Википедия

Синтетическое топливо

Синтетическое топливо — углеводородное топливо, отличающееся от обычного топлива процессом производства, то есть получаемое путём переработки исходного материала, который до переработки имел неподходящие для потребителя характеристики.

image
Сравнение синтетического топлива и обычного дизельного топлива. Синтетическое топливо заметно чище из-за отсутствия серы и примесей
image
Образец биодизеля
image
Руины завода по производству синтетического бензина (сжижение угля через процесс Бергиуса) в Пёлиц, Померания (ныне Полице, Польша)

Как правило, этот термин относится к жидкому топливу, полученному из твердого (угля, опилок, сланцев) либо из газообразного топлива. Такие процессы, как, например, процесс Фишера — Тропша, используются государствами, не обладающими запасами жидкого топлива.

Определение термина «синтетическое топливо»

Термин «синтетическое топливо» имеет несколько различных значений и может относиться к различным видам топлива. «Международное энергетическое агентство» традиционно определяет «синтетическое топливо» как любое жидкое топливо, полученное из угля или природного газа. в своём ежегодном отчёте за 2006 год определяет синтетическое топливо как топливо, полученное из угля, природного газа, биомассы или корма для животных путём химической конверсии в и/или синтетические жидкие продукты. Другие виды синтетического топлива используются в качестве присадок к традиционному топливу и позволяют повысить производительность двигателя внутреннего сгорания (метанол, этанол и т. д.) или же используются для специальных задач, таких как ракетное топливо (гидразин, синтин и т. д.). Многочисленные определения синтетического топлива включают топливо, произведённое из биомассы, а также из промышленныx и коммунальныx отходов.

image
Немецкий исторический музей (Берлин). Бензонасос компании Leuna (1930 г.) для бензина и бензино-бензольной смеси.

С одной стороны, «синтетическoe» означает, что топливо производится искусственно. В отличие от синтетического, обычное топливо получают разделением сырой нефти на отдельные фракции (перегонкой, ректификацией и т. д.) без химического модифицирования компонентов. Однако различные химические процессы также могут быть использованы и при производстве традиционного топлива. Понятие «синтетическое» может означать, с другой стороны, что топливо было произведено химическим синтезом, то есть получением соединения более высокого уровня из нескольких низших. Это определение относится, в частности, к топливам (сырьё в жидкости), в которых сырьё сначала разлагается и превращается в синтез-газ, состоящий из низших соединений (H2, CO и т. д.), из которых затем получают высшие углеводороды (синтез Фишера-Тропша). Однако даже при получении обычных видов топлива химические процессы могут быть частью производственного процесса. Например, углеводороды со слишком длинной углеродной цепью путём так называемого крекинга могут быть преобразованы в продукты с более короткой цепью — так получают бензин и дизельное топливо. В результате провести чёткое отличие традиционного топлива от синтетического невозможно. И хотя точного определения не существует, термин «синтетическое топливо» обычно относят к топливу XtL.

Разница же между синтетическим и альтернативным видами топлива заключается в методике их применения: альтернативное автомобильное топливо может требовать более серьезной модификации двигателя или топливной системы, или даже использования двигателя нетрадиционного типа (например, парового).

История

image
NYMEX цены на нефть West Texas Intermediate

Во время Второй мировой войны Германия в значительной степени, до 30 % в отдельные годы, удовлетворяла свои нужды в топливе за счет создания производственных мощностей для переработки угля в жидкое топливо. Как считал «личный архитектор Гитлера» Альберт Шпеер, в техническом отношении Германия потерпела поражение 12 мая 1944 года, когда вследствие массированных бомбардировок союзников было уничтожено 90 % заводов, производящих синтетическое горючее.
Аналогично этому, Южная Африка с теми же целями создала предприятие Sasol Limited, которое во времена Апартеида помогало экономике этого государства успешно функционировать, несмотря на международные санкции.

В США компании-производители такого топлива часто получают государственные субсидии и производят «синтетическое топливо» из смеси угля с биологическими отходами. Такие методы получения государственных субсидий подвергаются критике со стороны «зелёных», как пример злоупотребления особенностями налоговой системы корпорациями. Синтетическое дизельное топливо, получаемое в Катаре из натурального газа, отличается низким содержанием серы, поэтому его добавляют к обычному дизельному топливу для снижения уровня серы, что необходимо для маркетирования дизтоплива в тех штатах США, где существуют особенно высокие требования к его качеству (например, в Калифорнии).

Синтетическое жидкое топливо и газ из твердых горючих ископаемых производят сейчас в ограниченном масштабе. Дальнейшее расширение производства синтетического топлива сдерживается его высокой стоимостью, значительно превышающей стоимость топлива на основе нефти. Поэтому сейчас интенсивно ведется поиск новых экономичных технических решений в области синтетического топлива. Поиск направлен на упрощение известных процессов, в частности, на снижение давления при ожижении угля с 300—700 атмосфер до 100 атмосфер и ниже, увеличение производительности газогенераторов для переработки угля и горючих сланцев и также разработку новых катализаторов синтеза метанола и бензина на его основе.

Сейчас использование технологии Фишера — Тропша возможно лишь при устойчивых нефтяных ценах выше 50—55 долларов за баррель.

Нетрадиционная нефть

Природные битумы — это составная часть горючих ископаемых. Битумы содержат значительно больше водорода, чем уголь, поэтому производство жидкого топлива из битума может быть гораздо проще и может стоить существенно меньше, чем производство жидкого топлива методом Фишера — Тропша. Горючий сланец — это полезное ископаемое из группы твёрдых каустобиолитов, дающее при сухой перегонке значительное количество смолы (близкой по составу к нефти). Битуминозные пески Ориноко (нефтеносные пески Ориноко) являются депозитами нетрадиционной нефти в виде горючих сланцев в районе реки Ориноко в Венесуэле, которая течёт от венесуэльско-бразильской границы и впадает в Атлантический океан. Битуминозные пески Ориноко считаются одним из двух крупнейших месторождений нетрадиционной нефти (второе, Битуминозные пески Атабаски, расположено в Канаде).

«По разным оценкам, в мировых запасах сланца содержится от 550 до 630 миллиардов тонн сланцевой смолы (искусственной нефти), то есть в 4 раза больше, чем все разведанные запасы натуральной нефти»

Э. П. Волков, академик РАН.

Изооктан

Изооктан применяют как добавку при производстве бензинов, для повышения их антидетонационных свойств. Изооктан используют в производстве авиационных бензинов, к которым предъявляют требование высоких антидетонационных свойств. (нaпр. Смесь № 1: 60 % Б-70, 20 % изооктана и 20 % неогексана.) B промышленности изооктан получают гидрированием над катализатором, например, медно-хромовым, или алкилированием изобутана изобутиленом в присутствии концентрированной серной кислоты, AlCl3, BF3 или других катализаторов.

Полимербензин

Полимербензин обычно имеет октановое число 82—84 (моторный метод) или 96—97 (исследовательский метод) и очень хорошие смесительные характеристики: в смеси с другими бензинами он ведет себя как продукт с октановым числом 90—130 (моторный метод), в зависимости от природы компонентов, с которыми его смешивают.

Биотопливо

Жидкое (например, этанол, метанол, биодизель), и газообразное (синтез-газ, биогаз, водород) биотопливо для двигателей внутреннего сгорания ( ) существует в основном как этанол и биодизель. В 2014 году этанол составлял 74 % рынка транспортного биотоплива, биодизель — 23 % (преимущественно в форме метиловых эфиров жирных кислот), (HVO) — 3 %. Эти виды топлива производятся из пищевого сырья. Этанол получают из сахарного тростника (61 %) и из зерна (39 %). Основными видами сырья для производства биодизеля являются соя и рапс. Попытки коммерциализации жидких биотоплив из источников, не конкурирующих с производством продуктов питания, пока не привели к статистически значимым рыночным результатам.

Pезкий рост производства биотоплива требует больших территорий для посева растений. Эти территории или расчищаются путём сжигания лесов (что приводит к огромным выбросам углекислого газа в атмосферу), или отнимаются от фуражных и пищевых культур (что приводит к росту цен на продовольствие).

Кроме того, выращивание сельскохозяйственных культур требует больших затрат энергии. Для многих культур EROEI (отношение полученной к потраченной энергии) лишь немного превышает единицу или даже ниже её. Так, у кукурузы EROEI составляет всего 1,5. Вопреки распространённому мнению, это верно не для всех культур: так, у сахарного тростника коэффициент EROEI составляет 8, у пальмового масла 9.

Ежегодно на нашей планете образуется около 200 млрд т растительной целлюлозосодержащей биомассы. Биосинтез целлюлозы — самый крупномасштабный синтез в прошлом, настоящем и, по крайней мере, в ближайшем будущем. Но в связи с увеличивающимися потребностями человечества в ресурсах нельзя точно утверждать, что синтез целлюлозы будет самым масштабным и в будущем, например, и через 50 лет. Для сравнения: производство стали во всем мире на 2009 год составило 1,3 млрд т, а мировая добыча нефти на 2006 год составляла 3,8 млрд т в год.

По ориентировочным оценкам, мировые разведанные запасы нефти примерно равны запасам древесины на нашей планете, однако ресурсы нефти быстро истощаются, в то время как в результате естественного прироста запасы древесины увеличиваются. Значительным резервом повышения ресурсов древесного сырья является увеличение выхода целевых продуктов из древесины. Переработка биомассы растительного сырья базируется в основном на сочетании химических и биохимических процессов. Гидролиз растительного сырья — наиболее перспективный метод химической переработки древесины, так как в сочетании с биотехнологическими процессами позволяет получать мономеры и синтетические смолы, топливо для двигателей внутреннего сгорания и разнообразные продукты для технических целей.

Общее производство биотоплива (биоэтанола и биодизеля) в 2005 году составило около 40 млрд л.

В марте 2007 года японские учёные предложили производить биотопливо из морских водорослей.

По мнению некоторых учёных, массовое использование двигателей на этаноле (не путать с биодизелем) увеличит концентрацию озона в атмосфере, что может привести к росту числа респираторных заболеваний и астмы.

Диметилфуран

Диметилфуран рассматривается как потенциальное биотопливо, которое может заменить этанол. Диметилфуран имеет на 40 % более высокую плотность энергии, чем этанол, поэтому он сопоставим с бензином. Он химически стабилен и, в отличие от этанола, не впитывает влагу из атмосферы. Кроме того, у диметилфуранa более низкая температура испарения.

Метилтетрагидрофуран

 — жидкое биотопливо (дизель) растительного происхождения, которое может применяться и как горючее, и как кислородная добавка к топливу.

Триацетин

Данный триглицерид — является эфиром глицерина и уксусной кислоты. Это синтезированное химическое соединение может применяться в качестве добавки к топливу в качестве антидетонационной присадки, которая снижает детонацию двигателя при использовании бензина, и улучшает устойчивость к низким температурам и вязкостные характеристики биодизеля.

Микодизель

В 2008 году было отмечено, что гриб A. sarcoides производит ряд летучих органических соединений, в том числе спирты с 6-9 атомами углерода, кетоны и алканы.. Смесь, производимая грибом, благодаря своему химическому сходству с существующими топливными смесями, получила название «микодизель». Ученые считают, что благодаря химическим свойствам продуктов метаболизма и способности расти на целлюлозе, этот вид является потенциальным источником биотоплива. Первоначально протестированный штамм был ошибочно идентифицирован как Gliocladium roseum. В 2012 году в надежде понять генетические основы биохимических процессов производства летучих органических соединений был секвенирован геном гриба. Некоторые из продуктов метаболизма A. sarcoides имеют высокий потенциал для использования в топливной промышленности.

Спирты

В последнее время растет роль спиртов как топлива (метанол — в топливных элементах, этанол и смеси с ним — в двигателях внутреннего сгорания).

Топливо Плотность
энергии
смесь воздуха
с топливом
Удельная
энергия
смеси воздуха

с топливом

Удельная теплота
испарения
Октановое число (RON) Октановое число (MON)
Бензин 32 МДж/л 14.6 2.9 МДж/кг воздух 0.36 МДж/кг 91-99 81-89
Бутанол-1 29.2 МДж/л 11.1 3.2 МДж/кг воздух 0.43 МДж/кг 96 78
Этанол 19.6 МДж/л 9.0 3.0 МДж/кг воздух 0.92 МДж/кг 107 89
Метанол 16 МДж/л 6.4 3.1 МДж/кг воздух 1.2 МДж/кг 106 92

Этанол

Этанол может использоваться как топливо, в т. ч. для ракетных двигателей, двигателей внутреннего сгорания в чистом виде. Ограниченно в силу своей гигроскопичности (отслаивается) используется в смеси с классическими нефтяными жидкими топливами. Применяется для выработки высококачественного топлива и компонента бензинов — Этил-трет-бутилового эфира, более независимого от ископаемой органики, чем МТБЭ.

Лидером в использовании биотоплива является Бразилия, обеспечивающая 40 % своих потребностей в топливе за счёт спирта, благодаря высоким урожаям сахарного тростника и низкой стоимости рабочей силы.

Биотопливо формально не приводит к выбросам парникового газа: в атмосферу возвращаются лишь углекислый газ (CO2), изъятый из неё в ходе фотосинтеза, и вода.

image
Производство этанола в Сертазино, Бразилия

На 2008 год доля этанола в мировом потреблении моторного топлива составила 5,4 %. В том же году 89 % мирового производства этанола приходились на долю США и Бразилии.

Этанол является менее «энергоплотным» источником энергии, чем бензин (это касается только смесей с высоким содержанием этанола); пробег машин работающих на E85 (смесь 85 % этанола и 15 % бензина; буква «Е» от английского Ethanol) на единицу объёма топлива составляет примерно 75 % от пробега стандартных машин. Обычные автомобильные ДВС не могут работать на E85, хотя прекрасно работают на E10 (некоторые утверждают что можно использовать даже E15 и успешно используется E40 (А95-Е)). На «настоящем» этаноле могут работать только т. н. машины «Flex-Fuel» (автомобиль с многотопливным двигателем). Эти автомобили также могут работать на обычном бензине (небольшая добавка этанола всё же требуется) или на произвольной смеси того и другого. Бразилия является лидером в производстве и использовании биоэтанола из сахарного тростника в качестве топлива. Автозаправки в Бразилии предлагают на выбор либо E20 (иногда E25) под видом обычного бензина, либо «acool» E100, азеотроп этанола (96 % C2H5OH и 4 % (по весу) воды). Пользуясь тем, что этанол дешевле бензина, недобросовестные заправщики разбавляют E20 азеотропом, так что его концентрация может негласно доходить до 40 %. Переделать обычную машину в «Flex-fuel» можно, но экономически нецелесообразно.

Критики производства биоэтанола заявляют, что для производства биоэтанола под плантации тростника часто вырубаются тропические леса. Хотя плантации сахарного тростника не являются первоочередной целью лесорубов. Тропические леса вырубаются нелегально. Нелегальные производители древесины вырубают участок леса. После ухода нелегальных дровосеков участок занимают фермеры для выпаса скота. Через 3 — 4 года выпас скота на этом участке прекращается, а участок занимают фермеры для производства сои и других культур.

Производство этанола из кукурузы в США в 5-6 раз менее эффективно по сравнению с его производством на основе сахарного тростника в Бразилии. В последнее время в южных штатах США начинается производство целлюлозного этанола, для чего проводятся посевы сладкого сорго.

Метанол

Небольшие добавки метанола можно использовать в топливе существующих транспортных средств, добавляя ингибиторы коррозии. Так называемая европейская директива качества топлива (European Fuel Quality Directive) позволяет использовать до 3 % метанола с равным количеством присадок в бензине, продаваемом в Европе. Сегодня в Китае используется более 1 млрд галлонов метанола в год в качестве транспортного топлива в смесях низкого уровня, используемых в существующих транспортных средствах, а также высокоуровневые смеси в транспортных средствах, предназначенных для использование метанола в качестве топлива. Помимо применения метанола в качестве альтернативы бензину, существует технология применения метанола для создания на его базе угольной суспензии, которая в США имеет коммерческое наименование «» (methacoal). Такое топливо предлагается как альтернатива мазута, широко используемого для отопления зданий (топочный мазут). Такая суспензия, в отличие от водоуглеродного топлива, не требует специальных котлов и имеет более высокую энергоёмкость. С экологической точки зрения такое топливо имеет меньший «углеродный след», чем традиционные варианты синтетического топлива, получаемого из угля с использованием процессов, в которых часть угля сжигается во время производства жидкого топлива.

Бутиловый спирт

Может использоваться в качестве добавки к традиционным видам топлива. Энергия бутанола близка к энергии бензина. Бутанол может использоваться в топливных элементах как сырьё для производства водорода. С 1950-х годов бутанол производится в основном из ископаемого топлива. Он также может быть получен путем ферментации из растительной биомассы (до 1950-х годов это был основной метод производства бутанола), обычно из , а также из любых других растительных отходов, содержащих углеводы. Этот процесс происходит при участии бактерий Clostridium acetobutylicum и позволяет получать бутанол с концентрацией до 7 %. За последние несколько десятилетий были обнаружены и другие бактерии, способные эффективно производить бутанол (например, C. beijerinckii, C. aurantibutyricum и ). Ведутся исследования по получению штаммов, продуцирующих бутанол в более высокой концентрации (более 9 %), что позволяет автоматически отделять бутанол от водной фазы во время ферментации. Бутанол, полученный путем ферментации биомассы, называется биобутанолом. В 2007 году в Великобритании начались продажи биобутанола в качестве добавки к бензину.

Может использоваться в качестве добавки к традиционным видам топлива. В большом количестве изопропиловый спирт используется для улучшения качества топлива как топливная присадка. Из-за смешиваемости с водой он используется в качестве добавки к топливу для повышения растворимости воды и предотвращения обледенения топливопроводов. В карбюраторе двигателя при температуре от −8 до +13 ° С и относительной влажности воздуха 60—100 % может наступить обледенение, что затрудняет запуск и выключение двигателя. Для устранения этого нежелательного явления достаточно добавить к бензину 1,5—3 % изопропилового спирта.

Простые эфиры

Эфиры — бесцветные, подвижные, легкокипящие жидкости с характерным запахом. Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) в настоящее время считается самым перспективным антидетонатором. В России его разрешено добавлять в автомобильные топлива в количестве до 15 %. Ограничения вызваны особенностями эксплуатационных характеристик: относительно низкой теплотой сгорания и высокой агрессивностью по отношению к резинам. Согласно результатам дорожных испытаний, неэтилированные бензины, содержащие 7-8 % МТБЭ, превосходят этилированные бензины при всех скоростях движения. Добавка 10 % МТБЭ в бензин повышает октановое число по исследовательскому методу на 2,1—5,9 единиц, а 20 % — на 4,6—12,6 единиц, в связи с чем он эффективнее таких известных добавок, как и метанол. Использование топлива с метил-трет-бутиловым эфиром несколько улучшает мощность и экономические показатели двигателя. МТБЭ представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с резким запахом. Температура кипения составляет 54—55°С, плотность 0,74 г/см3. Октановое число по этому методу составляет 115—135 пунктов. Мировое производство МТБЭ исчисляется десятками миллионов тонн в год.

В качестве потенциальных антидетонаторов возможно применение этил-трет-бутилового эфира, трет-амилметилового эфира, а также простых метиловых эфиров, полученных из олефинов C6-C7.

Свойства некоторых эфиров.

Эфир Формула ОЧИМ ОЧММ ОЧср Ткип, °С
МТБЭ CH3-O-C(CH3)3 118 110 114 55
ЭТБЭ C2H5-O-C(CH3)3 118 102 110 70
МТАЭ CH3-O-C(CH3)2C2H5 111 98 104,5 87
ДИПЭ (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 110 99 104,5 69

Для получения бензинов АИ-95 и АИ-98 обычно используют добавки МТБЭ или его смесь с трет-бутиловым спиртом, которая называется Фэтэрол — торговое название Октан-115. Недостатком таких кислородсодержащих компонентов является улетучивание эфиров в жаркую погоду, что ведёт к понижению октанового числа.

Полиоксиметилендиметиловые эфиры могут использоваться в качестве компонентов дизельного топлива или полноценной альтернативы дизельному топливу. Полиоксиметилендиметиловые эфиры снижают выбросы сажи в процессе сгорания. Производственные затраты на производство ОМЕ сопоставимы с затратами на дизельное топливо.

Твердое и газообразное топливо

image

В некоторых странах третьего мира дрова и древесный уголь до сих пор являются основным топливом, доступным населению для отопления и приготовления пищи (так живёт около половины мирового населения). Это во многих случаях приводит к вырубке лесомассивов, что в свою очередь приводит к опустыниванию и эрозии почвы. Одним из способов уменьшения зависимости населения от источников древесины является внедрение технологии брикетирования отходов сельского хозяйства или бытового мусора в топливные брикеты. Такие брикеты получают прессованием кашицы, полученной смешиванием отходов с водой на несложном рычажном прессе с последующей сушкой. Такая технология, однако, очень трудоемка и предполагает наличие источника дешевой рабочей силы. Менее примитивным вариантом получения брикетов является использование для этого гидравлических прессовальных машин.

Некоторые газообразные топлива можно считать вариантами синтетического топлива, хотя такое определение может быть спорным, поскольку двигатели, использующие такое топливо, нуждаются в серьёзной модификации. Одним из широко обсуждаемых вариантов уменьшения вклада автотранспортных средств в накопление углекислоты в атмосфере считается использование водорода в качестве топлива. Водородные двигатели не загрязняют окружающую среду и выделяют только водяной пар. В водородно-кислородных топливных элементах используется водород для непосредственного преобразования энергии химической реакции в электрическую. Поскольку водород получают либо методами, требующими большого расхода электроэнергии, либо окислением углеводородных топлив, экологические и, тем более, экономические преимущества такого топлива весьма спорны.

Полная статья Водородная энергетика.

Диметиловый эфир получают дегидратацией метанола при 300—400 °C и 2—3 МПа в присутствии гетерогенных катализаторов — алюмосиликатов. Степень превращения метанола в диметиловый эфир — 60 %, в цеолиты — почти 100 %. Диметиловый эфир — экологически чистое топливо без содержания серы, а выброс оксидов азота в  — на 90 % меньше, чем у бензина. Цетановое число диметилового дизеля более 55, при том что у классического нефтяного — от 38 до 53. Применение диметилового эфира не требует специальных фильтров, но необходима переделка систем питания (установка газобаллонного оборудования, корректировка смесеобразования) и зажигания двигателя. Без переделки возможно применение на автомобилях с LPG-двигателями при 30 % содержании ДМЭ в топливе.

Теплота сгорания ДМЭ около 30 МДж/кг, у классических нефтяных топлив — около 42 МДж/кг. Одна из особенностей применения ДМЭ — его более высокая окисляющая способность (благодаря содержанию кислорода), чем у классического топлива.

В июле 2006 года Национальная Комиссия Развития и Реформ (NDRC) (Китай) приняла стандарт использования диметилового эфира в качестве топлива. Китайское правительство будет поддерживать развитие диметилового эфира, как возможную альтернативу дизельному топливу. В ближайшие 5 лет Китай планирует производить 5-10 млн тонн диметилового эфира в год.

Автомобили с двигателями, работающими на диметиловом эфире, разрабатывают KAMAZ, Volvo, Nissan и китайская компания Shanghai Automotive.

Переработка отходов в топливо в России

Учитывая актуальность и жизненную необходимость решения проблем с переработкой отходов (в том числе и ТБО), в 2010 г. руководством Российской Федерации утверждена масштабная программа по переводу отечественной экономики в русло инновационного развития.
В соответствии с поручением Президента РФ от 08.03.2011 г. № 574 и поручением Председателя Правительства от 12.06.2010 г. № ВП-П9-3955 компанией «» подготавливаются проекты мощностью 1 млн тонн в год в г. Санкт-Петербурге и Московской области.

В январе 2019 президент страны В. Путин подписал указ о создании компании «», которая станет единым мусорным оператором страны в форме публично-правовой компании (ППК); функции учредителя будет осуществлять Минприроды. Оператор будет заниматься госпрограммами по обращению с отходами и привлекать инвесторов для проектов по их утилизации.

Инновации

Отходоперерабатывающие комплексы: Впервые в рамках отечественных исследований поставлена задача (2011 г.) объединить разрозненные передовые разработки по многим отраслям промышленности. Будут разработаны несколько вариантов экологически чистых, высокотехнологичных, конкурентоспособных на мировом рынке отходоперерабатывающих комплексов.
Оптимизация сырьевых, тепловых, газовых потоков обеспечит максимальное получение жидких топливных фракций и стройматериалов — без каких-либо технологических отходов, кроме сбросных каталитически очищенных газов. В результате переработки будет выпускаться рентабельная продукция: топливо, присадки, строительные материалы.

На 1-м этапе предполагается комплектация экспериментальной линии для проведения исследований, испытаний, сертификации и патентования. Данная работа будет проводиться совместно с Фондом «Сколково», участником которого является компания «Русэкойл».

Планируется строительство мобильных или стационарных перерабатывающих комплексов в составе 1-5 однотипных линий с годовым объёмом переработки 50-250 тыс. тонн подготовленных ТБО (вновь образуемых и полигонного захоронения), «хвостов» сортировки, иловых осадков, торфа, , деревоотходов и другой органики.
В результате переработки будет выпускаться товарной продукция:

  • дизельное топливо
  • химпродукция: (бензол, толуол и нефрас или объединённая ),
  • цемент,
  • газопенобетон.

См. также

  • Альтернативное автомобильное топливо
  • Синтетический природный газ
  • Прямое сжижение угля
  • Экономика метанола — гипотетическая энергетическая экономика будущего, при которой ископаемое топливо будет заменено метанолом.
  • Сухая перегонка
  • Способы переработки пластика
  • GTL (англ. Gas-to-liquids — газ в жидкости) — процесс преобразования природного газа в высококачественные, не содержащие серу моторные топлива и другие (более тяжёлые) углеводородные продукты.
  • Биотопливо
  • Глобальная энергия
  • Royal Dutch Shell-Основные проекты
  • Солнечная печь — представляет собой простейшее устройство для использования солнечного света для приготовления пищи без использования топлива или электроэнергии
  • Углеродно-нейтральное топливо — топливо, которое не вызывает выбросов парниковых газов.
  • Электротопливо (Electrofuel, e-fuel) — новый класс углеродно-нейтральных заменяющих видов топлива.

Примечания

  1. Peter W. Becker. The Role of Synthetic Fuel In World War II Germany, implications for today? (англ.). Air University Review, July-August 1981. — «Still, between 1938 and 1943, synthetic fuel output underwent a respectable growth from 10 million barrels to 36 million. The percentage of synthetic fuels compared to the yield from all sources grew from 22 percent to more than 50 percent by 1943. ... At the peak of their synthetic fuel production in 1943, when half of their economy and their armed forces ran on synthetic fuel, the Germans produced 36,212,400 barrels of fuel a year». Дата обращения: 24 мая 2015. Архивировано из оригинала 22 февраля 2013 года.
  2. Ф. В. фон Меллентин. Бронированный кулак вермахта. Смоленск: «Русич», 1999. 528 с. («Мир в войнах») ISBN 5-8138-0088-3
  3. Как из-за нехватки нефти нацистская Германия проиграла Вторую мировую войну Архивная копия от 2 июля 2018 на Wayback Machine // ИноСМИ.ру, июль 2018
  4. Важной проблемой при производстве синтетического топлива является и высокое потребление воды, уровень которого составляет от 5 до 7 галлонов на каждый галлон полученного топлива.
  5. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ ПРЕМИЙ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ». Э. П. Волков. Архивная копия от 27 апреля 2011 на Wayback Machine, 2008, стр 10[неавторитетный источник]
  6. Werner Dabelstein et al. Automotive Fuels // Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry — 2007, Wiley-VCH, Weinheim. doi:10.1002/14356007.a16_719.pub2
  7. Полимербензин. - Большая Энциклопедия Нефти и Газа. www.ngpedia.ru. Дата обращения: 24 июля 2019. Архивировано 24 июля 2019 года.
  8. От биотоплива пока больше вреда, чем пользы Архивная копия от 16 мая 2013 на Wayback Machine // Алексей Гиляров
  9. Архивированная копия. Дата обращения: 22 мая 2010. Архивировано из оригинала 24 мая 2013 года.
  10. Морские водоросли в качестве биологического топлива. 22 марта группа японских ученых опубликовала детали плана по массовому производству этанола из культивируемых морских водорослей. Дата обращения: 22 мая 2010. Архивировано из оригинала 6 марта 2014 года.
  11. Авто@Mail.Ru
  12. Strobel, G.A.; Knighton, B.; Kluck, K.; Ren, Y.; Livinghouse, T.; Griffin, M.; Spakowicz, D.; Sears, J. The production of myco-diesel hydrocarbons and their derivatives by the endophytic fungus Gliocladium roseum (NRRL 50072) (англ.) // Microbiology : journal. — 2008. — Vol. 154, no. 11. — P. 3319—3328. — doi:10.1099/mic.0.2008/022186-0. — PMID 18957585.
  13. Fungus 'manufactures diesel'. . 4 ноября 2008. Дата обращения: 4 ноября 2008. (недоступная ссылка)
  14. Griffin, M. A.; Spakowicz, D. J.; Gianoulis, T. A.; Strobel, S. A. Volatile organic compound production by organisms in the genus Ascocoryne and a re-evaluation of myco-diesel production by NRRL 50072 (англ.) // Microbiology : journal. — 2010. — December (vol. 156, no. 12). — P. 3814—3829. — doi:10.1099/mic.0.041327-0. — PMID 20705658.
  15. Gianoulis, T.A.; Griffin, M.A.; Spakowicz, D.J.; Dunican, B.F.; Alpha, C.J.; Sboner, A.; Sismour, A.M.; Kodira, C.; Egholm, M.; Church, G.M. et al. Genomic Analysis of the Hydrocarbon-Producing, Cellulolytic, Endophytic Fungus Ascocoryne sarcoides (англ.) // [англ.] : journal. — 2012. — Vol. 8, no. 3. — P. e1002558. — doi:10.1371/journal.pgen.1002558. — PMID 22396667. — PMC 3291568.
  16. Internal Combustion Engines, Edward F. Obert, 1973
  17. Коммерческая биотехнология | Спирт вместо бензина: бразильский эксперимент. Дата обращения: 22 мая 2010. Архивировано 4 февраля 2008 года.
  18. Новые более экологичные и продуктивные источники сырья для удовлетворения быстрорастущих потребностей транспорта в биоэтаноле № 1 (10) 2011. Energy Bulletin. Дата обращения: 9 июля 2019. Архивировано 28 февраля 2017 года.
  19. Energy Citations Database (ECD) — — Document #6329346. Дата обращения: 22 мая 2010. Архивировано 12 января 2012 года.
  20. А.К.Мановян. Технология переработки природных энергоносителей. — Москва: Химия, КолосС, 2004. — 456 с. — ISBN 5-98109-004-9, 5-9532-0219-97.
  21. [Н. Шмитц, Дж. Бургер, Э. Стрёфер, Х. Хассе: От метанола к кислородсодержащему дизельному топливу поли(оксиметилен)диметиловый эфир: оценка производственных затрат , Fuel 185 (2017) 67-72. doi:10.1016/j.fuel.2016.07.085 .[1] Архивная копия от 24 августа 2022 на Wayback Machine
  22. YouTube — Fuel Briquettes. Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 11 апреля 2014 года.
  23. Путин подписал указ о едином мусорном операторе России Архивная копия от 15 января 2019 на Wayback Machine // РБК, 14 января 2019
  24. занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей // Лента.ру, 15 апр 2019

Ссылки

  • НЕФТЬ И АВТОСТРОЕНИЕ — Спирт и продукты оргсинтеза // vestnik.com, 2002
  • Процесс производства топливных брикетов на экструдере ЕВ-350 (видео)

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Синтетическое топливо, Что такое Синтетическое топливо? Что означает Синтетическое топливо?

Sinteticheskoe toplivo uglevodorodnoe toplivo otlichayusheesya ot obychnogo topliva processom proizvodstva to est poluchaemoe putyom pererabotki ishodnogo materiala kotoryj do pererabotki imel nepodhodyashie dlya potrebitelya harakteristiki Sravnenie sinteticheskogo topliva i obychnogo dizelnogo topliva Sinteticheskoe toplivo zametno chishe iz za otsutstviya sery i primesejObrazec biodizelyaRuiny zavoda po proizvodstvu sinteticheskogo benzina szhizhenie uglya cherez process Bergiusa v Pyolic Pomeraniya nyne Police Polsha Kak pravilo etot termin otnositsya k zhidkomu toplivu poluchennomu iz tverdogo uglya opilok slancev libo iz gazoobraznogo topliva Takie processy kak naprimer process Fishera Tropsha ispolzuyutsya gosudarstvami ne obladayushimi zapasami zhidkogo topliva Opredelenie termina sinteticheskoe toplivo Sm takzhe Alternativnoe avtomobilnoe toplivo Termin sinteticheskoe toplivo imeet neskolko razlichnyh znachenij i mozhet otnositsya k razlichnym vidam topliva Mezhdunarodnoe energeticheskoe agentstvo tradicionno opredelyaet sinteticheskoe toplivo kak lyuboe zhidkoe toplivo poluchennoe iz uglya ili prirodnogo gaza v svoyom ezhegodnom otchyote za 2006 god opredelyaet sinteticheskoe toplivo kak toplivo poluchennoe iz uglya prirodnogo gaza biomassy ili korma dlya zhivotnyh putyom himicheskoj konversii v i ili sinteticheskie zhidkie produkty Drugie vidy sinteticheskogo topliva ispolzuyutsya v kachestve prisadok k tradicionnomu toplivu i pozvolyayut povysit proizvoditelnost dvigatelya vnutrennego sgoraniya metanol etanol i t d ili zhe ispolzuyutsya dlya specialnyh zadach takih kak raketnoe toplivo gidrazin sintin i t d Mnogochislennye opredeleniya sinteticheskogo topliva vklyuchayut toplivo proizvedyonnoe iz biomassy a takzhe iz promyshlennyx i kommunalnyx othodov Nemeckij istoricheskij muzej Berlin Benzonasos kompanii Leuna 1930 g dlya benzina i benzino benzolnoj smesi S odnoj storony sinteticheskoe oznachaet chto toplivo proizvoditsya iskusstvenno V otlichie ot sinteticheskogo obychnoe toplivo poluchayut razdeleniem syroj nefti na otdelnye frakcii peregonkoj rektifikaciej i t d bez himicheskogo modificirovaniya komponentov Odnako razlichnye himicheskie processy takzhe mogut byt ispolzovany i pri proizvodstve tradicionnogo topliva Ponyatie sinteticheskoe mozhet oznachat s drugoj storony chto toplivo bylo proizvedeno himicheskim sintezom to est polucheniem soedineniya bolee vysokogo urovnya iz neskolkih nizshih Eto opredelenie otnositsya v chastnosti k toplivam syryo v zhidkosti v kotoryh syryo snachala razlagaetsya i prevrashaetsya v sintez gaz sostoyashij iz nizshih soedinenij H2 CO i t d iz kotoryh zatem poluchayut vysshie uglevodorody sintez Fishera Tropsha Odnako dazhe pri poluchenii obychnyh vidov topliva himicheskie processy mogut byt chastyu proizvodstvennogo processa Naprimer uglevodorody so slishkom dlinnoj uglerodnoj cepyu putyom tak nazyvaemogo krekinga mogut byt preobrazovany v produkty s bolee korotkoj cepyu tak poluchayut benzin i dizelnoe toplivo V rezultate provesti chyotkoe otlichie tradicionnogo topliva ot sinteticheskogo nevozmozhno I hotya tochnogo opredeleniya ne sushestvuet termin sinteticheskoe toplivo obychno otnosyat k toplivu XtL Raznica zhe mezhdu sinteticheskim i alternativnym vidami topliva zaklyuchaetsya v metodike ih primeneniya alternativnoe avtomobilnoe toplivo mozhet trebovat bolee sereznoj modifikacii dvigatelya ili toplivnoj sistemy ili dazhe ispolzovaniya dvigatelya netradicionnogo tipa naprimer parovogo IstoriyaOsnovnaya statya Sinteticheskoe zhidkoe toplivo NYMEX ceny na neft West Texas Intermediate Vo vremya Vtoroj mirovoj vojny Germaniya v znachitelnoj stepeni do 30 v otdelnye gody udovletvoryala svoi nuzhdy v toplive za schet sozdaniya proizvodstvennyh moshnostej dlya pererabotki uglya v zhidkoe toplivo Kak schital lichnyj arhitektor Gitlera Albert Shpeer v tehnicheskom otnoshenii Germaniya poterpela porazhenie 12 maya 1944 goda kogda vsledstvie massirovannyh bombardirovok soyuznikov bylo unichtozheno 90 zavodov proizvodyashih sinteticheskoe goryuchee Analogichno etomu Yuzhnaya Afrika s temi zhe celyami sozdala predpriyatie Sasol Limited kotoroe vo vremena Aparteida pomogalo ekonomike etogo gosudarstva uspeshno funkcionirovat nesmotrya na mezhdunarodnye sankcii V SShA kompanii proizvoditeli takogo topliva chasto poluchayut gosudarstvennye subsidii i proizvodyat sinteticheskoe toplivo iz smesi uglya s biologicheskimi othodami Takie metody polucheniya gosudarstvennyh subsidij podvergayutsya kritike so storony zelyonyh kak primer zloupotrebleniya osobennostyami nalogovoj sistemy korporaciyami Sinteticheskoe dizelnoe toplivo poluchaemoe v Katare iz naturalnogo gaza otlichaetsya nizkim soderzhaniem sery poetomu ego dobavlyayut k obychnomu dizelnomu toplivu dlya snizheniya urovnya sery chto neobhodimo dlya marketirovaniya diztopliva v teh shtatah SShA gde sushestvuyut osobenno vysokie trebovaniya k ego kachestvu naprimer v Kalifornii Sinteticheskoe zhidkoe toplivo i gaz iz tverdyh goryuchih iskopaemyh proizvodyat sejchas v ogranichennom masshtabe Dalnejshee rasshirenie proizvodstva sinteticheskogo topliva sderzhivaetsya ego vysokoj stoimostyu znachitelno prevyshayushej stoimost topliva na osnove nefti Poetomu sejchas intensivno vedetsya poisk novyh ekonomichnyh tehnicheskih reshenij v oblasti sinteticheskogo topliva Poisk napravlen na uproshenie izvestnyh processov v chastnosti na snizhenie davleniya pri ozhizhenii uglya s 300 700 atmosfer do 100 atmosfer i nizhe uvelichenie proizvoditelnosti gazogeneratorov dlya pererabotki uglya i goryuchih slancev i takzhe razrabotku novyh katalizatorov sinteza metanola i benzina na ego osnove Sejchas ispolzovanie tehnologii Fishera Tropsha vozmozhno lish pri ustojchivyh neftyanyh cenah vyshe 50 55 dollarov za barrel Netradicionnaya neftSm takzhe Slancevoe maslo Prirodnye bitumy eto sostavnaya chast goryuchih iskopaemyh Bitumy soderzhat znachitelno bolshe vodoroda chem ugol poetomu proizvodstvo zhidkogo topliva iz bituma mozhet byt gorazdo proshe i mozhet stoit sushestvenno menshe chem proizvodstvo zhidkogo topliva metodom Fishera Tropsha Goryuchij slanec eto poleznoe iskopaemoe iz gruppy tvyordyh kaustobiolitov dayushee pri suhoj peregonke znachitelnoe kolichestvo smoly blizkoj po sostavu k nefti Bituminoznye peski Orinoko neftenosnye peski Orinoko yavlyayutsya depozitami netradicionnoj nefti v vide goryuchih slancev v rajone reki Orinoko v Venesuele kotoraya techyot ot venesuelsko brazilskoj granicy i vpadaet v Atlanticheskij okean Bituminoznye peski Orinoko schitayutsya odnim iz dvuh krupnejshih mestorozhdenij netradicionnoj nefti vtoroe Bituminoznye peski Atabaski raspolozheno v Kanade Po raznym ocenkam v mirovyh zapasah slanca soderzhitsya ot 550 do 630 milliardov tonn slancevoj smoly iskusstvennoj nefti to est v 4 raza bolshe chem vse razvedannye zapasy naturalnoj nefti E P Volkov akademik RAN IzooktanIzooktan primenyayut kak dobavku pri proizvodstve benzinov dlya povysheniya ih antidetonacionnyh svojstv Izooktan ispolzuyut v proizvodstve aviacionnyh benzinov k kotorym predyavlyayut trebovanie vysokih antidetonacionnyh svojstv napr Smes 1 60 B 70 20 izooktana i 20 neogeksana B promyshlennosti izooktan poluchayut gidrirovaniem nad katalizatorom naprimer medno hromovym ili alkilirovaniem izobutana izobutilenom v prisutstvii koncentrirovannoj sernoj kisloty AlCl3 BF3 ili drugih katalizatorov PolimerbenzinPolimerbenzin obychno imeet oktanovoe chislo 82 84 motornyj metod ili 96 97 issledovatelskij metod i ochen horoshie smesitelnye harakteristiki v smesi s drugimi benzinami on vedet sebya kak produkt s oktanovym chislom 90 130 motornyj metod v zavisimosti ot prirody komponentov s kotorymi ego smeshivayut BiotoplivoSm takzhe Maslo kak toplivo Zhidkoe naprimer etanol metanol biodizel i gazoobraznoe sintez gaz biogaz vodorod biotoplivo dlya dvigatelej vnutrennego sgoraniya sushestvuet v osnovnom kak etanol i biodizel V 2014 godu etanol sostavlyal 74 rynka transportnogo biotopliva biodizel 23 preimushestvenno v forme metilovyh efirov zhirnyh kislot HVO 3 Eti vidy topliva proizvodyatsya iz pishevogo syrya Etanol poluchayut iz saharnogo trostnika 61 i iz zerna 39 Osnovnymi vidami syrya dlya proizvodstva biodizelya yavlyayutsya soya i raps Popytki kommercializacii zhidkih biotopliv iz istochnikov ne konkuriruyushih s proizvodstvom produktov pitaniya poka ne priveli k statisticheski znachimym rynochnym rezultatam Pezkij rost proizvodstva biotopliva trebuet bolshih territorij dlya poseva rastenij Eti territorii ili raschishayutsya putyom szhiganiya lesov chto privodit k ogromnym vybrosam uglekislogo gaza v atmosferu ili otnimayutsya ot furazhnyh i pishevyh kultur chto privodit k rostu cen na prodovolstvie Krome togo vyrashivanie selskohozyajstvennyh kultur trebuet bolshih zatrat energii Dlya mnogih kultur EROEI otnoshenie poluchennoj k potrachennoj energii lish nemnogo prevyshaet edinicu ili dazhe nizhe eyo Tak u kukuruzy EROEI sostavlyaet vsego 1 5 Vopreki rasprostranyonnomu mneniyu eto verno ne dlya vseh kultur tak u saharnogo trostnika koefficient EROEI sostavlyaet 8 u palmovogo masla 9 Ezhegodno na nashej planete obrazuetsya okolo 200 mlrd t rastitelnoj cellyulozosoderzhashej biomassy Biosintez cellyulozy samyj krupnomasshtabnyj sintez v proshlom nastoyashem i po krajnej mere v blizhajshem budushem No v svyazi s uvelichivayushimisya potrebnostyami chelovechestva v resursah nelzya tochno utverzhdat chto sintez cellyulozy budet samym masshtabnym i v budushem naprimer i cherez 50 let Dlya sravneniya proizvodstvo stali vo vsem mire na 2009 god sostavilo 1 3 mlrd t a mirovaya dobycha nefti na 2006 god sostavlyala 3 8 mlrd t v god Po orientirovochnym ocenkam mirovye razvedannye zapasy nefti primerno ravny zapasam drevesiny na nashej planete odnako resursy nefti bystro istoshayutsya v to vremya kak v rezultate estestvennogo prirosta zapasy drevesiny uvelichivayutsya Znachitelnym rezervom povysheniya resursov drevesnogo syrya yavlyaetsya uvelichenie vyhoda celevyh produktov iz drevesiny Pererabotka biomassy rastitelnogo syrya baziruetsya v osnovnom na sochetanii himicheskih i biohimicheskih processov Gidroliz rastitelnogo syrya naibolee perspektivnyj metod himicheskoj pererabotki drevesiny tak kak v sochetanii s biotehnologicheskimi processami pozvolyaet poluchat monomery i sinteticheskie smoly toplivo dlya dvigatelej vnutrennego sgoraniya i raznoobraznye produkty dlya tehnicheskih celej Obshee proizvodstvo biotopliva bioetanola i biodizelya v 2005 godu sostavilo okolo 40 mlrd l V marte 2007 goda yaponskie uchyonye predlozhili proizvodit biotoplivo iz morskih vodoroslej Po mneniyu nekotoryh uchyonyh massovoe ispolzovanie dvigatelej na etanole ne putat s biodizelem uvelichit koncentraciyu ozona v atmosfere chto mozhet privesti k rostu chisla respiratornyh zabolevanij i astmy Dimetilfuran Dimetilfuran rassmatrivaetsya kak potencialnoe biotoplivo kotoroe mozhet zamenit etanol Dimetilfuran imeet na 40 bolee vysokuyu plotnost energii chem etanol poetomu on sopostavim s benzinom On himicheski stabilen i v otlichie ot etanola ne vpityvaet vlagu iz atmosfery Krome togo u dimetilfurana bolee nizkaya temperatura ispareniya Metiltetragidrofuran zhidkoe biotoplivo dizel rastitelnogo proishozhdeniya kotoroe mozhet primenyatsya i kak goryuchee i kak kislorodnaya dobavka k toplivu Triacetin Dannyj triglicerid yavlyaetsya efirom glicerina i uksusnoj kisloty Eto sintezirovannoe himicheskoe soedinenie mozhet primenyatsya v kachestve dobavki k toplivu v kachestve antidetonacionnoj prisadki kotoraya snizhaet detonaciyu dvigatelya pri ispolzovanii benzina i uluchshaet ustojchivost k nizkim temperaturam i vyazkostnye harakteristiki biodizelya Mikodizel Sm takzhe Toplivo iz vodoroslej V 2008 godu bylo otmecheno chto grib A sarcoides proizvodit ryad letuchih organicheskih soedinenij v tom chisle spirty s 6 9 atomami ugleroda ketony i alkany Smes proizvodimaya gribom blagodarya svoemu himicheskomu shodstvu s sushestvuyushimi toplivnymi smesyami poluchila nazvanie mikodizel Uchenye schitayut chto blagodarya himicheskim svojstvam produktov metabolizma i sposobnosti rasti na cellyuloze etot vid yavlyaetsya potencialnym istochnikom biotopliva Pervonachalno protestirovannyj shtamm byl oshibochno identificirovan kak Gliocladium roseum V 2012 godu v nadezhde ponyat geneticheskie osnovy biohimicheskih processov proizvodstva letuchih organicheskih soedinenij byl sekvenirovan genom griba Nekotorye iz produktov metabolizma A sarcoides imeyut vysokij potencial dlya ispolzovaniya v toplivnoj promyshlennosti SpirtyV poslednee vremya rastet rol spirtov kak topliva metanol v toplivnyh elementah etanol i smesi s nim v dvigatelyah vnutrennego sgoraniya Toplivo Plotnost energii smes vozduha s toplivom Udelnaya energiya smesi vozduha s toplivom Udelnaya teplota ispareniya Oktanovoe chislo RON Oktanovoe chislo MON Benzin 32 MDzh l 14 6 2 9 MDzh kg vozduh 0 36 MDzh kg 91 99 81 89Butanol 1 29 2 MDzh l 11 1 3 2 MDzh kg vozduh 0 43 MDzh kg 96 78Etanol 19 6 MDzh l 9 0 3 0 MDzh kg vozduh 0 92 MDzh kg 107 89Metanol 16 MDzh l 6 4 3 1 MDzh kg vozduh 1 2 MDzh kg 106 92Etanol Sm takzhe Gidroliznyj spirt Etanol mozhet ispolzovatsya kak toplivo v t ch dlya raketnyh dvigatelej dvigatelej vnutrennego sgoraniya v chistom vide Ogranichenno v silu svoej gigroskopichnosti otslaivaetsya ispolzuetsya v smesi s klassicheskimi neftyanymi zhidkimi toplivami Primenyaetsya dlya vyrabotki vysokokachestvennogo topliva i komponenta benzinov Etil tret butilovogo efira bolee nezavisimogo ot iskopaemoj organiki chem MTBE Liderom v ispolzovanii biotopliva yavlyaetsya Braziliya obespechivayushaya 40 svoih potrebnostej v toplive za schyot spirta blagodarya vysokim urozhayam saharnogo trostnika i nizkoj stoimosti rabochej sily Biotoplivo formalno ne privodit k vybrosam parnikovogo gaza v atmosferu vozvrashayutsya lish uglekislyj gaz CO2 izyatyj iz neyo v hode fotosinteza i voda Proizvodstvo etanola v Sertazino Braziliya Na 2008 god dolya etanola v mirovom potreblenii motornogo topliva sostavila 5 4 V tom zhe godu 89 mirovogo proizvodstva etanola prihodilis na dolyu SShA i Brazilii Etanol yavlyaetsya menee energoplotnym istochnikom energii chem benzin eto kasaetsya tolko smesej s vysokim soderzhaniem etanola probeg mashin rabotayushih na E85 smes 85 etanola i 15 benzina bukva E ot anglijskogo Ethanol na edinicu obyoma topliva sostavlyaet primerno 75 ot probega standartnyh mashin Obychnye avtomobilnye DVS ne mogut rabotat na E85 hotya prekrasno rabotayut na E10 nekotorye utverzhdayut chto mozhno ispolzovat dazhe E15 i uspeshno ispolzuetsya E40 A95 E Na nastoyashem etanole mogut rabotat tolko t n mashiny Flex Fuel avtomobil s mnogotoplivnym dvigatelem Eti avtomobili takzhe mogut rabotat na obychnom benzine nebolshaya dobavka etanola vsyo zhe trebuetsya ili na proizvolnoj smesi togo i drugogo Braziliya yavlyaetsya liderom v proizvodstve i ispolzovanii bioetanola iz saharnogo trostnika v kachestve topliva Avtozapravki v Brazilii predlagayut na vybor libo E20 inogda E25 pod vidom obychnogo benzina libo acool E100 azeotrop etanola 96 C2H5OH i 4 po vesu vody Polzuyas tem chto etanol deshevle benzina nedobrosovestnye zapravshiki razbavlyayut E20 azeotropom tak chto ego koncentraciya mozhet neglasno dohodit do 40 Peredelat obychnuyu mashinu v Flex fuel mozhno no ekonomicheski necelesoobrazno Kritiki proizvodstva bioetanola zayavlyayut chto dlya proizvodstva bioetanola pod plantacii trostnika chasto vyrubayutsya tropicheskie lesa Hotya plantacii saharnogo trostnika ne yavlyayutsya pervoocherednoj celyu lesorubov Tropicheskie lesa vyrubayutsya nelegalno Nelegalnye proizvoditeli drevesiny vyrubayut uchastok lesa Posle uhoda nelegalnyh drovosekov uchastok zanimayut fermery dlya vypasa skota Cherez 3 4 goda vypas skota na etom uchastke prekrashaetsya a uchastok zanimayut fermery dlya proizvodstva soi i drugih kultur Proizvodstvo etanola iz kukuruzy v SShA v 5 6 raz menee effektivno po sravneniyu s ego proizvodstvom na osnove saharnogo trostnika v Brazilii V poslednee vremya v yuzhnyh shtatah SShA nachinaetsya proizvodstvo cellyuloznogo etanola dlya chego provodyatsya posevy sladkogo sorgo Metanol Nebolshie dobavki metanola mozhno ispolzovat v toplive sushestvuyushih transportnyh sredstv dobavlyaya ingibitory korrozii Tak nazyvaemaya evropejskaya direktiva kachestva topliva European Fuel Quality Directive pozvolyaet ispolzovat do 3 metanola s ravnym kolichestvom prisadok v benzine prodavaemom v Evrope Segodnya v Kitae ispolzuetsya bolee 1 mlrd gallonov metanola v god v kachestve transportnogo topliva v smesyah nizkogo urovnya ispolzuemyh v sushestvuyushih transportnyh sredstvah a takzhe vysokourovnevye smesi v transportnyh sredstvah prednaznachennyh dlya ispolzovanie metanola v kachestve topliva Pomimo primeneniya metanola v kachestve alternativy benzinu sushestvuet tehnologiya primeneniya metanola dlya sozdaniya na ego baze ugolnoj suspenzii kotoraya v SShA imeet kommercheskoe naimenovanie methacoal Takoe toplivo predlagaetsya kak alternativa mazuta shiroko ispolzuemogo dlya otopleniya zdanij topochnyj mazut Takaya suspenziya v otlichie ot vodouglerodnogo topliva ne trebuet specialnyh kotlov i imeet bolee vysokuyu energoyomkost S ekologicheskoj tochki zreniya takoe toplivo imeet menshij uglerodnyj sled chem tradicionnye varianty sinteticheskogo topliva poluchaemogo iz uglya s ispolzovaniem processov v kotoryh chast uglya szhigaetsya vo vremya proizvodstva zhidkogo topliva Butilovyj spirt Mozhet ispolzovatsya v kachestve dobavki k tradicionnym vidam topliva Energiya butanola blizka k energii benzina Butanol mozhet ispolzovatsya v toplivnyh elementah kak syryo dlya proizvodstva vodoroda S 1950 h godov butanol proizvoditsya v osnovnom iz iskopaemogo topliva On takzhe mozhet byt poluchen putem fermentacii iz rastitelnoj biomassy do 1950 h godov eto byl osnovnoj metod proizvodstva butanola obychno iz a takzhe iz lyubyh drugih rastitelnyh othodov soderzhashih uglevody Etot process proishodit pri uchastii bakterij Clostridium acetobutylicum i pozvolyaet poluchat butanol s koncentraciej do 7 Za poslednie neskolko desyatiletij byli obnaruzheny i drugie bakterii sposobnye effektivno proizvodit butanol naprimer C beijerinckii C aurantibutyricum i Vedutsya issledovaniya po polucheniyu shtammov produciruyushih butanol v bolee vysokoj koncentracii bolee 9 chto pozvolyaet avtomaticheski otdelyat butanol ot vodnoj fazy vo vremya fermentacii Butanol poluchennyj putem fermentacii biomassy nazyvaetsya biobutanolom V 2007 godu v Velikobritanii nachalis prodazhi biobutanola v kachestve dobavki k benzinu Izopropilovyj spirt Mozhet ispolzovatsya v kachestve dobavki k tradicionnym vidam topliva V bolshom kolichestve izopropilovyj spirt ispolzuetsya dlya uluchsheniya kachestva topliva kak toplivnaya prisadka Iz za smeshivaemosti s vodoj on ispolzuetsya v kachestve dobavki k toplivu dlya povysheniya rastvorimosti vody i predotvrasheniya obledeneniya toplivoprovodov V karbyuratore dvigatelya pri temperature ot 8 do 13 S i otnositelnoj vlazhnosti vozduha 60 100 mozhet nastupit obledenenie chto zatrudnyaet zapusk i vyklyuchenie dvigatelya Dlya ustraneniya etogo nezhelatelnogo yavleniya dostatochno dobavit k benzinu 1 5 3 izopropilovogo spirta Prostye efirySm takzhe Polioksimetilendimetilovye efiry Efiry bescvetnye podvizhnye legkokipyashie zhidkosti s harakternym zapahom Metil tret butilovyj efir MTBE v nastoyashee vremya schitaetsya samym perspektivnym antidetonatorom V Rossii ego razresheno dobavlyat v avtomobilnye topliva v kolichestve do 15 Ogranicheniya vyzvany osobennostyami ekspluatacionnyh harakteristik otnositelno nizkoj teplotoj sgoraniya i vysokoj agressivnostyu po otnosheniyu k rezinam Soglasno rezultatam dorozhnyh ispytanij neetilirovannye benziny soderzhashie 7 8 MTBE prevoshodyat etilirovannye benziny pri vseh skorostyah dvizheniya Dobavka 10 MTBE v benzin povyshaet oktanovoe chislo po issledovatelskomu metodu na 2 1 5 9 edinic a 20 na 4 6 12 6 edinic v svyazi s chem on effektivnee takih izvestnyh dobavok kak i metanol Ispolzovanie topliva s metil tret butilovym efirom neskolko uluchshaet moshnost i ekonomicheskie pokazateli dvigatelya MTBE predstavlyaet soboj bescvetnuyu prozrachnuyu zhidkost s rezkim zapahom Temperatura kipeniya sostavlyaet 54 55 S plotnost 0 74 g sm3 Oktanovoe chislo po etomu metodu sostavlyaet 115 135 punktov Mirovoe proizvodstvo MTBE ischislyaetsya desyatkami millionov tonn v god V kachestve potencialnyh antidetonatorov vozmozhno primenenie etil tret butilovogo efira tret amilmetilovogo efira a takzhe prostyh metilovyh efirov poluchennyh iz olefinov C6 C7 Svojstva nekotoryh efirov Efir Formula OChIM OChMM OChsr Tkip SMTBE CH3 O C CH3 3 118 110 114 55ETBE C2H5 O C CH3 3 118 102 110 70MTAE CH3 O C CH3 2C2H5 111 98 104 5 87DIPE CH3 2CH O CH CH3 2 110 99 104 5 69 Dlya polucheniya benzinov AI 95 i AI 98 obychno ispolzuyut dobavki MTBE ili ego smes s tret butilovym spirtom kotoraya nazyvaetsya Feterol torgovoe nazvanie Oktan 115 Nedostatkom takih kislorodsoderzhashih komponentov yavlyaetsya uletuchivanie efirov v zharkuyu pogodu chto vedyot k ponizheniyu oktanovogo chisla Polioksimetilendimetilovye efiry mogut ispolzovatsya v kachestve komponentov dizelnogo topliva ili polnocennoj alternativy dizelnomu toplivu Polioksimetilendimetilovye efiry snizhayut vybrosy sazhi v processe sgoraniya Proizvodstvennye zatraty na proizvodstvo OME sopostavimy s zatratami na dizelnoe toplivo Tverdoe i gazoobraznoe toplivoV nekotoryh stranah tretego mira drova i drevesnyj ugol do sih por yavlyayutsya osnovnym toplivom dostupnym naseleniyu dlya otopleniya i prigotovleniya pishi tak zhivyot okolo poloviny mirovogo naseleniya Eto vo mnogih sluchayah privodit k vyrubke lesomassivov chto v svoyu ochered privodit k opustynivaniyu i erozii pochvy Odnim iz sposobov umensheniya zavisimosti naseleniya ot istochnikov drevesiny yavlyaetsya vnedrenie tehnologii briketirovaniya othodov selskogo hozyajstva ili bytovogo musora v toplivnye brikety Takie brikety poluchayut pressovaniem kashicy poluchennoj smeshivaniem othodov s vodoj na neslozhnom rychazhnom presse s posleduyushej sushkoj Takaya tehnologiya odnako ochen trudoemka i predpolagaet nalichie istochnika deshevoj rabochej sily Menee primitivnym variantom polucheniya briketov yavlyaetsya ispolzovanie dlya etogo gidravlicheskih pressovalnyh mashin Nekotorye gazoobraznye topliva mozhno schitat variantami sinteticheskogo topliva hotya takoe opredelenie mozhet byt spornym poskolku dvigateli ispolzuyushie takoe toplivo nuzhdayutsya v seryoznoj modifikacii Odnim iz shiroko obsuzhdaemyh variantov umensheniya vklada avtotransportnyh sredstv v nakoplenie uglekisloty v atmosfere schitaetsya ispolzovanie vodoroda v kachestve topliva Vodorodnye dvigateli ne zagryaznyayut okruzhayushuyu sredu i vydelyayut tolko vodyanoj par V vodorodno kislorodnyh toplivnyh elementah ispolzuetsya vodorod dlya neposredstvennogo preobrazovaniya energii himicheskoj reakcii v elektricheskuyu Poskolku vodorod poluchayut libo metodami trebuyushimi bolshogo rashoda elektroenergii libo okisleniem uglevodorodnyh topliv ekologicheskie i tem bolee ekonomicheskie preimushestva takogo topliva vesma sporny Polnaya statya Vodorodnaya energetika Dimetilovyj efir Dimetilovyj efir poluchayut degidrataciej metanola pri 300 400 C i 2 3 MPa v prisutstvii geterogennyh katalizatorov alyumosilikatov Stepen prevrasheniya metanola v dimetilovyj efir 60 v ceolity pochti 100 Dimetilovyj efir ekologicheski chistoe toplivo bez soderzhaniya sery a vybros oksidov azota v na 90 menshe chem u benzina Cetanovoe chislo dimetilovogo dizelya bolee 55 pri tom chto u klassicheskogo neftyanogo ot 38 do 53 Primenenie dimetilovogo efira ne trebuet specialnyh filtrov no neobhodima peredelka sistem pitaniya ustanovka gazoballonnogo oborudovaniya korrektirovka smeseobrazovaniya i zazhiganiya dvigatelya Bez peredelki vozmozhno primenenie na avtomobilyah s LPG dvigatelyami pri 30 soderzhanii DME v toplive Teplota sgoraniya DME okolo 30 MDzh kg u klassicheskih neftyanyh topliv okolo 42 MDzh kg Odna iz osobennostej primeneniya DME ego bolee vysokaya okislyayushaya sposobnost blagodarya soderzhaniyu kisloroda chem u klassicheskogo topliva V iyule 2006 goda Nacionalnaya Komissiya Razvitiya i Reform NDRC Kitaj prinyala standart ispolzovaniya dimetilovogo efira v kachestve topliva Kitajskoe pravitelstvo budet podderzhivat razvitie dimetilovogo efira kak vozmozhnuyu alternativu dizelnomu toplivu V blizhajshie 5 let Kitaj planiruet proizvodit 5 10 mln tonn dimetilovogo efira v god Avtomobili s dvigatelyami rabotayushimi na dimetilovom efire razrabatyvayut KAMAZ Volvo Nissan i kitajskaya kompaniya Shanghai Automotive Pererabotka othodov v toplivo v RossiiUchityvaya aktualnost i zhiznennuyu neobhodimost resheniya problem s pererabotkoj othodov v tom chisle i TBO v 2010 g rukovodstvom Rossijskoj Federacii utverzhdena masshtabnaya programma po perevodu otechestvennoj ekonomiki v ruslo innovacionnogo razvitiya V sootvetstvii s porucheniem Prezidenta RF ot 08 03 2011 g 574 i porucheniem Predsedatelya Pravitelstva ot 12 06 2010 g VP P9 3955 kompaniej podgotavlivayutsya proekty moshnostyu 1 mln tonn v god v g Sankt Peterburge i Moskovskoj oblasti V yanvare 2019 prezident strany V Putin podpisal ukaz o sozdanii kompanii kotoraya stanet edinym musornym operatorom strany v forme publichno pravovoj kompanii PPK funkcii uchreditelya budet osushestvlyat Minprirody Operator budet zanimatsya gosprogrammami po obrasheniyu s othodami i privlekat investorov dlya proektov po ih utilizacii Innovacii Othodopererabatyvayushie kompleksy Vpervye v ramkah otechestvennyh issledovanij postavlena zadacha 2011 g obedinit razroznennye peredovye razrabotki po mnogim otraslyam promyshlennosti Budut razrabotany neskolko variantov ekologicheski chistyh vysokotehnologichnyh konkurentosposobnyh na mirovom rynke othodopererabatyvayushih kompleksov Optimizaciya syrevyh teplovyh gazovyh potokov obespechit maksimalnoe poluchenie zhidkih toplivnyh frakcij i strojmaterialov bez kakih libo tehnologicheskih othodov krome sbrosnyh kataliticheski ochishennyh gazov V rezultate pererabotki budet vypuskatsya rentabelnaya produkciya toplivo prisadki stroitelnye materialy Na 1 m etape predpolagaetsya komplektaciya eksperimentalnoj linii dlya provedeniya issledovanij ispytanij sertifikacii i patentovaniya Dannaya rabota budet provoditsya sovmestno s Fondom Skolkovo uchastnikom kotorogo yavlyaetsya kompaniya Rusekojl Planiruetsya stroitelstvo mobilnyh ili stacionarnyh pererabatyvayushih kompleksov v sostave 1 5 odnotipnyh linij s godovym obyomom pererabotki 50 250 tys tonn podgotovlennyh TBO vnov obrazuemyh i poligonnogo zahoroneniya hvostov sortirovki ilovyh osadkov torfa derevoothodov i drugoj organiki V rezultate pererabotki budet vypuskatsya tovarnoj produkciya dizelnoe toplivo himprodukciya benzol toluol i nefras ili obedinyonnaya cement gazopenobeton Sm takzheAlternativnoe avtomobilnoe toplivo Sinteticheskij prirodnyj gaz Pryamoe szhizhenie uglya Ekonomika metanola gipoteticheskaya energeticheskaya ekonomika budushego pri kotoroj iskopaemoe toplivo budet zameneno metanolom Suhaya peregonka Sposoby pererabotki plastika GTL angl Gas to liquids gaz v zhidkosti process preobrazovaniya prirodnogo gaza v vysokokachestvennye ne soderzhashie seru motornye topliva i drugie bolee tyazhyolye uglevodorodnye produkty Biotoplivo Globalnaya energiya Royal Dutch Shell Osnovnye proekty Solnechnaya pech predstavlyaet soboj prostejshee ustrojstvo dlya ispolzovaniya solnechnogo sveta dlya prigotovleniya pishi bez ispolzovaniya topliva ili elektroenergii Uglerodno nejtralnoe toplivo toplivo kotoroe ne vyzyvaet vybrosov parnikovyh gazov Elektrotoplivo Electrofuel e fuel novyj klass uglerodno nejtralnyh zamenyayushih vidov topliva PrimechaniyaPeter W Becker The Role of Synthetic Fuel In World War II Germany implications for today angl Air University Review July August 1981 Still between 1938 and 1943 synthetic fuel output underwent a respectable growth from 10 million barrels to 36 million The percentage of synthetic fuels compared to the yield from all sources grew from 22 percent to more than 50 percent by 1943 At the peak of their synthetic fuel production in 1943 when half of their economy and their armed forces ran on synthetic fuel the Germans produced 36 212 400 barrels of fuel a year Data obrasheniya 24 maya 2015 Arhivirovano iz originala 22 fevralya 2013 goda F V fon Mellentin Bronirovannyj kulak vermahta Smolensk Rusich 1999 528 s Mir v vojnah ISBN 5 8138 0088 3 Kak iz za nehvatki nefti nacistskaya Germaniya proigrala Vtoruyu mirovuyu vojnu Arhivnaya kopiya ot 2 iyulya 2018 na Wayback Machine InoSMI ru iyul 2018 Vazhnoj problemoj pri proizvodstve sinteticheskogo topliva yavlyaetsya i vysokoe potreblenie vody uroven kotorogo sostavlyaet ot 5 do 7 gallonov na kazhdyj gallon poluchennogo topliva TORZhESTVENNOE VRUChENIE PREZIDENTOM ROSSIJSKOJ FEDERACII DMITRIEM MEDVEDEVYM PREMIJ GLOBALNAYa ENERGIYa E P Volkov Arhivnaya kopiya ot 27 aprelya 2011 na Wayback Machine 2008 str 10 neavtoritetnyj istochnik Werner Dabelstein et al Automotive Fuels Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry 2007 Wiley VCH Weinheim doi 10 1002 14356007 a16 719 pub2 Polimerbenzin neopr Bolshaya Enciklopediya Nefti i Gaza www ngpedia ru Data obrasheniya 24 iyulya 2019 Arhivirovano 24 iyulya 2019 goda Ot biotopliva poka bolshe vreda chem polzy Arhivnaya kopiya ot 16 maya 2013 na Wayback Machine Aleksej Gilyarov Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 22 maya 2010 Arhivirovano iz originala 24 maya 2013 goda Morskie vodorosli v kachestve biologicheskogo topliva 22 marta gruppa yaponskih uchenyh opublikovala detali plana po massovomu proizvodstvu etanola iz kultiviruemyh morskih vodoroslej neopr Data obrasheniya 22 maya 2010 Arhivirovano iz originala 6 marta 2014 goda Avto Mail Ru Strobel G A Knighton B Kluck K Ren Y Livinghouse T Griffin M Spakowicz D Sears J The production of myco diesel hydrocarbons and their derivatives by the endophytic fungus Gliocladium roseum NRRL 50072 angl Microbiology journal 2008 Vol 154 no 11 P 3319 3328 doi 10 1099 mic 0 2008 022186 0 PMID 18957585 Fungus manufactures diesel 4 noyabrya 2008 Data obrasheniya 4 noyabrya 2008 nedostupnaya ssylka Griffin M A Spakowicz D J Gianoulis T A Strobel S A Volatile organic compound production by organisms in the genus Ascocoryne and a re evaluation of myco diesel production by NRRL 50072 angl Microbiology journal 2010 December vol 156 no 12 P 3814 3829 doi 10 1099 mic 0 041327 0 PMID 20705658 Gianoulis T A Griffin M A Spakowicz D J Dunican B F Alpha C J Sboner A Sismour A M Kodira C Egholm M Church G M et al Genomic Analysis of the Hydrocarbon Producing Cellulolytic Endophytic Fungus Ascocoryne sarcoides angl angl journal 2012 Vol 8 no 3 P e1002558 doi 10 1371 journal pgen 1002558 PMID 22396667 PMC 3291568 Internal Combustion Engines Edward F Obert 1973 Kommercheskaya biotehnologiya Spirt vmesto benzina brazilskij eksperiment neopr Data obrasheniya 22 maya 2010 Arhivirovano 4 fevralya 2008 goda Novye bolee ekologichnye i produktivnye istochniki syrya dlya udovletvoreniya bystrorastushih potrebnostej transporta v bioetanole 1 10 2011 Energy Bulletin neopr Data obrasheniya 9 iyulya 2019 Arhivirovano 28 fevralya 2017 goda Energy Citations Database ECD Document 6329346 neopr Data obrasheniya 22 maya 2010 Arhivirovano 12 yanvarya 2012 goda A K Manovyan Tehnologiya pererabotki prirodnyh energonositelej Moskva Himiya KolosS 2004 456 s ISBN 5 98109 004 9 5 9532 0219 97 N Shmitc Dzh Burger E Stryofer H Hasse Ot metanola k kislorodsoderzhashemu dizelnomu toplivu poli oksimetilen dimetilovyj efir ocenka proizvodstvennyh zatrat Fuel 185 2017 67 72 doi 10 1016 j fuel 2016 07 085 1 Arhivnaya kopiya ot 24 avgusta 2022 na Wayback Machine YouTube Fuel Briquettes neopr Data obrasheniya 1 oktyabrya 2017 Arhivirovano 11 aprelya 2014 goda Putin podpisal ukaz o edinom musornom operatore Rossii Arhivnaya kopiya ot 15 yanvarya 2019 na Wayback Machine RBK 14 yanvarya 2019 zanyavshiesya utilizaciej musora stolknulis s problemoj neplatezhej Lenta ru 15 apr 2019SsylkiNEFT I AVTOSTROENIE Spirt i produkty orgsinteza vestnik com 2002 Process proizvodstva toplivnyh briketov na ekstrudere EV 350 video

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто