Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск

Научно-практический рецензируемый журнал

Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE) - ISSN 1608 - 8298 один из крупнейших в мире научных журналов в области альтернативной энергетики и экологии, орган Международной Ассоциации Водородной Энергетики и Международной Ассоциации Альтернативной Энергетики и Экологии. Основное назначение журнала заключается, прежде всего, в публикации сообщений о крупных научных исследованиях, имеющих приоритетный характер. 
Международный научный журнал посвящен также исследованию различных проблем водородной энергетики, водородного транспорта и обсуждению широкого спектра проблем альтернативной энергетики и экологии в целом. 

Тематика журнала включает в себя также вопросы безопасности транспортных систем, безопасности водородного транспорта. 
На страницах журнала печатаются сообщения об оригинальных и нигде не опубликованных исследованиях в области физико-математических, технических и химических наук по группам специальностей: физика, кинетика и катализ, экология (по отраслям: технические и химические науки), авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика, авторами которых являются члены Российской Академии Наук, а также члены других академий и видные ученые зарубежных стран. Кроме того, в работе журнала принимают участие научные работники учебных институтов, университетов и научно-исследовательских институтов страны. Рассчитан на специалистов в области физико-математических, технических и химических наук. 
Журнал выходит в свет два раза в месяц. В течение двух месяцев выходит 4 номера журнала.

Журнал переводится на английский язык под названиями:


- International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) [Elsevier];
- International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE) [Space];

- Solar Energy [Elsevier].

 
Лучшие работы, опубликованные в Международном научном журнале Альтернативная энергетика и экология в области Энергетики публикуются в International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier], а работы, представляющие интерес для Международного научного журнала Альтернативная энергетика и экология [STC "TATA"] в переводном варианте публикуются из International Journal of Hydrogen Energy [Elsevier].


International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) (Elsevier), издается 4 раза в месяц и имеет высокие наукометрические показатели Глобальных индексов цитирования - Journal Metrics: Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.424; SCImago Journal Rank (SJR): 1.338; Impact Factor: 2.930 (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014); 5-Year Impact Factor: 3.448 (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014).

Impact в 2025: CiteScore - 13.3; Impact Factor - 8.3

Q1 Scopus и Q1 Web of Science

Solar Energy [Elsevier], издается 1 раз в месяц месяц и имеет высокие наукометрические показатели Глобальных индексов цитирования - Journal Metrics: Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.574; SCImago Journal Rank (SJR): 1.983; Impact Factor: 3.469; 5-Year Impact Factor: 4.452.

 

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» индексируется в:

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), - Российский импакт-фактор (РИФ), - Google Scholar – (GS), - VINITI - Russian Academy of Science - International Scientific Journal “Life and Ecology”. (РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ). Серия 50. Альтернативная энергетика и экология - CROSS REF (DOI)

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ВАК Минобрнауки РФ. Реферируемый и рецензируемый Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" (ISJAEE) http://isjaee.hydrogen.ru за время с 2000 года по настоящее время опубликовал научные статьи и научные обзоры по фундаментальным и прикладным направлениям известных ученых из 50 стран мира, что свидетельствует о высоком научном уровне и актуальности журнала.

Лучшие работы, опубликованные в Международном научном журнале "Альтернативная энергетика и экология" в области Энергетики публикуются в International Journal of Hydrogen Energy, а работы, представляющие интерес для Международного научного журнала "Альтернативная энергетика и экология" в переводном варианте публикуются из International Journal of Hydrogen Energy.

В 2014 году журнал включен в базу данных CROSSREF (Цифровой идентификатор DOI).

Переводная версия журнала International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) (Elsevier), издается 4 раза в месяц и имеет высокие наукометрические показатели Глобальных индексов цитирования - Journal Metrics: Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.424; SCImago Journal Rank (SJR): 1.338; Impact Factor: 2.930 (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014); 5-Year Impact Factor: 3.448 (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014).

Журнал зарегистрирован Международным центром ЮНЕСКО в 2000 г. (название: “Al’ternativnaâ ènergetika i ècologiâ”, краткое название: “Al’tern. ènerg. ècol.”), ISSN 1608-8298.

Тематика журнала одобрена Международной ассоциацией водородной энергетики (МАВЭ) и Международным центром развития водородной энергетики Департамента по вопросам промышленного развития ООН (UNIDO-ICHET).

Журнал включен в диссертационный перечень ВАК - статус К1 ВАК - https://www.isjaee.com/jour/announcement/view/442

 

Тематика международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE) - https://disk.yandex.ru/i/VhPH1rpwYuLVmQ

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE) публикует оригинальные, ранее не опубликованные научные исследования, охватывающие широкий спектр направлений в области физико-математических, технических и химических наук. В целях обеспечения прозрачности и соответствия требованиям диссертационных советов и научных организаций, редакция журнала официально подтверждает соответствие тематики следующим группам и кодам специальностей, утверждённым ВАК:

Тематика международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE) - https://disk.yandex.ru/i/VhPH1rpwYuLVmQ

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE) публикует оригинальные, ранее не опубликованные научные исследования, охватывающие широкий спектр направлений в области физико-математических, технических и химических наук. В целях обеспечения прозрачности и соответствия требованиям диссертационных советов и научных организаций, редакция журнала официально подтверждает соответствие тематики следующим группам и кодам специальностей, утверждённым ВАК:

Специальности ВАК, которые поддерживает Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология"

🔬 Физико-математические науки

  • 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы
  • 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

  • 1.3.3. Теоретическая физика
  • 1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики

  • 1.3.8. Физика конденсированного состояния

  • 1.3.9. Физика плазмы

  • 1.3.10. Физика низких температур

  • 1.3.11. Физика полупроводников

  • 1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника

  • 1.3.16. Атомная и молекулярная физика

  • 1.3.6. Оптика

  • 1.3.7. Акустика

  • 1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки

  • 1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества

⚗️ Химические науки

  • 1.4.1. Неорганическая химия
  • 1.4.2. Аналитическая химия

  • 1.4.3. Органическая химия

  • 1.4.4. Физическая химия

  • 1.4.6. Электрохимия

  • 1.4.7. Высокомолекулярные соединения

  • 1.4.14. Кинетика и катализ

  • 1.4.15. Химия твердого тела

⚙️ Технические науки

  • 2.4.5 Энергетические системы и комплексы
  • 2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника
  • 2.2.7. Фотоника
  • 2.2.8. Приборы контроля, веществ и окружающей среды

  • 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

  • 2.4.3. Электроэнергетика

  • 2.4.8. Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники

  • 2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность

  • 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы

  • 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы

  • 2.6.15. Мембраны и мембранная технология

  • 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы

  • 2.5.12. Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов

  • 2.5.10. Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы

  • 2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства

      Науки о Земле и окружающей среде

       1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

       1.6.18. Науки об атмосфере и климате

       1.6.21. Геоэкология

🌾 Сельскохозяйственные науки

  • 4.3 – Агроинженерия и пищевые технологии
    • 4.3.1 – Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса
    • 4.3.2 – Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса

 

📚 Рубрики ГРНТИ

  • 230000 – Комплексное изучение отдельных стран и регионов
  • 273500 – Математические модели естественных и технических наук
  • 290000 – Физика
  • 301700 – Механика жидкости и газа
  • 310000 – Химия
  • 440000 – Энергетика
    • 440100 – Общие вопросы энергетики
    • 440111 – Современное состояние и перспективы развития энергетики
    • 440191 – Отходы производства, переработка, вторичное сырьё, ресурсосбережение
    • 440192 – Пожарная безопасность
    • 440194 – Охрана окружающей среды в энергетике
    • 440900 – Энергоресурсы, энергетический баланс
    • 440931 – Ресурсы ядерного топлива
    • 443129 – Теплотехнические характеристики энергетических топлив
    • 443133 – Геотермические станции
    • 443137 – Морские термальные установки
    • 443139 – Водородная энергетика
    • 443141 – Использование низкотемпературного тепла земли, воды, воздуха
    • 443329 – Атомные электростанции
    • 443331 – Энергетические атомные установки
    • 443333 – Термоядерная энергетика
    • 443500 – Гидроэнергетика
    • 443533 – Установки на течениях и волнах
    • 443700 – Гелиоэнергетика
    • 443729 – Гелиоэнергетические установки
    • 443900 – Ветроэнергетика
    • 443903 – Теоретические вопросы ветроэнергетики
    • 444100 – Прямое преобразование энергии
    • 444129 – Химическое преобразование энергии
    • 444133 – Ядерное преобразование энергии
    • 444135 – Световое преобразование энергии
  • 450000 – Электротехника
  • 590000 – Приборостроение
  • 621300 – Биотехнологические процессы и аппараты
  • 660100 – Лесная и деревообрабатывающая промышленность
  • 702500 – Сточные воды, очистка и использование
  • 702700 – Качество воды
  • 752900 – Жилищное хозяйство
  • 870000 – Охрана окружающей среды, экология человека
    • 871500 – Загрязнение окружающей среды, контроль
    • 871900 – Загрязнение и охрана вод
    • 872600 – Воздействие загрязнений на экосистемы
    • 873300 – Стихийные бедствия и техногенные катастрофы
    • 875100 – Охрана природы в регионах
  • 892500 – Космическая техника и технологии
  • 902900 – Стандартные образцы веществ и материалов

Журнал ориентирован на специалистов, аспирантов, преподавателей, инженеров и научных сотрудников, работающих в вышеуказанных областях. Публикации проходят научное рецензирование и соответствуют международным стандартам академической этики.

Редакция ISJAEE приглашает авторов к сотрудничеству и формированию научной повестки устойчивого энергетического и экологического развития.

Редакция ISJAEE приглашает авторов к сотрудничеству и формированию научной повестки устойчивого энергетического и экологического развития.

Журнал индексируется в EBSCO,  Google Scholar; в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Общее число цитирований по годам (РИНЦ): 12941. Индекс Хирша за 10 лет - 21; индекс Херфиндаля по организациям авторов - 261

Процентиль журнала в рейтинге SCIENCE INDEX - 25.

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников - 0,700.

Журнал включен в базу данных CROSSREF (Цифровой идентификатор DOI) в 2014 г.

Журнал включен в Реферативный журнал (International Scientific Journal "Life and Ecology") и Базы данных ВИНИТИ.

Импакт-фактор РИНЦ c учетом переводной версии (2014) – 0,577;

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ (2014) – 0,555.

Импакт-фактор РИФ - 0,807.

Общее число выпусков журнала - 265.

Общее число статей из журнала - 5342.

НИЦ Научный индекс цитирования (рассчитывается на основе тИЦ и Page Rank) - 0.335.

Время полужизни статей из журнала, процитированных в текущем году -3,1 года.

Журнал включен в каталоги:  Объединенный каталог “Пресса России. Российские и зарубежные газеты и журналы” (индекс 41935),  Урал-Пресс-Округ".

Полные электронные версии статей представлены на сайте Научной электронной библиотеки http://e-library.ru, на сайте Международного научного журнала Аээ http://isjaee.hydrogen.ru, а также на сайте EBSCO.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (свидетельство ПИ № ФС77-21881) от 14 сентября 2005 г.

Переводная версия журнала включена в Scopus и Web of Science. Транслитерация списка литературы по ISO 9:1995.

Показатель журнала в рейтинге SCIENCE INDEX - 5,81.

СПРАВКА о статусе Международного научного журнала в системе ВАК - 2025

Журнал входит в ВАК на основании вхождения в Международные базы данных МБД-23 (A) и имеют квалитет К1 на основании вхождения переводной версии в Q1 Scopus и Q1 Web of Science (Б)  и таблицы приравнивания журналов - Таблица - Приравнивание научных журналов, входящих в наукометрические базы данных, к журналам Перечня ВАК с распределением по категориям (Б).

На страницах журнала печатаются оригинальные научные обзоры и научные статьи в области физико-математических, технических и химических наук по группам специальностей: физика, кинетика и катализ, экология (по отраслям: технические и химические науки), авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика. 

A) Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" включен в МБД -23 (позиция 346) - Справочная информация об отечественных изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования и в соответствии с пунктом 5 правил формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень), утвержденных приказом Минобрнауки России от 31 мая 2023 г. № 534 (зарегистрирован Минюстом России 11 июля 2023 г., регистрационный № 74207), считаются
включенными в Перечень (по состоянию на 25 декабря 2023 г.) 
 - https://mgsu.ru/science/publikatsionnaya-aktivnost/Perechen_MBD_20231225.pdf 

Б) Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» входит в перечень ВАК и приравнивается к изданиям со статусом К1 в соответствтии с  - https://mgsu.ru/science/publikatsionnaya-aktivnost/Priravnivanie_zhurnalov_k_Kategoriyam_2023.pdf

На основании документа ВАК (Приложение №2) «Справочная информация об отечественных изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования и в соответствии с пунктом 5 правил  формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень), утвержденных приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2016 г. № 1586 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 г., регистрационный № 46507), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 12 февраля 2018 г. № 99 (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., регистрационный № 50368), считаются включенными в Перечень, Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» входит в издания МБД-2023 и зарегистрирован под №346. - https://mgsu.ru/science/publikatsionnaya-aktivnost/Perechen_MBD_20231225.pdf 

 В) Справка о Международном научном журнале  «Альтернативная энергетика и экология».

Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" - ISJAEE - (http://www.isjaee.com/) - один из крупнейших в мире научных журналов в области альтернативной энергетики и экологии, орган Международной Ассоциации Водородной Энергетики (IAHE) - (http://www.iahe.org/)  и Международной Ассоциации Альтернативной Энергетики и Экологии (IAAEE).      Основное предназначение журнала заключается, прежде всего, в публикации сообщений о крупных научных исследованиях и инновациях в сфере экологически чистой энергетики и экологии, имеющих приоритетный характер.  Журнал издается с 2000 года. Опубликовано более 400 номеров журнала, содержащих более 5000 статей  более 5000 известных ученых и инженеров из более, чем 1000 научных и промышленных организаций 55 стран мира. Журнал публикует рукописи на русском и английском языках на языке оригинала. Все лучшие статьи также переиздаются в английской версии в журналах: International Journal of Hydrogen Energy (IJHE)- http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-hydrogen-energy/; Solar Energy (Elsevier)- http://www.journals.elsevier.com/solar-energy/ и International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), а также Solar Energy (SE) и Applied Solar Energy.

          На страницах журнала печатаются оригинальные научные обзоры и научные статьи в области физико-математических, технических и химических наук по группам специальностей: физика, кинетика и катализ, экология (по отраслям: технические и химические науки), авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика. 

          РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА С 2000 ГОДА АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С МАВЭ (IAHE), А С 2003 ГОДА АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С НАВЭ И ЕЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ СЕРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ, ТАКИХ КАК WCAEE-2006 (HTTP://CIVILG8.RU/6442.PHP),          IFSSEHT-2000, IFSSEHT-2003, IFSSEHT-2006, ICHRSE-2006, ISHSR-2006,...., WCAEE-2020, WCAEE-2022, WCAEE-2023, WCAEE-2024 ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ В СВЕТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ, В ГОД ИЗДАЕТСЯ 12 НОМЕРОВ. АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY (IJHE) ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ЦИТИРОВАНИЯ – Q1 В SCOPUS, JOURNAL METRICS: SOURCE NORMALIZED IMPACT PER PAPER (SNIP): 1.424; SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR): 1.338; IMPACT FACTOR: 2.930 (THOMSON REUTERS JOURNAL CITATION REPORTS 2014); 5-YEAR IMPACT FACTOR: 3.448 (THOMSON REUTERS JOURNAL CITATION REPORTS 2014), CITESCORE 2020 - 9.0, SJR 2020 -1.212; SNIP 2020 - 1.335.

          После того, как английская версия статьи из ISJAEE (In Russian) опубликована в IJHE (In English) она автоматически включается в SCOPUS, и Web of Science наряду со всеми статьями IJHE, а также в следующие системы индексации: Indexed/Abstracted in: Chemical Abstracts (Online),Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (Online), Chimica, Compendex, Currents Abstracts, Current Contents, EnCompassLit, Energy * Power Abstracts, Inspec, PubMed, Referativnyi Zhurnal, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Science Citation Index Expanded, TEMA-Technology and Management, Web of Science, SCOPUS.

          Лучшие статьи из IJHE также переиздаются в ISJAEE как на русском языке, так и на языке оригинала. Таким образом, обеспечивается информационный мост между Востоком (русскоговорящие страны) и Западом.
          Журнал награжден одной из высших наград Международной Ассоциации Водородной Энергетики (IAHE) - (http://www.iahe.org/awards.asp) - Премией Жюль Верна (IAHE Jules Verne Award) за значительный вклад в области инновационной Энергетики во время проведения 21 Всемирной Конференции по Водородной Энергетике (21 World Hydrogen Energy Conference (21 WHEC), 13 – 16 June 2016, Zaragoza, Spain. (http://www.whec2016.com/).

          По данным известной российской рейтинговой системы "Электронная библиотека" - E-Library  (http://elibrary.ru/)   журнал занимает лидирующие позиции в области экологии и энергетики и в общем рейтинге научных российских и иностранных журналов. Журнал входит в более, чем 20 известных баз данных, включая базы данных высокорейтинговых университетов Мира: Гарварда, Массачусетского Технологического Университета, Иллинойса. С 2017 года журнал включен в EBSCO (ныне распространение всех российских журналов в EBSCO приостановлено до завершения действия санкций) и распространяется через эту систему в более, чем 255 000 научных библиотек мира

Ссылки на данное издание приведены в журналах США, Китая, стран Европейского Союза.

Практикуется публикация специальных выпусков и обзоров, посвященных отдельным научно-техническим проблемам в тематической области.

В области возобновляемой энергетики журнал является основным российским научным изданием, в котором публикуются статьи соискателей ученых степеней по техническим наукам.

Полные тексты в электронной версии можно приобрести в электронных библиотеках по адресам: Киоскер (http://kiosker.ru ), Научная Электронная Библиотека (http://elibrary.ru/ ), НЕЙКОН, в фирмах: Институт водородной экономики (e-mail: gusev@hydrogen.ru); Научно-Технический Центр "ТАТА" (e-mail: ceo@yaalgusev.ru)

Текущий выпуск

Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков
№ 7 (2026)
Скачать выпуск PDF

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

12-39 120
Аннотация

В статье представлены результаты исследований физических свойств гидрированных аморфных тонких плёнок сплавов a-Si1-хGeₓ:H, a-Si:H и a-Ge:H, полученных методом плазмохимического осаждения. Определены оптические константы (n, n₁, α, R, T и d), а также ширина запрещённой зоны исследуемых плёнок E₀ = 1,05-1,85 эВ. Исследованы оптические свойства плёнок при различных условиях осаждения, включая толщину плёнки, парциальное давление водорода, температуру подложки и уровень гидрирования сплавов. Установлено, что изменение технологических параметров приводит к формированию различных структурных фаз.

Осаждённые плёнки a-Si1-хGeₓ:H, a-Si:H и a-Ge:H имеют смешанную, двухфазную структуру, состоящую из нанокристаллитов, распределённых в аморфной матрице. Концентрации углерода и водорода в плёнках a-Si1-хGeₓ:H существенно зависят от условий осаждения и состава исходной газовой смеси (SiH₄, H₂ и GeH₄). Установлено, что свойства плёнок в значительной степени определяются их составом и уровнем гидрирования. Содержание водорода в плёнках изменяли путём изменения состава газовой смеси и определяли методом инфракрасной (ИК) абсорбционной спектроскопии для плёнок a-Si:H и a-Ge:H.

Исследованы изменения электрических и фотоэлектрических характеристик плёнок, а также влияние радиационного воздействия на их свойства. На основе плёнок a-Si:H и a-Si₀,₈₈Ge₀,₁₂:H были изготовлены солнечные элементы с двухслойной, трёхслойной и комбинированной двух- и трёхслойной каскадными структурами, а также исследованы их эксплуатационные характеристики. Для площади элемента 1,5 см² максимальный коэффициент преобразования мощности (η) достигал 18,9 %.

ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

40-64 106
Аннотация

Использование  теплоэлектростанций  (ТЭС)  в  качестве  объектов  для  масштабной  генерации  водорода может  обеспечить  существенное  снижение  стоимости  производимого  альтернативного  топлива.  Этому способствует  наличие  свободных  площадей,  доступ  к  энергетическим  ресурсам  и  развитая  инфраструктура ТЭС. Уже проведена оценка перспектив производства водорода на паротурбинных и парогазовых ТЭС. Цель исследования  –  оценить  с  использованием  методов  имитационного  моделирования  потенциал  производства водорода  методом  газификации  твердых  коммунальных  отходов  (ТКО)  на  газотурбинных  ТЭС.  Разработана схема внедрения установки ТКО‑водород в состав ГТУ ТЭС. Создана имитационная модель энергоблока на базе газовой турбины SGT‑800. Проанализированы совместные режимы работы ГТУ и установки ТКО‑водород. Определен  диапазон  объемов  производства  водорода  и  утилизации  ТКО.  Установлено,  что  для  ГТУ  этого типа максимальные объемы генерации водорода составляют 10,8‑35,8 тонн/ч, а объемы переработанных ТКО 468,8‑608,3 тонн/ч. Это означает, что одного энергоблока с SGT‑800 и установкой ТКО‑водород достаточно для переработки всего объема пригодных для газификации фракций отходов, образующихся в городе с населением в  насколько  миллионов  человек.  Установлено,  что  объемы  производство  водорода  и  переработки  ТКО  при увеличении температуры наружного воздуха от ‑30 до + 30 °С снижаются на 8,5 %, при снижении коэффициента загрузки ГТУ от 100 до 30 % снижаются на 24,4 %, а при увеличении доли водорода в составе синтез‑газа от 25 до 75 % увеличивается на 67 %. Для расширения возможностей производства водорода на ГТУ ТЭС необходимо включить в состав схемы установку, утилизирующую высокотемпературную сбросную теплоту синтез‑газа для теплоснабжения внешнего потребителя.

65-94 90
Аннотация

Комплексная утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) и развитие технологий производства низкоуглеродных топлив, в том числе водорода, является общепризнанным направлением декарбонизации в рамках целей устойчивого развития. Развитие низкоуглеродных проектов на базе существующей энергетической инфраструктуры обеспечит сбалансированный переход на новые технологии и повысит эффективность использования действующего оборудования. Исследование посвящено оценке возможности интеграции комплекса по производству водорода из ТКО в инфраструктуру действующей теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с турбинами типа «ПТ». В качестве объекта исследования выбрана Петрозаводская ТЭЦ (г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия). Проведена оценка потенциала ТКО Республики Карелия для производства refuse-derived-fuel (RDF) и определен компонентный состав и выход синтез-газа при различных типах дутья (воздушное, паровоздушное, кислородное). Разработана тепловая схема паротурбинной установки с использованием пара производственного отбора для конверсии монооксида углерода. Разработана схема утилизации теплоты синтез-газа с перегревом пара после цилиндра высокого давления. Результаты моделирования газификации показали, что максимальный выход водорода (0,336 т/ч) достигается при паровоздушном дутье, при этом расход топлива увеличивается на 0,4 % по сравнению с исходным режимом. Минимальный прирост расхода топлива наблюдается для кислородного дутья (0,03 %), при этом обеспечивается минимальный выход водорода (0,199 т/ч). Результаты моделирования режимов работы с системой утилизации теплоты синтез-газа показали, что для воздушного дутья наблюдается  снижение  расхода  топлива  на  0,15  %  относительно  исходного  режима.  Выбор  типа  дутья  при газификации RDF для производства водорода зависит от целей интеграции комплекса ТКО-водород.

95-120 102
Аннотация

Темновая ферментация (ТФ) органических отходов является перспективным подходом для получения биоводорода, однако эффективность процесса существенно зависит от сложных взаимодействий между технологическими параметрами и межвидовыми отношениями в микробных консорциумах. В данном исследовании проведена комплексная оптимизация ТФ молочной сыворотки с использованием бинарной культуры штаммов Clostridium butyricum SP4 и Clostridium beijerinckii SP6 с применением методологии поверхности отклика. Установлено, что оптимальное соотношение штаммов составляет 1:10 (SP4:SP6), при котором достигается синергетический эффект, предположительно связанный с эффективным перераспределением метаболических потоков и утилизацией промежуточных продуктов. Разработаны адекватные математические модели (R2 = 0,70-0,97) для потенциального выхода водорода (PHY), максимальной скорости его образования (Km) и лаг-фазы (LPh). Показано, что магнетит (0-400 мг/л) не оказывает статистически значимого влияния на PHY и Km, однако достоверно сокращает LPh, что, вероятно, обусловлено повышением доступности ионов железа для гидрогеназного комплекса и ускорением адаптации бактерий на начальных этапах ферментации. Оптимальными условиями для максимизации PHY и Km являются: 400 мг/л магнетита, pH 8,0 и скорость перемешивания 173,9 об/мин, а при минимизации LPh оптимальными значениями факторов являются: 400 мг/л магнетита, pH 8,0 и скорость перемешивания 120,0 об/мин. Валидация моделей в оптимальных условиях подтвердила их высокую предсказательную способность: экспериментальные значения PHY, Km и LPh отличались от предсказанных не более, чем на 4,3 %. Выявлен сдвиг метаболизма в сторону бутиратного типа ТФ при добавлении магнетита. Полученные результаты создают научную основу для управления процессом ТФ молочной сыворотки.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АЭЭ. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

121-141 85
Аннотация

Интеграция установки паровой конверсии метана в кислородно-топливные энергетические комплексы является  перспективным  направлением  повышения  энергетической  эффективности  совместного  производства электроэнергии и водорода с практически полным улавливанием диоксида углерода. В настоящей работе разработан и исследован кислородно-топливный энергетический комплекс на базе цикла SCOC-CC с интеграцией риформера в газовоздушный тракт котла-утилизатора. В ходе термодинамического исследования установлено, что при увеличении массового расхода водорода от 0 до 3,68 кг/с коэффициент использования теплоты топлива возрастает с 49,5 % до 74,3 % и превышает аналогичный показатель для схемы с интеграцией установки паровой конверсии метана посредством промежуточного перегрева пара на 1,2-2,5 %.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМЫ, МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ

142-163 94
Аннотация

Водородные энергетические системы быстро становятся центральным компонентом современной низкоуглеродной энергетической инфраструктуры, что обусловлено глобальным переходом к возобновляемой генерации, распределенным энергоресурсам и технологиям гибкой электросетевой поддержки. По мере того, как водородные электролизеры и топливные элементы все чаще используются наряду с фотоэлектрическими батареями, ветряными турбинами, аккумуляторными системами накопления энергии и интеллектуальными сетевыми интерфейсами, требования, предъявляемые к их силовым электронным подсистемам, существенно возрастают. Эти  системы  должны  надежно  работать  при  широких  и  непредсказуемых  колебаниях  входного  напряжения, колеблющихся профилях нагрузки и динамических взаимодействиях с электрической сетью. Поэтому для обеспечения стабильной, эффективной и безопасной работы оборудования с применением водородных технологий требуются усовершенствованные архитектуры преобразования и стратегии управления, способные поддерживать точные выходные характеристики в реальных условиях.

Данная работа направлена на решение этих задач путем разработки и анализа системы управления последовательным резонансным преобразователем с фиксирующими диодами (CSRC), топология которого хорошо подходит  для  высокоэффективного  преобразования  в  водородной  энергетике.  CSRC  обладает  такими  неотъемлемыми преимуществами, как снижение потерь при переключении, возможность плавного переключения и компактные резонансные компоненты, что делает его отличным кандидатом для интеграции в установки по производству и потреблению водорода. Однако для его практического применения требуется система управления, способная адаптироваться к широкому диапазону входных напряжений и быстрым переключениям нагрузки, сохраняя при этом плавное переключение и поддерживая стабильное выходное напряжение, необходимое для работы электролизера.

Предлагаемая система управления основана на частотно-импульсной модуляции с двумя сигналами обратной связи, которые непрерывно контролируют входное напряжение и выходной ток. Такая архитектура позволяет преобразователю автономно регулировать частоту переключения в ответ на внешние возмущения, обеспечивая безопасную и эффективную работу резонансного контура. Стратегия управления разработана таким образом, чтобы поддерживать постоянное выходное напряжение, необходимое для водородных электролизеров, которые чувствительны к отклонениям напряжения и полагаются на стабильные электрические условия для достижения высокого фарадеевского КПД, предотвращения разрушения мембран и обеспечения долгосрочной эксплуатационной надежности. Регулируя частоту переключения вместо того, чтобы полагаться на классическое управление в режиме поддержания напряжения или тока, система обеспечивает быструю динамическую реакцию, снижает нагрузку на полупроводниковые приборы и улучшает совместимость с гибридными энергетическими системами.

Разработана  комплексная  имитационная  модель  преобразователя  и  его  системы  управления  для  оценки производительности  в  условиях,  характерных  для  реальных  водородных  энергетических  установок.  Модель включает в себя подробные описания резонансного контура, переключающих устройств, механизмов обратной связи и логических компонентов. Рассмотрено несколько критических сценариев работы, включая запуск при максимальной  нагрузке,  резкое  снижение  и  повышение  входного  напряжения,  ступенчатые  изменения  мощности нагрузки и переходы между режимами работы с низкой и высокой мощностью. Эти сценарии отражают типичные сбои, возникающие на комплексных установках по производству водорода, использующих возобновляемые источники энергии, где входное напряжение может колебаться из-за изменчивости солнечной радиации или непостоянства ветра, а нагрузка может быстро меняться в зависимости от графика производства водорода или требований к питанию топливных элементов.

Результаты моделирования показывают, что предлагаемая система управления поддерживает требуемое выходное напряжение с минимальными пульсациями, обеспечивает плавное переключение полупроводниковых приборов во всех режимах работы и обеспечивает быструю динамическую реакцию без превышения или нестабильности. Преобразователь постоянно регулирует частоту переключения, чтобы компенсировать внешние помехи, обеспечивая бесперебойную и предсказуемую работу. Эти характеристики необходимы для водородных электролизеров, которым требуется точное регулирование напряжения для поддержания стабильных электрохимических характеристик, а также для топливных элементов, которые зависят от регулируемой подачи энергии, чтобы избежать разрушения мембранных электродных узлов.

Помимо технических характеристик самого преобразователя, исследование подчеркивает более широкое значение предлагаемого метода управления для интеграции водородной энергетики. Современные водородные установки все чаще работают как часть многовекторных энергетических систем, где потоки электрической, тепловой и химической энергии должны быть скоординированы для достижения максимальной эффективности и  стабильности  энергосистемы.  В  таких  условиях  силовые  электронные  преобразователи  должны  не  только регулировать напряжение и ток, но и способствовать оптимизации системного уровня, поддерживать скоординированные стратегии управления и учитывать изменчивость возобновляемых источников энергии. Топология CSRC в сочетании с разработанной системой управления предлагает многообещающее решение для удовлетворения этих требований, обеспечивая высокую эффективность, быструю реакцию на переходные процессы и совместимость с распределенными энергетическими ресурсами.

Результаты этой работы способствуют разработке надежных и масштабируемых силовых электронных интерфейсов для водородной инфраструктуры. Предлагаемый метод управления повышает стабильность работы электролизеров и топливных элементов, поддерживает их интеграцию в гибридные энергетические системы и обеспечивает более гибкое взаимодействие с электрической сетью. В исследовании также намечены пути дальнейшего совершенствования, включая включение дополнительных механизмов обратной связи для компенсации длительного старения компонентов, изменения параметров, зависящих от температуры, и изменений окружающей среды. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на разработке экспериментальных прототипов для проверки результатов моделирования в реальных условиях эксплуатации и изучении роли преобразователя в расширенных функциях поддержки электросети, таких как реагирование на запросы, регулирование частоты и сглаживание за счет возобновляемых источников энергии.

В целом, эта работа обеспечивает всестороннюю основу для внедрения интерфейсов на основе резонансных преобразователей в системах водородной энергетики и демонстрирует их потенциал для удовлетворения меняющихся требований к интегрированной, сетевой интерактивной водородной инфраструктуре.

ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ АЭЭ

Объявления

2026-09-20

004-Международные Форумы: HYDROGEN-2026 - Пятая Международная конференция HYDROGEN-2026 в рамках Десятого Конгресса WCAEE-2026 (HYDROGEN-2026) (28 октября - 30 октября 2026 года).

Октябрьский Форум WCAEE-2026 - ((ZOOM) Montenegro, 28 октября - 30 октября 2026 года)
 
HYDROGEN-2026 - Пятая Международная конференция HYDROGEN-2026 в рамках Десятого Конгресса WCAEE-2026 (HYDROGEN-2026) (28 октября - 30 октября 2026 года).
Еще объявления...