Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков
№ 4 (2026)

II. НЕВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 9. Атомная энергетика. 9-1-0-0 Атомно-водородная энергетика

10-57 4
Аннотация

Часть III этого международного исследования, состоящего из пяти частей, объединяет и расширяет концептуальные, методологические и технологические основы, заложенные в частях I-II, представляя первую комплексную оценку того, как различные европейские государства вносят вклад в формирование континентальной ядерно-водородной архитектуры. Основываясь на теоретической модели ядерно-водородной парадигмы и глобальной типологии ядерно-водородных держав, разработанной ранее в исследовании, в этой статье анализируются новые стратегии Люксембурга, Лихтенштейна, Германии, Польши, Венгрии и Сербии стран, роль которых остается недостаточно изученной в существующих исследованиях, но которые оказывают все большее влияние на формирование траектории обезуглероживания Европы.

Анализ демонстрирует, как неядерные микрогосударства (Люксембург, Лихтенштейн) становятся регулирующими, финансовыми и логистическими узлами водородной экономики благодаря участию в трансграничных системах сертификации, механизмах устойчивого финансирования и европейской водородной магистрали. Германия, после поэтапного отказа от ядерной энергетики, строит одну из самых амбициозных водородных экосистем в Европе, опираясь на передовые исследования в области термохимических циклов, безопасности SMR и крупномасштабного электролиза. Польша и Венгрия строят ядерные платформы нового поколения (AP1000, ВВЭР-1200), формирующие технологическую основу для будущего производства высокотемпературного водорода. Сербия создает институциональные основы гражданской ядерной программы и изучает производство водорода на основе SMR в качестве стратегического вектора национальной модернизации.

Объединяя эти страновые траектории с оригинальными технологическими концепциями автора, включая ядерно-азотный цикл, плазменный электролиз, криогенную водородную инфраструктуру и ядерно-металлургическую связь, часть III формирует центральную аналитическую ось всего исследования. Она связывает теоретическую парадигму частей I-II со стратегической дорожной картой исследований и разработок и концепцией водородной цивилизации, разработанной в частях IV-V, создавая единую многоуровневую модель для понимания эволюции ядерно-водородных систем в Европе и за ее пределами.

XI. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, УСТРОЙСТВА И ИХ ВНЕДРЕНИЕ. 27. Информационные технологии

58-104 5
Аннотация

В статье предлагается новая универсальная наукометрическая метрика – Anchor Citation Impact (ACI), предназначенная для количественной оценки структурного научного влияния в любой области знания. В отличие от традиционных показателей, основанных на частоте цитирования (h-индекс, общее число цитат, нормированные метрики), ACI фиксирует функциональную роль цитаты в структуре научного исследования.

Метрика основана на выделении якорных ссылок – таких цитирований, которые играют ключевую роль в формулировке теоретической рамки, методологии, модели, доказательства или интерпретации результатов. Важнейшим элементом определения является приоритетная позиция ссылки в списке литературы: якорной считается ссылка, расположенная в позициях 1-3 библиографии цитирующей статьи.

Предлагается формальный алгоритм классификации якорных ссылок, включающий структурные, лексические и функциональные признаки, а также математическая модель расчёта ACI для отдельных исследователей, научных групп, организаций и дисциплин. Методика валидирована на мультидисциплинарных данных из Scopus, Web of Science и Dimensions, демонстрируя устойчивость и воспроизводимость результатов.

Показано, что ACI позволяет выявлять глубинное научное влияние, которое не отражается в традиционных метриках и обеспечивает более точную оценку концептуальной значимости научных результатов. ACI может быть интегрирован в системы оценки исследователей, институтов, грантовых программ и научных направлений, формируя фундамент для более справедливой и содержательной научной оценки.

I. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 5. Энергия биомассы. 5-3-0-0 Энергия биомассы и экология

105-118 7
Аннотация

Микроводоросли являются автотрофными микроорганизмами, которые используют углекислый газ в качестве источника углерода. Культуры этих микроорганизмов применяются в самых различных отраслях. Существуют разные способы культивирования культуры микроводорослей, одним из наиболее перспективных является использование закрытой системы – фотобиореактора. При этом продуктивность этих систем остается относительно небольшой. Для повышения выхода биомассы применяются различные модификации, одной из которых является модуль для электрофизического воздействия. На основании этого был разработан фотобиореактор с устройством электрофизического воздействия для оптимизации подаваемого напряжения постоянного тока. Полученные результаты по химическому составу биомассы позволили выбрать подходящее напряжение постоянного тока для стимуляции роста культуры, которое составило 1,2 В и будет использоваться в исследованиях с использованием других источников углекислого газа. Также был проведен анализ суточной динамики роста микроводоросли при воздействии напряжения постоянного тока, который показал необходимость снижения гидравлического времени удержания для увеличения производительности.

IV. ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА. 12. Водородная экономика. 12-7-2-0 Применение топливных элементов

119-142 4
Аннотация

Данная работа посвящена оценке эффективности замещения дизель-генераторных установок (ДГУ) системы аварийного электроснабжения на энергоустановки с протонообменными топливными элементами (PEMFC) на объекте исследования: энергоблоках № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР‑1200. На основе анализа резерва мощности, определяемого разностью проектного и фактического КИУМ, подобрано оборудование водородогенерирующего комплекса АЭС с целью снабжения PEMFC водородом. Показано, что годовая производительность электролиза (≈ 2,27 млн нм³ H₂) превышает потребность топливных элементов (ТЭ), создавая избыток для реализации. Переход на PEMFC сокращает занимаемую площадь в 5,6 раза, однако масса системы увеличивается за счёт ресиверов. Технико-экономический анализ мероприятия показал, что при текущих ценах проектный вариант уступает базовому (NPV –138 млн долл. против –114 млн долл.). Анализ чувствительности показал, что основным фактором является удельная стоимость PEMFC: при её снижении до ~600 долл./кВт достигается паритет, а при 400 долл./кВт – преимущество проектного решения. Результаты свидетельствуют о перспективности внедрения водородных топливных элементов в аварийное электроснабжение АЭС в среднесрочной перспективе.

IV. ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА. 12. Водородная экономика. 12-7-0-0 Топливные элементы

143-179 6
Аннотация

В научной статье производится оценка эффективности работы газотурбинной установки комбинированного цикла с применением метода расширенного учета эксергии. Метод расширенного учёта эксергии позволяет производить количественное сравнение физических потоков энергии и неэнергетических величин. Оценивается ресурсное потребление, просчитываются капитальные затраты и воздействие на окружающую среду. Метод описывает различные сценарии общебазового потребления первичных ресурсов. Исследуемая установка находится в городе Басра, имеет коэффициент полезного действия 58 %, обеспечивает высокую аннигиляцию эксергии до 1000 МВт. Газотурбинная установка комбинированного цикла является экономически целесообразной. Часть установки использует солнечную энергию для увеличения коэффициента полезного действия. Экономия топливных ресурсов при грамотной оптимизации может достигать до 35 % в год. Это обусловлено высоким термодинамическим потенциалом и низким энергетическим потреблением в 750 МВт. При интеграции современной системы автоматического управления, установке солнечных коллекторов и применении воздушноводяного охлаждения производительность установки повышается до 63 %. Полезная мощность повышается с 350 МВт до 410 МВт. Происходит незначительное повышение капитальных затрат, но при этом энергетические потери снижаются на 73 % и повышается надежность обслуживания. Выполняется анализ потерь комбинированной установки в термодинамических процессах. Выявляются причины снижения мощностных показателей и эффективности. Затраты на электрическую энергию снижаются, чистая приведенная стоимость и внутренняя норма доходности повышается, мощностные показатели увеличиваются.

Цель научного исследования заключается в оптимизации мощностных показателей и снижении энергетических потерь комбинированной газотурбинной установки методом расширенной эксергии.

Научная новизна статьи заключается в количественном сравнении производственных процессов и расширении традиционного эксергетического анализа.

Применение метода расширенного учета эксергии улучшает термодинамическое исполнение и эффективность топливных процессов. Термодинамическое исполнение процессов оптимизируется через составление эксергетического баланса, коэффициента полезного действия, выявление и контроль элементов установки с наибольшими эксергетическими потерями.

XXII. ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ АЭЭ. 41 Информация 41-7-0-0 Рекламные материалы научных организаций, инвестиционных фирм и фирм-производителей

XXII. ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ АЭЭ. 41. Информация. 41-16-0-0 Новости науки и техники



ISSN 1608-8298 (Print)