매일 생산하는 모든 폐기물이 어디로 가는지 궁금해 본 적 있나요? 여기에는 동물 배설물과 죽은 식물의 잔해 등이 포함될 수 있습니다. 우리는 이를 싱크대에 내리고 물로 씻어내 보냅니다. 그러나 과학자들은 이 폐기물을 더 나은 방식으로 활용할 방법을 발견했습니다. 이를 연료로 변환할 수 있는 것입니다! 분해된 바이오매스를 가솔린으로 - 이것이 그 뒤에 있는 흥미로운 과정이며, 다음 글에서 살펴보겠습니다.
그렇다면 바이오매스란 무엇인가요? 바이오매스는 살아있는 생물에서 나온 모든 유기 물질을 의미합니다. 이는 식생, 나무뿐만 아니라 가축 분뇨도 포함합니다. 가스화는 이러한 바이오매스를 가열하여 기체로 변하게 만드는 과정입니다. 이는 요리한 음식을 지나치게 오래 조려서 완전히 다른 형태로 변화시키는 것과 비슷합니다!
만약 우리가 이 가스를 수집해서 되돌아간다면, 그것을 우리가 매일 사용하는 여러 가지 물건을 생산하는 데 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 에너지 형태인 전기를 만들 수 있고, 자동차의 원료로 사용되는 석유와 다른 방식으로 사용되는 화학 물질을 얻을 수 있습니다. 우리는 매우 중요한 메탄 유도체인 메탄올을 생산할 수 있습니다. 알코올 — 약간의 독성이 있는 나노 입자와 함께 연료가 되며, 자동차나 심지어 항공기 연료로 변환될 수도 있습니다. 흥미롭지 않나요?
생물량을 메탄올로 전환하는 과정은 효율적이 뿐만 아니라 환경적으로도 유익합니다. 그 효율성은 실제로 의미 있는 단위당 많은 유용한 제품을 만들고 제공할 수 있다는 사실에 있습니다. 에너지나 매개변수를 낭비하지 않는다는 점에서 말이죠. 환경에 좋은 점은 이 과정을 계속하면서 자연을 해치지 않고 자원을 너무 빨리 고갈시키지 않을 수 있다는 것입니다. 이것은 한 번 사용하고 버릴지도 모를 무언가를 재활용하는 것과 비슷합니다.
바이오매스 가스화를 통해 메탄올을 만들기 위해我们必须 수행해야 할 특정 단계가 있습니다. 이전 단계에서 모든 바이오매스를 수집합니다. 그것은 오래된 나무, 쓰레기, 분뇨 및 우리가...거부한 추가 작물일 수 있습니다. 그런 다음, 바이오매스는 먼저 청소되어야 합니다. 그 안에 어떤 외부 물질도 있을 수 없습니다. 예를 들어 돌이나 모래 등입니다.
합성가스로부터 우리는 메탄올로 변환할 수 있습니다. 메탄올 합성 이는 마지막 단계입니다. 이를 위해 우리는 먼저 합성가스의 모든 불순물을 제거합니다. 그리고 다음 단계를 위해 더 열을 가합니다. 다음으로, 가열한 후 우리는 촉매를 추가하는데, 이는 단지 화학 요소일 뿐입니다. 이들은 매우 중요한 촉매적 특성을 가지고 있어, 합성가스를 메탄올로 전환하는 반응이 매우 빠르게 진행되도록 도와줍니다. 결국 이 과정은 우리가 연료로 사용할 수 있는 액체를 제공합니다.
케신(KEXIN)에서는 지능적이고 녹색의 해결책을 찾는데 헌신하고 있습니다. 생물질 가스화 과정 . 이것이 바로 재생 가능한 자원인 바이오매스를 사용하여 화석 자원인 석유와 석탄 발전소에 대한 의존도를 줄이면 지구에 덜 해롭다는 확신을 갖는 이유입니다. 우리는 에너지를 확보해야 하지만, 화석이 아닌 청정 에너지도 원합니다.