Новости

15 апреля, 2025 14:00

Усовершенствованная технология сделает хранение и транспортировку метана безопаснее и эффективнее

Ученые разработали экологичное поверхностно-активное вещество на основе касторового масла и олеиновой кислоты. Оно способствует образованию гидрата метана — кристаллов, в которых газ заключен в «ячейки», создаваемые молекулами воды. Такое соединение помогает образовывать гидраты эффективнее синтетического аналога, а полученные кристаллогидраты способны хранить метан в течение 15 дней при температурах ниже нуля. Благодаря этому разработка может служить для безопасной и «зеленой» транспортировки метана, который используется в качестве «бытового» газа, промышленного сырья и рассматривается как потенциальное топливо будущего. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в Journal of Colloid and Interface Science.

Авторы исследования — Абдолреза Фархадиан, Элахе Садех, Матвей Семенов, Улукбек Мирзакимов. Источник: Абдолреза Фархадиан

Метан — основной компонент природного газа, который образуется при разложении органических веществ. Этот углеводород — один из основных топливных источников энергии, но его хранение и транспортировка требуют сложных и дорогостоящих технологий, так как он легко воспламеняем и летуч. Широко используется метод сжижения — превращение метана из газа в жидкость, чтобы он занимал в 600 раз меньше места, — или сжатие, то есть уменьшение его объема под высоким давлением. Альтернативным способом хранения могут стать гидраты метана — кристаллические соединения, в которых молекулы газа заключены в «ячейки», сложенные из молекул воды. Такой способ хранения отличается от сжижения тем, что молекулы метана вместе с водой находятся в твердом состоянии.

Гидраты обладают высокой емкостью: так, в одном кубическом метре гидрата помещается до 180 кубических метров метана. Кроме того, в гидратах метан устойчив при более мягких условиях (атмосферном давлении и температуре), чем сжиженный или сжатый газ. Однако такой способ хранения и транспортировки пока не нашел широкого применения из-за того, что образование гидратов идет с меньшей скоростью, чем происходит сжижение газа, а нагревание или снижение давления приводит к их разрушению.

Ученые из Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань), Университета Бойнорда (Иран) и Хэнаньского технологического университета (Китай) разработали новое поверхностно-активное вещество —биосурфактант — на основе гидроксилированного олеата (соли органической кислоты, в которую добавили гидроксильную группу), позволяющее эффективно формировать стабильные гидраты метана. 

Для создания биосурфактантов исследователи использовали экологически безопасные, доступные и дешевые исходные материалы — касторовое масло и олеиновую кислоту. Поэтому предлагаемый метод образования гидратов метана не будет оказывать негативного воздействия на окружающую среду по сравнению с широко используемыми для этой же цели синтетическими поверхностно-активными веществами, например, додецилсульфатом натрия, который известен своей токсичностью.


Графическое резюме исследования. Источник: Sadeh et al / Journal of Colloid and Interface Science, 2025

Исследователи сравнили эффективность нового биосурфактанта и синтетического додецилсульфата натрия. Оказалось, что в присутствии соединения на основе гидроксилированного олеата 95% воды превращается в гидрат, тогда как при использовании додецилсульфата натрия это значение не превышает 92%. Кроме того, биосурфактант повышает емкость гидрата: всего в один его объем (например, литр) удается поместить до 162 объемов метана (соответственно, 162 литра). Это примерно на 3% больше, чем у синтетического образца. Помимо этого, формируются более плотные и стабильные гранулы гидратов, которые удерживают метан даже после 15 дней хранения при температуре −5°C.


Слева: автоклавы с перемешивающим устройством для тестирования разработанных реагентов; справа: пеллета гидрата метана. Источник: Абдолреза Фархадиан

Все эти преимущества биосурфактанта связаны с наличием у него гидроксильной группы в молекуле. Она улучшает его взаимодействие с водой и метаном, а также способствует образованию более устойчивой кристаллической решетки гидрата. Кроме того, гидроксилированный олеат устойчив к нагреванию, сохраняет свои свойства даже при 90°C и позволяет создавать гидраты из морской воды, что устраняет необходимость дорогостоящих процессов опреснения. Эти результаты помогут активнее использовать технологию твердого природного газа и поддержат развитие экологически чистой химии.

«Хранение метана в форме гидрата снижает риск утечек. Это критически важно для предотвращения выбросов парниковых газов в атмосферу, которые способствуют глобальному изменению климата. Наше исследование поможет усовершенствовать и масштабировать технологии хранения метана, сделав их более экологически устойчивыми и эффективными», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Абдолреза Фархадиан, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов Казанского (Приволжского) федерального университета. 


16 января, 2026
Предложен метод быстрого и точного анализа спектров областей звездообразования
Ученые разработали программный пакет MOLLId, который автоматизирует распознавание молекулярных лин...
15 января, 2026
Впервые показано влияние фунгицидов на агрессивность популяции карликовой ржавчины ячменя
Ученые впервые установили, что северокавказская популяция карликовой ржавчины ячменя (Puccini...