Category: наука

Category was added automatically. Read all entries about "наука".

Китайские промышленники предлагают развивать чистые угольные технологии на пути к углеродной нейтрал

Ассоциация китайской нефтяной и химической промышленности совместно с 17 основными парками химической промышленности «Золотого треугольника» энергетической индустрии, включая Ниндунскую энергетическую базу (Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай), обнародовали «Инициативу «зеленого» скоординированного развития парков химической промышленности «Золотого треугольника» энергетической индустрии».

Авторы инициативы предлагают создать новый механизм скоординированного развития района энергетической индустрии, чтобы в дальнейшем способствовать экологически чистой и эффективной разработке и использованию угля, а также стимулировать высококачественное, «зеленое», «умное» и интегрированное развитие отрасли ради достижения Китаем пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

Collapse )

КНР не будет закрывать угольную энергетику даже в случае перехода к климатической нейтральности

В сентябре президент КНР Си Цзиньпин завил, что Китай достигнет углеродной нейтральности до 2060 года и обеспечит пик выбросов парниковых газов в следующем десятилетии.

Детали пока неизвестны, планы не опубликованы, но аналитики уже начали конструировать модель будущей системы и подсчитывать, во что она обойдётся.

Согласно анализу Wood Mackenzie, Китаю потребуются огромные инвестиции в размере более 5 триллионов долларов, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Эти средства будут, в том числе, направлены на 11-кратное увеличение мощностей ветровой, солнечной энергетики и накопителей, которые уже к 2050 году должны достигнуть 5040 ГВт. Из них 2238 ГВт придётся на ветроэнергетику, 1905 ГВт солнечную энергетику и 896 ГВт на системы накопления энергии (СНЭ).

Директор Wood Mackenzie Asia Pacific Пракаш Шарма отметил: «Это определенно колоссальная задача для страны, доля углеводородов в энергетическом балансе которой составляет 90%, и производящей более 10 миллиардов тонн выбросов в CO2 эквиваленте, 28% общемировых выбросов».

«В нашем сценарии ускоренного энергетического перехода (Accelerated Energy Transition Scenario – 2, сокращенно AET-2) выбросы в Китае достигают пика сегодня, вступают в период быстрого снижения, и опускаются ниже нулевого значения (Net Zero) чуть позже 2050 года. Это достигается за счет широкомасштабной электрификации транспорта, теплоснабжения и промышленности, а также развертывания технологий улавливания и хранения углерода (CCUS)».

Collapse )

В Австралии начали производить водород из бурого угля

Японско-австралийское предприятие начало производство водорода из бурого угля в рамках пилотного проекта стоимостью 500 миллионов австралийских долларов (390 миллионов американских долларов), целью которого является показать, что сжиженный водород можно производить в коммерческих масштабах и безопасно транспортировать по морю на экспорт.

План состоит в том, чтобы создать первую международную цепочку поставок сжиженного водорода, а следующим большим шагом станет перевозка данного груза на первом в мире судне, предназначенном для транспортировки сжиженного водорода.

Австралия, являющаяся одним из лидеров мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ), надеется, что сжиженный водород позволит создать более экологичный рынок для ее угля и газа.

Проект, реализуемый под управлением японской компании Kawasaki Heavy Industries на площадке, расположенной в австралийском штате Виктория, где находится четверть известных мировых запасов бурого угля, является ключевым фактором, который, как ожидается, должен помочь Японии достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Япония, пятый по величине потребитель энергии в мире, стремится к 2050 году увеличить свою годовую потребность в водороде в десять раз, до 20 миллионов тонн, что эквивалентно примерно 40 процентам ее нынешней выработки электроэнергии.

Collapse )

Американские ученые успешно извлекли редкоземельные элементы из угля Университет Кентукки, США, при

Университет Кентукки, США, при поддержке Национальной лаборатории энергетических технологий (National Energy Technology Laboratory, NETL), успешно провел пилотные испытания на своей установке, созданной для выделения смешанных редкоземельных элементов из угля и его побочных продуктов с использованием передовых технологий извлечения. Ученым удалось произвести концентраты смешанных оксидов редкоземельных элементов чистотой до 98%, что значительно превышает первоначальные целевые показатели проекта.

Во время первой фазы своего первого проекта по извлечению редкоземельных элементов из угля, финансируемого Министерством энергетики США, который начался в марте 2016 года, Университет Кентукки и партнеры проекта (Политехнический университет Вирджинии, Университет Западной Вирджинии, Minerals Refining Company, Blackhawk Mining и Alliance Coal) выполнили технико-экономическое обоснование и разработали предварительный план экспериментального завода по переработке до 0,25 т/ч отходов угольного производства и извлечению редкоземельных элементов из исходного сырья из Центрального Аппалачского и Иллинойсского угольных бассейнов.

Collapse )

Ученым удалось превратить уголь в материал для литий-ионных батарей

Группе ученых из разных стран удалось успешно преобразовать необработанный угольный порошок в нанографит, который, помимо прочего, используется в литий-ионных батареях.

Об этом говорится в исследовании «Преобразование необработанного угольного порошка в поликристаллический нанографит с помощью микроволновой обработки с использованием металла», опубликованном в журнале Nano-Structures & Nano-Objects.

Предыдущие исследования показали, что микроволны можно использовать для снижения содержания влаги в угле и удаления серы и других минералов, но в этом последнем эксперименте единственной необходимой обработкой было измельчение необработанного угля из бассейна реки Паудер в Вайоминге в порошок, сообщает mining.com.

В ходе эксперимента угольный порошок помещали на медную фольгу и запаивали в стеклянные емкости с газовой смесью аргона и водорода перед тем, как поместить в микроволновую печь. Затем высокие температуры, медная фольга и газ превратили угольный порошок в поликристаллический графит.

Существующее сегодня производство графита анодного качества с чистотой 99,99% стоит дорого, и этот процесс приводит к образованию токсичных отходов. Конечная стоимость - это не столько материал, сколько процесс очистки.

На один литий-ионный аккумулятор электромобиля расходуется около 25 кг чистого графита для создания анода.

Collapse )

Ученые научились превращать углекислый газ в реактивное топливо

В течение последнего десятилетия авиационная отрасль искала способы уменьшить свой углеродный след, пытаясь компенсировать выбросы углерода финансированием проектов по посадке деревьев или строительству ветряных электростанций. В то же время аэропорты в Сан-Франциско, Чикаго и Лос-Анджелесе, а также порядка десятка аэропортов в Европе стали заправлять самолеты более «зелеными» альтернативными видами топлива, чтобы помочь достичь целей по сокращению выбросов углерода.

Теперь исследователи, возможно, нашли способ уменьшить воздействие авиаперелетов на окружающую среду в ситуациях, когда использование альтернативных видов топлива или электрических самолетов нецелесообразно.

Команда из Оксфордского университета в Великобритании разработала экспериментальный процесс, который может превращать углекислый газ — парниковый газ, выделяемый всеми газовыми двигателями — в реактивное топливо. В случае успеха, данный процесс, в котором используется химическая реакция на основе железа, может привести к чистым нулевым выбросам от самолетов.

Речь идет о так называемом процессе органического сжигания. Его суть заключается в нагреве смеси из лимонной кислоты, водорода и железо-марганцево-калиевого катализатора. В результате этих манипуляций СО2 превращается в экологичное топливо, которое можно использовать, например, в самолетах. При этом, по словам ученых, данная технология недорогая, что делает ее заметно более выгодной, чем методики извлечения топлива из водорода и воды.

Collapse )

Преобразование CO2 в CO при комнатной температуре: новый способ синтеза углеводородов

Из углекислого газа можно получить множество полезных веществ. Вот только для получения этих соединений реакционную среду надо нагреть до высоких температур. Теперь ученые понизили эту температуру до комнатной.

Специалисты из Национального института стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology) нашли способ превратить углекислый газ в угарный газ, из которого затем можно получить множество полезных продуктов. Ранее этот процесс был возможен при температурах около 700°C.

Снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, смягчив тем самым последствия изменения климата, можно различными способами. Один из них — связывание CO2 из атмосферы с помощью различных технологий. Удаление углекислого газа такими методами позволяет не только уменьшить его концентрацию, но и получить ряд полезных продуктов, таких как углеводороды. Эти соединения можно использовать в качестве топлива или сырья для создания, например, полимеров.

Чтобы получить углеводороды из углекислого газа, последний необходимо превратить в CO. Но для такого превращения обычно необходимо нагреть смесь углекислого газа с твердым углеродом до температуры выше 700°C.Физики теперь создали новый метод конверсии CO2, с помощью которого процесс можно проводить при комнатной температуре.

Collapse )

На угольных электростанциях можно производить «зеленый» водород

В статье, опубликованной в конце ноября в издании GreenBiz, Линкольн Блевинс из калифорнийской компании Burbank Water & Power утверждает, что угольные электростанции являются идеальным местом для организации новых предприятий по производству «зеленого» водорода.

Collapse )

Бурый уголь и торф как фильтр от радиоактивных веществ

Российские химики выяснили, что обычные бурый уголь и торф можно превратить в очень эффективный фильтр, который может очищать воду от урана и других радионуклидов. Их исследование опубликовал Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, кратко об этом пишет сайт РНФ.

"Мы изучили, насколько эффективно различные природные сорбенты, в том числе глаукониты, диатомиты, цеолиты, торф и различные виды углей поглощают уран и его соединения. Наши эксперименты показали, что сильнее всего с этими радионуклидами взаимодействуют обычный торф и бурый уголь", – пишут ученые.

В последние годы биологи, химики и другие ученые начали разрабатывать новые более рентабельные способы очистки сточных вод. С одной стороны, благодаря этому органические продукты этой переработки можно использовать как удобрения в полях и садах, а с другой, с их помощью из стоков промышленных предприятий можно добывать золото и другие ценные металлы.

Ученые отмечают, что особенный интерес в этом отношении представляют сточные воды, которые вырабатывают различные предприятия цветной металлургии и энергетические станции, в том числе ТЭС и АЭС. Их отходы не только особенно опасны для окружающей среды, в них содержится множество ценных веществ, которые можно извлечь из них.

Collapse )

Нидерландские пивовары применили новый вид возобновляемого топлива

Пивоваренная компания Swinkels Family Brewers из Нидерландов стала первой в мире организацией, в которой перешли на полный цикл применения железного порошка в качестве возобновляемого топлива. Разработкой технологии занимаются в Техническом университете Эйндховена, оборудование для печей и восстановительного процесса создали в Metal Power Consortium. Пивовары надеются, что в ближайшее время смогут полностью отказаться от иных источников энергии, и продолжать выпускать по 7 тыс. тонн пива в год.

Горение железного порошка видно через стекло в камере сгорания.
Горение железного порошка видно через стекло в камере сгорания.
Collapse )