您現在的位置是:首頁 >要聞 > 2020-12-19 08:32:44 來源:
不會污染的化石燃料技術
導讀 俄亥俄州立大學的工程師正在開發技術,這些技術有潛力將化石燃料和生物質經濟地轉化為有用的產品,包括電力,而不會向大氣排放二氧化碳。在
俄亥俄州立大學的工程師正在開發技術,這些技術有潛力將化石燃料和生物質經濟地轉化為有用的產品,包括電力,而不會向大氣排放二氧化碳。
在《能源與環境科學》雜志上發表的兩篇論文的第一篇中,工程師們報告說,他們設計了一種將頁巖氣轉化為甲醇和汽油等產品的過程,而所有過程都消耗二氧化碳。此過程也可以應用于煤炭和生物質以生產有用的產品。
在某些條件下,該技術會消耗掉其產生的所有二氧化碳,以及來自外部來源的額外二氧化碳。
在第二篇論文中,他們報告說,他們找到了一種方法,可以極大地延長顆粒的壽命,這種化學反應可以使化學反應將煤或其他燃料轉化為電能和有用的產品,并在一段可用于商業運營的時間范圍內。
最終,同一個團隊發現了一種方法并申請了專利,該方法有可能將生產稱為合成氣(“ syngas”)的燃料氣體的資本成本比傳統技術降低約50%。
該技術稱為化學循環,該技術在高壓反應器中使用金屬氧化物顆粒來“燃燒”化石燃料和生物質,而空氣中不存在氧氣。金屬氧化物為反應提供氧氣。
工程師說,化學循環能夠作為權宜之計,可以提供清潔的電力,直到太陽能和風能等可再生能源變得廣泛可用且負擔得起。
“可再生能源是未來,”負責這項工作的杰出大學化學與生物分子工程學教授范良石說。“我們需要一座橋梁,使我們能夠創造出清潔能源,直到我們到達那里為止。在風能和太陽能成為主流技術的同時,我們可以在未來30年或更長時間使用的價格合理的東西。”
五年前,范和他的研究團隊展示了一種稱為煤直接化學循環(CDCL)燃燒的技術,該技術能夠從煤中釋放能量,同時捕獲超過99%的二氧化碳,從而防止了二氧化碳向煤的排放。環境。CDCL的主要進步是以氧化鐵顆粒的形式出現的,該顆粒為移動床反應器中的化學燃燒提供氧氣。燃燒后,顆粒從空氣中吸收氧氣,循環再次開始。