{"id":117227,"date":"2022-10-19T07:07:00","date_gmt":"2022-10-19T05:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=117227"},"modified":"2022-10-17T10:33:42","modified_gmt":"2022-10-17T08:33:42","slug":"reaktoren-vor-ort-konnten-co%e2%82%82-kostengunstig-in-wertvolle-chemikalien-umwandeln","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/reaktoren-vor-ort-konnten-co%e2%82%82-kostengunstig-in-wertvolle-chemikalien-umwandeln\/","title":{"rendered":"Reaktoren vor Ort k\u00f6nnten CO\u2082 kosteng\u00fcnstig in wertvolle Chemikalien umwandeln"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p>Eine neue, an der University of Waterloo entwickelte Technologie k\u00f6nnte im Kampf gegen den Klimawandel einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie sch\u00e4dliches Kohlendioxid (CO<sub>2<\/sub>) kosteng\u00fcnstig in Kraftstoffe und andere wertvolle Chemikalien im industriellen Ma\u00dfstab umwandelt.<\/p>\n\n\n\n<p>In einer in der Fachzeitschrift&nbsp;<em>Nature Energy<\/em>&nbsp;ver\u00f6ffentlichten Studie wird beschrieben, dass das System zehnmal mehr Kohlenmonoxid (CO) erzeugt &#8211; das zur Herstellung von Ethanol, Methan und anderen erw\u00fcnschten Stoffen verwendet werden kann &#8211; als die bestehenden Technologien in kleinem Ma\u00dfstab, die derzeit nur in Labors getestet werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Die einzelnen Zellen k\u00f6nnen auch zu Reaktoren beliebiger Gr\u00f6\u00dfe gestapelt werden, was die Technologie zu einer anpassbaren, wirtschaftlich tragf\u00e4higen L\u00f6sung macht, die beispielsweise direkt vor Ort in Fabriken mit CO<sub>2<\/sub>-Emissionen installiert werden k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2160\" height=\"1368\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-117229\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15.jpeg 2160w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15-300x190.jpeg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15-1024x649.jpeg 1024w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15-150x95.jpeg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15-768x486.jpeg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15-1536x973.jpeg 1536w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15-2048x1297.jpeg 2048w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15-400x253.jpeg 400w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/10\/image-15-1320x836.jpeg 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 2160px) 100vw, 2160px\" \/><figcaption>Links: ein Schema, das die wichtigsten Komponenten des Reaktors und den Funktionsmechanismus zeigt. Rechts: ein Bild des CO2-Stapels, der eine Demonstration der kommerziellen Reaktoren darstellt. <strong>\u00a9<\/strong> Dr. Zhongwei Chen, a chemical engineering professor at the University of Waterloo<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>&#8220;Dies ist eine wichtige Br\u00fccke, um die CO<sub>2<\/sub>-Labortechnologie mit industriellen Anwendungen zu verbinden&#8221;, so Dr. Zhongwei Chen, Professor f\u00fcr Chemieingenieurwesen in Waterloo. &#8220;Ohne diese Br\u00fccke ist es f\u00fcr materialbasierte Technologien sehr schwierig, kommerziell genutzt zu werden, weil sie einfach zu teuer sind.<\/p>\n\n\n\n<p>Das System besteht aus so genannten Elektrolyseuren, die CO<sub>2<\/sub>, ein wichtiges Treibhausgas, das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht, mithilfe von Wasser und Strom in CO umwandeln.<\/p>\n\n\n\n<p>Die von den Forschern entwickelten Elektrolyseure verf\u00fcgen \u00fcber neue Elektroden und eine neue Art von Elektrolyt auf Fl\u00fcssigkeitsbasis, der mit CO<sub>2<\/sub>&nbsp;ges\u00e4ttigt ist und durch die Ger\u00e4te flie\u00dft, um durch eine elektrochemische Reaktion in CO umgewandelt zu werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei ihren Elektrolyseuren handelt es sich im Wesentlichen um 10 mal 10 Zentimeter gro\u00dfe Zellen, die um ein Vielfaches gr\u00f6\u00dfer sind als bestehende Ger\u00e4te und die in Reaktoren beliebiger Gr\u00f6\u00dfe gestapelt und konfiguriert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Dies ist ein v\u00f6llig neues Modell f\u00fcr einen CO<sub>2<\/sub>-Reaktor&#8221;, so Chen, Inhaber des Canada Research Chair in Advanced Materials for Clean Energy. &#8220;Es macht den gesamten Prozess f\u00fcr die Industrialisierung wirtschaftlich tragf\u00e4hig und kann an spezifische Anforderungen angepasst werden.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Die Forscher stellen sich Vor-Ort-Reaktoren in Kohlekraftwerken und Fabriken vor, vielleicht in der Gr\u00f6\u00dfe eines Hauses oder mehr, die direkt mit CO<sub>2<\/sub>-Emissionen gespeist w\u00fcrden, was die Kosten weiter senken w\u00fcrde, da das CO<sub>2<\/sub>&nbsp;nicht erst abgeschieden und gesammelt werden m\u00fcsste.<\/p>\n\n\n\n<p>Es werden auch Pl\u00e4ne entwickelt, die Reaktoren mit erneuerbaren Energiequellen vor Ort zu betreiben, z. B. mit Sonnenkollektoren, was ebenfalls zum Umweltnutzen beitr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Ich bin begeistert von dem Potenzial dieser Technologie&#8221;, sagte Chen. &#8220;Wenn wir wirklich etwas bewirken wollen, indem wir die Emissionen reduzieren, m\u00fcssen wir uns darauf konzentrieren, die Kosten zu senken, um sie erschwinglich zu machen.<\/p>\n\n\n\n<p>Zu Chens Mitarbeitern in Waterloo geh\u00f6rten die Postdoktorandin Dr. Guobin Wen und die Professoren f\u00fcr Chemieingenieurwesen Dr. Aiping Yu und Dr. Jeff Gostick. Mehrere Forscher der South China Normal University leisteten ebenfalls einen Beitrag.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Originalver\u00f6ffentlichung<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1038\/s41560-022-01130-6\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Wen, G., Ren, B., Wang, X. et al. Continuous CO2 electrolysis using a CO2 exsolution-induced flow cell. Nat Energy (2022)<\/a><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine neue, an der University of Waterloo entwickelte Technologie k\u00f6nnte im Kampf gegen den Klimawandel einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie sch\u00e4dliches Kohlendioxid (CO2) kosteng\u00fcnstig in Kraftstoffe und andere wertvolle Chemikalien im industriellen Ma\u00dfstab umwandelt. 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