ООО ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МЕВОДЭНАКОМПОЗИТНЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОВ V ГРУППЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ презентация

Содержание

* Общие сведения Инновационная компания МЕВОДЕНА основана в декабре 2011 года Участник фонда Сколково с 2012 года Требуемый объем финансирования: 31,8 млн. руб 23,8 млн.

Слайд 1ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МЕВОДЭНА» КОМПОЗИТНЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОВ V ГРУППЫ ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Санкт-Петербург, *



Слайд 2*
Общие сведения
Инновационная компания МЕВОДЕНА основана в декабре 2011

года
Участник фонда Сколково с 2012 года
Требуемый объем финансирования: 31,8 млн. руб
23,8 млн. руб. – Грант Фонда Сколково (планируется получить в текущем году)
8 млн.руб. – Соинвестор

Слайд 390% электричества в мире получается из углеводородного сырья
*
Традиционный способ
Альтернативный способ:
Топливные элементы
Углеводородное

топливо.



Двигатель внутреннего сгорания или турбина

Электричество


Электрогенератор



Слайд 4Преимущества получения электроэнергии с помощью ТЭ
*
высокий кпд
бесшумность
нет

движущихся частей → надежность
минимальное обслуживание
экологичность

Слайд 5*
«Проблема» потребителя
Мембранные системы - способны наиболее эффективно выделять Н2 из газовых

смесей.

Обычно используются мембраны из сплавов Pd.

Например, компания Power&Energy (US): $170.000 за 60 кВт (!)

Недостаток мембран из Pd. – высокая цена


Мы разрабатываем существенно более дешевые композитные мембраны на основе сплавов ванадия


Слайд 6*
Описание решения и технологии
Авторами проекта найдено:
Транспорт водорода сквозь решётку металлов 5

группы (V, Nb, Ta) - на порядки быстрее, чем через Pd.
(2) Надо покрыть поверхность мембран из металлов 5 группы тонким слоем Pd, который
(А) обеспечит каталитическую абсорбцию молекул Н2,
(Б) защитит мембрану от коррозии в химически активных газовых смесях.
.

Палладиевые мембраны

Композитные мембраны


Слайд 7*
Описание решения и технологии
Текущее состояние и перспективы разработки: (1) текущее состояние

НИОКР
Экспериментально подтверждена основная идея и опробованы основные технологии:



Лабораторные образцы композитных мембран Pd-V-Pd и Pd-Nb-Pd плоской формы.

Экспериментально продемонстрировано для мембран Pd-V-Pd и Pd-Nb-Pd:
удельная производительность, более чем на порядок превосходит производительность мембран из Pd
расход драгметаллов на два порядка ниже.

Технология химического осаждения Pd на V, позволяющая минимизировать расход Pd и покрывать поверхности мембран сложной формы.

Технология получения сплавов из готового проката


Слайд 8



Задачи проекта
Технология композитных материалов
Мембраны

Водородные фильтры
Системы питания и резервного питания
Системы когенерации

электричества и тепла для домовладений

Заправки для водородных автомобилей

Энергоустановки



Слайд 9*
Существующие и создаваемые продукты в сегменте рынка
Сравнение параметров продукта проекта

с аналогами

Сравниваются мембранные сепараторы одинаковых габаритов


Слайд 10*
Объем сегмента рынка конечной продукции проекта
Сегменты рынка, на который ориентирован продукт

проекта:

Производители энергоустановок и источников электропитания для :







Систем телекоммуникаций

судовой энергетики

Нефтегазовой отрасли

коммунального электро-
и теплоснабжения

Применений в ОПК

Наземного транспорта

Портативных средств связи
и информатики

Dantherm Power, American Power Conversion, Siemens, UTC Power, Hy-9


ЦНИИ СЭТ, ЦКБ «Рубин», Siemens

ОАО «Газпром», Сибнефть

Osaka Gas Co., Tokyo Gas Co.,
Marathon Engine Systems

ЦНИИ им. Крылова, Рубин, ОАО Авангард,
«НПО Аврора», Ultra Cell, SFC ENERGY

Tokyo Gas Co., Ltd., Mitsubishi, Toyota , GM,
Honda, Ford Motor, Volkswagen

Casio, Nokia, Toshiba, Ultra Cell, LG, ENCE








Слайд 11
Рынок США устройств резервного питания
$6,5 млрд.

Стоимость систем очистки водорода составляет 20-50%

от общей стоимости устройств резервного питания


Объем сегмента рынка конечной продукции проекта

*

http://hy9.com/pdf%20files/Hydrogen5-27-09.pdf


Слайд 12*
Права интеллектуальной собственности (IP)
Все права на интеллектуальную собственность, разработанную в рамках

проекта будут принадлежать: ООО «Инновационная компания МЕВОДЭНА»
Заявителем поданы заявления о выдаче следующих патентов:
Устройство соединения изделий из металлов и/или сплавов металлов с разной растворимостью водорода. Заявка №2011141920 .
Изделие заданной формы из сплавов металлов. Заявка №2011152822

План по защите IP


Слайд 13Лившиц Александр Иосифович, д. ф.-м.н., профессор, Россия
Научный руководитель работ
Специалист в

области физико-химии поверхности и мембранно-водородных технологий. Автор более 150 работ. Был научным руководителем ряда международных проектов,

Алимов Василий Николаевич, кандидат ф.-м.н, Россия
Ведущий конструктор
Физик-экспериментатор, специалист в области физико-химии поверхности и мембранно-водородных технологий, автор более 60 научных работ.

Буснюк Андрей Олегович, кандидат ф.-м.н, Россия
Ведущий специалист по направлению тонкопленочных покрытий
Физик-экспериментатор, специалист в области физико-химии поверхности и мембранно-водородных технологий, автор более 50 научных работ.

Ноткин Михаил Евсеевич, кандидат ф.-м.н, Россия
Ответственный исполнитель проекта
Специалист в области мембранно-водородных технологий, автор более 120 научных работ.



*

Команда проекта


Слайд 14Горбачев Юрий Евгеньевич, д.ф.-м.н., профессор, Россия
Роль в проекте: проведение численных расчетов

и моделирования
Специалист в области теоретической и прикладной газодинамики, автор 150 публикаций, в том числе нескольких монографий, консультант Applied Materials, Inc (USA), активно сотрудничает с американскими компаниями.

Хатано Юджи (Hatano Yuji), профессор, Япония
Роль в проекте: проведение структурного анализа образцов мембран и композитных материалов
Сфера деятельности и опыт: профессор в Центре Исследования Водорода, специалист в области физической химии и водородных технологий, находится в тесном научном сотрудничестве с российской командой проекта, имеются многочисленные совместные публикации по водородо-мембранным технологиям в международных журналах.

Бредесен Рун (Bredesen Rune), Dr. Scient., Норвегия
Роль в проекте: экспериментальные исследования, испытания образцов, привлечение европейских инвестиций и грантов.
Сфера деятельности и опыт: директор по научным разработкам отдела преобразования энергии SINTEF, известный учёный, специалист в области мембранных технологий для водородной энергетики, руководитель ряда международных проектов.

Ищем менеджера-экономиста









*

Команда проекта (продолжение)


Слайд 15
Бизнес-модель
*
HIRC (Япония) SINTEF (Норвегия)
СПбГУТ









Поставщики оборудования



Слайд 16Стратегия



2012-2013 гг.
Технология композитных материалов
Технология изготовления мембран

Этап
1
Этап
2


Слайд 17Расходы по первому этапу
*


Слайд 18*
ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МЕВОДЭНА» КОМПОЗИТНЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОВ V ГРУППЫ ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Спасибо за внимание!

Контакты
Тел: +7(812) 587 99 21
E-mail: busnyuk@sut.ru
http://sperc.ru

Ищем соинвестора на 8 млн.рубл. для получения гранта фонда Сколково – 23,8 млн.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика