Useful content

Vědci se naučili vytvářet nový typ nízkouhlíkového paliva

click fraud protection

Vědecká skupina z jihozápadního výzkumného ústavu města San Antonio (USA, Texas) ve své další vědecké práci dokázala provést kombinace dvou katalytických procesů najednou v jednom reaktoru pro výrazně efektivnější zpracování uhlíku z CO2 za účelem získání nového nízkouhlíkové palivo. Je to o tomto důležitém objevu, který bude diskutován v aktuálním materiálu.

Odstranit splash
Odstranit splash
Odstranit splash

Boj proti skleníkovým plynům nabírá na obrátkách

Jak víte, oxid uhličitý je jedním z hlavních viníků tak rychle se rozvíjejícího globálního oteplování. Hlavní viník se však může stát poměrně důležitým zdrojem pro výrobu nového druhu paliva.

Podle výpočtů klimatologů se tedy do roku 2040 množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry zvýší. asi o 17% v důsledku růstu energetických i dopravních potřeb v rozvoji zemí.

Z tohoto důvodu svět potřebuje technologie pro výrobu nových nízkouhlíkových paliv, které by při spalování prakticky nevyzařovaly oxid uhličitý.

Oxid uhličitý nebo oxid uhličitý. Autor: Jacek FH-Vlastní práce na základě obrázku: Carbon -ioxid-3D-vdW.png, Public domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid = 2875238
instagram viewer
Oxid uhličitý nebo oxid uhličitý. Autor: Jacek FH-Vlastní práce na základě obrázku: Carbon -ioxid-3D-vdW.png, Public domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid = 2875238

V průběhu řešení tohoto problému a nové vědecké studie američtí inženýři navrhli použít proces hydrogenace pro získání čistších obnovitelných kapalných uhlíkových paliv, která mohou v mnoha formách nahradit tradiční paliva doprava.

Vědci pro tyto účely navrhli použít jeden reaktor, ve kterém budou v jedné fázi probíhat dva chemické procesy najednou. Během prvního cyklu bude vodík reagovat s CO2 za vzniku oxidu uhelnatého (CO) a během druhého cyklu CO a vodík, směs zvaná syntézní plyn bude v Fischer-Tropschově katalytickém procesu přeměněna na kapalné uhlovodíkové palivo.

Dalším plusem navrhované technologie je skutečnost, že je schopna využívat CO2 zachycený z elektráren, které stále běží na fosilní paliva.

Amur CHP-1 Autor: Andshel-vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid = 42048972
Amur CHP-1 Autor: Andshel-vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid = 42048972

Aktivní zavádění této technologie v budoucnu výrazně sníží emise skleníkových plynů do atmosféry. A kombinace dvou chemických procesů v jeden významně zjednoduší přeměnu oxidu uhličitého na užitečné palivo a učiní ho docela efektivním a cenově dostupným.

V současné době jsou vědci zaneprázdněni optimalizací výrobního procesu a výběrem nejefektivnějších katalyzátorů. A pak lze technologii vyzkoušet na skutečných výrobních zařízeních.

No uvidíme, jestli tato technologie spatří světlo světa, nebo zda zůstane jen úspěšným laboratorním experimentem, na který všichni rychle zapomenou. Napište svůj názor do komentářů.

Pokud se vám materiál líbil, ohodnoťte jej a nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu. Děkuji za pozornost!

Co kdyby se peníze na opravu a výzdobu ložnice, prakticky nikdo. 5 řešení konstrukce levného

Co kdyby se peníze na opravu a výzdobu ložnice, prakticky nikdo. 5 řešení konstrukce levného

Dobrý den, vážení přátelé!Chcete-li dělat opravu nebo rekonstrukci interiéru své ložniciAle nákla...

Přečtěte Si Více

Domácí repelenty: „No“ komáři bez chemikálií

Domácí repelenty: „No“ komáři bez chemikálií

Bezpečnostní prostředky proti komárům v letních podmínkáchDvoukřídlí může zničit i nejlepší léto....

Přečtěte Si Více

Urychlení zrání kompostu občas

Urychlení zrání kompostu občas

Před dvěma lety jsem přišel s velmi zvláštní nápad, jak strávit netradiční experiment spojený s k...

Přečtěte Si Více

Instagram story viewer