Innowacyjne rozwiązania energetyczne: badacze z Cottbus tworzą przyszłość neutralną pod względem emisji CO2!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

BTU Cottbus-Senftenberg bada innowacyjne systemy power-to-x-to-power do wytwarzania energii neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Die BTU Cottbus-Senftenberg erforscht innovative Power-to-X-to-Power-Systeme zur kohlenstoffneutralen Energieerzeugung.
BTU Cottbus-Senftenberg bada innowacyjne systemy power-to-x-to-power do wytwarzania energii neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Innowacyjne rozwiązania energetyczne: badacze z Cottbus tworzą przyszłość neutralną pod względem emisji CO2!

Przejście na rozwiązania energetyczne neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla obecnie przeżywa znaczny wzrost, szczególnie dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak Power-to-X (PtX). Na Politechnice Brandenburskiej (BTU) w Cottbus-Senftenberg realizowane jest przełomowe podejście z wykorzystaniem nowego demonstratora systemu Power-to-X-to-Power (P2X2P). Dr Rufat, badacz w Laboratorium Energii i Konwersji (ESC), bada różnorodne możliwości spalania tlenu i metanu w jednocylindrowym silniku benzynowym, aby badać i promować korzyści płynące z tych technologii. Celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej wolnej od NOx w obiegu zamkniętym neutralnym pod względem emisji CO2, który nie powoduje szkodliwych emisji, podaje BTU.

W badaniach syntetyczny metan produkowany jest z zielonego wodoru otrzymywanego w procesie elektrolizy wody i wydzielonego CO2. Ta przyjazna dla środowiska metoda wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii. Wytwarzany metan jest przetwarzany w tzw. reaktorze Sabatiera, zanim zostanie wykorzystany w procesie spalania tlenowego do produkcji energii elektrycznej. Badanie dotyczy także wpływu różnych poziomów rozcieńczenia i składu tlenu, dwutlenku węgla i wody na ważne parametry, takie jak ciśnienie w butli, temperatura butli i emisje podczas cyklu pracy.

Innowacje w energetyce

Rosnące zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii powoduje także większe zainteresowanie ekologicznymi paliwami pochodzącymi z energii odnawialnej. Obejmuje to nie tylko ekologiczny wodór, ale także alternatywy o wyższej gęstości energii, takie jak e-metanol i e-amoniak. Te e-paliwa łączą odnawialny wodór z węglem i azotem, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię w mniej elastycznych branżach, takich jak transport i lotnictwo, wyjaśnia Ørsted.

Innym ważnym aspektem technologii PtX jest to, że pomaga ona stworzyć elastyczny i zintegrowany system energetyczny. Technologia ta uzupełnia istniejące sektory użyteczności publicznej, takie jak energia elektryczna, gaz i ciepłownictwo, torując drogę do większej integracji energii odnawialnej. Eurowind Energy i inne firmy aktywnie pracują nad projektami, które dalej rozwijają łańcuch wartości wodoru i magazynowania energii, aby wesprzeć tę transformację, podaje Eurowind Energy.

Rozwój strategiczny

W ramach projektów PtX nawiązano strategiczne partnerstwa z kluczowymi graczami, takimi jak Green Hydrogen Hub i Greenlab Skive. Celem tych inicjatyw jest integracja energii odnawialnych z istniejącymi sieciami oraz rozwój nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii. W Danii również trwają prace nad projektami mającymi na celu optymalizację dostaw ciepła z wykorzystaniem pomp ciepła i zielonej energii.

Wyniki badań na BTU Cottbus-Senftenberg są obiecujące. Badania pokazują, że mieszanina CH4/O2/CO2 wzbogacona parą wodną zmienia parametry spalania w porównaniu do konwencjonalnych usług lotniczych i umożliwia znaczną redukcję emisji. Zdolność do efektywnego wytwarzania energii w różnych warunkach może znacząco zwiększyć konkurencyjność technologii magazynowania i rafinacji wodoru.

Podsumowując, połączenie badań, innowacji technologicznych i partnerstw strategicznych wnosi znaczący wkład w rozwój rozwiązań energetycznych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Zróżnicowane podejścia do produkcji, przechowywania i wykorzystania zielonego wodoru i jego pochodnych mają kluczowe znaczenie dla transformacji dostaw energii i ograniczenia zużycia paliw kopalnych.