Биореактор на водорослях поглощает CO2 эффективней деревьев

Биореактор на водорослях поглощает CO2 эффективней деревьев

Технологическая компания из Остина Hypergiant Industries представила устройство под названием Eos Bioreactor. Его работа базируется на способности водорослей поглощать углекислый газ в 400 раз эффективнее деревьев. Биореактор способен вырабатывать до 2 тонн кислорода в год, что аналогично выработке леса, растущего на площади в 0,4 га. Работой устройства управляет искусственный интеллект, оптимизирующий процессы роста водорослей и поглощения ими двуокиси углерода.

На сайте Hypergiant Industries указано, что одноклеточные водоросли демонстрирует впечатляющую эффективность благодаря способности быстро размножаться при поглощении углекислого газа под воздействием солнечного света. Они могут расти практически повсеместно, нуждаясь в минимуме питательных веществ.

Система управления на основе ИИ осуществляет мониторинг эффективности работы биореактора, анализируя степень освещения, наличие углекислоты, температуру, показатели кислотности среды, количество водорослей и биологические циклы. За счет этого удается поддерживать оптимальный уровень поглощения углекислого газа. Размножаясь, водоросли образуют биомассу, которую можно использовать для выпуска масел, удобрений, пластика, косметических средств, топлива или богатых протеинами продуктов питания.

Eos Bioreactor выгодно отличается от похожих прототипов своими габаритами – он спроектирован для использования в городах, где свободное пространство лимитировано. Устройство занимает примерно 0,81 кв м. Hypergiant Industries до конца года намерена исходные чертежи биореактора на тематических порталах с целью побудить пользователей разрабатывать похожие или более компактные устройства для использования в жилых помещениях.

В дальнейшем Hypergiant Industries постарается наладить выпуск своих устройств с применением переработанного пластикового мусора из океанов, призывая всех последовать ее примеру. Подробности относительно новых разработок будут опубликованы в следующем году. По словам основателя и исполнительного директора компании Бена Ламма, миссией компании является использование наилучших технологий для решения сложнейших мировых проблем.

Избыток CO2 может привести к масштабным негативным последствиям, которые вынудят человечество оставить Землю и осваивать другие планеты, полагает Ламм. Eos Bioreactor – это первое устройство, с помощью которого компания реально может снизить причиняемый планете ущерб.

Источник

Литий-углекислотная батарея в семь раз лучше литий-ионной

Литий-углекислотная батарея в семь раз лучше литий-ионной

Литий-углекислотные батареи являются чрезвычайно эффективными аккумуляторами, потому в них удельная плотность энергии в семь раз выше, чем у литий-ионных батарей. Однако до сих пор ученые не могли создать полностью перезаряжаемый литий-углекислотный аккумулятор.

И вот исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго заявили, что успешно протестировали прототип литиево-углекислотной батареи, выдерживающий до 500 циклов зарядки/разрядки. Результаты их исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

«Литий-углекислотные батареи перспективны, но на практике мы до сих пор не могли получить действительно эффективный аккумулятор», – говорит один из авторов работы Амин Салехи-Ходжин, доцент кафедры механического и промышленного машиностроения в UIC’s College of Engineering.

Традиционно, когда разряжается литий-углекислотная батарея, она производит карбонат лития и углерод. Карбонат лития рециркулирует во время фазы зарядки, но углерод просто накапливается на катализаторе, что в конечном итоге приводит к выходу батареи из строя.

«Накопление углерода не только блокирует активные центры катализатора и предотвращает диффузию углекислого газа, но также запускает разложение электролита в заряженном состоянии», – сказал Алиреза Ахмадипаридари, другой автор исследования, аспирант UIC’s College of Engineering.

Салехи-Ходжин и его коллеги использовали новые материалы в своей экспериментальной углекислотной батарее, чтобы стимулировать тщательную переработку как карбоната лития, так и углерода. Они использовали дисульфид молибдена в качестве катодного катализатора в сочетании с гибридным электролитом, чтобы помочь включить углерод в циклический процесс.

В частности, их комбинация материалов дает единый многокомпонентный композит продуктов, а не отдельные продукты, что делает переработку более эффективной.

«Наша уникальная комбинация материалов помогает сделать первую литиево-углекислотную батарею с нейтральным уровнем выбросов углерода значительно более эффективной и долгоживущей, что позволит использовать ее в современных системах накопления энергии», – заключил Салехи Ходжин.

Источник