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농업 및 가정 폐기물 처리 시 메탄 발효를 통해 메탄 함량이 약 70%이고 일산화탄소가 약 15%인 바이오 가스와 소독된 유기 비료를 얻을 수 있습니다. 1kg의 유기 폐기물은 약 1리터의 바이오가스를 생성합니다. 바이오가스의 연소열은 22.24 MJ/kg입니다. 발효 과정의 지속 시간은 5.7일입니다. 바이오가스 발효기는 중국, 일본 및 미국에서 널리 사용됩니다. 현대 농업에서는 연료와 비료에 대한 수요가 증가함에 따라 바이오가스 기술을 사용하여 농업 산업 단지, 축산 농장 및 도축장의 폐기물을 처리하여 건초, 곡물 건조, 농장 및 주거 건물 난방 문제를 해결하고 전기를 생성할 수 있습니다.

중화인민공화국에서는 외딴 시골 지역이 유기 농업 폐기물을 처리하는 식물의 도움으로 가스화됩니다. 농민 가정의 이러한 개별 설치는 연간 약 6500kWh를 생산합니다. 전기와 5톤의 유기비료.

러시아에서 과제는 바이오가스 사용을 위한 장비를 생산하고 도입하는 것입니다. EcoRos 센터는 바이오리액터, 섬프, 바이오가스 저장용 가스 홀더, 온수 보일러, 가스 스토브 및 농장 난방 설비에 공급하기 위한 가스 분배 시스템을 포함하는 자율 바이오가스 에너지 모듈을 개발했습니다. 이 모듈은 매일 최대 1톤의 가축 농장 폐기물을 처리하고 최대 230kWh의 열 에너지와 약 40%의 메탄과 최대 60%의 일산화탄소를 포함하는 최대 15nm의 바이오 가스를 생성합니다.

저자: Labeish V.G.

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인공 텅스텐 시트 13.10.2016

값싼 촉매는 식물의 도움 없이 햇빛과 공기로부터 탄화수소를 생성하는 데 도움이 됩니다.

온실 가스 이산화탄소를 퇴치하는 한 가지 방법은 이를 탄화수소, 즉 연료로 바꾸는 것입니다. 이것은 인공 잎(광합성을 통해 CO2를 탄수화물으로 변환하는 일반 녹색 잎과 유사)이라는 장치로 수행할 수 있습니다. 이러한 장치는 에너지부와 미국 국립과학재단의 재정적 지원을 받아 Amin Salekhi-Khojin이 이끄는 일리노이 대학의 화학자들에 의해 만들어졌습니다.

자연 광합성과 마찬가지로 에너지의 원천은 햇빛입니다. 이 에너지는 촉매의 도움으로 탄소를 감소시키는 데 사용되며 합성 가스가 생성됩니다. 즉, 수소와 일산화탄소의 혼합물입니다. 연소되거나 탄화수소 생산으로 보내질 수 있습니다. 지금까지 이러한 잎의 효율성은 촉매가 귀금속으로 만들어졌다는 점 외에도 많은 요구 사항이 남아 있습니다.

Salekhi-Khojin은 텅스텐 디셀레나이드 나노시트를 사용하기로 결정했습니다. 이 물질은 이산화탄소를 완벽하게 복원하지만 환원 생성물에 의해 빠르게 중독됩니다. 보호가 발견되었습니다. 이것은 이온성 액체인 에틸-메틸-이미다졸 테트라플루오로보레이트로 물과 1:1의 비율로 혼합되었습니다. 실리콘 태양전지의 캐소드에는 액체와 촉매가 있는 전지를 부착하고, 애노드에는 인산칼륨에 산화코발트를 전해질로 한 전지를 부착하였다. 실리콘 배터리에 포착 된 햇빛의 작용으로 양극에서 산소와 수소 이온이 형성되고 후자가 음극 셀에 들어가 탄소를 환원시키고 수소와 일산화탄소의 기포가 방출됩니다.

이러한 인조 시트는 귀금속 촉매로 만든 시트보다 XNUMX배 더 생산적이고 XNUMX배 저렴합니다. 그러나 이러한 시트로 얻은 연료의 경쟁력 있는 가격은 여전히 ​​​​매우 멀기 때문에 연구원들은 탄화수소의 대체 공급원이 없는 화성 식민지 개척자들에게 그들의 방법을 제공할 계획입니다.

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