Show simple item record

dc.contributor.advisorПетровская, Т. А.ru
dc.contributor.authorАндреев, Р. Е.ru
dc.coverage.spatialМинскru
dc.date.accessioned2026-02-24T06:33:09Z
dc.date.available2026-02-24T06:33:09Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationАндреев, Р. Е. Современные технологии хранения водорода: сравнительный анализ и перспективы применения в низкоуглеродной энергетике = Modern hydrogen storage technologies: comparative analysis and application prospects in low-carbon energy / Р. Е. Андреев; науч. рук. Т. А. Петровская // Актуальные проблемы энергетики - 2025 : материалы студенческой научно-технической конференции / сост.: И. Н. Прокопеня, Т. А. Петровская ; редкол.: Е. Г. Пономаренко (пред.), Н. Б. Карницкий, В. А. Седнин [и др.]. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 272-276.ru
dc.identifier.urihttps://rep.bntu.by/handle/data/164081
dc.description.abstractПроведен комплексный анализ современных технологий хранения водорода как ключевого элемента низкоуглеродной энергетики. Систематизированы методы, разделенные на две категории: физические (хранение в сжатом и сжиженном состоянии) и химические (адсорбционные, абсорбционные и с использованием химических соединений). Для каждой технологии определены ключевые эксплуатационные параметры: удельное потребление энергии, объемная и массовая плотность хранения. На основе сравнительного технико-экономического анализа установлены области рационального применения рассмотренных методов в зависимости от целевых задач – транспорта, стационарного хранения или магистральной транспортировки.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherБНТУru
dc.titleСовременные технологии хранения водорода: сравнительный анализ и перспективы применения в низкоуглеродной энергетикеru
dc.title.alternativeModern hydrogen storage technologies: comparative analysis and application prospects in low-carbon energyru
dc.typeWorking Paperru
local.description.annotationA comprehensive analysis of modern hydrogen storage technologies as a key element of low-carbon energy has been conducted. The methods are systematized into two categories: physical (storage in compressed and liquefied states) and chemical (adsorption, absorption, and using chemical compounds). Key operational parameters are defined for each technology: specific energy consumption, volumetric and mass storage density. Based on comparative technical and economic analysis, rational application areas of the considered methods have been established depending on the target tasks - transportation, stationary storage, or pipeline transportation.ru


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record