Технико-экономическая модель автономного комплекса по производству «зелёного» водорода и её апробация на примере Монголии и Японии; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 333, № 11

Dades bibliogràfiques
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов=Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 333, № 11.— 2022.— [С. 124-139]
Autor corporatiu: Российская академия наук Сибирское отделение Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева
Altres autors: Попов С. П. Сергей Петрович, Шакиров В. А. Владислав Альбертович, Колосницын А. В. Антон Васильевич, Максакова Д. В. Дарья Владимировна, Балдынов О. А. Олег Александрович
Sumari:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Представлена технико-экономическая модель комплекса по производству сжиженного водорода с энергоснабжением исключительно от возобновляемых источников энергии. Модель позволяет проводить сравнение технико-экономических показателей производства «зелёного» сжиженного водорода в различных локациях, учитывая их природно-климатические и технико-экономические условия. Особенностью предлагаемой модели является рассмотрение основных технологических процессов производства, преобразования и хранения водорода с учетом годового почасового профиля возможной генерации энергии возобновляемыми источниками и графика отгрузки сжиженного водорода в качестве товарной продукции. Использование модели актуально на стадии предпроектных исследований по созданию водородных производств в регионах, имеющих высокий потенциал ВИЭ, но при этом удаленных от электроэнергетической инфраструктуры; позволит повысить обоснованность оценок для принятия инвестиционных решений.
Цель: разработать технико-экономическую модель такого комплекса и осуществить проверку её работоспособности на примере оценки нормированной стоимости производства «зелёного» сжиженного водорода для выбранных локаций в Монголии и Японии. Объекты: автономный комплекс по производству «зелёного» водорода. Методы. Основу модели составляет оптимизационная задача математического программирования, решение которой позволяет определить уровень и структуру затрат на производство сжиженного водорода с использованием солнечной и ветровой энергии. Результаты. Для проверки работоспособности модели были получены сравнительные оценки нормированной стоимости производства товарной продукции - 10 тыс. т/год сжиженного «зелёного» водорода для локаций в Монголии (восточное побережье оз. Хубсугул) и Японии (прибрежные районы префектуры Ямагата), составляющие соответственно 10,8 и 13,4 $ /кг.
The relevance. The paper presents a technical and economic model of a liquefied hydrogen production complex supplied only by renewable energy. The model compares technical and economic indicators of «green» liquefied hydrogen production in different locations subject to their climate, technical and economic conditions. The unique characteristic of the proposed model is that it considers the main technological processes for hydrogen production, conversion and storage, taking into account the annual hourly profile of possible renewable energy generation and shipping schedule of liquefied hydrogen as a commercial output. Employing the model will be relevant at the stage of pre-feasibility studies devoted to the creation of hydrogen energy productions in regions with high renewable energy potentials and remote from power infrastructure and allow enhancing reasonableness of estimations when taking investment decisions.
The main aim: to develop a technical and economic model of such a complex and to test it by estimating the levelized cost of «green» liquid hydrogen for selected locations in Mongolia and Japan. Object: the autonomous complex for production of «green» hydrogen. Methods. The model is based on an optimization problem that determines the level and structure of costs born to produce liquefied hydrogen using solar and wind energy. Results. For verification of the model the comparative estimations for production of 10000 tonnes per year of the liquefied «green» hydrogen were calculated. The costs for locations in Mongolia (east coast of Lake Hubsugul) and Japan (coastal areas of Yamagata Prefecture) amount to $10,8 per kg and $13,4 per kg, respectively.
Idioma:rus
Publicat: 2022
Matèries:
Accés en línia:https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74084/1/bulletin_tpu-2022-v333-i11-12.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2022/11/3773
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=348316

MARC

LEADER 00000n a2a2200000 4500
001 348316
005 20231102010109.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\380296 
035 |a RU\TPU\book\380295 
090 |a 348316 
100 |a 20221206d2022 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Технико-экономическая модель автономного комплекса по производству «зелёного» водорода и её апробация на примере Монголии и Японии  |f С. П. Попов, В. А. Шакиров, А. В. Колосницын [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1 240 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 1 240 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 135-136 (55 назв.)] 
330 |a Актуальность. Представлена технико-экономическая модель комплекса по производству сжиженного водорода с энергоснабжением исключительно от возобновляемых источников энергии. Модель позволяет проводить сравнение технико-экономических показателей производства «зелёного» сжиженного водорода в различных локациях, учитывая их природно-климатические и технико-экономические условия. Особенностью предлагаемой модели является рассмотрение основных технологических процессов производства, преобразования и хранения водорода с учетом годового почасового профиля возможной генерации энергии возобновляемыми источниками и графика отгрузки сжиженного водорода в качестве товарной продукции. Использование модели актуально на стадии предпроектных исследований по созданию водородных производств в регионах, имеющих высокий потенциал ВИЭ, но при этом удаленных от электроэнергетической инфраструктуры; позволит повысить обоснованность оценок для принятия инвестиционных решений. 
330 |a Цель: разработать технико-экономическую модель такого комплекса и осуществить проверку её работоспособности на примере оценки нормированной стоимости производства «зелёного» сжиженного водорода для выбранных локаций в Монголии и Японии. Объекты: автономный комплекс по производству «зелёного» водорода. Методы. Основу модели составляет оптимизационная задача математического программирования, решение которой позволяет определить уровень и структуру затрат на производство сжиженного водорода с использованием солнечной и ветровой энергии. Результаты. Для проверки работоспособности модели были получены сравнительные оценки нормированной стоимости производства товарной продукции - 10 тыс. т/год сжиженного «зелёного» водорода для локаций в Монголии (восточное побережье оз. Хубсугул) и Японии (прибрежные районы префектуры Ямагата), составляющие соответственно 10,8 и 13,4 $ /кг. 
330 |a The relevance. The paper presents a technical and economic model of a liquefied hydrogen production complex supplied only by renewable energy. The model compares technical and economic indicators of «green» liquefied hydrogen production in different locations subject to their climate, technical and economic conditions. The unique characteristic of the proposed model is that it considers the main technological processes for hydrogen production, conversion and storage, taking into account the annual hourly profile of possible renewable energy generation and shipping schedule of liquefied hydrogen as a commercial output. Employing the model will be relevant at the stage of pre-feasibility studies devoted to the creation of hydrogen energy productions in regions with high renewable energy potentials and remote from power infrastructure and allow enhancing reasonableness of estimations when taking investment decisions. 
330 |a The main aim: to develop a technical and economic model of such a complex and to test it by estimating the levelized cost of «green» liquid hydrogen for selected locations in Mongolia and Japan. Object: the autonomous complex for production of «green» hydrogen. Methods. The model is based on an optimization problem that determines the level and structure of costs born to produce liquefied hydrogen using solar and wind energy. Results. For verification of the model the comparative estimations for production of 10000 tonnes per year of the liquefied «green» hydrogen were calculated. The costs for locations in Mongolia (east coast of Lake Hubsugul) and Japan (coastal areas of Yamagata Prefecture) amount to $10,8 per kg and $13,4 per kg, respectively. 
338 |b Российский фонд фундаментальных исследований  |d 20-014-000 
453 |t Technical and economic model of an autonomous complex for production of «green» hydrogen and its testing on the example of Mongolia and Japan  |f S. P. Popov [et al.] 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |l Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\380281  |t Т. 333, № 11  |v [С. 124-139]  |d 2022 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a возобновляемые источники энергии 
610 1 |a водородные технологии 
610 1 |a сжиженный водород 
610 1 |a технико-экономические модели 
610 1 |a стоимостные оценки 
610 1 |a автономные комплексы 
610 1 |a математическое программирование 
610 1 |a солнечная энергия 
610 1 |a ветровая энергия 
610 1 |a renewable energy sources 
610 1 |a hydrogen technologies 
610 1 |a liquefied hydrogen 
610 1 |a technical and economic model 
610 1 |a estimating costs 
701 1 |a Попов  |b С. П.  |g Сергей Петрович  |6 z01712 
701 1 |a Шакиров  |b В. А.  |g Владислав Альбертович  |6 z02712 
701 1 |a Колосницын  |b А. В.  |g Антон Васильевич  |6 z03712 
701 1 |a Максакова  |b Д. В.  |g Дарья Владимировна  |6 z04712 
701 1 |a Балдынов  |b О. А.  |g Олег Александрович  |6 z05712 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Сибирское отделение  |b Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева  |c (Иркутск)  |c (1997- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\173  |6 z01701  |9 23252 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Сибирское отделение  |b Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева  |c (Иркутск)  |c (1997- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\173  |6 z02701  |9 23252 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Сибирское отделение  |b Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева  |c (Иркутск)  |c (1997- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\173  |6 z03701  |9 23252 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Сибирское отделение  |b Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева  |c (Иркутск)  |c (1997- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\173  |6 z04701  |9 23252 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Сибирское отделение  |b Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева  |c (Иркутск)  |c (1997- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\173  |6 z05701  |9 23252 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20221213  |g RCR 
856 4 |u https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74084/1/bulletin_tpu-2022-v333-i11-12.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2022/11/3773 
942 |c CF