#Энергетические ресурсы, результатов: 18

Кусок гидрата метана, найденный учеными США у побережья Орегона. USGS

Гидрат метана - необычный ископаемый источник энергии

Называемые гидратом метана или клатратом метана, эти отложения представляют собой обычный лед с молекулами метана, захваченными кристаллической структурой воды. Кусок гидрата метана выглядит, как грязный снежный ком. Но если поднести к нему зажигалку, то он загорится. Индия и Япония, серьезно задумались о коммерческой добыче метана.

Фото: Плазменная технология бесконтактного бурения и фрезерования PLASMABIT. GA Drilling/ YouTube

Уникальное плазменное бурение при добыче геотермальной энергии

На глубине 10 км геотермальная карта выглядит гораздо интереснее: здесь температуры 300 ⁰С и выше фиксируются уже на 70 % поверхности Земли, почти на всех континентах, кроме Антарктиды. Плазменная технология бесконтактного бурения и фрезерования PLASMABIT изменит мировой баланс возобновляемых источников энергии.

Фото: Микробный топливный элемент. OIST

Генерация электричества микроорганизмами из отходов

Микробные клетки без медиаторов перерабатывают органические отходы и могут преобразовывать энергию, полученную непосредственно из растений. Микробный топливный элемент может производить около 0,27 кВт∙ч на один кубический метр сточных вод. Различные виды сточных вод содержат разное количество органических веществ.

Фото: Исследование «холодного синтеза». Forbes

Почему реализовать холодный синтез невозможно

Большинство исследований, посвященных ядерному синтезу, сфокусированы на его «горячем» варианте - формирование и контроль над плазмой. Менее заметные исследования относятся к «холодному синтезу», протекающему при температурах, близких к комнатным. Однако, есть причины, по которым холодный синтез вряд ли возможен.

Антиядерные протестующие слушают выступающих у ворот атомной электростанции Хинкли-Пойнт. Фото: Matt Cardy/Getty Images

Ветра мало: Великобритания нуждается в ядерной энергии

Великобритания не может полагаться только на ветроэнергетику и нуждается в крупномасштабных ядерных мощностях следующего поколения, связанных с производством водорода, чтобы достичь цели по чистым нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году, заявляет британская правительственная исследовательская группа.

Цианобактерии на поверхности водоема. Фото: Shutterstock

Искусственная биопленка производит этилен из солнечной энергии

Этилен - распространенный и востребованный органический химикат. Разработана тонкослойная искусственная биопленка со встроенными клеточными образованиями из цианобактерий, которые специально модифицировали, чтобы получать этилен экологически чистым способом с помощью фотосинтеза до 40 дней на промышленном уровне.