ЛУКОЙЛ разрабатывает технологию утилизации углекислого газа, обеспечивающую производство биотоплива
По сообщению ЛУКОЙЛ, компания занята разработкой технологии утилизации углекислого газа, обеспечивающей возможность производства биотоплива.
Для поглощения CO2 лаборатория по декарбонизации совместно с партнерами рассматривает возможность создания полигона. Биотопливо предполагается выпускать на основе водорослей. Данные проекты взаимосвязаны и могут быть реализованы в виде последовательной технологической схемы.
Перспективным подходом к утилизации углекислого газа считается использование водных микроорганизмов. Водоросли в благоприятных условиях способны производить большое количество биомассы, интенсивно потребляя CO2 и выделяя кислород. Для реализации данной методики разработаны фотобиореакторы, представляющие собой установки для выращивания фотоавтотрофных организмов, создающие благоприятные условия для их развития, включая обеспечение их светом от естественного или искусственных источников, для ускорения фотосинтеза. Также для утилизации углекислого газа подойдут природные и искусственные водоемы. В таком случае возникает проблема эвтрофикации – зарастания водных объектов. Однако вторая стадия технологической схемы позволяет решить ее путем сбора водорослей для производства биотоплива. К тому же такое топливо выделяет значительно меньше углекислого газа при сжигании в сравнении с ископаемым углеродным.
Такая технология разработана и испытана в Казахстане. Данная схема реализована с использованием хлореллы ввиду высокой эффективности ее в плане фотосинтеза. По результатам испытаний скорость поглощения CO2 составила 27,5-105,8 г/м3*ч. При этом вырабатывается 20-77 г кислорода.
На основе этого рассчитано, что заселенный хлореллой водоем площадью 1 Га и глубиной 40 см будет за сутки поглощать 1,32-5 т углекислого газа и выделять 3,756 т. кислорода. Тогда для компенсации деятельности предприятия, производящего 1 т CO2 в час (24 т в сутки), потребуется водоем площадью 2,3-9 Га. Большой разброс в расчетах объясняется учетом разных климатических зон. Нужно принимать во внимание, что хлорелла очень чувствительна к климатическим условиям, прежде всего, к температуре.
В конце года планируется начать сейсморазведку для оценки геотермального потенциала Восточно-Штирийского бассейна в районе г. Граца. В следующем году предполагается бурение разведочной скважины. В случае подтверждения геотермального потенциала планируется использовать эти ресурсы для теплоснабжения города. »»»
Ученые разработали технологию производства солнечных элементов из лунного реголита с добавлением кристаллов перовскита. Последние служат функциональными элементами, а из реголита выплавляется стекло в качестве защитного покрытия от солнечной радиации. Рассматривается возможность налаживания производства на Луне с учетом местных условий. Такой подход позволит решить проблему доставки материалов для будущего освоения космоса. »»»
Существует 2 варианта концепции захвата энергии звезд: в виде сплошной оболочки и сети спутников или обитаемых модулей. Они рассматриваются как гипотетические решения для удовлетворения энергетических потребностей высокоразвитой цивилизации. В рамках Солнечной системы потенциально реализуем второй вариант. Первый сделает Землю необитаемой из-за сильного повышения температуры. »»»
С 2023 г. в Европе все больше распространяются отрицательные цены на электричество. Это обусловлено тем, что интенсивно внедряемые возобновляемые источники энергии обеспечили избыточное предложение. На бирже Epex Spot цена за 1 МВт*ч составила -17,73€. »»»
В Германии в прошлом году мощность солнечной энергетики превысила 100 ГВт. Все виды установок продемонстрировали повышение роста показателей, за исключением систем для жилых домов. Дальнейшее развитие отрасли потребует политических экономических и регулирующих мер. »»»
Ученые разработали ГеоЭС, основанную на использовании хладагента по циклу Ренкина. Она функционирует при температуре от 47⁰C, от 60⁰C для достижения положительного КПД, в отличие от традиционных ГеоЭС, использующих пар, который образуется при температуре свыше 100⁰C. Это существенно расширяет возможности использования геотермальной энергетики. »»»
В Московской области введен в эксплуатацию первый из 5 запланированных заводов энергоутилизации отходов. Ведется строительство еще 3 объектов в регионе, и 1 будет находиться в Казани. Мусоросжигательные ТЭС сократят количество ТБО и выбросы CO2. »»»