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 Погрузись в Свидания с отличиями — романтическую игру «поиск отличий», где ты встречаешь девушек, наслаждаешься захватывающими историями и планируешь новые свидания. Множество уровней и очаровательные спутницы ждут тебя!

Свидания с отличиями

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
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
14
EnergeticUm
EnergeticUm
30 дней назад
Авиация и Техника

Авиационное топливо из растительных отходов⁠⁠

Авиационное топливо из растительных отходов Энергетика (производство энергии), Энергия, Производство, Российское производство, Топливо, Самолет, Заправка, Керосин, Биотопливо, Safiru, Пиролиз, Отходы, Бензин, Telegram (ссылка)

Учёные Губкинского университета разработали технологию производства устойчивого авиационного топлива (SAF) из растительных лигноцеллюлозных отходов — это то, что остаётся в пищевой и сельскохозяйственной промышленности. И вот что важно: новое топливо снижает выбросы CO₂ на 75% по сравнению с обычным керосином.

Процесс производства основан на тройной цепочке:

1. Быстрый пиролиз превращает сырьё в бионефть.

2. Коксование снижает содержание кислорода.

3. Гидрокрекинг производит готовое SAF-топливо.

При этом часть возобновляемого углерода идёт и в дизель, и в бензин — плюс получается ценный побочный продукт: биококс.

«Эта технология — не просто шаг к "зелёному небу", но и способ утилизировать тонны отходов, которые сейчас никому не нужны» - Михаил Ершов, руководитель проекта

Следующий этап — увеличить долю биоуглерода в топливе и доработать состав. Но уже сейчас SAF 4.5 может стать реальным конкурентом западным аналогам, которые пока выпускаются лишь несколькими сертифицированными компаниями.

Больше информации про энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
Энергетика (производство энергии) Энергия Производство Российское производство Топливо Самолет Заправка Керосин Биотопливо Safiru Пиролиз Отходы Бензин Telegram (ссылка)
9
10
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Криоэлектронная микроскопия — расшифрован цикл реакции фермента для фиксации CO!⁠⁠

Криоэлектронная микроскопия — расшифрован цикл реакции фермента для фиксации CO! Наука, Химия, Биотопливо, Ученые, Молекулярная химия

Учёные из Потсдамского и Берлинского университетов использовали современный метод — криоэлектронную микроскопию высокого разрешения — чтобы подробно изучить работу важного фермента CODH/ACS. Этот фермент помогает древним микроорганизмам превращать углекислый газ в полезные вещества, например, в молекулу ацетил-КоА, которая нужна для жизни.

До того, как Земля стала насыщена кислородом, на ней жили микроорганизмы, которые не нуждались в кислороде. Они использовали процесс, называемый анаэробной фиксацией углерода, чтобы получать энергию. Фермент CODH/ACS существует у таких организмов уже более 3,5 миллиардов лет и играет ключевую роль в их обмене веществ. Сегодня этот фермент важен и в некоторых современных экосистемах, например, в болотах или в кишечнике животных.

Внутри фермента есть специальные металлические части — кластеры из никеля и железа. Они помогают превращать углекислый газ в ацетил-КоА через несколько этапов, ускоряя химические реакции. Благодаря этому ферменту можно эффективно использовать углекислый газ, что очень интересно для создания биотоплива.

С помощью криоэлектронной микроскопии учёные смогли увидеть, как фермент меняет свою форму и как движутся разные части внутри него во время работы. Они получили изображения шести разных состояний фермента с очень высокой точностью — настолько, что можно было рассмотреть, как молекулы взаимодействуют с металлическими центрами фермента.

Это помогло понять, как фермент точно управляет реакциями, чтобы не терять важные промежуточные вещества и не допускать побочных реакций. Такие знания важны для того, чтобы в будущем использовать этот древний фермент для биотехнологий, например, для преобразования углекислого газа в полезные продукты и топлива.

Показать полностью 1
Наука Химия Биотопливо Ученые Молекулярная химия
2
8
EofruPikabu
EofruPikabu
5 месяцев назад
Край Будущего

Пища и топливо, которые выращиваются без участия человека: последовательности генома пяти видов ряски раскрывают основу свойств растения!⁠⁠

Пища и топливо, которые выращиваются без участия человека: последовательности генома пяти видов ряски раскрывают основу  свойств растения! Наука, Биология, Биотопливо, Будущее, Научпоп

При подходящих условиях ряска фактически может "самостоятельно фермерствовать". Сточные воды, пруды, лужи, болота — неважно. Если есть достаточно солнечного света и углекислого газа, это водное растение может расти свободно. Но это не единственное, что делает его интересным. В крошечных фрагментах ряски скрыт огромный потенциал как удобрения для почвы, источника топлива, богатой белком пищи и многого другого. Новые данные из Лаборатории Cold Spring Harbor (CSHL) могут помочь реализовать весь этот потенциал. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Профессор CSHL и исследователь HHMI Роб Мартенссен и вычислительный аналитик Эван Эрнст начали работать с ряской более 15 лет назад. Они рассматривают свои последние исследования как одно из самых важных и открывающих глаза на это растение на сегодняшний день. Команда разработала новые геномные последовательности для пяти видов ряски. Эти последовательности выявили несколько генов, которые — будучи присутствующими или отсутствующими — могут быть причиной уникальных свойств и универсальности растения.

Мартенссен объясняет: "Использование современных технологий позволило нам создать каталог генов, который был чрезвычайно точным. Мы могли точно определить, какие гены присутствуют, а какие отсутствуют. Многие гены, которые отсутствуют, отвечают за особенности растения — открытые устьица или отсутствие корней. Мы смогли идентифицировать гены, ответственные за каждую характеристику."

Устьица — это поры на поверхности растений. Они имеют решающее значение для поглощения углекислого газа и выделения кислорода. Открытые устьица позволяют большему количеству углекислого газа поступать в растение, что делает их ценными для технологий улавливания углерода. Отсутствие корней у некоторых видов дополнительно увеличивает потенциал ряски, облегчая растению выживание в любой водной среде.

Другие виды обладают признаками, которые подчеркивают потенциал ряски как источника пищи и топлива. Некоторые признаки способствуют высокому производству белка, что позволяет использовать растение в качестве корма для животных. Другие способствуют накоплению крахмала, что делает растение пригодным для производства биотоплива. Несколько отраслей уже обратили на это внимание. Пока что их в основном беспокоит ряска, растущая у них на задних дворах.

Эрнст объясняет: "Сельское хозяйство ряски находится на начальной стадии. Коммерческие производители работают с различными видами на местах, оценивая их в своих местных условиях. Существует так много вариаций внутри одного вида ряски — столько же, сколько можно найти среди всех видов. Поэтому наличие нескольких геномов для нескольких видов имеет критическое значение."

Мартенссен и Эрнст надеются, что их геномы откроют двери к новому миру коммерческих приложений. Тем не менее, их исследования могут рассказать нам столько же о прошлом растения. Их исследование намекает на то, как ряска разделилась на различные виды 59 миллионов лет назад. Климат Земли в то время был довольно экстремальным, поэтому гены ряски могут сказать что-то и о будущем планеты.

Показать полностью
Наука Биология Биотопливо Будущее Научпоп
1
17
hedgehodge
hedgehodge
9 месяцев назад
Авиация и Техника

Самолеты DHL будут заправлять фритюрным маслом⁠⁠

С 2025 года в аэропорту Брюсселя компания DHL Express начнет заправлять свои самолеты топливом, сделанным из использованного кулинарного масла и животных жиров.

Картошечка фри идет в желудок, масло от приготовления картошечки - в самолет. Как вам такое?

На самом деле все это ради экологии. Биотопливо из переработанного пищевого масла выбрасывает примерно на 80% меньше парниковых газов, чем углеводородное топливо. DHL планирует заменить 30% авиационного керосина на своих рейсах на зеленое топливо к 2030 году.

Реальных примеров переработки использованного масла в топливо становится все больше. Так, например, еще в 2020 году на одном из главных автобусных маршрутов Лиссабона начали ездить автобусы, полностью работающие на биотопливе из использованного пищевого масла, в рамках проекта Powered by Biodiesel.

Альтернативное топливо Дизельное топливо Топливо Самолет Экология Экологичный транспорт Биотопливо Картошка фри Текст
17
219
g0rka
g0rka
11 месяцев назад
Познавательное рядом

Листья превращаются в пеллеты(топливные гранулы)⁠⁠

ТГ «Познавательное рядом»

Гранулы Осенние листья Биотопливо Переработка мусора Познавательно Технологии Видео Вертикальное видео Telegram (ссылка)
72
0
seminon600
seminon600
1 год назад
Еврейский мир
Серия Технологии, наука стартапы, изобретатели, хайтек

Исследователи Тель-Авивского университета превращают органические бытовые отходы в топливо⁠⁠

Исследователи Тель-Авивского университета (ТАУ) разработали способ преобразования влажных необработанных отходов в жидкое и твердое биотопливо без необходимости предварительной сушки.

Исследователи Тель-Авивского университета превращают органические бытовые отходы в топливо Израиль, Экология, Стартап, Технологии, Биотопливо, Промышленность, Отходы, Органика, Парниковые газы

Исследователи полагают, что топливо, произведенное из таких органических отходов, может покрыть около трети потребления морского топлива в Израиле.

Помимо предоставления нового источника топлива, этот процесс также решает проблему отходов в Израиле.

В настоящее время около 80 процентов бытовых отходов в Израиле оказываются на свалках, что создает серьезную проблему для окружающей среды.

«Утилизация отходов является важнейшей проблемой», — сказал профессор Александр Гольберг из Школы окружающей среды и наук о Земле имени Портера Тель-Авивского университета, который руководил исследованием.

«Свалки в Израиле достигают своей максимальной емкости, и, несмотря на стремление сократить количество свалок до минимума, мы вынуждены открывать новые полигоны, потому что другого решения нет», — сказал он.

Используя свой новый процесс, исследователи успешно произвели жидкое биотопливо и твердое топливо. TAU утверждает, что процесс универсален и подходит для обработки любых влажных органических отходов, таких как отходы, производимые на пищевых фабриках, кухнях учреждений или больницах.

«Производство биотоплива из органических отходов может значительно сократить объемы муниципальных отходов, отправляемых на свалки, тем самым уменьшая загрязнение окружающей среды почвы, воды и воздуха», — заявили исследователи.

«Более того, сокращение захоронения отходов снизит выбросы парниковых газов и снизит зависимость от нефти и угля. Преобразование отходов в энергию также предлагает локальное решение для энергетической независимости и безопасности Израиля».

Перевод с английского

ИСТОЧНИК

Показать полностью
Израиль Экология Стартап Технологии Биотопливо Промышленность Отходы Органика Парниковые газы
3
4
PNIPU
PNIPU
1 год назад

Водоросли позволят летать. Ученые Пермского Политеха и Балтийского университета определили лучшую технологию получения биотоплива⁠⁠

Водоросли позволят летать. Ученые Пермского Политеха и Балтийского университета определили лучшую технологию получения биотоплива ПНИПУ, Топливо, Биотопливо, Водоросли, Парниковые газы, Выбросы в атмосферу, Длиннопост

Изменение климата и деятельность человека привели к повышенному цветению макроводорослей в прибрежных водах Балтийского моря. Во время штормов на пляжи вымывает их биомассу, ее разложение вызывает загрязнение близлежащих вод и образование парниковых газов. При регулярном очищении берегов их в виде отходов увозят на свалки. Однако биомасса водорослей обладает значительным ресурсным потенциалом, что позволяет использовать ее в качестве источника жидкого топлива. Важным вопросом остается выбор технологии ее переработки – изучение экономической целесообразности методов, а самое главное – их экологической и климатической эффективности. Ученые ПНИПУ и БФУ впервые сравнили различные термические технологии и определили самый оптимальный для окружающей среды путь получения биотоплива из морских водорослей.

Статья с результатами опубликована в журнале «Energy Conversion and Management», 2024 год. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант РНФ 23-14-00064 «Разработка технологии гидротермального ожижения избыточных илов и осадков первичных отстойников с утилизацией образующихся сточных вод»).

Биотопливо, полученное из пищевого сырья (сельскохозяйственных культур), сокращает запасы продовольствия. Из несъедобных растений – требует вспашки значительных площадей земли. А биотопливо из водорослей считается более экологически устойчивым, чем ископаемое из нефти.

Наиболее распространенные методы преобразования биомассы растений в жидкое топливо – это пиролиз и гидротермальное ожижение. Оба метода подразумевают воздействие высоких температур. Но пока такие термические способы переработки достоверно не изучены в экономическом плане и с точки зрения их влияния на окружающую среду. Например, авиатопливо из лесных отходов в два раза превышает стоимость ископаемого топлива, но его углеродный след в несколько раз меньше.

Поэтому в вопросе переработки морских водорослей в первую очередь необходимо оценивать экологическую и климатическую эффективность применяемых технологий. В случае пиролиза и гидротермального ожижения она всегда зависит от типа биомассы, источников энергии и планируемого использования биотоплива. А значит, для определения более перспективного способа его получения важно исследовать полный жизненный цикл обеих технологий.

Ученые Пермского Политеха и Балтийского федерального университета сравнили оба термических метода производства биотоплива из выброшенных на берег макроводорослей и выявили из них наиболее экологичный и углеродно-нейтральный.

Обе технологии схожи между собой. При пиролизе собранную на пляже биомассу подвергают двухэтапной сушке, а после отправляют в печь, где продукт разделяется на жидкую и газообразную фракции. Для гидротермального ожижения сушка не требуется, поэтому биомасса сразу уходит на переработку в реактор под высокие температуры (290°C) и давление (от 4 до 25 МПа). Затем смесь охлаждают и отправляют в реактор, где ее разделяют на фазы. В результате этой технологии получают три основных продукта: бионефть, твердый остаток и газовую фазу.

Ученые оценивали воздействие обоих методов переработки водорослей на окружающую среду по шести категориям: изменение климата, истощение ископаемых, токсичность для человека, разрушение озонового слоя и подкисление суши.

– Оба метода получения биотоплива связаны с более низкими выбросами парниковых газов по сравнению с производством ископаемого топлива. Объяснение простое. Технологии пиролиза биомассы и гидротермальное ожижение более энергоемки, чем переработка нефти. Но на этапе эксплуатации сжигание биотоплива приведет к выбросам нейтрального для климата диоксида углерода, в то время как сжигание нефти и топлива из нее сопровождается значительными выбросами парниковых газов, – объясняет доцент кафедры охрана окружающей среды ПНИПУ, кандидат технических наук Галина Ильиных.

От способа получения используемой электроэнергии во многом зависит то, как конкретная технология воздействует на окружающую среду. Исследователи рассматривали разные способы ее производства и пришли к выводу, что переход на возобновляемые источники энергии сильно сократит косвенные выбросы парниковых газов при производстве биотоплива из водорослей. Так, использование ветряных турбин повысит экологическую эффективность и снизит нагрузку на окружающую среду по всем категориям воздействия, например, по изменениям климата – более чем в два раза.

– С точки зрения токсичности для человека и подкисления суши топливо, производимое гидротермальным ожижением, имеет лучшие показатели, чем пиролизное – в 1,6 и 1,9 раза соответственно. Кроме того, смена источника электроэнергии с традиционного на альтернативный еще больше располагает к этой технологии. Так, исходя из расчетов всех показателей, метод гидротермального ожижения для переработки избыточных макроводорослей, более эффективен для экологии и климата, – поделилась старший научный сотрудник БФУ Юлия Куликова.

Ученые ПНИПУ и БФУ доказали, что переработка избыточных водорослей в биотопливо – это перспективная технология. А при сравнении различных термических методов его получения удалось выявить самый оптимальный для окружающей среды путь. Исследователи планируют и дальше развивать эту тему, изучая также и технико-экономический анализ производства такого типа биотоплива.

Показать полностью
[моё] ПНИПУ Топливо Биотопливо Водоросли Парниковые газы Выбросы в атмосферу Длиннопост
0
4
ODELAX
ODELAX
1 год назад

В Казани разработана методика изготовления биотоплива из соломы⁠⁠

В Казани разработана методика изготовления биотоплива из соломы Казань, Биотопливо, Солома

Ученые из Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали методику производства биотоплива из обычной соломы. Внедрение этой технологии в промышленность может существенно сократить зависимость предприятий от ископаемого топлива.

В университете отметили, что ключевым фактором успеха казанских специалистов стала оптимизация технологии начальной обработки растительных отходов. Именно эта стадия определяет потенциал перерабатываемых отходов и уровень их воздействия на окружающую среду.

Кроме того, ученые КГАУ достигли значительных успехов в создании биоводорода, который является экономически и экологически выгодным топливом. Биоводород имеет большие перспективы среди альтернативных источников энергии.

Дальнейшие исследования казанских специалистов будут направлены на масштабирование разработанной технологии и оптимизацию процедуры предварительной обработки сельскохозяйственных отходов. Это необходимо для того, чтобы массовое производство биоводорода из соломы стало максимально эффективным и экономически целесообразным.

источник

Показать полностью
Казань Биотопливо Солома
4
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