“由阳光和空气制成的碳中性燃料”
苏黎世理工大学的研究人员开发了利用太阳光和空气体生产液态烃燃料的新技术。 这是世界上第一次在实际现场条件下展示整个热化学工艺链。 新的太阳能小型炼油厂位于苏黎世eth机械实验室大楼的屋顶。
碳中性燃料对于使航空空和海运具有可持续性是重要的。 eth研究者已经开发了太阳能植物,生成尽可能多释放co的合成液体燃料2,从以前空气体的生产中提取了它们的燃烧过程。 co2和水直接从环境空气体中提取,用太阳能分离。 用这种方法得到合成气、氢和一氧化碳的混合物,加工成煤油、甲醇或其他烃类。 这些增效燃料已准备用于现有的全球运输基础设施。
苏黎世理工大学可再生能源运营商教授aldo steinfeld及其研究小组开发了这项技术。 这种植物说明碳中性烃燃料在实际条件下可以由太阳光和空气体制造,他解释说。 热化学过程利用整个太阳光谱,通过高温进行,实现快速反应和高效率。 位于苏黎世市中心的研究工厂推进了关于eth可持续燃料的研究。
有潜力的小示范单位
位于苏黎世理工学院屋顶的太阳能小型炼油厂表明,即使在苏黎世普遍存在的气候条件下,该技术也是可行的。 每天产生约一分之一的燃料。 斯坦菲尔德和他的团队在马德里附近的太阳能塔对他们的太阳能反应堆进行了大规模测试。 这个测试是在欧盟太阳能液体项目的范围内进行的。 太阳能塔工厂今天在苏黎世作为苏黎世的小型炼油厂向公众展示。
下一个项目的目标是扩展工业实施技术,使之具有经济竞争力。 占地1平方公里的太阳能发电站一天可以生产20,000升煤油。 synhelion董事兼首席技术官philipp furler说,他是斯坦菲尔德集团的前博士生。 理论上,瑞士规模的工厂-或加州莫哈韦沙漠的三分之一-可以满足航空空整个行业的煤油诉求。 我们未来的目标是利用我们的技术高效生产可持续燃料,缓解全球二氧化碳排放量。
分为两次
aldo steinfeld的研究小组已经出现了两个副产品。 synhelion成立于年,将太阳能燃料生产技术商业化。 climeworks成立于年,commercialises技术的co2是从空气体中捕获的。
博克的新型太阳能小型炼油厂是如何工作的[/s2/]
在新系统的过程中,链结合了三个热化学转换过程:首先,co的萃取2和水由空气体。 其次,co2和水的太阳能热化学分裂。 三是液化成烃。 通过吸附/解吸过程从环境空气体中直接萃取co2和水。 然后两者都被抛物面反射器的焦点输送到太阳能反应器。 日照集中在3000倍,太阳能炉内产生1500个工艺热。 太阳能反应器的心脏是由氧化铈组成的陶瓷结构,将二阶段反应-氧化还原循环-分解水和co2放入合成气体中。 然后,可以通过常规甲醇或费托合成将氢和一氧化碳的混合物加工成液态烃燃料。
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