세계 과학자들이 온실 가스 챌린지에 나섰다.

논에서 발견되는 미생물은 메탄 가스를 바이오 연료로 전환시키는 것을 돕고있다. 이미지 : 야마나카 타마키 플리 커를 통해

세계 각지의 실험실에서 온실 가스는 온실 가스로부터 다양한 유형의 재생 가능 에너지를 생산하기 위해 미생물, 물 및 뜨거운 공기를 이용하고 있습니다.

스위스 과학자들은 강력한 온실 가스 메탄을 연료 메탄올로 전환 - 물과 간단한 촉매의 도움으로.

한편, 미국의 연구원들은 메탄을 바이오 연료, 특수 화학 물질 또는 심지어 가축 사료로 전환시키는 방법을 시험해 보았습니다. 논에서 나온 미생물과 시베리아 호수에서 나온 미생물의 도움.

노르웨이에서는 엔지니어가 겉으로보기에 단순한 것으로 테스트하고 있습니다. 잉여 재생 가능 에너지를 저장할 수있는 배터리로 공기를 이용.


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세 가지 연구 모두가 놀라운 수준의 독창성과 발명품 화학자, 엔지니어 및 미생물 학자로서 세계 실험실에서 반복적으로 시연 중대한 에너지 도전에 집중하십시오.

온실 가스 배출량

그들은 모두 추구하고있다. 화석 연료 연소로 인한 온실 가스 배출을 줄이는 방법에 의해 재활용 더 효율적이고 낭비를 없애고 햇빛, 공기 및 물을 이용하는자연을 개선하다.

이 기술들 중 어느 것도 언젠가는 에너지 효율에 대한 강력한 기여를 할 수 있습니다. 그러나 이들 모두 일상적인 착취에서 먼 길이지만 연구원들은 적어도 산업 혁명만큼이나 오래된 문제에 새로운 아이디어를 가져옴.

한 가지 영감은 이산화탄소보다 대기에서 더 오래 사는 온실 가스이지만, 지구 온난화에 기여하는 데있어 여러 번 효율적입니다.

"천연"가스로 알려져 있지만 논에서부터 가축 목장에 이르기까지 농사가 이루어집니다. 엄청난 양의 메탄화석 연료 공급원도 마찬가지이다.

"우리는 일반적으로 비용 인 폐기물을 연료, 비료, 동물 사료, 화학 물질 및 기타 제품을 제조하는 데 사용할 수있는 미생물 바이오 매스로 업그레이드합니다."

연구원 기술의 스위스 연방 연구소, 취리히 (ETH Zurich) 연구진은 구리를 함유 한 촉매 시스템을 고안했다고 과학 잡지에보고했다. 제올라이트예상치 못한 속성이 있습니다.

그것은 화학 공식 CH와 함께 메탄을 바꿀 수있다.4, 액체 메탄올, (CH3OH)를 사용하여 97 % 효율로 처리 할 수 ​​있습니다.

It remains just that ? a process, and so far an expensive one “only economically feasible at very large scale”, they say, and not something engineers could tap into at, for instance, an ocean or a desert oil drilling rig, where oilmen still “flare” waste methane from the wells.

그러나 퍼시픽 노스 웨스트 국립 연구소 (PNNL)은 미국의 워싱턴 주에서 휴대 가능할 수있는 무언가를 가지고 있습니다. 유전과 농장 구획에서 잡힌 메탄을 깊고 푸른, 에너지가 풍부한 젤라틴 물질로 바꿀 수있는 생물 반응기 제품의 범위.

이 과정은 보통 같은 장소에서 발견되지 않는 두 가지 미생물에 달려 있습니다. Bioresource Technology 저널.

하나는 Methylomicrobium alcaliphilum 20Z로 알려져 있고 매립지와 논에서 메탄을 먹고있다. 다른 하나는 Synechococcus 7002으로 만 알려져 있으며 시베리아 호수에 거주하며 빛과 이산화탄소를 사용하여 산소를 방출합니다.

워싱턴 과학자들은 함께 새로운 "무언가를 생산하기 위해 생산적인 대사 결합"에 관여한다고 말합니다.

"우리는 일반적으로 비용 인 폐기물을 연료, 비료, 동물 사료, 화학 물질 및 기타 제품을 만드는 데 사용할 수있는 미생물 바이오 매스로 업그레이드합니다."라고 화학 생물 공학 엔지니어 인 Hans Bernstein은 말합니다. PNNL 연구팀.

생명 공학 플랫폼

"두 유기체는 서로를 보완하고 서로를지지합니다. 우리는 생물 연료와 생화학 물질의 합성을 위해 유 전적으로 다루기 쉬운 미생물로 적응 가능한 생물 공학 플랫폼을 만들었습니다. "

노르웨이에서는 SINTEF 에너지 기업 파워 게임에 대한 또 다른 접근 방식을 조사했습니다. 그들은 파트너입니다. 지하 에너지 저장 방법을 찾는 유럽 프로젝트.

그리고 그들은 단순히 더운 공기에 기반을 둔 배터리로 에너지를 순환 시키려고합니다. 이것은 풍력 및 태양열 발전소에서 잉여 에너지로 압축되고 압축 된 후 지하 동굴에 저장됩니다.

뜨거운 공기의 흐름은 파쇄 된 암석으로 채워진 포털 동굴을지나 암석을 가열합니다. 차가운 압축 공기는 두 번째 동굴에 저장되며 필요할 때 뜨거운 암석을 통해 배출됩니다.

그런 다음 최고급 수요를 충족시키기 위해 전력을 생산하기 위해 터빈을 통과 시키거나 태양 전지가 전달할 수없는시기 또는 바람이 떨어지고 터빈 블레이드가 여전히 떨어지는시기에 배관을 통해 연결됩니다.

그러나 잡기가 있습니다. 그런 배터리를위한 지하 저장고를 발굴하는 것은 엄청나게 비싸다.

그러나 프로젝트 매니저 인 연구 과학자 인 지오반니 페리 요 (Giovanni Perillo)는 다음과 같이 말합니다. "사용하지 않는 터널과 광산 축을 잠재적 인 저장 장소로 간주하며, 노르웨이는 많은 것을 보유하고 있습니다.

"공기가 매장에서 방출 될 때 압축 된 열이 많을수록 가스 터빈을 통과하면서 더 많은 작업을 수행 할 수 있습니다. 우리는 현재의 스토리지 기술보다 더 많은 열을 절약 할 수있을 것이라고 생각합니다. 따라서 순 효율성을 높일 수 있습니다. "- 기후 뉴스 네트워크

저자에 관하여

Tim Radford, 프리랜서 기자Tim Radford는 프리랜서 기자입니다. 그는을 위해 일했다. 가디언 32 년 동안, 문자 편집기, 예술 편집기, 문학 편집기와 과학 편집기 (무엇보다도)되고. 그는 원 영국 과학 작가 협회 올해의 과학 작가에게 4 번 수상했습니다. 그는 영국위원회에서 자연 재해 감소를위한 국제 10 년. 그는 수십 개의 영국 및 외국 도시에서 과학 및 미디어에 관해 강의했습니다. 

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