Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр 🔮✨Магия, романтика… и шерсть на одежде! Разгадывай загадки, находи подсказки — и знай: каждое твое решение влияет на ход игры!

Мой Любимый Кот

Новеллы, Головоломки, Коты

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
4
Resikl
Клуб домашних пивоваров

Вопрос для Пивоваров⁠⁠

7 месяцев назад
Вопрос для Пивоваров

Можно ли использовать такие баллоны для наполнения углекислотой ? И использовать для карбонизации и перелива пива ?

Показать полностью 1
[моё] Пивоварение Углекислый газ Пиво Углекислота Давление
39
2
molva.press
molva.press
Реклама как искусство

Чем заменить нарзанные ванны?⁠⁠

7 месяцев назад
Чем заменить нарзанные ванны?

Как приготовить дома без хлопот прелестно освежающую и укрепляющую нервы углекислую ванну?

Фабрики Т-ва «Р. Кёлер и К° в Москве», имеющимся в магазинах Т-ва:

1) на Никольской; 2) на Арбатской площади; 3) в Верхних Торговых Рядах; 4) в Столешниковом переулке.

«Тульская молва», № 732 за 1910 г.

Показать полностью 1
[моё] Реклама Ванны Углекислый газ 1910 Старая газета
2
0
Flickick
Flickick

Фотосинтетический завод⁠⁠

8 месяцев назад

На фотосинтетическом заводе из воздуха улавливают углекислый газ и водяной пар. С помощью солнечного света и специальных катализаторов из них получают сначала простые соединения, а уже из этих простых соединений - всякие материалы, например, пластмассы. Графит, водород, смазочные масла и многие другие материалы так же могут производиться на фотосинтетическом заводе.

Химия Производство Промышленность Завод Фотосинтез Углекислый газ Текст
2
4
BadSanta8
BadSanta8

Уровень углекислого газа в атмосфере достиг максимума за последние 800 тысяч лет⁠⁠

8 месяцев назад

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли продолжает расти, заявили в ВМО (Всемирная метеорологическая организация). Исследование показало, что в 2023 году она достигла 420 ± 0,1 частей на миллион (ppm). Это самый высокий показатель за последние 800 тысяч лет.

Уровень СО2 в 2023 году (последний год, за который доступны свобдные глобальные годлвые данные) превысил показатель 2022 года на 2,3 ppm. Он также на 151% превзошел доиндустриальный уровень (1750 год). Ученые пояснили, что 420 ppm соответствуют 3 276 гигатоннам, или 3 276 триллионам тонн углекислого газа в атмосфере.

Другие парниковые газы, такие как метан и закись азота, также достигли рекордно высоких уровней. Они составили 1 934 и 336,9 частиц на миллиард (ppb) соответственно. Это превышает доиндустриальный уровень на 265% и 125%.

Ученые отметили, что в 2024 году концентрация парниковых газов, очевидно, еще больше увеличилась. Последние два года стали самыми жаркими в истории наблюдений. Этому способствовали как выбросы парниковых газов, так и климатическое явление Эль-Ниньо в Тихом океане. Также на потепление могли повлиять и другие факторы: изменения в солнечном цикле, извержение вулкана и снижение количества охлаждающих аэрозолей.

Океаны продолжили нагреваться, а уровень моря – повышаться. Замерзшие участки земной поверхности таяли «с угрожающей скоростью», сообщает сайт ВМО.

Эксперты также заявили, что в 2024 году на землю обрушились 150 беспрецедентных климатических катастроф. Среди них: наводнения, засухи и периоды аномальной жары. Не менее 800 тысяч человек были эвакуированы или лишились крова из-за природной стихии. Глобальное потепление также усилило штормы. Ураган «Хелен», обрушившийся на Флориду, признали самым сильным за все время наблюдений.

https://news.rambler.ru/tech/54375929-uroven-uglekislogo-gaz...

В общем каравул)

Показать полностью
Ученые Наука Исследования Планета Углекислый газ Атмосфера Планета Земля Мы все умрем Эволюция
17
7
yaroosh

Ученые России объяснили почему леса Амазонки выделяют больше углекислого газа, чем поглощают⁠⁠

8 месяцев назад

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) провели эксперимент, благодаря которому впервые на практике удалось установить, что растения могут "дышать" через корни. Исследование внесет значительный вклад в развитие сельского хозяйства и экологии.

Ученые КБГУ подтвердили, что растения могут «дышать» через корни. Это объясняет, почему тропические леса превратились из поглотителей CO₂ в его источник.

С 2007 года леса Амазонии выделяют больше углекислого газа, чем поглощают. Это долгое время ставило научное сообщество в тупик, ответ нашли сотрудники центра декарбонизации агропромышленного комплекса и региональной экономики КБГУ. Оказалось, все дело в корнях.

Считается, что растения поглощают углекислый газ только через листья в процессе фотосинтеза, а корневое поглощение CO₂существовало в теории и считалось настолько малым, что не учитывалось в расчётах. Однако ученые КБГУ доказали, что до 25% биомассы деревьев формируется за счет углекислого газа, который поступает через корни. Это открытие переворачивает представление о круговороте углерода в природе.

«В таком режиме леса способны функционировать продолжительное время, а биомасса деревьев формируется частично засчет углеродного резерва почвы, обедняя ее сопоставимо разнице баланса между стоком и потоком.Если игнорировать вклад корней, мы видим искаженную картину», - рассказал руководитель центра декарбонизации агропромышленного комплекса и региональной экономики КБГУ Амиран Занилов.

Корни не только поглощают CO₂, но и влияют на баланс углерода в почве. Когда в атмосфере не хватает углекислого газа (например, из-за засухи или вырубок), растения активнее «выкачивают» его из земли. В результате почва теряет углерод, а лес начинает выделять больше CO₂, чем поглощает. Именно это происходит в Амазонии и сибирской тайге.

Стоит отметить, что почвенное дыхание - процесс, при котором микроорганизмы и корни выделяют углекислый газ - оказалось не таким вредным, как думали раньше. Ученые выяснили: растения способны "перехватывать" до 90% углекислого газа, выделяемого почвой. Например, в посевах кукурузы концентрация вещества оказалась ниже, чем в атмосфере. Это значит, что углерод возвращается в почву в виде органики, а не улетает в небо. Открытие меняет подход к сельскому хозяйству. Чтобы снизить углеродный след, важно изучать, как корни взаимодействуют с почвой. Ученые КБГУ уже работают над этим: они исследуют микрофлору черноземов Кабардино-Балкарии, чтобы создать биопрепараты для "карбонового земледелия". Такие технологии помогут удерживать углерод в почве, повышая ее плодородие и замедляя глобальное потепление.

Исследование КБГУ - первый шаг к пересмотру мировых методов расчета парниковых газов. Если учитывать роль корней, климатические модели станут точнее, а стратегии защиты лесов - эффективнее. Также эти исследования помогут в разработке инновационных сельхозполей, которые помогут не только накормить планету, но и спасти ее от перегрева, отмечают в вузе.

Показать полностью
[моё] Научпоп Парниковые газы Наука Ученые Экология Исследования Углекислый газ Углерод Лес Сельское хозяйство Глобальное потепление Амазонка Текст
9
1
PNIPU
PNIPU

Ученые Пермского Политеха изучают, как снизить парниковый эффект с помощью закачки углекислого газа в нефтяные пласты⁠⁠

9 месяцев назад

Важной проблемой современности является глобальное потепление. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа увеличилась на 11,4 % всего за последние 20 лет. Уровень парниковых газов растет, обрекая планету на повышение температуры на многие годы вперед. Одним из возможных выходов считается улавливание, использование и хранение СО2 в нефтяных скважинах, откуда газ не выходит на поверхность. Однако те сложные реакции, которые происходят между ним, горной породой и жидкостью в ней, до сих пор изучены недостаточно. Ученые Пермского Политеха исследовали изменения в структуре пласта при взаимодействии с углекислым газом и выяснили, что его закачка в горную породу ведет к блокированию пор – это и снижает их проницаемость на 60-70% и тем самым мешает добыче нефти. Результаты помогут лучше понять, как оптимизировать закачку углекислого газа.

Фото: kotkoa, freepik

Фото: kotkoa, freepik

Статья опубликована в журнале «Chemical Engineering Journal», т. 506, 2025. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Парниковый эффект ведет к повышению температуры на планете, задерживая солнечное тепло. Это естественный процесс, но на него значительно влияет деятельность человека. Ископаемые виды топлива, такие как нефть, остаются основными источниками энергии, однако при их сжигании в атмосферу выделяются парниковые газы. Среди них – углекислый, который усиливает глобальное потепление, поэтому его необходимо как-то утилизировать.

Эффективным решением считается улавливание, использование и хранение этого газа в нефтяных пластах. Его очищают от примесей, сжимают и под высоким давлением закачивают в пласт, где смешивают с жидкостью внутри. Это также увеличивает текучесть нефти и тем самым повышает ее добычу. Технология пользуется популярностью, однако микроскопические процессы и то, как растворение газа влияет на свойства породы, все еще изучены недостаточно. Сложные физико-химические реакции между углекислотой – растворенным в воде углекислым газом – и породой может влиять на физические свойства последней: пористость, проницаемость, смачиваемость и так далее. От них зависит, как много нефти получится выкачать из пласта.

Ученые Пермского Политеха изучили, что происходит, когда углекислый газ закачивают в горные породы для безопасного хранения.

Они провели эксперимент на керне – образце длиной 20 мм и диаметром 10 мм, вырезанном из горной породы. Его высушили, проверили на герметичность и просканировали через томограф, в результате чего получили 3D-изображения и возможность рассмотреть поры. Затем его заполняли дистиллированной водой, насыщенной углекислым газом, после чего проводили повторное сканирование, чтобы увидеть и сравнить изменения в структуре. В процессе эксперимента измерялось количество жидкости, выходящей из керна, а также изучались жидкость и осадок, которые образовались в результате реакции.

Выяснилось, что закачка углекислого газа влияет на проницаемость пласта – этот показатель крайне важен для нефтедобычи.

– Эксперимент показал, что углекислота приводит к неоднозначным изменениям в структуре пор. Растворяясь в пластовой воде, она вступает в химическую реакцию с горной породой и тем самым запускает два противоположных процесса. Вначале газ разрушает тонкие стенки между порами, делая их больше (за счет увеличения пустот, сквозь которые течет жидкость, увеличивается и проницаемость): после 35 часов реакции пористость повысилась почти на 2% (с 14 до 16%). Однако позднее в результате этой реакции образуется осадок карбоната калия в виде кристаллов, которые могут блокировать поры и этим мешать нефтедобыче. Это приводит к резкому уменьшению проницаемости, – комментирует Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, доктор технических наук.

При дальнейшей закачке углекислоты начинает выпадать карбонат магния. Поначалу он выглядит как пушистый осадок с рыхлой структурой и крупными порами – такая структура временно улучшает проницаемость породы. Однако потом он начинает образовывать чешуйчатые кристаллы, из-за чего ток жидкости снова усложняется и поры продолжают блокироваться. В результате проницаемость породы снижается на 60-70% по сравнению с первоначальной.

Исследование ученых Пермского Политеха поможет лучше понять, как безопасно закачивать углекислый газ в пласты, чтобы хранить его и добывать больше нефти. Этот процесс оказался более сложен, поэтому прежде, чем использовать газ для повышения нефтеотдачи или утилизации в пластах, политехники рекомендуют проводить лабораторные исследования его взаимодействия с водой и горной породой, чтобы исключить негативные последствия, которые ведут к снижению добычи. В будущем ученые планируют провести дополнительные эксперименты с разной скоростью потока и давлением, чтобы изучить, как эти факторы влияют на закупорку пор.

Показать полностью 1
ПНИПУ Нефть Углекислый газ Поры Длиннопост
3
1067
Neo3939
Исследователи космоса

Кислород убил все живое⁠⁠

9 месяцев назад
Перейти к видео
Кислород Углекислый газ Владимир Сурдин Планета Земля Видео Вертикальное видео Короткие видео
157
3
suslovm
suslovm

"Применение газогенераторов для тепличных хозяйств." Статейку написал. Может кому то будет интересно, кто то фермер, а кто то покритикует⁠⁠

10 месяцев назад

Использование выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС), работающих на генераторном газе, для подкормки растений в теплицах технически возможно, но требует тщательного анализа состава газов и внедрения систем очистки. Вот основные аспекты этого вопроса:

1. Состав выхлопных газов генераторного газа

Генераторный газ, получаемый из древесины или древесного угля, содержит:

  • Углекислый газ (CO₂) — основной компонент, необходимый растениям для фотосинтеза .

  • Водород (H₂), метан (CH₄), оксид углерода (CO), а также следы оксидов азота (NOx) и сажи 9, 11.
    При этом выбросы токсичных веществ (CO, CH) у двигателей на генераторном газе ниже, чем у бензиновых аналогов 9.

2. Преимущества для теплиц

  • CO₂ для фотосинтеза: Углекислый газ повышает урожайность, ускоряет рост растений и улучшает их устойчивость к болезням 8, 6.

  • Утилизация тепла: Тепловая энергия выхлопных газов может использоваться для обогрева теплиц, что снижает затраты на отопление 4, 6.

3. Проблемы и риски

  • Токсичные примеси: Даже при использовании генераторного газа в выхлопе присутствуют CO, NOx и сажа, которые могут навредить растениям и персоналу 1, 9.

  • Температура газов: Горячие выхлопные газы требуют охлаждения перед подачей в теплицу 6.

  • Техническая сложность: Необходимы системы очистки (например, каталитические конвертеры) и контроль состава газов 6 , 8.

4. Примеры реализации

  • Каталитические конвертеры: В энергоцентрах теплиц используют установки типа COdiNOx, которые очищают выхлопные газы газопоршневых двигателей, оставляя почти чистый CO₂ .

  • Совмещение с котлами: В некоторых случаях выхлопы комбинируют с газами от водогрейных котлов для стабильной подачи CO₂ .

5. Экономическая целесообразность

  • Затраты на оборудование: Установка систем очистки и газопроводов требует инвестиций (например, стоимость COdiNOx — около 13,7 млн рублей) 6.

  • Экономия ресурсов: Использование CO₂ из выхлопов позволяет сократить расходы на сжигание природного газа для подкормки растений. Окупаемость систем очистки может составить менее 3 лет .

Заключение

Направлять выхлопы ДВС на генераторном газе в теплицы можно, но только после:

  1. Очистки от токсичных компонентов (CO, NOx, сажи) .

  2. Охлаждения газов до безопасной температуры .

  3. Постоянного мониторинга состава воздуха в теплице 8.

Это решение особенно актуально для крупных тепличных комплексов с собственными энергоцентрами, где выхлопы могут стать частью замкнутой экосистемы, сочетая выработку электроэнергии, тепла и CO₂ .

Газогенераторы которые работают с двигателями ЗиЛ, Газ, Газ52, ЗМЗ53, ЗиЛ 375 (Урал бензиновый) и так далее. Где степень сжатия 6.5 - 7.6 ***, что ставит под вопрос выбросы CO, NOx, в том числе у нас в системе подается с избытком кислород, что гарантирует отсутствие СО- монооксида углерода.

*** - зависимость между степенью сжатия ДВС и выбросом оксидов азота (NOx) очень тесная и прямая:

Вот почему:

чем выше степень сжатия, тем больше образуется NOx.

• Температура:

Степень сжатия напрямую влияет на температуру в цилиндре двигателя во время сгорания. Более высокая степень сжатия означает более высокую температуру.

• Механизм образования NOx:

NOx образуются в результате высокотемпературной реакции азота и кислорода, содержащихся в воздухе, поступающем в двигатель. Эта реакция становится значительно интенсивнее при температурах выше примерно 1800°C. Чем выше температура, тем больше азота и кислорода реагируют с образованием NOx.

• Время:

Время, в течение которого газы находятся при высокой температуре, также влияет на образование NOx. В двигателях с высокой степенью сжатия время пребывания газов при высокой температуре может быть немного короче, но увеличение температуры обычно перевешивает этот фактор.

Влияние на разные типы двигателей:

• Бензиновые двигатели:

В современных бензиновых двигателях высокая степень сжатия повышает эффективность сгорания и увеличивает мощность, но и значительно увеличивает выбросы NOx. Поэтому современные бензиновые двигатели с высокой степенью сжатия часто оснащаются сложными системами управления сгоранием и каталитическими нейтрализаторами для снижения выбросов NOx.

• Дизельные двигатели:

Дизельные двигатели обычно имеют значительно более высокую степень сжатия, чем бензиновые (Степень сжатия часто составляет от 14:1 до 23:1 для дизельных двигателей с непосредственным впрыском и от 18:1 до 23:1 для дизельных двигателей с непрямым впрыском). Это необходимо для самовоспламенения дизельного топлива. Из-за высокой температуры в цилиндре дизельные двигатели производят больше NOx, чем бензиновые. Для снижения выбросов NOx в дизельных двигателях используются различные технологии, такие как рециркуляция отработавших газов (EGR), селективное каталитическое восстановление (SCR) и нейтрализаторы NOx.

Другие факторы, влияющие на выбросы NOx:

Помимо степени сжатия, на выбросы NOx влияют и другие факторы:

• Состав топливной смеси:

Богатая смесь (избыток топлива) приводит к снижению температуры сгорания и, следовательно, к снижению выбросов NOx. Однако богатая смесь снижает эффективность и увеличивает выбросы углеводородов и угарного газа.

• Угол опережения зажигания (для бензиновых двигателей):

Раннее зажигание увеличивает время, в течение которого газы находятся при высокой температуре, что приводит к увеличению выбросов NOx.

• Температура воздуха на впуске:

Более высокая температура воздуха на впуске приводит к повышению температуры сгорания и увеличению выбросов NOx.

• Нагрузка на двигатель:

Чем выше нагрузка, тем выше температура сгорания и, следовательно, выше выбросы NOx.

В заключение:

Степень сжатия является одним из ключевых факторов, влияющих на выбросы оксидов азота в двигателях внутреннего сгорания. Более высокая степень сжатия приводит к более высокой температуре сгорания и, следовательно, к большему образованию NOx.

тут статья

Показать полностью
Энергия Энергетика (производство энергии) Теплица Газогенератор Углекислый газ Текст ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии