новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка резиновых спортивных товаров в России
Исследование рынка медболов в России
Рынок порошковых красок в России
Рынок минеральной ваты в России
Рынок СБС-каучуков в России
Рынок подгузников и пеленок для животных в России
Рынок впитывающих пеленок в России
Анализ рынка преформ 19-литров в России
Исследование рынка маннита в России
Анализ рынка хлорида кальция в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

    Экоиндустрия

    «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»: как решить проблему?

    3. СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, РАЗРАБОТАННЫЙ В НИИ СТРОМКОМПОЗИТ

    3.1. Предпосылки возникновения идеи

     НИИ Стромкомпозит более 20 лет занимается исследованиями в области альтернативных нетрадиционных энергоносителей. Разрабатывая технологию сухой перегонки бамбуков установили, что с момента посадки саженцев до достижения стеблем конечной высоты 15 … 30 м проходит всего 6 … 8 недель, при этом средняя масса (сухая) одного стебля набирает примерно 80 кг. Скорость синтеза биомассы в период роста бамбука 80 кг /8 недель = 10 кг в неделю или 520 кг/год. После достижения предельной высоты стебля скорость нарастания биомассы резко снижается.

    Сравнивая скорость синтеза биомассы в бамбуке с аналогичными показателями для «быстрорастущих» черного тополя и лиственницы убедились, что у последних эта скорость почти в 50 раз ниже.

     Зная средний элементный состав горючей массы сухого бамбука (С – 51,0 %; Н – 6,8 %; О – 40,4 %; N – 1,8 %), вычислили теоретическое количество СО2, израсходованного на синтез 80 кг биомассы. Расход СО2 составил 108 кг.

     На 1 га плантаций в субтропиках за год возможно вырастить три урожая бамбука, срезая стебли при достижении ими предельной высоты, при этом суммарная масса сухих бамбуковых стеблей составит до 260 т/Га, на синтез которых потребуется 340 т СО2.

    Полученные данные подталкивают к мысли о возможности использования бамбука для отбора из атмосферы свободного СО2, при одном условии – бамбук после достижения предельного роста (период активного поглощения СО2) должен вырубаться, а на его месте выращиваться новый.

    3.2. Суть идеи решения проблемы «парникового эффекта» 

     Ежегодный прирост свободного СО2 в атмосфере за последние 30 лет составляет приблизительно 3,73 млрд. т/год (Защита атмосферы от промышленных загрязнений, Справочник, т.1, «Металлургия», М, 1988).

     Если 1 га плантаций бамбука способен за год «освоить» 340 т СО2 (см.п.3.1.), то общая площадь плантации будет равна:


     
     Много ли это? Думается, нет, т.к. только амазонская низменность в Бразилии с субтропическим климатом располагается на территории большей 7 млн. км2, экваториальная субтропическая зона Африки – 2 млн. км2, экваториальная субтропическая зона Юго-Восточной Азии – 2 млн. км2.

     Количество органической массы, полученной с бамбуковых плантаций площадью 0,11 млн. км2 за год – 2,86 млрд. т. С учетом зольности, около 20 %, общая растительная масса (сухая) составит 3,57 млрд.т/год. Теплотворная способность сухой растительной массы (исходя из элементного состава органики) равна приблизительно 4100 ккал/кг.

     Итак, если воспроизведенную за год растительную массу, содержащую отобранный из атмосферы СО2, сжечь (существуют такие предложения), то будет получена тепловая энергия в количестве до 14,6x109 Гкал, но вместе с тем в атмосферу выделится ровно столько СО2, сколько было отобрано для фотосинтеза сожженной массы. Способ явно не пригоден.
     
    ожно по-другому распорядится синтезированной биомассой, содержащий отобранный в атмосфере СО2 - захоронить в почве. И такие предложения существуют. Но в этом случае мы не получим тепловую энергию, которая является элементом самоокупаемости, более того, биомасса, содержащая помимо углерода водород, кислород и азот, в условиях почвенного хранения, где предостаточно различных микроорганизмов, непременно будет вовлечена в процесс сбраживания с выделением СО2, метана и других газов. Рассчитывать на то, что процесс сбраживания этой огромной биомассы можно взять по контроль и получать биогаз – иллюзия.

    Нами предлагается другой способ переработки воспроизведенной за год растительной массы – сухая перегонка (пиролиз). В этом случае 3,57 млрд. тонн растительной массы распадаются на древесный уголь, примерно 1,71 млрд. т с содержанием аморфного углерода 1 млрд. т (58 %) и летучие 1,86 млрд. т, в которых остаточного углерода примерно 0,46 млрд.т (около 25%). Теплотворная способность летучих – 3500 ккал/кг.

    Сжиганию подвергаем только летучие, при этом получаем 6,5 x 109 Гкал тепловой энергии или 1,13 x 1012 кВт.ч электрической энергии. Сжигание летучих превращает 0,46 млрд. т остаточного углерода в 1,23 млрд. т СО2.

    Полученная от сжигания летучих энергия эквивалентна энергии от сжигания 700 млн. т нефти, которая в этом случае фактически экономится. Известно, что сжигание 700 млн. т нефти дает 1,87 млрд. т СО2, следовательно, экономия данного количества нефти исключает поступление в атмосферу 1,87 млрд. т СО2.

    Представленные данные позволяют предположить, что процесс отбора СО2 из атмосферы может регулироваться площадями плантаций бамбука для выравнивания нужного уровня содержания свободного диоксида углерода в атмосфере.

    А что же твердый углеродистый остаток от пиролиза бамбука, содержащий 1,0 млрд. т аморфного углерода? Этот углерод подвергается захоронению для будущих поколений и является своего рода возвращением долгов планете за использованный энергоноситель.

    1 | 2 | 3 | 4 | 5
    Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
    Статьи по теме
    Новости по теме
  • Отраслевая структура потребления спанбонда на мировом и российском рынке
  • Характеристика мирового рынка PEX труб
  • Охота на углерод в лесах
  • Достигнуто соглашение по Киотскому протоколу
  • Россия и Киотский протокол: расходы на экологию выгодны нефтехимикам
  • В Брянской области предотвращена экологическая катастрофа
  • «Зеленое» топливо – жизненная необходимость или источник финансовых катаклизмов?

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела

    ТОРГОВЛЯ ЕСВ: отечественная практика
    СИСТЕМА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СЕПАРАЦИИ PREBILGE
    БИОГАЗОВАЯ СТАНЦИЯ НА СВИНОМ НАВОЗЕ
    ОЧИСТКА ФЕНОЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД КОКСОХИМПРОИЗВОДСТВА МЕЧЕЛ-КОКС
    КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИНОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
    БИОГАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ЗАПУЩЕНА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРАНЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ
    НОВАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТОКОВ НА «ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ»
    ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ ОТХОДОВ
    В МОСКВЕ БУДУТ СОБИРАТЬ ОТРАБОТАВШИЕ БАТАРЕЙКИ
    BASF ВОШЕЛ В СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ РОССИИ
    «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» - РОСПРИРОДНАДЗОР
    СИБУР ОБЯЗАЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ "БЕЛОЕ МОРЕ"
    ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД ОТ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА
    ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
    ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ
    ПРАВДА «БЕЛОГО МОРЯ» В ДЗЕРЖИНСКЕ
    ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ФГУП «ПО «ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО»
    НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТЫ НА «НЕВИННОМЫССКОМ АЗОТЕ»
    ПРОЕКТ PHYSALIA ДЛЯ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ РЕК
    ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
    УПРАВЛЕНИЕ БИООТХОДАМИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИГОНОВ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ОТХОДОВ
    РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОЧВЫ САО Г.МОСКВЫ
    МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ НА «ФОСФОРИТЕ»
    О ВРЕДЕ ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ
    ПРИЧИНЫ ВТОРОГО БЕРЕЗНЯКОВСКОГО ПРОВАЛА
    «СИБУР» ОБ ЭКОЛОГИИ
    ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
    УКРАИНСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ
    ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
    ADAPTIVEARC – технология плазменной утилизации ТБО
    ВЛИЯНИЕ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ НА ЭКОЛОГИЮ
    ЭКОБИОСОРБЕНТЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕРОЗЛИВОВ
    УПРАВЛЕНИЕ ТБО В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
    ТЕХНОЛОГИИ IPCO ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ
    РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В МОСКВЕ
    ФОСФОГИПС ВМУ - безопасен
    НОВЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ОТХОДОВ КОВДОРСКОГО ГОКА
    «БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: комплекс термического обезвреживания медицинских отходов
    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ПАРТОМЧОРР»
    МОДЕРНИЗАЦИЯ АММИАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА КЧХК
    О ХОДЕ КАПРЕМОНТА НА ВМУ
    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ «НЕВИННОМЫССКОГО АЗОТА» ВЫРАСТЕТ В 3 РАЗА

    >>Все статьи

    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
    Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved