Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Открой для себя волшебный мир реальной рыбалки. Лови реальную рыбу на реальных водоемах! Исследуй новые рыболовные места и заполучи заветный трофей.

Реальная Рыбалка

Симуляторы, Мультиплеер, Спорт

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
19
sterblich
sterblich
3 года назад
Книжная лига
Серия Новая карта

Новая карта (6)⁠⁠

Заканчиваем знакомиться с книгой Дэниела Ергина "Новая карта. Энергия, климат и столкновение наций".


Все части сложены здесь.


Коротко для ЛЛ: Изменение климата ставит человечество перед необходимостью совершения энергоперехода. Несмотря на наличие целей и подвижек в этом плане, есть и серьёзные трудности.


Антропоцен. Впервые в истории человек сталкивается с глобальной реакцией на свои привычки, которая делает жизнь сложнее. Из-за изменений климата приходится изменять и жизнь. Результатом может стать энергопереход с отказом от значимой части углеродного топлива. Мобилизация общественного мнения в последние годы ускорила этот процесс. Но всё равно с сегодня на завтра это не произойдёт. Так было и с предыдущими переходами: уголь стал удовлетворять половину мирового спроса на энергию лишь в 1900 году, нефть – в 1960. И даже тогда потребление угля продолжало расти.


Стремление стран ограничить выброс углекислого газа неодинаково. Китай не желает «платить» за столетнюю эмиссию развитых стран. Тем не менее и он согласился ограничивать, правда на десятилетия позже Запада. На Парижской конференции были приняты конкретные планы действия. Однако соблюдение согласованных национальных вкладов остаётся на совести выполняющих стран. Никаких штрафов за неисполнение не предусматривается.

Новая карта (6) Книги, Обзор книг, Политика, Изменения климата, Альтернативная энергетика, Ветроэнергетика, Солнечная энергия, Улавливание углерода, Парниковый эффект, Нон-фикшн, Длиннопост

Величины годовой эмиссии, согласованные в Париже.


Есть и критические голоса. Трамп вообще вышел из Парижского соглашения, после чего Байден зашёл обратно. Есть риск, что углеводороды останутся в недрах в результате реализации мер по сохранению климата, и энергетические компании обесценятся. По этой причине пенсионные фонды и другие инвесторы прессуют нефтянку и газовиков с целью представить стратегию выживания в новых условиях. В компании вкладывается всё меньше средств. Билл Гейтс предупреждает:

На данный момент изъятие инвестиций снизило эмиссию, вероятно, на ноль тонн.

Потребительский спрос никуда не делся! 1,4 миллиарда автомобилей с ДВС всё ещё бегают по дорогам, а дивидендами BP и Shell платится каждая пятая пенсия в Британии. И даже газета Гардиан, отказывая в рекламе нефтегазовым компаниям, не может сделать этого для автоиндустрии и туризма: есть риск обанкротиться.


В авангарде борьбы с углеродными эмиссиями находится Европа. Приводом в энергопереходе служат правительства европейских стран. В рамках «зелёной сделки» континент хочет добиться Net zero к 2050 году: сколько углерода эмитируется, столько же должно и выводиться из атмосферы. Средства достижения этого прописаны в докладе, озаглавленном Taxonomy. Это инвестиции в альтернативную энергетику (которая на деле уже не альтернативная), избавление от угля, ограничение газа, а также углеродный налог на «грязный» импорт.


Цель впечатляет, а вот средства, за счёт которых предполагается её достижение, до сих пор покрыты туманом. Уже сегодня ясно, что декарбонизация неизбежно снизит экономический потенциал. По оценкам, уровень эмиссии на душу населения должен упасть до уровня Индии, где средний житель получает доход в 2000 долларов в год. Средний европеец имеет, кстати, 38 тысяч.


Сдерживание изменения климата является темой и в Штатах. Тамошние зелёные выступают за полный переход к чистой и возобновляемой энергии уже к 2030 года. Что они собираются делать при этом с парком реактивных самолётов, для которых на данный момент нет альтернативного топлива – непонятно. Некоторые горячие головы стремятся освободить от парниковых газов сельское хозяйство. Что значит – полностью избавиться от поголовья скота, эмитирующего метан. Тем не менее, демократы серьёзно взялись за Новый зелёный курс, и теперь, когда президент-демократ в офисе, реализуют её. Всё хорошо, вот только до сих пор автора терзают смутные сомнения: найдутся ли деньги для реализации столь амбициозных целей?


В течение ближайших десятков лет источники энергии, по мнению автора, будут оставаться разнообразными, но баланс будет смещаться в сторону ветра и солнца. Хоть крупнейшим безуглеродным источником остаётся атом, разрыв сокращается. Кстати, современная солнечная индустрия была запущена не кем иным, как нефтяными компаниями, страховавшимися на чёрный день уже полсотни лет назад. Свою лепту внесли и японцы на волне опасений остаться без ресурсов. Но лишь в девяностые солнечная энергетика стала мейнстримом после того, как германские субсидии встретились китайским производителем. Немцы субсидировали солнечные киловатты, не предписывая при этом, у кого покупать панели для их генерации. В результате немецкий производитель благополучно издох. А вот китайцы своим помогали. Гешефт заработал, и вот уже в 2013 году китайский рынок установленных панелей превзошёл немецкий. Одним из главных недостатков солнечной генерации остаётся прерывистость: ночью солнце не светит.


Технологический прогресс идёт и в ветровой энергетике. Вышки строятся всё выше, лепестки всё длиннее, материалы всё новее, управление и модели всё изощрённее. Сами вышки «дрейфуют» с земли на море, где ветер сильнее и постояннее. Но, как и солнце, ветер имеется не всегда. В условиях резких колебаний генерации особую важность приобретает стабильность и надёжность энергосетей. Неизбежно приходится заниматься вопросами хранения энегии и управления мощностями. Ветряки и панели не могут работать вне упряжи с газовой турбиной, которая позволяет быстро компенсировать падение мощности в тихие безветренные ночи. Что касается аккумуляции, то её возможности на данный момент ограничены. Можно качать насосами воду вверх, а потом пропускать её назад через турбину генератора. Но где найти столько площадей? Что же касается промышленных батарей, им ещё предстоит пройти долгий путь, несмотря на ощутимые вложения сегодня.


И всё же, несмотря на прогресс, крайне маловероятно, что к 2040 году энергоснабжение США, например, будет полностью из возобновляемых источников. Для этого сегодня ничего нет: ни технологий, ни денег, ни энергосетей, ни инфраструктуры. Даже Дания, которая часто производит больше ветровой электроэнергии, чем может сама потребить, вынуждена импортировать электричество, сгенерированное соседями из традиционных источников. Германия решила остановить свои 17 атомных реакторов после Фукусимы, но за тот же период Китай сдал в эксплуатацию 34. А рост вклада природного газа в мировую энергетику в 2018 году более, чем вдвое, обогнал возобновляемые источники. И, несмотря на рекордные темпы с солнцем и ветром, тот же Китай каждый месяц сдаёт в эксплуатацию три новых современных угольных электростанции.


Что касается прорывных технологий, то наибольшие шансы имеют технологии хранения энергии, атомные миниреакторы, а также водород. Касательно последнего, ожидания значительно превосходят возможность производства в большом количестве. Критическую важность имеет улавливание и хранение углерода. Если мы сможем убирать углекислый газ из атмосферы, то это обеспечит нам достижение климатических целей без полного отказа от углерода как энергоносителя. Способы разные: можно посадить лес, можно закачивать углекислый газ с электростанции под землю, можно использовать его для производства цемента и стали. Однако на данный момент то, что работает – слишком дорого.


Если мы обратим взор к развивающимся странам, то убедимся, что тамошние проблемы связаны не столько с сохранением климата, сколько с бедностью и грязным воздухом. Свыше половины своей энергии Индия добывает из угля, ещё 30% приходится на нефть, 85% которой ввозится в страну. И лишь три процента приходится на современные возобновляемые источники. Индусы не собираются отказываться от того, что есть, а лишь пытаются изменить баланс. Если граждане перестанут жечь дрова и мусор в своих домах и получат газовые плиты – это будет уже огромный шаг вперёд. Называть при этом газ «грязной энергией» – в определённом смысле лукавить.


Суровая реальность такова: сегодня 80% мировой энергии базировано на нефти, газе и угле. Выстроена внушительная инфраструктура транспортировки, генерации и снабжения. Такую махину нельзя изменить с сегодня на завтра. Пока энергопереход происходит не сокращением имеющихся мощностей, а добавлением новых. При этом растёт и углеродная энергетика. Китай ни в коем разе не откажется от угля, который является основой энергетической безопасности страны. Потребление нефти тоже продолжает расти, и процесс этот сконцентрирован тоже в развивающихся странах. И им есть, куда расти: в 2018 году в США бегало по дорогам 867 авто на тысячу населения. В России – 339, в Бразилии – 208, в Китае – 160. В Индии – 37. Даже если сегодня перестать продавать легковушки с двигателем внутреннего сгорания, мировой спрос на нефть продолжит расти. Ведь есть ещё грузовики, суда, поезда и самолёты. Число последних должно удвоиться к 2040 году.

Новая карта (6) Книги, Обзор книг, Политика, Изменения климата, Альтернативная энергетика, Ветроэнергетика, Солнечная энергия, Улавливание углерода, Парниковый эффект, Нон-фикшн, Длиннопост

Эмиссия парниковых газов по секторам


Нефть и газ будут по-прежнему нужны нам как сырьё для химической промышленности, снабжающей нас жизненно необходимыми материалами. Можно бороться, штрафуя рестораны в Вашингтоне, которые в чёрную пользуются запрещёнными соломинками для питья, но на соломинки-пакеты приходится менее двух процентов выпуска. Я уже не говорю о том, что 90% загрязнения Мирового океана пластиком приходится на Африку и Азию. В то же время вездесущесть и универсальность пластика не знает себе равных, и неудивительно, что спрос на продукты нефтехимии растёт быстрее, чем экономика в целом.


Короче, если спрос на нефть и достигнет пика в ближайшем будущем, этот пик не будет пиком, а образует медленно понижающееся плато. Чтобы поддержать спрос, потребуются десятки миллиардов вложений, ведь месторождения истощаются. Нефтегазовые компании пытаются приспособиться к новой реальности, расширяясь в электроэнергию, но степень их дрейфа, и особенно финансовая отдача остаются под вопросом. Однако голландская болезнь – не миф, и даже гиганты нефтедобычи, как мы знаем, стремятся диверсифицироваться, не жалея средств.


При всей перспективности ветра и солнца автор призывает не забывать об узких местах этих технологий, а именно об их «прожорливости» в смысле материалов и места. Чтобы поставить один ветряк, нужно истратить 1500 тонн железа, 2500 тонн бетона и 45 тонн пластика. Производство аккумулятора для одного электроавто требует добычи сотни тонн сырья. Будущее неизбежно поставит на повестку дня задачу минеральной безопасности – обеспечения надёжной цепи поставки от шахты и до конечного потребителя. Сегодня три ведущих страны-производителя лития контролируют 80% поставок. Китай контролирует 60% редкоземельных элементов. Демократическая Республика Конго – 70% процентов кобальта. Расширение добычи неизбежно увеличит выбросы в атмосферу, поглотит реки воды и заберёт жизненное пространство у людей, растений и животных.


Ну вот мы и дошли до заключения. Как я уже упоминал, автор пишет свои книги от руки, и потому в конец книги вошли, помимо выводов, ещё и недавние события. Мир сегодня стал более фрагментирован. Возрождаются национализм и популизм, растёт недоверие между странами. Конкуренция на политической карте растёт. Политика пропитана подозрением и ненавистью. Несмотря на сохранение глобализации, мировая логистика окажется под давлением. На смену „just in time“ идёт „just be sure“.


США и Китай, несмотря на всю напряжённость отношений, остаются в глобальной связке. Это осознают лидеры обоих государств. Для России нефтегаз останется фундаментом в процессе утверждения великой державой, будь то борьба вокруг Украины или сближение с Китаем. Для последнего энергия, а также пути её транспортировки будут оставаться ключевыми факторами для развития.


Энергопереход при всей его насущности неизбежно упрётся в необходимость поддержания в работе существующего энергоснабжения, а также в высокие расходы. В мировой системе нефть сохранит ведущее положение как глобальное сырьё. На ней крутится весь мир. Тем не менее, путь развития окажется извилист, что продемонстрировал нам недавний взлёт сланцевой добычи и не менее зрелищное падение вследствие пандемии. В любом случае нам следует настраиваться на борьбу: борьбу за климат, за сырьё, за мировой порядок. Без столкновения наций не обойдётся.


В послесловии Дэниел удивляется развороту IEA, которое ещё в конце 2020 года предостерегало от снижения капиталовложений в нефтегаз, а полгода спустя призвало прекратить инвестировать в разработку новых месторождений для того, чтобы достигнуть углеродной нейтральности в 2050 году. Похожим занимается и правительство Байдена в США. Автор предупреждает, что столь честолюбивые цели предполагают радикальную перестройку глобальной экономики в короткие сроки. Это огромные деньги, которые кого-то должны заставить заплатить. Конечно, это и шанс для инноваций и технологического развития, для предприимчивости и креативности. И риск конфликта между развитыми и развивающимися странами, устоявшимися и новыми индустриями. Новая эра в отношении между энергией и нациями уже началась.


-------------------------------------


Автор вежлив в своих оценках, но настойчиво повторяет: энергопереход – дело долгих десятилетий и триллионных вложений. Спешка в это деле чревата недопустимыми рисками. И это для богатых стран. Отказ от ископаемых источников энергии ввергнет Третий мир в голод и нищету.


Сегодня мы лицезреем первые следствия этой неосмотрительной политики в виде взлёта цены на газ и нефть, который многие на Западе пытаются представить как результат политики Путина. На самом же деле это – первые результаты недоинвестирования в добычу. Дальше будет хуже, если спасатели климата продолжат держать без денег нефтяников. Не ошибся автор и насчёт горячей точки современной политики – Украины. Конфликт горит, и возможна его эскалация. Куда? В другие точки, где соприкасаются интересы великих держав: Ближний Восток, Южно-Китайское море, Тайвань...


Книжка мне в целом понравилась, хоть и не без недостатков. Уж очень она напоминает дайджест прессы с минимум аналитики. Рукописный стиль написания демонстрирует слабые места и повторы. Читатели со стажем пишут в отзывах, что она – жалкая тень предыдущих книг Ергина. Что ж, может быть имеет смысл с ними ознакомиться.

Показать полностью 2
[моё] Книги Обзор книг Политика Изменения климата Альтернативная энергетика Ветроэнергетика Солнечная энергия Улавливание углерода Парниковый эффект Нон-фикшн Длиннопост
4
2
W2E.RU
W2E.RU
3 года назад

Технологии хранения CO2 под дном Северного моря⁠⁠

Норвежский проект Longship — один из первых промышленных проектов по улавливанию и хранению углекислого газа. Страна планирует уже к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50%.

Технологии хранения CO2 под дном Северного моря Переработка, Отходы, Углекислый газ, Климат, Глобальное потепление, Улавливание углерода, Длиннопост

В переводе Longship означает «длинный корабль». И здесь норвежцы опираются на историческое прошлое своих предков — викингов. В давние времена отважные викинги завоевывали северные морские просторы благодаря своим необычным гребным кораблям — баркасам — длинным, легким и гладким, рассчитанным на скорость и маневренность. Баркасы непременно были при каждом военном судне. На них осуществлялась перевозка людей и грузов, питьевой воды и провизии.

Технологии хранения CO2 под дном Северного моря Переработка, Отходы, Углекислый газ, Климат, Глобальное потепление, Улавливание углерода, Длиннопост

И вот спустя сотни лет современные норвежцы выводят на европейские моря технологию Longship, призванную помочь в решении климатического вопроса — самой серьезной на сегодняшний день проблемы человечества.


Технологии будут сокращать выбросы углекислого газа, параллельно решая проблему с отходами. Проект подразумевает улавливание СО2 от завода «Энергия из отходов» в Осло и транспортировку его на корабле к норвежскому континентальному шельфу для постоянного хранения в специальных резервуарах на глубине 3 тысячи метров ниже морского дна.


Специальные устройства будут «охотиться» за углекислым газом и собирать его в танкеры.

Затем планируется отгружать жидкий углекислый газ в танкерах на береговой терминал недалеко от Бергена (западное побережье Норвегии). Оттуда сжиженный СО2 будет транспортироваться по трубопроводу к месту хранения — глубоко под дном Северного моря, где он и будет находиться постоянно.


Система обращения с отходами также является одним из приоритетных направлений в Осло в рамках генерального плана по сокращению выбросов парниковых газов. Заводы перерабатывают «хвосты», генерируя электроэнергию и тепло, а специальная установка улавливает до 90% образующегося СО2, предотвращая его попадание в атмосферу.

Технологии хранения CO2 под дном Северного моря Переработка, Отходы, Углекислый газ, Климат, Глобальное потепление, Улавливание углерода, Длиннопост

Завод по энергоутилизации отходов Fortum Oslo Varme в Осло может стать одним из первых в мире, удаляющих значительное количество СО2 из углеродного цикла. Он уже успешно осуществил пилотный запуск проекта по улавливанию СО2. Эксперимент показал феноменальный результат — эффективность захвата составила более 90%!

Это означает, что в перспективе завод сможет улавливать 400 000 тонн выбросов парниковых газов ежегодно.

Технологии хранения CO2 под дном Северного моря Переработка, Отходы, Углекислый газ, Климат, Глобальное потепление, Улавливание углерода, Длиннопост

В конце 2020 года Инновационный фонд ЕС запустил программу финансирования проектов по улавливанию СО2 в энергоемких отраслях. В общей сложности Фонд готов выделить на это 1 миллиард евро. Только за прошлый год поступило 311 заявок от желающих со всей Европы, но лишь 70 из них были одобрены. Одним из счастливчиков стал норвежский завод Fortum Oslo Varme.


На данном этапе Норвегия готова взять на себя расходы по транспортировке и складированию — а это 2/3 проекта (~600 млн евро). Оставшиеся средства обещал профинансировать Евросоюз. Если запрошенное финансирование (~300 млн евро) будет одобрено Еврокомиссией, завод введут в эксплуатацию уже в 2026 году.

Технологии хранения CO2 под дном Северного моря Переработка, Отходы, Углекислый газ, Климат, Глобальное потепление, Улавливание углерода, Длиннопост

«Наша богатая страна, зависящая от нефти и газа, просто обязана разработать технологии улавливания и хранения углекислого газа, чтобы затем сделать их более доступными для остальной Европы. Это будет наша плата за использование природных ресурсов», — считает мэр Осло Йохансен.
Показать полностью 4
Переработка Отходы Углекислый газ Климат Глобальное потепление Улавливание углерода Длиннопост
6
110
Ecolife
Ecolife
7 лет назад

Переработка СО2 в карбонатный минерал. В Исландии открыт первый в мире завод⁠⁠

После открытия первого в мире коммерческого завода Direct Air Capture (DAC), предназначенного для улавливания CO2 из воздуха, швейцарская компания Climeworks теперь объединяет силы с геотермальной электростанцией в Исландии, чтобы создать первую в мире электростанцию с «отрицательными выбросами».

Переработка СО2 в карбонатный минерал. В Исландии открыт первый в мире завод Со2, Углекислый газ, Улавливание углерода, Углерод, Длиннопост

В течение нескольких лет международная команда ученых работала над новым способом превращения улавливаемого СО2 в твердые минералы. Проект получил название CarbFix и предполагает помещать CO2 в воду, и отправлять его под землю на глубину 700 метров.


Было обнаружено, что такой раствор СО2 при контакте с глубокой базальтовой породой превращается в карбонатный минерал.

Переработка СО2 в карбонатный минерал. В Исландии открыт первый в мире завод Со2, Углекислый газ, Улавливание углерода, Углерод, Длиннопост

До этого открытия считалось, что такой процесс минерализации может занять от нескольких сотен до тысяч лет, но команда CarbFix была удивлена, обнаружив, что CO2 превращается в твердый минерал, находясь под землей менее чем два года.


«Наши результаты показывают, что от 95 до 98 процентов введенного CO2 были минерализованы за период менее двух лет, что удивительно быстро», - говорит ведущий автор проекта CarbFix доктор наук Джерг Мэттер (Juerg Matter).


Комбинация технологии DAC от Climeworks с процессом минерализации CarbFix предлагает испытательно подтвержденную работоспособную концепцию для системы, которая является не только нейтральной к углероду, но и фактически отрицательной по отношению к СО2.


«Потенциал расширения нашей технологии в сочетании с хранением CO2 огромен», - говорит генеральный директор Climeworks Кристоф Гебальд (Christoph Gebald). «Не только здесь, в Исландии, но и во многих других регионах, которые имеют сходные скальные образования».


Конечно, экономическая стоимость внедрения такого типа технологии улавливания углерода в больших масштабах сейчас не особенно прагматична, но в первый раз мы видим реалистичные и эффективные системы улавливания и хранения углерода.


Порезано для Пикабу с Источника

Показать полностью 2
Со2 Углекислый газ Улавливание углерода Углерод Длиннопост
25
11
Ecolife
Ecolife
9 лет назад

Ученые собирают СО2 и превращают его в твердую породу⁠⁠

Улавливание и хранение углерода, или секвестрация углерода, является одним из подходов, с помощью которого можно нейтрализовать возрастающее количество выбросов С02, но риск того, что газ снова попадет в атмосферу является одним из факторов, сдерживающих технологию.


Недавно ученые придумали метод, который обещает преодолеть эту проблему.

Ученые собирают СО2 и превращают его в твердую породу Углерод, Углекислый газ, Улавливание углерода, Экология, Длиннопост

Они вводят CO2 в вулканические породы, которые помогают превратить газ в твёрдый камень течение двух лет, что является значительно более коротким сроком, чем столетия или тысячелетия, предполагаемые нынешним научным консенсусом.


Секвестрация углерода представляет собой метод, при котором CO2 извлекается в ходе химических процессов на электростанциях и закачивается в подземные хранилища, прежде чем он попадет в атмосферу.


Как правило, для уменьшения объема, газ сжимается, в результате чего он называется сверхкритический C02. Но проблема со сверхкритическим CO2 заключается в том, что он плавучий, это означает, что его подземное хранение повышает риск утечки, по этой причине некоторые страны запретили его вообще.


Конечно, один из способов остановить утечку газа – это не сжимать его. Поэтому большая часть исследований в области секвестрации углерода сосредоточилось на преобразовании газа в твердое вещество.


В Настоящее время в центре внимания остается метод заключения газа в твердую породу, которая вступает в реакцию с газом и превращает его в твердые карбонатные минералы.


Но этот процесс минерализации занимает сотни или даже тысячи лет, а это означает, что остается необходимость регулярно проверять места секвестрации углерода на наличие утечек, что является весьма дорогостоящим мероприятием.


Вместо того, чтобы сжимать газ с образованием сверхкритического CO2, исследователи использовали его, чтобы произвести газированную воду, накачав под землю 248 тонн в подземный колодец, обеспечиваемый пресной водой из водоносного слоя. Базальтовые породы в этом водоносным слое богаты такими элементами, как кальций, магний и железо, которые, при попадании в воду, вступают в реакцию с растворенным CO2, образовывая твердые минералы - карбонаты.


Что действительно удивило исследователей, так это не количество преобразованного СО2, а как быстро все это происходило. При дальнейшем наблюдении скважин и ранее добавленных меченых химических веществ, исследователи обнаружили, что более 95 процентов СО2 преобразовалось в твердые карбонатные минералы в течение всего пары лет.


«Наши результаты показывают, что от 95 и до 98 процентов закачанного СО2 было минерализовано за период менее двух лет, что удивительно быстро», говорит д-р Йорг Маттер (Juerg Matter), профессор Университета Саутгемптон и ведущий автор исследования.


Команда уже увеличивает объемы улавливания СО2 с помощью своего метода на геотермальной электростанции Hellisheidi Reykjavik Energy, где проходило оригинальное исследование. Ученый говорит, что в настоящее время удается уловить и переработать до 5 000 тонн СО2 в год.


Источник

Показать полностью
Углерод Углекислый газ Улавливание углерода Экология Длиннопост
13
14
Ecolife
Ecolife
9 лет назад

Первая в мире «пористая жидкость» может быть использована для поглощения СО2⁠⁠

У итальянцев есть красочное выражение - делать отверстие в воде, используемое для описания усилий без надежды на успех. Исследователям Королевского университета в Белфасте (QUB), однако, казалось бы, удалось невозможное, они создали класс жидкостей, которые демонстрируют постоянные отверстия на молекулярном уровне.

Первая в мире «пористая жидкость» может быть использована для поглощения СО2 Углерод, Углекислый газ, Улавливание углерода, Пористая жидкость

Свойства новых материалов, в основном, еще не полностью известны, но то, что удалось узнать, предполагает, что они могут быть использованы для более удобного захвата углерода или работать как молекулярное сито, чтобы быстро отделить различные газы.


Пористые материалы - просто "мастера на все руки" в инженерном мире. Их большая площадь поверхности, сниженный вес и способности фильтрации используются для создания батарей высокой производительности и суперконденсаторов, облегченных суперматериалов, или фильтрации СО2, прежде чем газ покинет фабричные трубы.


Когда дело доходит до поглощения углерода, в частности, ученые уже придумали много легкодоступных и рабочих материалов - в том числе, как мы рассказывали ранее, - использование глины и молотого кофе. Но такие эффективные и недорогие твердотельные материалы не легко модернизируются для существующих установок на производствах.


Исследователь Стюарт Джеймс (Stuart James) и его команда уже продемонстрировали класс жидкостей, которые перманентно полые на молекулярном уровне и могут быть использованы для более удобного захвата углерода или манипулирования газами новыми, более эффективными способами.


Чтобы создать пористую жидкость, ученые просто разработали полые молекулы клеток и поместили их в растворитель. Растворитель был выбран так, чтобы молекулы оказались слишком велики и не смогли попасть в клетку, оставляя пространство для заполнения внешним газом. Полученная концентрация пор в 500 раз больше, чем в аналогичных растворах.


Используемый для исследования растворитель это королевский эфир 15-краун-5, а поры были разработаны таким образом, чтобы соответствовать молекулам двуокиси углерода, метана, азота и ксенона. После тестирования, ученые сообщили, что их пористая жидкость в состоянии хранить количество газа метана в восемь раз превышающее изначальное количество королевского эфира.


Такие данные весьма исключительны для жидкости, и открывают возможность использовать эти материалы для поглощения углерода. Пористые твердые частицы часто более эффективны при сборе углерода в абсолютном выражении, но систему, основанную на жидкости, скорее всего, будет легче модифицировать.

Источник: http://rdd.me/cfy3nex6

Показать полностью
Углерод Углекислый газ Улавливание углерода Пористая жидкость
1
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии