Forradalmi klórtechnológia: utat nyit a fenntartható kémia felé!
A Berlini Szabadegyetem kutatócsoportja a Werner Siemens Alapítvány támogatásával innovatív klórtechnológiákat fejleszt az erőforrások fenntartható felhasználására.

Forradalmi klórtechnológia: utat nyit a fenntartható kémia felé!
A Berlini Szabadegyetemen egy ígéretes kutatási projekt forradalmasíthatja a klór előállítását és felhasználását. Prof. Dr. Sebastian Hasenstab-Riedel csapata egy új klórtechnológiát mutat be, amely különösen környezetbarát. Ezt az innovatív projektet a Werner Siemens Alapítvány (WSS) támogatja, amely 18 millió eurót biztosít a következő tíz évben. Az együttműködés célja fenntartható megoldások kidolgozása a vegyipar számára, miközben optimalizálja az erőforrás-felhasználást.
A klór alapvető vegyi anyag, amely az összes vegyi termék több mint felének előállításához szükséges. Németország évente mintegy 5,5 millió tonna klórt állít elő, ami a teljes villamosenergia-fogyasztás 2,3 százalékát teszi ki. A klórgáz előállítása, tárolása és szállítása azonban jelentős kihívásokat jelent. Ezért a kutatócsoport új technikát fejlesztett ki a klór tárolására ionos folyadékokban, amelyek szobahőmérsékleten folyékonyak. Ez leegyszerűsíti a klór megújuló energiaforrásokból történő előállítását és szállítását.
Jövőorientált megközelítések
A kialakulóban lévő klórtechnológia hozzájárulhat ahhoz, hogy Közép-Európában a felesleges napenergiát klór előállítására használják fel. Ez a technológia lehetővé teszi a klór költséghatékony előállítását és szállítását napenergia felhasználásával a globális déli térségben. Az eljárás során a klór előállítás előnyei mellett értékes melléktermékként hidrogén és marónátron is keletkezik. Prof. Hasenstab-Riedel és csapata négy kulcsfontosságú tématerületet azonosított a klórtároló platform továbbfejlesztéséhez.
- Urban Mining von Hightech-Metallen: Europa ist abhängig von Ländern wie China für wertvolle Metalle aus Elektromotoren, Windturbinen und Handys. Die neue Technologie könnte helfen, diese Metalle durch Recycling zurückzugewinnen.
- Aufschließen von Biomasse: Jährlich entstehen 4 Millionen Tonnen Glycerin und 100 Millionen Tonnen Lignin. Ionische Flüssigkeiten könnten dazu genutzt werden, diese Abfälle in nützliche Materialien umzuwandeln.
- Umwandlung von Altlasten und Batterien: Elektrochemische Verfahren könnten Chlor aus schädlichen Verbindungen wie Insektiziden und chlorierten Kunststoffen zurückgewinnen.
- Stationäre Speicherbatterien: Die Chlor-Plattform könnte auch zur Speicherung von Solar- oder Windenergie verwendet werden. Ionische Flüssigkeiten ermöglichen eine effizientere Energienutzung.
A kutatás másik kritikus szempontja a hidrogén-klorid (HCl) biztonságos tárolása és elektrolízise. Ez a termék, a vegyipar fontos mellékterméke, értékes erőforrást jelent a hidrogén- és klórgyártásban. Az új technológia lehetővé teszi a HCl biztonságos megkötését bikloridok formájában, ami jelentősen megkönnyíti a kezelést és a szállítást. A Science Advancesben megjelent cikk szerint ezek a fejlesztések nagy ígéretet jelentenek az energiaellátás és a vegyipar jövője szempontjából.
Az ígéretes klórtechnológia kulcsa lehet a fenntarthatóbb jövőnek. A megújuló energia, az erőforrások hatékony felhasználása és az innovatív tárolási módszerek kombinációja megmutatja, hogy az új kémiai megközelítések hogyan járulhatnak hozzá az iparág ökológiai lábnyomának csökkentéséhez. Hangos fu-berlin.de A kezdeményezést a Werner Siemens Alapítvány támogatja, amely 2003 óta támogat technológiai és természettudományi innovációs projekteket. A kutatási eredmények megalapozhatják a környezetbarát vegyipar kialakulását.
A fejlesztések nemcsak a klórtermelés új perspektíváit kínálják, hanem fontos, a fenntartható gyakorlatokat támogató iparági szövetségeket is elősegíthetik. Ennek a technológiának a jellemzői képesek fenntartható módon átalakítani a vegyipart Európában és azon túl.
A témák és a technológia részletesebb megismeréséhez látogasson el a weboldalra Werner Siemens Alapítvány és kémia.de.