• Science articles

    Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

    Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

    Επιστήμη_Science

Απελευθερώνεται η χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας - pellets


Παύουν να ισχύουν πλέον οι απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα μετά από 18 χρόνια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Βιοκαύσιμο, pellets
Η νέα υπουργική απόφαση, η οποία αποτελεί και πρόταση περιβαλλοντικών οργανώσεων, στο πλαίσιο απαγκίστρωσης από το πετρέλαιο και προστασίας του περιβάλλοντος με τη μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αποσκοπεί αφενός στην απελευθέρωση της χρήσης βιομάζας (pellets κ.ά.) στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, αφετέρου στη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου πλαισίου ελέγχου των εκπεμπόμενων από αυτές τις εγκαταστάσεις καυσαερίων.

Η απόφαση αυτή, αναθεωρεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που είχε επιβληθεί πριν 18 χρόνια εξαιτίας του ιδιαίτερα επιβαρυμένου ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.

Με την απόφαση αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια. Υιοθετούνται, παράλληλα, αυστηρά και ολοκληρωμένα πρότυπα, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν καύσιμα στερεής βιομάζας.

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και θέματα σχετικά με τη συντήρηση και ρύθμιση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. Τέλος, εκσυγχρονίζονται διατάξεις του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, ένας λέβητας βιομάζας αποσβένει τα έξοδα αγοράς του σε περίπου 1,5 έτος. Και μετά τη κάλυψη των εξόδων αγοράς του μειώνονται τα έξοδα καύσεως κατά 60% σε σύγκριση με έναν λέβητα φυσικού αερίου και τουλάχιστον 70% σε σχέση με έναν λέβητα πετρελαίου.

Πηγές: www.palo.gr , www.mesogianews.gr, www.e-geoponoi.gr

Καύσιμα από υδρογόνο με την ευρεσιτεχνία ομάδας του τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών


Καύσιμα από υδρογόνο
Ευρεσιτεχνία την οποία έχει κατοχυρώσει η ομάδα του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Καλλίτση είναι σε θέση να παράγει καύσιμα από υδρογόνο και μάλιστα όχι απαραίτητα καθαρό.

Η πατέντα μετατροπής του υδρογόνου σε ενέργεια (καύσιμο) χρησιμοποιείται ήδη από το European Space Center για την ενεργειακή αυτονομία των δορυφόρων.

Ο Καθηγητής κ. Καλλίτσης ανέφερε ότι: «με τη νέα αυτή μετατροπή μπορεί κανείς να αξιοποιήσει την ενέργεια που μένει αναξιοποίητη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες». Παράλληλα, εξήγησε ότι: «προς το παρόν οι εφαρμογές μετατροπής ενέργειας είναι περιορισμένες, προσθέτοντας ότι σήμερα κάποιος μπορεί με μια φιάλη φυσικού αερίου να τροφοδοτήσει ενεργειακά ένα τροχόσπιτο, ή ακόμη και ένα σπίτι».

Ο υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RoleMak που χρηματοδοτείται με 24,7 εκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε και του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης, εξήγησε ότι θα γίνουν και άλλες σημαντικές ερευνητικές και επιχειρηματικές συναντήσεις μέσα στους επόμενους μήνες προκειμένου να αναπτυχθούν στενότερες επαφές μεταξύ των ερευνητών και του επιχειρηματικού κλάδου.

Πηγή: news.pathfinder.gr

Πλανήτης Γη: Κίνδυνος εξάντλησης φυσικών πόρων


Ο πληθυσμός στη Γη αριθμεί, αισίως, επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους, με αποτέλεσμα η αύξηση της ζήτησης φυσικών πόρων να αποτελεί αναπόφευκτη ανάγκη στη σημερινή εποχή.

Κίνδυνος εξάντλησης φυσικών πόρων
Έξι φυσικοί πόροι που ήδη υφίστανται μεγάλες πιέσεις από τους σημερινούς ρυθμούς κατανάλωσης είναι:
  • Νερό
Το γλυκό νερό αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού όγκου υδάτων πάνω στη Γη, που υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα.
  • Πετρέλαιο
Ο φόβος εξάντλησης του πετρελαίου συνεχίζει να στοιχειώνει την πετρελαϊκή βιομηχανία. Σύμφωνα με την έκθεση της BP το 2010, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ανέρχονται σε 188 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα που επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση τα επόμενα 46 περίπου χρόνια, με την προϋπόθεση ότι οι ρυθμοί κατανάλωσης θα παραμείνουν σταθεροί.
  • Φυσικό αέριο
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το φυσικό αέριο, με τα αποθέματα να εξασφαλίζουν τις ανάγκες για τα επόμενα 58 χρόνια.
  • Φώσφορος
Χωρίς το συγκεκριμένο στοιχείο τα φυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Ο φώσφορος, που είναι ιδανικός για λίπασμα, βρίσκεται σε λίγες χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Κίνα και το Μαρόκο. Αν δεν βρεθούν νέα αποθέματα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε 50 με 100 χρόνια κινδυνεύει να εξαντληθεί.
  • Γαιάνθρακας
Διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα συγκριτικά με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, ωστόσο, όσο η Κίνα και οι άλλες αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνουν επικίνδυνα τη ζήτηση για γαιάνθρακα. Τα σημερινά αποθέματα πάντως επαρκούν να καλύψουν 188 χρόνια παγκόσμιας παραγωγής.
  • Σπάνια μέταλλα
Το σκάνδιο και το τέρβιο είναι μόλις δυο από τα 17 σπάνια ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά πράγματα, από τους ισχυρούς μαγνήτες των ανεμογεννητριών μέχρι τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των smartphones. Σήμερα, το 97% της ζήτησης για τα συγκεκριμένα ορυκτά καλύπτεται από την Κίνα, η οποία ενδέχεται να απαγορεύσει τις εξαγωγές. Η ακριβής θέση των κοιτασμάτων τους δεν είναι γνωστή.

Πηγές: i-live.gr , econews.gr

Τεχνητά φύλλα φωτοσυνθέτουν μετατρέποντας νερό και διοξείδιο του άνθρακα σε ωφέλιμο καύσιμο


Δύο ξεχωριστές ερευνητικές ομάδες, από το MIT στο Cambridge και από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις της πόλης Champaign κατάφεραν με επιτυχία να βελτιώσουν μία τεχνική, εμπνευσμένη από τη φωτοσύνθεση των φύλλων, κατά την οποία το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό μετατρέπεται σε ωφέλιμο καύσιμο.

Λειτουργικό τεχνητό φύλλο
με ικανότητα φωτοσύνθεσης
Οι δύο μελέτες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science, περιγράφουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την παραγωγή καυσίμου: στη μία, ένα τεχνητό φύλλο μπορεί να διασπάσει τα μόρια του νερού και να δημιουργήσει καύσιμο υδρογόνου, ενώ η άλλη ενέχει την ανακύκλωση διοξειδίου του άνθρακα.

Η πρώτη μελέτη, μία από κοινού προσπάθεια ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Illinois με επικεφαλής τους χημικούς Richard Masel και Paul Kenis, περιγράφει με λεπτομέρεια μία πιο αποτελεσματική μέθοδο μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO), ένα από τα συστατικά των συνθετικών αέριων καυσίμων.

«Η προσέγγισή μας ονομάζεται τεχνητή φωτοσύνθεση. Συλλέγουμε ηλιακή ενέργεια, σαν αυτή που συλλέγουν τα φυτά για να ζήσουν, και κατόπιν τη χρησιμοποιούμε για να μετατρέψουμε το διοξείδιο του άνθρακα είτε σε βενζίνη είτε σε άλλα χρήσιμα προϊόντα», αναφέρει ένας από τους συγγραφείς της πρώτης μελέτης, ο Richard Masel.

«Ελπίζαμε να εξασφαλίσουμε γύρω στο 50% σε ενεργειακή απόδοση, αλλά παρατηρήσαμε ποσοστό πάνω από 80%. Το γεγονός αυτό καθιστά την ανακύκλωση του διοξειδίου εφικτή», πρόσθεσε ο ίδιος.

Επανάκτηση του άνθρακα εναντίον ανακύκλωσης

Η περισυλλογή και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, που παράγεται από εκπομπές ορυκτών καυσίμων, αποτελεί ένα σημαντικό θέμα εξαιτίας της έντονης ανησυχίας γύρω από τις κλιματικές αλλαγές.

Κάποια παραδείγματα μεθόδων αποθήκευσης περιλαμβάνουν την απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα από τα μεταλλεύματα, ή τη διοχέτευση του αερίου σε κενούς γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως οι περιοχές πετρελαίου και αερίου. Άλλος ένας τρόπος, όμως, είναι και η ανακύκλωση αυτού του αερίου.

«Άποψή μου είναι πως το να θάψουμε και να αφήσουμε το διοξείδιο εκεί για τις επόμενες γενιές, δεν αποτελεί λύση του προβλήματος. Αντιθέτως, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ανακυκλώσουμε το διοξείδιο σε κάτι χρήσιμο», υποστηρίζει ο Masel.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η ομάδα του επικεντρώθηκε σε μία τεχνική που επιτρέπει την ανακύκλωση του αερίου, τη διάσπασή του, δηλαδή, στα αρχικά συστατικά και τη μετατροπή του σε καύσιμο.

Βελτιωμένος καταλύτης διαφοροποιεί το παιχνίδι

Η ιδέα της χρήσης του ηλεκτρισμού για να μειωθεί το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι καινούργια, αλλά σε παλαιότερα πειράματα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν υψηλές τάσεις ώστε να ξεπεραστεί η ενέργεια των χημικών δεσμών στο διοξείδιο του άνθρακα πριν να διασπαστεί σε οξυγόνο και μονοξείδιο του άνθρακα.

Για να το αποφύγουν, οι ερευνητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έναν καταλύτη, μία ουσία που επιταχύνει τη χημική αντίδραση χωρίς η ίδια να επηρεάζεται. Αυτό θα οδηγούσε σε μία εναλλακτική αντίδραση, που χρειάζεται κατά πολύ λιγότερη ενέργεια και συνεπώς μικρότερη τάση, για να διασπαστεί το διοξείδιο σε ωφέλιμο καύσιμο.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές ανακάλυψαν πως ένα συγκεκριμένο χημικό συστατικό, γνωστό ως «ΕΜΙΜ-ΒF4», ήταν ένας πολύ αποτελεσματικός καταλύτης για τη διάσπαση του διοξειδίου.

Εξαιρετικά εφικτή τεχνολογία

Ένα από τα θετικά αυτής της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε εξωτερική πηγή ενέργειας, όπως τα αιολικά πάρκα ή οι ηλιακές κυψέλες.

Η προτεινόμενη συσκευή θα μπορούσε να πάρει ενέργεια, διοξείδιο του άνθρακα και νερό και να το μετατρέψει σε συνθετικό αέριο, το οποίο εν συνεχεία θα χρησιμοποιούνταν απευθείας σε βιομηχανικές διεργασίες ή θα στέλνονταν σε διυλιστήρια για την παραγωγή βενζίνης, εξηγούν οι ερευνητές.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα. Η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για την μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε μονοξείδιο είναι ζωτικής σημασίας εάν το διοξείδιο μετατρέπεται σε καύσιμα και άλλα προϊόντα με βάση τον άνθρακα», αναφέρει ο Leone Spiccia, χημικός στο Πανεπιστήμιο Monash της Μελβούρνης.

«Η προσέγγιση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη διάσπαση του νερού σε καύσιμο οξυγόνο και υδρογόνο. Παρόλο που κι οι δύο προσεγγίσεις είναι εξαιρετικής σημασίας, το πλεονέκτημα της μετατροπής διοξειδίου σε καύσιμο είναι πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες μηχανές και οι υποδομές διανομής».

Μία πράσινη εναλλακτική

1st practical artificial leaf:
Λειτουργικό τεχνητό φύλλο
Εν τω μεταξύ, μία από κοινού προσπάθεια Αμερικανών και Ολλανδών ερευνητών έδειξε πως είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια για τη διάσπαση του νερού σε φθηνότερα υλικά, απ' ότι θεωρούσαν μέχρι πρότινος.

Η δεύτερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Science, εστιάστηκε σε μία συσκευή που μπορεί να διασπάσει το νερό σε αέριο οξυγόνο και υδρογόνο, εκμεταλλευόμενη απευθείας την ηλιακή ενέργεια. Θα λέγαμε πως είναι κάτι σαν «τεχνητό» φύλλο.

«Ρίχνεις το τεχνητό φύλλο σε ένα ποτήρι νερού και το βάζεις στον ήλιο. Αυτό μαζεύει φως και το μετατρέπει σε ηλιακό καύσιμο, διασπώντας το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Daniel Nocera, χημικός από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Παρομοίως, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν καταλύτες ώστε να επιτύχουν τη διάσπαση του νερού σε αέριο οξυγόνο και ιόντα υδρογόνου και στη συνέχεια τη μετατροπή των ιόντων υδρογόνου σε πιο χρήσιμο αέριο.

Η πρωτοτυπία της συσκευής είναι τα φθηνά υλικά και οι ουδέτερες συνθήκες για την κατασκευή της. Πριν από αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιούνταν εξαιρετικά ακριβά υλικά για την απορρόφηση του φωτός και πολύ όξινα ή βασικά μέσα.

«Το συναρπαστικό είναι ότι μπορείς να φτιάξεις μία λειτουργική συσκευή από υλικά που βρίσκονται σε αφθονία στη Γη και έτσι, κατά κάποιον τρόπο, αποφεύγεις τη διάβρωση αυτών των υλικών με τη χρήση», σχολιάζει η Rosalie Hocking, χημικός στο Πανεπιστήμιο Monash της Μελβούρνης, που επίσης μελετά την τεχνητή φωτοσύνθεση.

Περιγραφή λειτουργίας τεχνητού
φύλλου με ικανότητα φωτοσύνθεσης
Κι οι δύο μελέτες, για να πάνε ένα βήμα παρακάτω, θα πρέπει να εξελίξουν τα σχέδιά τους ώστε να είναι εφαρμόσιμα σε βιομηχανική κλίμακα.

Ο Masel εμφανίζεται αισιόδοξος σε ό,τι αφορά στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και πιστεύει πως μέχρι το 2018 θα έχουν παρουσιαστεί αρκετές εφαρμογές ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 για τις εκπομπές αερίων.

Όπως διαφαίνεται, λοιπόν, δεν αποκλείεται και σύντομα, να έχουμε πλέον στην κατοχή μας, εκτός των άλλων, και κυβερνο-φυτά τα οποία τροφοδοτούνται από τεχνητά φύλλα!

Δείτε σχετικό προηγούμενο άρθρο:
Το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης

Διαβάστε επίσης:
Artificial Leaf Moves Two Steps Closer to Reality

Πηγές: sciencemag.org , wired.com , news.pathfinder.gr , AgroGreco

Energy - Photovoltaic 2011: 6η Διεθνής Έκθεση για την Ενέργεια και τα Φωτοβολταϊκά


6η Διεθνής Έκθεση για την Ενέργεια και τα Φωτοβολταϊκά
Energy - Photovoltaic 2011
29 Σεπτεμβρίου - 02 Οκτωβρίου 2011
Αθήνα (Metropolitan Expo Centre)


Η Διεθνής Έκθεση «Energy - Photovoltaic», παρουσιάζει στους επισκέπτες της όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, οικολογικής δόμησης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο «Enertech» σημείο συνάντησης των ειδικών, θα φέρει σε επαφή τους εκπροσώπους όλων των κλάδων των ΑΠΕ, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, στελέχη Διεθνών Οργανισμών, του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο των ΑΠΕ. Το θέμα του Συνεδρίου είναι: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η λύση στην κρίση».

H Διεθνής Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ.
  • Πληροφορίες: Leaderexpo, τηλ. 210-6141164 και 6141223
  • fax: 210-8024267
  • email: info@leaderexpo.gr

Biosol 2011: 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο σε Βιοεμπνεόμενα Υλικά


1ο Παγκόσμιο Συνέδριο σε Βιοεμπνεόμενα Υλικά
Μετατροπή Ηλιακής Ενέργειας σε Ηλεκτρική και Παραγωγή Υδρογόνου
Χανιά, 12-17 Σεπτεμβρίου 2011, Ξενοδοχείο Port Platanias

Το Συνέδριο "Bioinspired Materials for Solar Energy Utilization" αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματισθεί παγκοσμίως για το 2011 (Έτος Χημείας).

Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική καθώς και η παραγωγή υδρογόνου τόσο για καύσιμο όσο και έμμεσα για παραγωγή ενέργειας αποτελούν πλέον μια παγκόσμια προτεραιότητα αλλά και αναγκαιότητα. Είναι από τις δύο κύριες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας που διαθέτει ο πλανήτης μιας και τα μέχρι τώρα βασικά αποθέματα για την παραγωγή ενέργειας ελαττώνονται ενώ οι ανάγκες παγκοσμίως αυξάνονται. Επίσης, πηγές όπως η πυρηνική ενέργεια αποδείχθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες και πολλές χώρες αποφάσισαν να μη συνεχίσουν σε αυτό τον τομέα τις δραστηριότητές τους για ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Κρήτη με την μεγάλη της ηλιοφάνεια αποτελεί το ιδανικό μέρος για τέτοιες εφαρμογές. Το μικρό ερευνητικό της δυναμικό στο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι εξαιρετικά δραστήριο και βρίσκεται σε εγρήγορση. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί ένα στοίχημα και μια ευκαιρία ώστε να βρεθούν όλοι οι φορείς μαζί όπως και πράγματι συμβαίνει.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του ευρωπαϊκού Προγράμματος ΒIOSOLENUTI και το Εργαστήριο Βιοανόργανης Χημείας με τους συνεργάτες του (στο Τμήμα Υλικών, ΤΕΙ και ITE), η Περιφέρεια Κρήτης με το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης βρίσκονται μαζί σε αυτή την εκδήλωση και προσκαλούν όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να παρακολουθήσουν το Συνέδριο και να συζητήσουν κοινές δράσεις τόσο ερευνητικά όσο και σε παραγωγικές μονάδες.

Ο Α.Γ. Κουτσολέλος, καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης μαζί με τους καθηγητές της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου Dirk Guldi (Γερμανία), Roger Guilard, Réglier Marius (Γαλλία), Ivano Bertini (Iταλία), Daniel Gryko (Πολωνία), Νίκο Ταγματάρχη (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Παναγιώτη Αργείτη (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) και τον M. Graetzel (Ελβετία) κατόρθωσαν να έχουν την συμμετοχή των σημαντικότερων παγκοσμίως ερευνητών-καθηγητών στο αντικείμενο ως ομιλητές.

Με συμμετοχές από 23 χώρες, πάνω από 100 επιστήμονες από τα πεδία της έρευνας με στόχο την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας έχουν αποδεχθεί και θα δώσουν το «παρών» στη σημαντική αυτή εκδήλωση. Αναμένεται να υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή επιστημών σχετικών με τις τελευταίες έρευνες σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν και εκλαϊκευμένες ομιλίες που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό αλλά και σε ιδιώτες αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να συζητήσουν με τους ερευνητικούς φορείς. Για τον σκοπό διοργανώνεται Εσπερίδα με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» το απόγευμα της Παρασκευής 16 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της Εσπερίδας θα παρουσιαστούν σχετικά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τα ιδρύματα και την Περιφέρεια Κρήτης, η περίπτωση του νησιού Samsoe (Δανία) που κατάφερε να γίνει το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί της Ευρώπης καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες από επιχειρήσεις του κλάδου.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: Biosol 2011

Πηγή: greekinnovation.blogspot.com , biosol2011.gr

1st Practical Artificial Leaf - Το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης


Η δημιουργία του πρώτου τεχνητού φύλλου το οποίο μιμείται τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης είναι πλέον γεγονός, σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση αμερικανών ερευνητών σε ετήσιο συνέδριο.

Scientists create world’s 1st practical artificial leaf
Πρόκειται για μια εξελιγμένη ενεργειακή «κυψέλη», σε μέγεθος τραπουλόχαρτου, αλλά ακόμη πιο λεπτή σε πάχος, που μιμείται τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, με την οποία τα φυτά μετατρέπουν το φως του ήλιου και το νερό σε ενέργεια.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον χημικό Ντάνιελ Νοσέρα του πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ, οι οποίοι προέβησαν στη σχετική παρουσίαση στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, τόνισαν ότι «η δημιουργία ενός λειτουργικού τεχνητού φύλλου αποτελεί ένα από τα "ιερά δισκοπότηρα" της επιστήμης, εδώ και χρόνια. Πιστεύουμε ότι πλέον το πετύχαμε», όπως είπαν.

Επεσήμαναν ότι η εφεύρεσή τους είναι πολλά υποσχόμενη ως μια φθηνή πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού για οικιακή χρήση, με τελικό στόχο κάθε σπίτι να γίνει παραγωγός της δικής του ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρώτο τεχνητό φύλλο είχε δημιουργηθεί επιτυχώς πριν από περίπου μια δεκαετία, από τον ερευνητή Τζον Τέρνερ του Εθνικού Εργαστηρίου Ανανεώσιμης Ενέργειας στο Κολοράντο των ΗΠΑ. Παρόλο το γεγονός, όμως, της αποδοτικής του φωτοσύνθεσης, δεν ήταν πρακτικό και λειτουργικό για ευρύτερη χρήση, καθώς αποτελείτο από σπάνια και ακριβά μέταλλα, ενώ ήταν άκρως ασταθές, με συνέπεια η διάρκεια ζωής του να μην ξεπερνά τη μία μέρα.

To 2008, ο καθηγητής Daniel Nocera ανακοίνωσε ότι βρήκε τρόπο να διασπά το νερό χρησιμοποιώντας κοβάλτιο και λευκόχρυσο, γεγονός το οποίο αποτέλεσε ιδιαίτερη επιτυχία τότε. Τούτη τη φορά, χρησιμοποιώντας νικέλιο αντί για τον οικονομικά ασύμφορο λευκόχρυσο, μείωσε το κόστος ενώ παράλληλα κατέληξε σε ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο.

Η νέα συσκευή του ΜΙΤ αποτελείται από πυρίτιο, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και καταλύτες (από νικέλιο και κοβάλτιο), ουσίες που επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις. Αν τοποθετηθεί σε ένα γαλόνι νερού (περίπου 4,5 λίτρα) κάτω από τον ήλιο, είτε σε μια στέγη είτε στο έδαφος, η συσκευή -που διασπά το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο- μπορεί να παράγει αρκετό ηλεκτρισμό για να τροφοδοτήσει ένα σπίτι για μια μέρα. Το υδρογόνο και το οξυγόνο αποθηκεύονται σε ξεχωριστή κυψέλη καυσίμου, η οποία παράγει τον ηλεκτρισμό.

Τα υλικά του «τεχνητού φύλλου» είναι φθηνά και ευρέως διαθέσιμα, ενώ η τεχνολογία είναι πιο σταθερή και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι το πρωτότυπο του τεχνητού φύλλου μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για τουλάχιστον 45 ώρες χωρίς μείωση της απόδοσής του.

Το τεχνητό φύλλο του ΜΙΤ είναι περίπου δέκα φορές πιο αποδοτικό στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης σε σχέση με ένα αληθινό φύλλο, ενώ οι ερευνητές αισιοδοξούν ότι στο μέλλον θα καταφέρουν να βελτιώσουν κι άλλο την ενεργειακή αποδοτικότητά του. «Το μέλλον ανήκει στη φωτοσύνθεση με την μορφή τεχνητών φύλλων», δήλωσε με βεβαιότητα ο Νοσέρα.

CO2 recycling (Ανακύκλωση διοξειδίου του άνθρακα)
Σχετικά ξενόγλωσσα άρθρα:
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ , micronews.gr , fonografos.blogspot.com

Μετατροπή πληροφοριών σε καθαρή ενέργεια: Μια ιδέα του Maxwell 150 χρόνια πριν


Για πρώτη φορά, επιστήμονες κατάφεραν να μετατρέψουν πληροφορίες σε καθαρή ενέργεια, επιβεβαιώνοντας την ιδέα για ένα πείραμα που είχε πρωτοδιατυπωθεί πριν από 150 χρόνια.

James Clerk Maxwell
(1831 - 1879)
Η αρχική ιδέα ήταν του φυσικού James Clerk Maxwell, αλλά βρήκε πολλές διαφωνίες γιατί φαινόταν πως παρέβαινε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Σε πειραματικούς όρους, ο νόμος αυτός αναφέρει πως όταν το ζεστό και το κρύο νερό αναμειχθούν, φτάνουν τελικά σε μία ισορροπημένη μέτρια θερμοκρασία.

Ο Maxwell υποστήριζε πως ένα υποθετικό ον (το οποίο μετέπειτα πήρε το όνομα «δαίμονας του Maxwell») θα μπορούσε να διαχωρίσει το νερό σε δύο μέρη και να αντιστρέψει τη διαδικασία, απομονώνοντας τα ζεστά μόρια από τα κρύα, επιτρέποντας μόνο στα θερμότερα του μετρίου μόρια να περάσουν από μία «πόρτα-παγίδα» μεταξύ των δύο μερών.

Επειδή το χλιαρό νερό θεωρείται πιο ακατάστατο (π.χ. έχει μεγαλύτερη εντροπία) από το διαχωρισμένο νερό, ο «δαίμονας» μετέτρεψε ένα ακατάστατο σύστημα σε σύστημα τάξης, χρησιμοποιώντας μόνο πληροφορίες (τη γνώση ποια μόρια ήταν ζεστά και κρύα).

Το παραπάνω φαίνεται να παραβαίνει το νόμο, σύμφωνα με τον οποίο η εντροπία δε θα πρέπει να μειώνεται σε ένα απομονωμένο σύστημα. Με άλλα λόγια, ο «δαίμονας» δε θα έπρεπε να μπορεί να διαχωρίσει το ζεστό και το κρύο νερό χωρίς να καταναλώνει ενέργεια.

Ένας μεταγενέστερος Ούγγρος φυσικός, ο Leó Szilárd, υποστήριζε πως η εν λόγω διαδικασία δεν παραβαίνει τους νόμους της φυσικής, γιατί στην πραγματικότητα ο «δαίμονας» θα έπρεπε να καταναλώσει ενέργεια για να εξακριβώσει ποια μόρια είναι ζεστά και ποια κρύα.

Παρόλο που οι επιστήμονες συνέχισαν να διαφωνούν όσον αφορά τη θεωρία, κανείς στο παρελθόν δε δοκίμασε να υλοποιήσει το πείραμα. Προσφάτως, ο φυσικός Shoichi Toyabe από το Πανεπιστήμιο Chuo της Ιαπωνίας, και οι συνεργάτες του, αποφάσισαν να το δοκιμάσουν.

«Σήμερα έχουμε την τεχνολογία. Μπορούμε να παρατηρήσουμε μέχρι και μεμονωμένα μόρια και να ελέγξουμε γρήγορα πολύ μικρά στοιχεία, επομένως, σε γενικές γραμμές, δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσεις ένα δαίμονα του Maxwell», όπως υποστηρίζει ο ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο Masaki Sano, από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο.

Οι ερευνητές έφτιαξαν μία μινιατούρα ελικοειδούς σκάλας και έκαναν ένα μόριο να την ανέβει, χρησιμοποιώντας πληροφορίες.

Στην πραγματικότητα, η σκάλα αποτελούνταν από δυναμική ενέργεια και δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πεδία. Το μόριο είχε κάποια θερμική ενέργεια -ζέστη- επομένως ταλαντευόταν, κινούμενο προς τυχαίες κατευθύνσεις.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια κάμερα υψηλής ταχύτητας για να φωτογραφήσουν το μόριο. Όταν ξεκίνησε να ανεβαίνει τη σκάλα, το άφησαν να κινηθεί ελεύθερα, ενώ όταν άρχισε να κατεβαίνει, οι ερευνητές εμπόδισαν την κίνησή του, τοποθετώντας έναν εικονικό τοίχο με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού πεδίου.

«Είναι σαν να κάνει το μόριο τυχαία βήματα πάνω ή κάτω, αλλά μόνο όταν ανεβαίνει τις σκάλες τοποθετούμε τοίχους, για να αποφύγουμε την πτώση», αναφέρει ο Sano. «Είναι κάτι σαν το δαίμονα του Maxwell».

Καθώς το μόριο ανέβαινε τις σκάλες, άρχισε να κερδίζει ενέργεια γιατί κινούνταν προς μία τοποθεσία υψηλότερη δυναμικής, σαν να ανεβαίνει ένα βουνό. Εντούτοις, οι ερευνητές δε χρειάστηκε να σπρώξουν το μόριο προς το βουνό (δηλ. να καταβάλουν προσπάθεια ή να συμπληρώσουν ενέργεια). Το μόνο που έκαναν ήταν να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία προς ποια κατεύθυνση κινούνταν ανά πάσα στιγμή, ώστε να καθοδηγήσουν την ανάβαση.

Οι ερευνητές όχι μόνο κατάφεραν να κάνουν το μόριο να ανέβει τη σκάλα, αλλά μπόρεσαν να μετρήσουν με ακρίβεια πόση ακριβώς ενέργεια μετατράπηκε από την πληροφορία. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Nature Physics».

Αν και το πείραμα από μόνο του δείχνει ότι είναι δυνατή η δημιουργία ενέργειας από πληροφορία, πρακτικά η τεχνική δεν προσφέρεται ως δυνατότητα επίλυσης της ενεργειακής κρίσης στο άμεσο μέλλον.

Πηγές: Live Science , wikipedia.org , news.pathfinder.gr

Παρασκευή συνθετικών «πράσινων» καυσίμων με πρώτες ύλες το νερό, τον ήλιο και το διοξείδιο του άνθρακα από το ΕΚΕΤΑ


Επαναστατική εφαρμογή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) χρησιμοποιεί, με τη βοήθεια πρωτοποριακού ηλιακού αντιδραστήρα, το νερό, τον ήλιο και ρύπους για την παρασκευή συνθετικών καυσίμων.

Centre for Research and Technology Hellas
(ΕΚΕΤΑ)
Η ερευνητική ομάδα του δρ Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου, διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών του ΕΚΕΤΑ, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος», πέτυχε τη διάσπαση νερού και διοξειδίου του άνθρακα με τη χρήση του ηλιακού αντιδραστήρα HYDROSOL, παράγοντας αντίστοιχα υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα. Τα δύο τελευταία αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή υδρογονανθράκων, βασικού συστατικού καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ο μόνος ρύπος της παραπάνω διαδικασίας είναι το... καθαρό οξυγόνο.

Τα νέα «ηλιακά καύσιμα» του ΕΚΕΤΑ θεωρούνται τα καύσιμα του μέλλοντος, καθώς λειτουργούν όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, ωστόσο, έχουν ανεξάντλητη ενεργειακή δυνατότητα και δεν δημιουργούν καυσαέρια. Αυτοί είναι και μερικοί από τους λόγους για τους οποίους το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) επέλεξε, ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα ερευνητικά προγράμματα, να παράσχει πενταετή οικονομική επιχορήγηση 1,75 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα ARMOS. Η ίδια ερευνητική ομάδα είχε λάβει το 2007 το Βραβείο Ντεκάρτ (Descartes), το σπουδαιότερο ευρωπαϊκό επιστημονικό βραβείο.

Έως και σήμερα, το διοξείδιο του άνθρακα αντιμετωπιζόταν ως ανεπιθύμητο προϊόν, λόγω των επιπτώσεών του στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, με τη νέα αυτή μέθοδο, οι ρύποι γίνονται ανακυκλώσιμοι, και το μόνο υποπροϊόν της διαδικασίας μετατροπής είναι οξυγόνο. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντόπουλο, από το 2013 θα πληρώνουμε δικαιώματα εκατομμυρίων ευρώ για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Ήδη, πολλές χώρες με βαριά βιομηχανία αναπτύσσουν τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να δεσμεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να το αποθηκεύουν, θάβοντάς το στο έδαφος.

Ο ηλιακός αντιδραστήρας HYDROSOL προσφέρει μια εναλλακτική λύση της μεταφοράς των ρύπων αυτών σε ηλιόλουστα μέρη της Γης και της μετατροπή τους σε «πράσινα» καύσιμα. Αποτελείται από κυψελοειδές κεραμικό σώμα (μονόλιθο) που θυμίζει καταλυτικό μετατροπέα αυτοκινήτου, και χρησιμοποιεί την ηλιακή θερμότητα για να παράγει υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα. Η μοναδικότητα της μεθόδου οφείλεται στον πρωτότυπο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα του ειδικού νανο-υλικού που χρησιμοποιείται.

Βέβαια, η τεχνολογία εκμετάλλευσης του υδρογόνου δεν είναι ακόμη ώριμη, καθώς η οικονομική κρίση έχει βάλει φρένο στις έρευνες. Ωστόσο, το υδρογόνο παράγει υδρογονάνθρακα, ο οποίος αποτελεί τη βάση της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας, με τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τη βιομηχανία πλαστικού κτλ. Ήδη βρισκόμαστε σε πορεία μείωσης της εξάρτησης από τον άνθρακα, ενώ στόχος των επιστημόνων είναι σύντομα να μην εξάγεται το υδρογόνο από ορυκτά καύσιμα, αλλά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο ήλιος.

Λειτουργία ηλιακού αντιδραστήρα
Η τεχνολογία η οποία εξελίχθηκε μέσω του προγράμματος του ΕΚΕΤΑ, είναι γνωστή από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ήδη στη Γερμανία του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, και αργότερα στη Νότιο Αφρική, αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνολογίες σχηματισμού υδρογονανθράκων από κάρβουνο και νερό. Η διαδικασία αυτή, όμως, σε αντίθεση με αυτή που αναπτύχθηκε από το ΕΚΕΤΑ, εκλύει διοξείδιο του άνθρακα, ρυπαίνοντας την ατμόσφαιρα. Η έρευνα, μετά τη λήψη της επιχορήγησης αναμένεται να περάσει στο επόμενο βήμα, με την κατασκευή μεγαλύτερου ηλιακού αντιδραστήρα ισχύος 1 μεγαβάτ. Στόχος είναι η εμπορική εφαρμογή του πειράματος, την οποία οι επιστήμονες ελπίζουν να έχουν πλησιάσει αρκετά στα επόμενα πέντε χρόνια.

Πηγή: tvxs.gr

Φωτοβολταϊκές... νανοκεραίες από το ΜΙΤ


Χημικοί μηχανικοί του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) στις ΗΠΑ κατασκεύασαν μια νανοκεραία ικανή να συλλέγει την ηλιακή ενέργεια.

Νανοκεραίες προς κατασκευή
μικροσκοπικών φωτοβολταϊκών
Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, η νέα ανακάλυψη δεν αποκλείεται να οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς μικροσκοπικών φωτοβολταϊκών.

Η πανίσχυρη νανοκεραία έχει τη δυνατότητα συλλογής 100 φορές περισσότερης ηλιακής ενέργειας συγκριτικά με τις υπάρχουσες φωτοβολταϊκές κυψέλες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, καθηγητή Μάικλ Στράνο, η νέα κεραία αποτελείται από ένα ινώδες σχοινί από περίπου 30 εκατομμύρια νανοσωλήνες άνθρακα, μήκους 10 μικρομέτρων και πάχους τεσσάρων μικρομέτρων. Στον πυρήνα του υπάρχει ένα ημιαγωγικό υλικό το οποίο θα διευκολύνει τη συγκέντρωση των φωτονίων προτού ακόμη η φωτοβολταϊκή κυψέλη τα μετατρέψει σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Η νέα επινόηση των ειδικών του ΜΙΤ υπολογίζεται ωστόσο ότι χάνει περίπου 13% της ενέργειας που συλλέγει. Οι ερευνητές εργάζονται τώρα πυρετωδώς προκειμένου να περιορίσουν την παραπάνω απώλεια σε μόλις 1%.

Πηγή: tovima.gr

ΗΛΙΟΣ: Διαδικτυακή εφαρμογή υπολογισμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίων από φωτοβολταϊκά


«Ηλιακές Οικολογικές Στέγες» ονομάζεται η διαδικτυακή εφαρμογή η οποία συμβάλλει στην προσπάθεια να κατανοήσουν καλύτερα οι πολίτες το σύνολο της επένδυσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές κτιρίων και των κατοικιών τους. Εν συντομία ονομάζεται «ΗΛΙ.Ο.Σ.».

Διαδικτυακή εφαρμογή: Ηλιακές Οικολογικές Στέγες
Ο ακριβής υπολογισμός της παραγωγής ενέργειας στις ταράτσες είναι μια πρωτότυπη διαδικτυακή εφαρμογή, ανάδοχος της προσπάθειας αυτής είναι η WWF-Ελλάς.

Η ιδέα του διαδικτυακού εργαλείου ΗΛΙΟΣ αναπτύχθηκε το καλοκαίρι του 2009 στη Γερμανία από την ομάδα μηχανικών της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «CO2 online», που πραγματοποιεί ενημερωτικές εκστρατείες για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 30.000 άτομα έχουν κάνει χρήση του διαδικτυακού εργαλείου, καθώς συνδυάζει την απλότητα στους χειρισμούς και την ακρίβεια στους υπολογισμούς, τα στοιχεία των οποίων προέρχονται: από έρευνα πεδίου και από επιστημονική βιβλιογραφία πάνω στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών και στις μεθόδους ενσωμάτωσης σε κτίρια.

Μια ειδική εφαρμογή του Google maps που υπάρχει στην ιστοσελίδα βοηθά στον εντοπισμό και υπολογισμό της επιφάνειας της στέγης του συγκεκριμένου κτιρίου που επιλέγεται.

Από την περιβαλλοντική οργάνωση επισημαίνεται ότι «με το ΗΛΙΟΣ δεν επιδιώκεται η αντικατάσταση της γνώσης και της μελέτης των ειδικών».

Ιστότοπος διαδικτυακής εφαρμογής: wwf.gr/ilios

Πηγές: enet.gr , wwf.gr

Παραγωγή βιοαερίου από κριθάρι κι από οικιακά λύματα με σκοπό τη θέρμανση νοικοκυριών στη Βρετανία


Μια ζυθοποιία στο Suffolk της ανατολικής Βρετανίας επιχείρησε πριν λίγες μέρες να μετατρέψει τα απόβλητα από την μπύρα που παρασκευάζει, σε βιοαέριο με αποτέλεσμα, η ενέργεια που παρήχθη μπόρεσε να καλύψει της ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση και μαγείρεμα 235 νοικοκυριών.

Βιοαέριο από απορρίμματα ζυθοποιίας
Το πρόγραμμα της ζυθοποιίας "Adnams" στο Σάουθγουολντ του Σάφολκ, υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία φυσικού αερίου "British Gas". Τα απορρίμματα από το κριθάρι που χρησιμοποιείται στην παρασκευή της μπύρας μετατράπηκαν επιτυχώς σε βιοαέριο, το οποίο μάλιστα διοχετεύτηκε στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τη ζυθοποιία, τα απορρίμματα που παράγονται από την παρασκευή 150 λίτρων μπύρας ισοδυναμούν με την ενέργεια για θέρμανση και μαγείρεμα που καταναλώνει ένα νοικοκυριό. Η μονάδα της ζυθοποιίας αναμένεται να καλύψει τη λειτουργία της και την κίνηση των φορτηγών της με την πράσινη ενέργεια που θα παράγει η ίδια, ενώ θα διοχετεύει το 60% του βιοαερίου στο εθνικό δίκτυο.

Το βιοαέριο αποτρέπει τη χρήση φυσικού αερίου, άνθρακα και πετρελαίου, υπεύθυνων για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παράγεται από τη ζύμωση οργανικών υλικών, ζωικών και φυτικών (μεθανοποίηση). Αρκετές χιλιάδες εργοστάσια μεθανοποίησης λειτουργούν ήδη στην Ευρώπη, με γεωργικά, βιομηχανικά και οικιακά οργανικά απόβλητα.

Επίσης, ένα δεύτερο πρόγραμμα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ξεκινά στην πόλη Oxfordshire της νότιας Αγγλίας. Άρχισε να λειτουργεί ένα εργοστάσιο μετατροπής των ακάθαρτων υδάτων σε βιοαέριο. Η χρήση αναεροβικών ενζύμων, που μετατρέπουν τα λύματα σε καύσιμο, ικανό να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, έχει αποδειχθεί πρακτικά και αξιοποιείται ήδη σε μικρή κλίμακα σε διάφορα σημεία της χώρας.

Παραγωγή βιομεθανίου στη νότια Αγγλία
Οι κάτοικοι των σπιτιών της πόλης που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους φυσικό αέριο θα ζεσταίνονται με ένα αέριο που θα είναι προϊόν οικιακών (ανθρώπινων) λυμάτων και μάλιστα των δικών τους λυμάτων. Το σύστημα θα ανακυκλώνει τα οικιακά λύματα των κατοίκων της πόλης για να παράγει βιομεθάνιο το οποίο θα διοχετεύεται στη συνέχεια πίσω στα σπίτια τους μέσω του εθνικού δικτύου φυσικού αερίου.

Σε πρώτη φάση το βιομεθάνιο θα διοχετευθεί σε 200 σπίτια του Οξφορντσάιρ και αν όλα πάνε καλά το σύστημα θα επεκταθεί όχι μόνο στην υπόλοιπη πόλη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα.

Πηγές: cosmo.gr , milamouprasina.gr

5η Διεθνής Έκθεση Energy - Photovoltaic 2010


Η 5η Διεθνής Έκθεση "Energy - Photovoltaic" θα πραγματοποιηθεί στις 21-24 Οκτωβρίου 2010 στο Εκθεσιακό Κέντρο ΜΕC, στην Παιανία.

"Energy - Photovoltaic" 2010
Αποτελεί μια διεθνή Έκθεση για τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατηγορίες Εκθεμάτων:
Ηλιακή ενέργεια, Φωτοβολταϊκά, Αιολική ενέργεια, Υδροηλεκτρικά έργα, Γεωθερμία, Βιομάζα και Βιοκαύσιμα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς ΑΠΕ, Διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας, Εξοικονόμησης ενέργειας, Αυτοματισμών, μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Συστημάτων Βιομηχανικής και Κτιριακής ενέργειας, Ενεργειακών Έξυπνων κτηρίων, Ψύξης-Θέρμανσης-Κλιματισμού από ΑΠΕ, Συμπαραγωγής ενέργειας, Καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων, κ.τ.λ.

Διοργάνωση: LeaderExpo - LeaderTech

Πληροφορίες:
  • email: info@leaderexpo.gr και leader_expo@otenet.gr
  • web url: http://www.leaderexpo.gr
Πηγή: leaderexpo.gr
Next Next
Environment Blogs
Online Marketing
image Blogarama - The Blog Directory iozoo.com
Bloglisting.net - The internets fastest growing blog directory Make Money Blogging blog directory blog search directory
Blog Directory TopBlogDir.blogspot.com button
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails