
В сегодняшнем выпуске Electrek Green Energy Brief (EGEB):
- Ученым удалось превратить угольный порошок в нанографит, используемый в литий-ионных аккумуляторах.
- Если США полностью построят свою электросеть по всей стране, это может существенно снизить затраты на зеленую энергию.
- UnderstandSolar — бесплатный сервис, который свяжет вас с лучшими установщиками солнечных панелей в вашем регионе для получения индивидуальных смет. Tesla теперь предлагает сопоставление цен, поэтому важно искать лучшие предложения. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и получить свои предложения. — *реклама.
Превращение угля в графит
Ученые успешно превратили угольный порошок в нанографит, который, среди прочего, используется в литий-ионных аккумуляторах, согласно исследованию «Converting raw coal powder into polycrystalline nano-graphite by metal-assisted microwave treatment» («Превращение угольного порошка в поликристаллический нанографит с помощью микроволновой обработки с помощью металла»), опубликованному в журнале Nano-Structures & Nano-Objects.
Предыдущие исследования показали, что микроволны могут использоваться для снижения влажности угля и удаления серы и других минералов, но в этом последнем эксперименте единственной необходимой обработкой было измельчение угля из формации Паудер-Ривер в Вайоминге до состояния порошка, сообщает mining.com.
Угольный порошок поместили на медную фольгу и запечатали в стеклянные контейнеры со смесью газов аргона и водорода, а затем поместили в микроволновую печь.
Крис Маси, ведущий автор статьи, сказал:
Разрезав медную фольгу в форме вилки, мы вызвали искры под действием микроволнового излучения, что привело к образованию чрезвычайно высокой температуры — более 1800 градусов по Фаренгейту — за несколько секунд.
В аннотации исследования говорится:
В частности, для успешного превращения были идентифицированы четыре основных фактора: (1) высокая температура; (2) восстановительная среда; (3) катализатор; и (4) микроволновое излучение.
Высокие температуры, медная фольга и газ затем превратили угольный порошок в поликристаллический графит.
Battery University объясняет, как графит работает в литий-ионных аккумуляторах, здесь.
Обновление национальной энергосистемы США
Исследование Массачусетского технологического института под названием «Ценность межрегиональной координации и передачи электроэнергии в декарбонизации электроэнергетической системы США» («The value of inter-regional coordination and transmission in decarbonizing the US electricity system»), опубликованное в журнале Joule, утверждает, что «оптимизация процесса планирования и выдачи разрешений на новое строительство линий электропередач и координация декарбонизации на национальном (а не на уровне штатов) уровне может обеспечить более эффективный и быстрый переход к электроэнергетической системе с нулевым выбросом углерода».
Четыре основных вывода исследования:
Потребности США в электроэнергии могут быть удовлетворены с помощью имеющихся в настоящее время технологий с нулевым выбросом углерода.
Межрегиональная координация и строительство линий электропередачи существенно снижают затраты.
Атомная энергия, если она доступна, играет меньшую роль, чем возобновляемые источники энергии, согласно центральным прогнозам затрат.
Декарбонизация, спланированная на национальном уровне, более эффективна, чем подходы на уровне штатов или регионов.
Исследователь MIT Патрик Браун говорит, что дешевле увеличить количество связей и мощность сети передачи, чем чрезмерно развивать зеленую энергетику и хранение. Браун говорит [через GreenTech Media]:
Это имеет огромное значение. Затраты относительно невелики, а выгода огромна.
Важно учитывать варианты резервирования с использованием технологий, которые мы можем развернуть в настоящее время в больших масштабах.
GreenTech Media продолжает:
Этому есть две основные причины. Во-первых, общенациональная передача электроэнергии позволяет осуществлять обмен энергией между регионами, сталкивающимися с совершенно разными погодными системами, которые влияют на изменчивость ветровой и солнечной генерации. Такое географическое разнообразие снижает вероятность того, что возобновляемые источники энергии не смогут удовлетворить спрос, тем самым уменьшая объем и продолжительность необходимого хранения энергии для покрытия этих пробелов, сказал он.
Во-вторых, это позволяет концентрировать развитие ветровой и солнечной энергетики в наиболее солнечных и ветреных частях страны, чтобы больше чистой энергии могло быть поставлено меньшей установленной генерирующей мощностью, а также чтобы реже приходилось ограничивать ее работу, сказал Браун.