имеет ряд особенностей, в число которых входят мобильность, заданный ресурс и нестационарный характер потребления. Исходя из этих условий формируются и требования к системам заправки, хранения, транспортировки и потребления любого бортового энергоносителя, включая водород. Этому вопросу уделялось достаточно много внимания, но учитывая высокую динамику развития водородных технологий, необходимо, по возможности, оперативно отслеживать эти изменения и своевременно оценивать последствия их внедрения, в том числе и на автомобильном транспорте.

Цель исследования – представить и оценить современное состояние разработок систем хранения и транспортировки водорода с учётом особенностей эксплуатации автомобильного транспорта.

Результаты и научная новизна. Критическая оценка современных технологий хранения и транспортировки водорода с выводом о нецелесообразности и несвоевременности перехода на водородные системы питания современных автомобилей.

Методология и методы. Анализ литературных источников по водородной тематике и системам его хранения с позиции возможности применения на автотранспорте.

Практическая значимость. Рекомендации к сокращению усилий по прикладному использованию водорода на транспорте.

Об авторе

В. И. Панчишный
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
Россия

Панчишный Владимир Иванович – канд. техн. наук, ведущий эксперт Экспертного совета

г. Москва 125438



Список литературы

1. Капица П.Л. Энергия и физика. Доклад на научной сессии, посвящённой 250-летию Академии наук СССР, Москва, 8 октября 1975 г. // Вестник АН СССР. – 1976. – № 1. – С. 34–43.

2. Владимирский И. Главы компаний VW и Tesla высказались против водородомобилей. URL: https://autoreview.ru/news/glavy-kompaniy-vw-i-teslavyskazalis-protiv-vodorodomobiley?ysclidlu9kj4iq1l686154814 (дата обращения: 14.01.2026).

3. Мамедов О.М. Стратегии развития водородной энергетики. Мировые достижения и планы России // Энергосбережение. – 2021. – № 3. URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7803 (дата обращения: 14.01.2026).

4. Панчишный В.И. «Повезут» ли российские ресурсы электромобиль? // Труды НАМИ. – 2024. – № 2 (297). – С. 99–115. EDN: KROXNQ. DOI: 10.51187/0135-3152-2024-2-99-115; – № 3 (298). – С. 80–91. EDN: PZMQQC. DOI: 10.51187/0135-3152-2024-3-80-91.

5. Козлов С.И., Фатеев В.Н., Люгай С.В. Автомобили с водородными поршневыми двигателями // Транспорт на альтернативном топливе. – 2014. – № 1 (37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/avtomobilis- vodorodnymi-porshnevymi-dvigatelyami?ysclid=mdmt 26q0c8809675736 (дата обращения: 14.01.2026).

6. Hydrogen internal combustion engine vehicle. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_internal_combustion_engine_vehicle (дата обращения: 14.01.2026).

7. Фомин В.М. Системы аккумулирования водорода на борту автотранспортного средства // Транспорт на альтернативном топливе. – 2015. – № 1 (43). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemyakkumulirovaniya-vodoroda-na-bortu-avtotransportnogosredstva?ysclid=mkdtjzpp5a954647714 (дата обращения: 14.01.2026).

8. Ендачёв Д.В., Кутенёв В.Ф., Панчишный В.И. О перспективах водородной энергетики на транспорте // Труды НАМИ. – 2021. – № 2 (285). – С. 58–73. DOI: 10.51187/0135-3152-2021-2-58-73. EDN: CGTZVE.

9. Карин П. Тест-драйв: Ищем доброту внутри водородомобиля Toyota Mirai. URL: https://www.drive.ru/test-rive/toyota/5660465a95a656be090000fb.html?ysclid=lucakrys7g20429240 (дата обращения: 14.01.2026).

10. Водород под давлением. URL: https://ozlib.com/814072/himiya/vodorod_davleniem (дата обращения: 12.11.2025).

11. Фатеев В.Н., Алексеева О.К., Коробцев С.В., Серегина Е.А., Фатеева Т.В., Григорьев А.С., Алиев А.Ш. Проблемы аккумулирования и хранения водорода // KIMYA PROBLEMLЕRI. – 2018. – № 4 (16). – С. 453–483. EDN: VPPIPK.

12. Hassan I., Ramadan H.S.M., Saleh M., Hissel D. Hydrogen storage technologies for stationary and mobile applications: review, analysis and perspectives // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2021. – V. 149. – P. 111311 (27). URL: https://hal./science/hal-03359949v1 (дата обращения: 14.01.2026).

13. Карасевич В.А. Основы водородной энергетики. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени М. Губкина, 2023. – 97 с.

14. Modi P., Aguey-Zinsou K.F. Room temperature metal hydrides for stationary and heat storage applications: a review // Front. Energy Res. – 2021. – V. 9. URL: https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.616115 (дата обращения: 14.01.2026).

15. Алексеева О.К., Козлов С.И., Самсонов Р.О., Фатеев В.Н. Системы хранения водорода // Транспорт на альтернативных топливах. – 2009. – № 5 (11). – С. 72–79. EDN: KXVHNZ.

16. Luxfer gas cylinders introduces the G-Stor go H2 hydrogen cylinder with type 4 technology. URL: https://readmagazine.com/industries/materials/luxfer-gascylinders-introduces-the-g-stor-go-h2-hydrogen-cylinderwith-type-4-technology/ (дата обращения: 14.01.2026).

17. Рустамов Д. Перспективы компактных водородных автозаправок в аспекте децентрализации водородной энергетики и технологии пиролиза метана. URL: https://www.brktechnologies.cz/Hydrogen_fueling_station_RU.pdf/ (дата обращения: 14.01.2026).

18. UMATEX займётся производством композитных баллонов для хранения водорода. URL: https://strana-rosatom.ru/2022/04/27/umatex-zajmetsyaproizvodstvom-kompozitny/?ysclid=lvf85tbylo558553065 (дата обращения: 14.01.2026).

19. BMW запускает тестовый парк iX5 Hydrogen. URL: https://dzen.ru/a/Y_23tSCGcVQwthgD?ysclid=meoe8y5xsq258672334 (дата обращения: 14.01.2026).

20. Водород – моторное топливо XXI века. URL: https://www.eprussia.ru/epr/60/3967.htm?ysclid=mke1hf549i787495978 (дата обращения: 09.08.2025).

21. Карасёв А. В Китае представлен водородный тягач FAW J6P с запасом хода 1000 км. URL: https://5koleso.ru/avtopark/novosti-komtransa/v-kitaepredstavlen-vodorodnyj-faw-j6p-s-zapasom-hoda-1000-km/?ysclid=mke1x68ybs391157610 (дата обращения 14.01.2026).

22. Орто- и параводород. URL: https://organicheskii.narod.ru/TOC/orto_i_paravodorod.pdf (дата обращения: 15.01.2026).

23. Удут В.Н. ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» 85 лет. Ещё не время подводить итоги // Химическая техника. – 2016. – № 11. – С. 5. EDN: XBKGLD.

24. Фатеев В.Н., Григорьев С.А., Серегина Е.А. Водородная энергетика в России и СССР // Российские нанотехнологии. – 2020. – T. 15. – № 3. – С. 262–279. EDN: BLXWSM.

25. Проблемы аккумулирования и хранения водорода. URL: https://www.researchgate.net/publication/329786879_PROBLEMY_AKKUMULIROVANIA_I_HRANENIA_VODORODA (дата обращения: 14.04.2022).

26. Шестаков И.А., Вахрушев А.В., Выдрина С.С. Применение водородных аккумуляторов на основе углеродных нанотрубок // Международный научный журнал альтернативная энергетика и экология. – 2017. – № 28-30 (240-242). – С. 25–37. EDN: YKUQVL.

27. Технологии хранения водорода: металлогидриды против криогенных систем. URL: https://inner.su/articles/tekhnologii-khraneniya-vodoroda-metallogidridyprotiv-kriogennykh-sistem/ (дата обращения: 14.01.2026).


Рецензия

Для цитирования:


Панчишный В.И. Ещё раз о проблемах хранения водорода на борту автомобиля. Часть 1. Труды НАМИ. 2026;(2):92-107. EDN: UDAQLW

For citation:


Panchishnyi V.I. Once again about the problems of hydrogen on-board storage. Part 1. Trudy NAMI. 2026;(2):92-107. (In Russ.) EDN: UDAQLW

Просмотров: 74

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0135-3152 (Print)