ეს არის ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მეთანის საწვავის მდგრადი წარმოება. მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვიკიპედიიდან:ელექტროლიზი და რეაქცია ვიკიპედია:SabatierReaction

მეთანი , CH 4 , არის ყველაზე მსუბუქი (ნაკლებად მკვრივი) და უმარტივესი ნახშირწყალბადი . ეს არის ბუნებრივი აირის მთავარი შემადგენელი და ძლიერისათბურის გაზი .

წარმოება

მრავალი ბიოლოგიური პროცესი წარმოქმნის მას, რადგან ეს არის დუღილისა და კომპოსტირების გვერდითი პროდუქტი . წარმოების ამ მეთოდს მეთანოგენეზი ეწოდება . მეთანოგენეზი ზოგადად აერთიანებს წყალს CO²-სთან და ქმნის მეთანს. [1] [2] [3] ეს კეთდება მოწყობილობაში, რომელიც ცნობილია როგორც მეთანის რეაქტორი [4]

გარდა MEC-ის გამოყენებისა, სხვა ბიოლოგიური პროცესი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მეთანის წარმოებისთვის. ეს პროცესი იყენებს ბიოდიგესტერს . ძირითადად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბიოგაზი , რომელიც შეიცავს მეთანს: მეთანი უბრალოდ გამოიყოფა ბიოგაზის ნარევიდან. ბიოგაზის გარდა, იგივე ტექნიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბუნებრივ აირთან (ორივე აირი ძირითადად შეიცავს ერთსა და იმავე გაზებს). ამრიგად, ეს მეთოდი საერთოდ არ იყენებს ელექტროენერგიას, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს მინუსიც, რადგან ის არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ შეინახოს ელექტროენერგია, ანუ გამომუშავებული PV- პანელებით.

მისი წარმოება შესაძლებელია ქიმიურადაც. პირველი ხელოვნურად წარმოების მეთოდი იყენებს ელექტროენერგიას და ეწოდება საბატიეს პროცესს . ეს პროცესი ძირითადად აერთიანებს CO2 და წყალბადს (H²) . იხილეთ http://en.wikipedia.org/wiki/Sabatier_process

მეორე ქიმიური წარმოების მეთოდს ეწოდება ქვანახშირის გაზიფიკაცია . ქვანახშირი შეიძლება გარდაიქმნას სინგაზად და მეთანად (ასევე ცნობილია როგორც ქალაქის გაზი ). შემდეგ მეთანი შეიძლება გამოიყოს ქალაქის გაზიდან. თუმცა, წარმოების ეს მეთოდი - როგორც ცხადია - საერთოდ არ არის ეკოლოგიურად სუფთა.

შენახვა

მეთანს წყალბადზე ნაკლები შენახვის პრობლემა აქვს. ის არ გაჟონავს მასალებში ისე მარტივად, როგორც წყალბადი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი ავზების გამოყენება შესაძლებელია.

სინგაზის კონვერტაცია

მეთანი შეიძლება გარდაიქმნას სინგაზად . ეს კეთდება პროცესის გამოყენებით, რომელსაც ეწოდება ორთქლის რეფორმირება . ძირითადად, მაღალ ტემპერატურაზე (700-1100 °C), ორთქლი (H2O) რეაგირებს მეთანთან (CH4) და გამოიმუშავებს სინგაზს . იმის გამო, რომ სინგაზი არის გაზი, რომლის შენახვა გაცილებით ნაკლებად ადვილია, ამ პროცესის გამოყენება შეზღუდულია.

იყენებს

  • მეთანის გამოყენება შესაძლებელია ძალიან მარტივად დაბალი წნევის/შედარებით დაბალ სითბოს გამოყენებისთვის, როგორიცაა მანტიის განათება ან სამზარეულო .
  • ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მანქანის საწვავი , მაგრამ შემდეგ საჭიროებს ზეწოლას (ასე რომ საჭიროა გაზის კომპრესორის დამატება სისტემაში [5] [6] ). მისი შეკუმშვა შესაძლებელია სპეციფიკურ წნევამდე, რომლის დროსაც მეთანი ჯერ კიდევ არის გაზი (ვთქვათ 3600 psi ავზისთვის/125 psi შეყვანილი ძრავისთვის). ის ასევე შეიძლება შეკუმშოს მანამ, სანამ არ გახდება თხევადი საწვავი; თუმცა ამ ზეწოლის დროს საწვავმა რეალურად მოიხმარა უფრო მეტი ენერგია შეკუმშვისთვის, ვიდრე ის, რაც მას რეალურად შეუძლია გამოუშვას მუშაობისას წვის დროს. [7]

რისკები

გაქცევის დაშვების შემთხვევაში ის უარყოფითად აისახება კლიმატზე. ეს არის ძალიან ძლიერი სათბურის გაზი. წვის დროს ფუჭდება, ამიტომ არ არის პრობლემა თუ დაიწვა; თუმცა ეს შეიძლება იყოს პრობლემა ანუ გაჟონვის შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძლიერი სათბურის გაზი, ის არ ძლებს ატმოსფეროში იმდენ ხანს, როგორც ბევრი სხვა ასეთი აირი, საბოლოოდ იშლება ნახშირორჟანგად და წყლის ორთქლში .

რეფლისტი

  1. მეთანის წარმოება მეთანოგენეზის გამოყენებით
  2. მეთანის წარმოება ბიოწყალბადის გამოყენებით
  3. მეთანის გენერირება მიკროორგანიზმების გამოყენებით, რომელიც განიხილება Cambrian Innovation-ის მიერ კომერციული გამოყენებისთვის
  4. ასევე უწოდებენ მიკრობული ელექტროლიზის უჯრედს (MEC), მაგრამ ეს უკანასკნელი ასევე გამოიყენება წყალბადის წარმოქმნისთვის
  5. ბიოგაზი, რომელიც შედგება 95 პროცენტით მეთანისგან, რომელიც სასარგებლოა მანქანის საწვავად, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩვეულებრივ CNG სისტემებში
  6. კომპრესორი, რომელიც გამოიყენება ძალიან მსგავს საწვავში, ანუ ბუნებრივ აირში ტრანსპორტირებისთვის
  7. ბიბლიოთეკა/MethaneDigesters/MD4.html მოგზაურობა სამუდამოდ მეთანზე მანქანების გამოსაყენებლად

Იხილეთ ასევე

გარე ბმულები

FA info icon.svgAngle down icon.svgგვერდის მონაცემები
ავტორებიერიკ ბლაჟეკი , KVDP
ლიცენზიაCC-BY-SA-3.0
Ენაინგლისური (en)
დაკავშირებული0 ქვეგვერდი , 2 გვერდი ბმული აქ
მეტსახელებიმეთანი
Გავლენა1,577 გვერდის ნახვა
შექმნილია2006 წლის 29 მარტი ერიკ ბლაჟეკის მიერ
Განახლდა2023 წლის 9 ივნისი StandardWikitext ბოტის მიერ

]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.