ເສັ້ນທາງສະວິດເຊີແລນເພື່ອມີເທນສັງເຄາະແມ່ນແຂງແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ

ເຄື່ອງປະຕິກອນ methanation ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ EMPA ຈະສະກັດບໍ່ພຽງແຕ່ CO2, ແຕ່ຍັງນ້ໍາບັນຍາກາດເພື່ອ "ຂັບໄລ່" hydrogen.

methane ສັງເຄາະ: ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງເຕົາປະຕິກອນໃຫມ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່: Florian Kiefer, ຜູ້ຈັດການໂຄງການສໍາລັບ methanation ກັບການດູດຊຶມຢູ່ EMPA, ຖັດຈາກໂຮງງານທົດສອບ (ພາບ: EMPA)
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງເຕົາປະຕິກອນໃຫມ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່: Florian Kiefer, ຜູ້ຈັດການໂຄງການສໍາລັບ methanation ດ້ວຍການດູດຊຶມຢູ່ EMPA, ຢືນຢູ່ຂ້າງໂຮງງານທົດສອບ.
(ພາບ: EMPA)

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານສັງເຄາະແມ່ນເປັນກາງຂອງຄາບອນແລະເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງພະລັງງານທົດແທນສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ໃນໄລຍະຍາວ.
methane ທີ່ຜະລິດສັງເຄາະແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ມີບັນຫາ: ການຜະລິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍພະລັງງານຫຼາຍ; ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະບວນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊໍາລະລ້າງ methane.
ເພື່ອປ່ຽນແປງສະຖານະການນີ້, ໃນ ສະຫວິດເຊີແລນ ນັກຄົ້ນຄວ້າ EMPA ໄດ້ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຂອງເຕົາປະຕິກອນໃຫມ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ methanation, ie ການຜະລິດຂອງ methane ສັງເຄາະ.

ນໍ້າມັນສັງເຄາະ: ອະນາຄົດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ Porsche eFuel

methane ສັງເຄາະ: ການປຽບທຽບສາຍຕາລະຫວ່າງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສັງເຄາະ FT ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແບບດັ້ງເດີມ: ອະດີດແມ່ນສະອາດກວ່າຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສຄືກັບນ້ໍາເນື່ອງຈາກເກືອບທັງຫມົດບໍ່ມີຊູນຟູຣິກແລະທາດປະສົມທີ່ມີກິ່ນຫອມ.
ການປຽບທຽບທາງສາຍຕາລະຫວ່າງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສັງເຄາະ FT ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແບບດັ້ງເດີມ: ອະດີດແມ່ນສະອາດກວ່າຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ, ໂປ່ງໃສຄືກັບນໍ້າ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີສານປະກອບຂອງຊູນຟູຣິກ ແລະ ກິ່ນຫອມເກືອບທັງໝົດ.

ພຽງແຕ່ປະລິມານຂອງ CO2 ທີ່ເອົາອອກກ່ອນຫນ້າໂດຍ vapor ນ້ໍາຈາກບັນຍາກາດແມ່ນຜະລິດ

ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເປັນມິດກັບສະພາບອາກາດ; ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ: ການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ (ໂດຍສະເພາະບໍ່ມີ), ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການນໍາໃຊ້.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານສັງເຄາະ, i.e. ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພະລັງງານທົດແທນໂດຍຜ່ານຂະບວນການປ່ຽນສານເຄມີ, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ການນໍາໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ຜະລິດພຽງແຕ່ປະລິມານຂອງ CO2 ທີ່ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກບັນຍາກາດໃນເມື່ອກ່ອນສໍາລັບການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ.

ສະວິດເຊີແລນ: ໄປສູ່ສະພາບຈະລາຈອນທາງຖະໜົນທີ່ເປັນກາງ

Methane ສັງເຄາະ: ຂະບວນການຂອງ Methanation ດ້ວຍການດູດຊຶມ: ການຕື່ມ, ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ, ການອົບແຫ້ງແລະການຟື້ນຟູ, ແລະອື່ນໆ.
ຂະບວນການຂອງ Methanation ດ້ວຍການດູດຊຶມ: ການຕື່ມ, ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ, ການອົບແຫ້ງແລະການຟື້ນຟູ, ແລະອື່ນໆ.
(Infographic: EMPA)

Christian Bach: "ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບພວກເຮົາໂດຍ Climeworks, ເປັນ spin-off ຂອງ Zurich Polytechnic"

methane ທີ່ຜະລິດທຽມຕົກຢູ່ໃນປະເພດນີ້.
"ອາຍແກັສສັງເຄາະສະ ເໜີ ທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຖ້າມັນຖືກຜະລິດຈາກ CO2 ບັນຍາກາດແລະ hydrogen ທີ່ຜະລິດດ້ວຍວິທີທົດແທນ."ລາວອະທິບາຍ ຄຣິສຕຽນ ບາກ, ຫົວ​ຫນ້າ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ Powertrain ຍານ​ຍົນ​ຂອງ​EMPA.
“ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສຳ​ລັບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທາດ​ໄຮໂດ​ເຈນ, ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ນ້ຳ​ຫຼາຍ ແລະ ມີ​ໄຟ​ຟ້າ​ທົດ​ແທນ. ໃນການສາທິດການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສະນັ້ນຕ້ອງການສະກັດບໍ່ພຽງແຕ່ຄາບອນໄດອອກໄຊ, ແຕ່ຍັງນ້ໍາສໍາລັບການຜະລິດ hydrogen ໂດຍກົງຈາກບັນຍາກາດດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຄື່ອງເກັບ CO2 ທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ spin-off ຈາກ. Zurich Polytechnic, ວຽກງານສະພາບອາກາດ”.
ໃນອະນາຄົດ, ແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນເຂດທະເລຊາຍທີ່ຂາດແຄນນ້ໍາຂອງແຫຼວ.

ເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແມ່ນຜະລິດໃນສະວິດເຊີແລນ… 8 ຫຼື 12 ເທື່ອ

methane ສັງເຄາະ: ຂະບວນການຂອງ methanation ກັບການດູດຊຶມ: ການຕື່ມ, ຕິກິຣິຍາເຄມີ, ເວລາແຫ້ງແລະການຟື້ນຟູ, ແລະອື່ນໆ (ໃນເຢຍລະມັນ)
ຂະ​ບວນ​ການ​ຂອງ methanation ກັບ​ການ​ດູດ​ຊຶມ​: ການ​ຕື່ມ​, ຕິ​ກິ​ຣິ​ຍາ​ທາງ​ເຄ​ມີ​, ການ​ແຫ້ງ​ແລະ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​, ແລະ​ອື່ນໆ (ໃນ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​)
(Infographic: EMPA)

ບໍ່ມີ "H" ຢູ່ຂ້າງຜະລິດໃນການສຶກສາຂອງ Kiefer, Nikolic, Borgschulte ແລະ Dimopoulos Eggenschwiler

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜະລິດ methane ສັງເຄາະຈາກ hydrogen ແລະ CO2, ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ methanation, ມີ pitfalls.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, methane ທີ່ຜະລິດໂດຍຂະບວນການ catalytic ນີ້ຍັງມີທາດໄຮໂດເຈນ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍອາຍແກັສໂດຍກົງ.
ຂ້າພະເຈົ້າ ricercatori dell 'EMPA Florian Kiefer, ມາຣິນ ນິໂກລິກ, Andreas Borgschulte e Panayotis Dimopoulos Eggenschwiler ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຂອງເຕົາປະຕິກອນໃຫມ່, ໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງ hydrogen ໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກປ້ອງກັນ.
ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ງ່າຍກວ່າ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການປະຕິບັດງານແບບເຄື່ອນໄຫວ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມສານກັບພະລັງງານທົດແທນທີ່ບໍ່ສະຖຽນ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Canton of Zurich, Avenergy Suisse, Migros, Lidl Switzerland, Armasuisse, Swisspower ແລະລັດຖະບານກາງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີສະພາ.

Google Maps ເພີ່ມເສັ້ນທາງທີ່ຍືນຍົງເພື່ອເຮັດດ້ວຍລົດ

methane ສັງເຄາະ: ຂະບວນການຂອງ methanation ດ້ວຍການດູດຊຶມ: ການຕື່ມ, ຕິກິຣິຍາເຄມີ, ການອົບແຫ້ງແລະການຟື້ນຟູ, ແລະອື່ນໆ (ໃນພາສາຝຣັ່ງ)
ຂະ​ບວນ​ການ​ຂອງ methanation ກັບ​ການ​ດູດ​ຊຶມ​: ການ​ຕື່ມ​, ຕິ​ກິ​ຣິ​ຍາ​ທາງ​ເຄ​ມີ​, ການ​ແຫ້ງ​ແລະ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​, ແລະ​ອື່ນໆ (ໃນ​ພາ​ສາ​ຝຣັ່ງ​)
(Infographic: EMPA)

ການແນະນໍາໂດຍກົງຂອງ "neomethane" ເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍອາຍແກັສແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນການດູດຊຶມຂອງ H2O.

methane ທີ່ບໍ່ມີ hydrogen ແມ່ນຜະລິດໂດຍຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ methanation ດູດຊຶມ.
ແນວຄວາມຄິດ: ນ້ໍາທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງການຕິກິຣິຍາແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ adsorbed ສຸດສະຫນັບສະຫນູນ catalyst porous ໃນລະຫວ່າງການ methanation.
ການດູດຊຶມ, ແຕກຕ່າງຈາກການດູດຊຶມ, ແມ່ນປະກົດການທາງເຄມີ - ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການສະສົມຂອງສານນ້ໍາຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງ condensate.
ການໂຍກຍ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງນ້ໍາອະນຸຍາດໃຫ້ພຽງແຕ່ methane ໄດ້ຮັບເປັນຜະລິດຕະພັນ, ໃນຮູບແບບທີ່ບໍລິສຸດ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ purify ຜະລິດຕະພັນ (ກ່ອນຫນ້າ) ປະສົມ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການປະຕິກິລິຢາ, ອຸປະກອນການສະຫນັບສະຫນູນ catalytic ແມ່ນແຫ້ງອີກເທື່ອຫນຶ່ງໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບວົງຈອນຕິກິຣິຍາຕໍ່ໄປ.
"ຂະບວນການນີ້ແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາລະບົບທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ມັນຍັງມີທ່າແຮງການປະຫຍັດພະລັງງານບາງຢ່າງເພາະວ່າພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ດ້ວຍຄວາມກົດດັນຕ່ໍາແລະເຮັດໂດຍບໍ່ມີການແຍກ hydrogen ແລະການໄຫຼວຽນຂອງ."ລາວອະທິບາຍ Florian Kiefer, ຜູ້ນໍາໂຄງການສໍາລັບ methanation uptake-enhancedated ຢູ່ ຍ້າຍ.
"ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ຊັດເຈນຈະເປັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງເຕັມທີ່."

ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃກ້ກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແສງຕາເວັນທີ່ຜະລິດຈາກອາກາດ

methane ສັງເຄາະ: ຊາກຫັກພັງຂອງໂຮງງານນ້ໍາມັນສັງເຄາະເຢຍລະມັນຂອງບໍລິສັດ Hydrierwerke Pölitz Aktiengesellschaft ໃນຕໍາຫຼວດໃນປະເທດໂປແລນ
ຊາກຫັກພັງຂອງໂຮງງານນ້ໍາມັນສັງເຄາະເຢຍລະມັນຂອງບໍລິສັດ Hydrierwerke Pölitz Aktiengesellschaft ໃນຕໍາຫຼວດໃນປະເທດໂປແລນ

ຈາກຫ້ອງທົດລອງກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ: ສາມປີຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີເມັດ zeolite ສະຫຼຸບໂດຍສິດທິບັດ

ມັນໃຊ້ເວລາ Florian Kiefer ແລະທີມງານຂອງລາວປະມານສາມປີເພື່ອພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຂອງເຕົາປະຕິກອນໃຫມ່ທີ່ມີເມັດ zeolite ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ porous ສະຫນັບສະຫນູນ catalyst ແລະພ້ອມໆກັນດູດນ້ໍາທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງການປະຕິກິລິຍາ methanation.
ຈຸດສຸມແມ່ນຍັງກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຂະບວນການ: ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົມເຫດສົມຜົນກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງວິທີການຂະບວນການນີ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບພືດຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, EMPA ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫນຶ່ງ.
ໄລຍະເວລາຂອງການເກີດໃຫມ່, ເຊັ່ນ: ເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຕົາປະຕິກອນແຫ້ງ, ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການອອກແບບເຄື່ອງປະຕິກອນແລະການວາງແຜນຂະບວນການ.
ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດ methane ສັງເຄາະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຢ່າງຫນ້ອຍສອງເຕົາປະຕິກອນຕ້ອງດໍາເນີນການສະລັບກັນ.
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການແຫ້ງຂອງເຕົາປະຕິກອນ, ທັງໂດຍການເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກເຕົາປະຕິກອນແລະໂດຍການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຕຽງ catalyst.
ແລະທີມງານຂອງ Florian Kiefer ໄດ້ຍື່ນສິດທິບັດໃນຂົງເຂດນີ້ແລ້ວ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ CO2-ກາງສະວິດເຊີແລນຈະເປັນແນວໃດ?

methane ສັງເຄາະ: methanation ຂອງ CO2 ໃຊ້ hydrogen ທີ່ຜະລິດ electrolytically
Methanation ຂອງ CO2 ໂດຍ hydrogen ທີ່ຜະລິດ electrolytically

ລະບົບພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຍ້ອນ synfuels: ພວກມັນງ່າຍຕໍ່ການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງ

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສັງເຄາະແມ່ນໃຊ້ໃນລົດນໍ້າມັນ, ກາຊວນ ຫຼື ແກັສທຳມະດາ.
ການສູນເສຍການແປງສູງແມ່ນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສໍາຄັນຂອງ synfuels: ໃນມື້ນີ້, ປະມານ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພະລັງງານຕົ້ນຕໍແມ່ນສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສັງເຄາະຈາກໄຟຟ້າທົດແທນ.
ໃນອະນາຄົດ, ການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 40-45 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ການວິເຄາະທາງເສດຖະກິດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ synfuels ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄຟຟ້າໂດຍກົງ: ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງໄກແລະຫນັກ, ເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າແລະເຮືອບິນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າລະບົບພະລັງງານທັງຫມົດຖືກພິຈາລະນາ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສັງເຄາະມີປະໂຫຍດທີ່ຕັດສິນ: ພວກເຂົາສາມາດຂົນສົ່ງໄດ້ງ່າຍໃນໄລຍະທາງໄກ, ເຊິ່ງຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນພະລັງງານທົດແທນທີ່ຫ່າງໄກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດົນນານໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍໃດໆ.
ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ລະບົບພະລັງງານທົດແທນເຮືອນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ.

"ບໍລິສັດດອກຕາເວັນ" ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໂລກຮ້ອນ

methane ສັງເຄາະ: ນັກຄົ້ນຄວ້າ EMPA ໃນສະວິດເຊີແລນໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງປະຕິກອນໃຫມ່ທີ່ເຫມາະສໍາລັບ methanation ເພື່ອເອົາຊະນະສອງບັນຫາ: ການຜະລິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງແລະຂະບວນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊໍາລະ methane.
ໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ EMPA ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງປະຕິກອນໃຫມ່ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ methanation ເພື່ອເອົາຊະນະສອງບັນຫາ: ການຜະລິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງແລະຂະບວນການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊໍາລະລ້າງຂອງ methane.