Ещё раз о проблемах хранения водорода на борту автомобиля. Часть 2
Аннотация
Во второй части представлено продолжение статьи, опубликованной в предыдущем выпуске. Данная часть посвящена преимущественно накоплению и транспортировке водорода путём его связывания в форму гидридов некоторых металлов и сплавов (металлогидридная технология) или ненасыщенных органических соединений с последующим дегидрированием с целью получения чистого водорода для питания двигателя внутреннего сгорания или топливных элементов. Рассмотрены также некоторые технологии получения водорода на борту автомобиля. Показано, что несмотря на обилие технологий бортового хранения и транспортировки, наиболее готовой к практическому применению представляется технология компримирования водорода.
Об авторе
В. И. ПанчишныйРоссия
Панчишный Владимир Иванович – канд. техн. наук, ведущий эксперт Экспертного совета
г. Москва 125438
Список литературы
1. Тарасов Б.П. Физико-химические основы создания эффективных водород-аккумулирующих материалов: дис. … д-ра хим. наук. – М.: ФИЦ ПХФ И МХ РАН, 2024. – 125 с.
2. Панчишный В.И. Повезут ли российские ресурсы электромобиль // Труды НАМИ. – 2024. – № 2 (297). – С. 99–115; № 3 (298). – С. 80–91.
3. Шейдлин А.Е., Жук А.З. Концепция алюмоводородной энергетики // Российский химический журнал. – 2006. – Т. 50. – № 6. – С. 105–108. EDN: HZYYVX.
4. Сергеев К. Аммиак как судовое топливо: плюсы и минусы. URL: https://www.korabel.ru/news/comments/ammiak_kak_sudovoe_toplivo_plyusy_i_minusy.html?ysclid=ma9fg7rwzs991917792 (дата обращения 15.11.2025).
5. Хранение водорода в виде гидридов. URL: https://portal.tpu.ru/SHARED/t/TYURIN/st/Tab/Водорода%20в%20металлогидридах%20%20к.pdf (дата обращения: 12.01.2026).
6. Binary compounds of hydrogen. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_compounds_of_hydrogen?ysclid=mh0jwh7ol4483644543 (дата обращения: 12.12.2025).
7. Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В., Яртысь В.А. Проблема хранения водорода и перспективы использования гидридов для аккумулирования водорода // Российский химический журнал. – 2006. – Т. 50. – № 6. – С. 34–48. EDN: HFEGRQ.
8. 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.
9. Klopčič N., Grimmer I., Winkler F., Sartory М., Trattner А. A review on metal hydride materials for hydrogen storage // Journal of Energy Storage. – 2023. – V. 72. – Part B. – No. 108456.
10. Хэмптон М.Д., Слэттери Д.К., Джафафи¬Мохаджери Н., Франжич М., Ломнесс Д.К. Использование аланатов для хранения водорода. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-alanatovdlya-hraneniya-vodoroda (дата обращения: 16.10.2025).
11. Хранение водорода в гидридах интерметаллических соединений. URL: http://www.issp.ac.ru/sofc-school2017/dir/Mitrokhin.pdf?ysclid=mshkvm3h8q517005495 (дата обращения: 22.06.2025)
12. DOE Technical Targets for onboard hydrogen storage for light-duty vehicles. URL: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/doe-technical-targets-onboard-hydrogen-storagelight-duty-vehicles5 (дата обращения: 12.08.2025).
13. Liu J., Sun L., Yang J., Guo D., Chen D., Yang L., Xiao P. Ti–Mn hydrogen storage alloys: from properties to applications // RSC Advances. – 2022. – No. 12. – P. 35744–35755. DOI: 10.1039/D2RA07301c.
14. Мищенко А.И. Применение водорода для автомобильных двигателей. – Киев: Наукова Думка, 1984. – 141 с.
15. Алимов В.А., Федянов Е.А., Захаров Е.А., Гаврилов Д.С., Сафаров Э.Г. Краткий обзор опытно-конструкторских работ по использованию в двигателях внутреннего сгорания добавок водорода к топливовоздушным смесям и практическое использование их результатов // Молодой учёный. – 2017. – № 27 (161). – С. 27–31. EDN: YZIFLB.
16. Технологии хранения водорода в жидком органическом носителе. URL: https://www.massflow.ru/solutions/tehnologii-hraneniya-vodorodav-jidkom-organicheskom-nositele/?ysclid=mknxm6chag235202480 (дата обращения: 06.11.2025).
17. LOHC technologie – a overview. URL: https://h2-enterprises.com/lohc-technology-overview/ (дата обращения: 06.11.2025).
18. Султанова М.У. Получение жидких органических носителей водорода (ЖОНВ) из нафтеноароматических концентратов: дис. … канд. хим. наук. – М.: ИНХС РАН, 2024. – 205 с.
19. Макарян И.А., Седов И.В. Катализаторы гидрирования/дегидрирования для систем хранения водорода на основе жидких органических носителей (обзор) // Нефтехимия. – 2021. – Т. 61. – № 5. – С. 591–605. EDN: CUOBXX.
20. Каленчук А.Н. Гетерогенно-каталитические реакции гидрирования-дегидрирования полициклических углеводородов как основа для хранения химически связанного водорода и его выделения: дис. … д-ра хим. наук. – М.: ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 2021. – 377 с.
21. Niermann M., Drünert S., Kaltschmitt M., Bonhoff K. Liquid organic hydrogen carriers (LOHCs) – techno-economic analysis of LOHCs in a defined process chain // Energy Environ. Sci. – 2019. – No. 12 (1). – P. 290–307. DOI: 10.1039/C8EE02700E.
Рецензия
Для цитирования:
Панчишный В.И. Ещё раз о проблемах хранения водорода на борту автомобиля. Часть 2. Труды НАМИ. 2026;(3):45-61.
For citation:
Panchishnyi V.I. Once again about the problems of hydrogen on-board storage. Part 2. Trudy NAMI. 2026;(3):45-61. (In Russ.)
JATS XML




















