Этот реактор потенциально способен оказать существенное влияние на три важнейших направления декарбонизации.
Читайте далее: Подписано крупнейшее в США соглашение по улавливанию углерода с помощью биогенного этанола, запущена инициатива по транспортировке CO₂ по железной дороге.

Группа исследователей из Национального университета Сингапура (NUS) представила инновационный химический реактор, созданный по образцу обычного предмета обихода — традиционной лампы накаливания.
Хотя обычные лампочки часто критикуют за потери энергии в виде тепла, исследователи巧妙地 использовали этот принцип для создания реактора, способного решить некоторые из самых насущных проблем декарбонизации в мире.
Прорыв заключается в уникальной конструкции «нити-катализатора». В основе реактора лежит тонкая, нагреваемая электрическим током нить, которая достигает чрезвычайно высоких температур для активации метана — одного из наиболее распространенных, но химически стабильных углеводородов. Вокруг нити расположена внутренняя поверхность, покрытая катализатором, которая работает при гораздо более низких температурах, где можно тщательно контролировать важные химические реакции.
Практические технологии могут способствовать переходу к низкоуглеродному будущему.
«Наша цель — разработка практических технологий, которые смогут поддержать переход к низкоуглеродному будущему», — сказал профессор Ян.
«Эти исследования показывают, как простая идея, вдохновленная знакомым предметом домашнего обихода, может быть адаптирована для решения различных задач в химической промышленности».
Разделение высокотемпературной активации метана и низкотемпературного образования продуктов позволяет реактору преодолеть давнюю проблему в химической инженерии — достижение как высоких показателей конверсии, так и высокой селективности. В результате метан может более эффективно превращаться в ценные химические вещества, такие как этилен и ароматические соединения, при одновременном снижении количества нежелательных побочных продуктов и выбросов углерода.
Реактор потенциально может оказать влияние на три критически важных направления декарбонизации. Во-первых, он обеспечивает более чистое преобразование метана за счет повышения эффективности использования углерода и сокращения выбросов парниковых газов, связанных с традиционными промышленными процессами. Во-вторых, он может способствовать разложению аммиака, важному этапу производства водорода из аммиака, перспективного безуглеродного энергоносителя. Наконец, эта технология может также способствовать использованию углекислого газа, предоставляя эффективную платформу для будущего низкоуглеродного химического производства.
Больше новостей из мира инноваций
Посмотреть все
В InnovationUS подписано крупнейшее соглашение по улавливанию углерода с помощью биогенного этанола, стартовала инициатива по транспортировке CO₂ по железной дороге.
Sourse: interestingengineering.com




