Useful content

Vedci sa naučili vytvárať nový druh nízkouhlíkového paliva

click fraud protection

Vedecká skupina z Juhozápadného výskumného ústavu v meste San Antonio (USA, Texas) vo svojej ďalšej vedeckej práci mohla vykonávať kombináciou dvoch katalytických procesov naraz v jednom reaktore na výrazne účinnejšie spracovanie uhlíka z CO2 na získanie nového nízkouhlíkové palivo. Je to o tomto dôležitom objave, o ktorom sa bude diskutovať v súčasnom materiáli.

Zrušiť striekanie
Zrušiť striekanie
Zrušiť striekanie

Boj proti skleníkovým plynom naberá na obrátkach

Ako viete, oxid uhličitý je jedným z hlavných vinníkov tak rýchlo sa rozvíjajúceho globálneho otepľovania. Hlavný vinník sa však môže stať pomerne dôležitým zdrojom na výrobu nového druhu paliva.

Podľa výpočtov klimatológov sa teda do roku 2040 množstvo skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry zvýši. asi o 17% v dôsledku nárastu energetických a dopravných potrieb v rozvoji krajín.

Z tohto dôvodu svet potrebuje technológie na výrobu nových nízkouhlíkových palív, ktoré by pri spaľovaní prakticky nevypúšťali oxid uhličitý.

Oxid uhličitý alebo oxid uhličitý. Autor: Jacek FH-Vlastná práca na základe obrázku: Carbon-oxide-3D-vdW.png, Public domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid = 2875238
instagram viewer
Oxid uhličitý alebo oxid uhličitý. Autor: Jacek FH-Vlastná práca na základe obrázku: Carbon-oxide-3D-vdW.png, Public domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid = 2875238

V priebehu riešenia tohto problému a novej vedeckej štúdie americkí inžinieri navrhli použiť proces hydrogenácie na získanie čistejších obnoviteľných kvapalných uhlíkových palív, ktoré môžu v mnohých formách nahradiť tradičné palivá doprava.

Na tieto účely vedci navrhli použiť jeden reaktor, v ktorom budú prebiehať dva chemické procesy naraz v jednom stupni. Počas prvého cyklu bude vodík reagovať s CO2 za vzniku oxidu uhoľnatého (CO) a počas druhého cyklu CO a vodík, zmes nazývaná syntézny plyn sa transformuje na kvapalné uhľovodíkové palivo vo Fischer-Tropschovom katalytickom procese.

Ďalšou výhodou navrhovanej technológie je skutočnosť, že je schopná využívať CO2 zachytený v elektrárňach, ktoré stále používajú fosílne palivá.

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

Aktívne zavedenie tejto technológie v budúcnosti výrazne zníži emisie skleníkových plynov do atmosféry. A kombinácia dvoch chemických procesov do jedného výrazne zjednoduší premenu oxidu uhličitého na užitočné palivo a stane sa celkom efektívnym a cenovo dostupným.

V súčasnej dobe sú vedci zaneprázdnení optimalizáciou výrobného procesu a výberom najefektívnejších katalyzátorov. A potom je možné technológiu vyskúšať v skutočných výrobných závodoch.

Nuž uvidíme, či táto technológia uzrie svetlo sveta alebo zostane len úspešným laboratórnym experimentom, na ktorý všetci rýchlo zabudnú. Napíšte svoj názor do komentárov.

Ak sa vám materiál páčil, ohodnoťte ho a nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála. Ďakujem za tvoju pozornosť!

Žiadali urobiť dieru, ale ukázalo sa to diera: výber smiešnych prepichnutí staviteľov

Žiadali urobiť dieru, ale ukázalo sa to diera: výber smiešnych prepichnutí staviteľov

Vŕtanie otvorov nie je výprask otvorov! Tu je potrebné urobiť presné značenie, zvoliť vhodný nást...

Čítaj Viac

Ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, ako chrániť daču pred požiarom v zime. Jednoduché tipy na záchranu majetku

Ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, ako chrániť daču pred požiarom v zime. Jednoduché tipy na záchranu majetku

Ministerstvo pre mimoriadne situácie vydalo správu pre tých letných obyvateľov, ktorí si s prícho...

Čítaj Viac

Prečo sa listy pelargónie vlnia a ako môžu pomôcť rastliny? Najjednoduchší spôsob, ktorý skutočne pomáha

Geranium sa považuje za dosť nenáročnú rastlinu, takže ho nájdete v dome takmer každého pestovate...

Čítaj Viac

Instagram story viewer