По оценкам геохимика Джефри Эллиса из Геологической службы США, примерно 5,6 трлн тонн водорода содержится в камнях и подземных резервуарах Земли. Это приблизительно в 26 раз больше, чем оставшиеся мировые запасы нефти. Проблема в том, что точное расположение этих месторождений неизвестно, пишет Life Science. Однако если удастся получить доступ всего к 2% запасов водорода — а это 112 млрд тонн природного газа — человечество сможет обходиться без ископаемого топлива «пару сотен лет».
Для оценки объемов водорода в недрах планеты исследователи использовали модель, учитывающую выработку газа под землей, вероятное количество газа, скопившегося в резервуарах, и количество газа, просочившегося в атмосферу. Под землей водород вырабатывается в ходе десятков различных геохимических реакций, но в очень незначительном объеме. К тому же его молекула легко проникает сквозь поры и трещины в камнях. До недавних пор ученые не придавали значения подземному водороду, но после открытия большого резервуара в Западной Африке, а затем еще одного в шахте Албании, ситуация изменилась. Стало ясно, что водород и правда присутствует в недрах в ощутимом количестве.
Результаты моделирования удивили ученых. Правда, следует учесть, что разброс значений получился довольно большим: от 1 млрд до 10 трлн тонн водорода. Наиболее вероятный результат: 5,6 трлн тонн.
К преимуществам зеленого водорода Эллис относит отсутствие необходимости в источнике энергии, поскольку подземные резервуары могут хранить газ сколько нужно. «Нам не нужно волноваться о хранении, как в случае голубого или зеленого водорода — их приходится производить, когда электричество дешевое, а затем где-то хранить, — пояснил он. — [В случае природного водорода] можно просто открыть кран и закрыть, когда он больше не нужен».
Главный вопрос — где именно расположены месторождения этого природного водорода. Эллис и его коллеги собираются найти ответ, сузив геологические критерии, необходимые для формирования подземных резервуаров. Результаты этой работы ученые рассчитывают получить в 2025 году.
Корейские исследователи разработали материал, который удерживает вдвое больше водорода, чем существующие методы. Синтезированный учеными нанопористый боргидрид магния способен хранить кластеры из пяти молекул водорода в трехмерном расположении, что позволяет значительно увеличить объемы хранения.