******************************************************************* * П Р О Б Л Е М Ы Х И М И Ч Е С К О Й Б Е З О П А С Н О С Т И * ******************************************************************* **** Х И М И Я * И * Ж И З Н Ь *************** ******************************************************************* ** Сообщение UCS-INFO.1918, 16 июля 2008 г. * ******************************************************************* Энергетика ЛИКИ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ЭНТУЗИАСТЫ В Иркутской области создадут первое в России предприятие по выпуску биотоплива Презентация проекта по созданию комплекса производств на базе ОАО "Тулунский гидролизный завод" (ТГЗ) состоялась 21 декабря в городе Тулун Иркутской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе администрации губернатора региона, проект осуществляется в рамках протокола о намерениях, подписанного в мае 2007 года между администрацией Иркутской области и некоммерческой организацией "Топливно- энергетический Союз". Проект поддержан ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром". Для реализации проекта создано ОАО "Восточно-Сибирский комбинат Биотехнологий" (ОАО "ВСКБТ"). В презентации приняли участие руководство компании - председатель наблюдательного совета НО "Топливно-энергетический союз", председатель совета директоров НО "Союз содействия модернизации промышленности", член президиума Торгово-промышленной палаты РФ Петр Каныгин, президент НО "ТЭС" Игорь Черемнов, а также генеральный директор ОАО "ВСКБТ" Владимир Хаматаев. В мероприятии также участвовали временно замещающий должность заместителя главы администрации Иркутской области Александр Анчугин, директор Департамента промышленности Иркутской области Александр Суходолов, Департамента экономики Александр Анчугин, мэр Тулуна Виктор Пивень, мэр Тулунского района Александр Ташлыков. Участники заявили, что намерены организовать опытно-промышленное производство, на котором будут отработаны новейшие технологии. Выпуск первой продукции намечен на сентябрь 2008 года. Для этого уже запланированы соответствующие инвестиции в сумме 500 млн рублей, привлекаются квалифицированные кадры, в том числе из бывших работников ТГЗ. ТГЗ был остановлен в мае 2005 года, затем предприятие объявлено банкротом. По словам Александра Суходолова, кризисное состояние характерно для всей отрасли: в России остановлены все 68 гидролизных заводов, а их имущество в большинстве случаев реализовано. Такая же судьба могла постигнуть ТГЗ, однако имущественный комплекс данного предприятия удалось полностью сохранить. - После передачи пакета акций из федеральной в областную собственность администрацией Иркутской области была проделана работа по привлечению инвесторов для возрождения предприятия, - сообщил Александр Суходолов. - В начале декабря 2007 года НО "ТЭС" выкупила на открытых торгах имущество ТГЗ и было создано новое предприятие по выпуску принципиально новой продукции - био-бутанола - топлива второго поколения, востребованного на мировом рынке. 24.12.2007, www.regnum.ru/news/936295.html Источник: levashow@mail.ru, 26 декабря 2007 г. Нижегородская область станет единственным регионом в России, где будет реализован пилотный проект производства биоэтанола. (НИА "Нижний Новгород" - Арсений Соловей) Об этом 25 декабря на заседании регионального правительства сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. "Я дал согласие на то, чтобы наш регион вошел в пилотный проект по производству биоэтанола. Больше ни один регион в программу не вошел. Это привлечет в данную отрасль государственные инвестиции", - сказал губернатор. Размер госинвестиий Шанцев не уточнил. "Стандарт в мире: 20% топлива - это биологическое топливо. У нас почему-то по другому. Его можно хоть из кустов делать, которыми наши поля заросли", - отметил глава региона. По словам губернатора, в Нижегородской области будет построено три завода по производству биоэтанола. Как сообщалось ранее, в России планируется построить два завода по производству биотоплива. Строительство одного из заводов уже начато в Омске, а другой завод будет построен в западной части РФ. В Евросоюзе к 2010 году биотопливо должно составлять не менее 5,75% в общем объеме моторного топлива. НТА Приволжье, 25.12.2007 Источник: levashow@mail.ru, 26 декабря 2007 г. КЛИМАТ Биотопливо вредит климату Вся надежда на топливо нового поколения Переход на биотопливо вряд ли сможет замедлить изменение климата. Наоборот, согласно трем недавним исследованиям, выращивание кукурузы и рапса для производства биотоплива может привести к значительным выбросам парниковых газов, которые сведут на нет положительный эффект от использования чистых моторов. В трех исследованиях, опубликованных в журналах Science и Atmospheric Chemistry and Physics, представлены неожиданные результаты. Производство биотоплива может заметно ускорить глобальное потепление. Одна из главных экологических проблем, связанных с ростом популярности биотоплива, вырубка тропических лесов для расширения сельскохозяйственных угодий. Кроме того, удобрения приводят к куда большим выделениям закиси азота, чем считалось ранее. Не наносит вреда окружающей среде только производство топлива из отходов сельскохозяйственной и лесной промышленности. Выбросы СО2 во время уничтожения лесов с помощью пожаров в Индонезии в 400 раз превышают ту экономию, которой можно достичь при использовании пальмового масла на той же территории. Такие данные приводит в журнале Science Джо Фарджионе из экологической организации The Nature Conservancy. Превращение бразильских тропических лесов в соевые плантации приводит к выбросам углекислого газа примерно в 300 раз больше, чем удается избежать при использовании биотоплива за год. "Если мы хотим остановить глобальное потепление, то не имеет смысла превращать землю в угодья для производства биотоплива", - считает г-н Фарджионе. К тому же, по его словам, для производства биотоплива нужно слишком много сельхозпродуктов. "Мировое сельское хозяйство сейчас производит продукты как раз для 6 млрд человек", - отмечает он. Для биотоплива необходимо превратить еще больше территорий в аграрные земли, что приведет к еще большим выбросам. Южная Африка недавно отложила в долгий ящик запланированное производство биотоплива из кукурузы, поскольку этот злак является основным продуктом питания в первую очередь для бедных семей. По данным нобелевского лауреата Пауля Крутцена, удобрения приводят к выделению в три-пять раз большего количества закиси азота, чем считала ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Азотсодержащий веселящий газ нагревает атмосферу в 300 раз сильнее, чем углекислый газ. В связи с этим биодизель из рапса оказывается в 1,7 раза более вредным для окружающей среды, чем обычное топливо, а биоэтанол из кукурузы - в 1,5 раза. 80% мирового биодизеля производится из рапса. Только сахарный тростник оказывается более удачным сырьем, поскольку для него почти не нужны удобрения. "В целом я не против биотоплива, просто я против того, как его сейчас используют", - отметил г-н Крутцен. Он считает, что необходимо критически и всесторонне оценивать парниковый эффект от производства каждого вида биотоплива. Нобелевский лауреат и бывший директор Института химии имени Макса Планка в Майнце представил свое исследование на обсуждение в Интернете уже в сентябре. В конце января оно было опубликовано почти без изменений в журнале Atmospheric Chemistry and Physics. Как сообщили Министерство сельского хозяйства и Министерство окружающей среды Германии, сейчас идет работа над постановлением, учитывающим использование биотоплива и его влияние на окружающую среду. Большие надежды возлагают политики и ученые на биотопливо второго поколения, которое является экологически более чистым. Его можно производить из всех растений и даже из древесных отходов. Оно производится путем технологии BtL (Biomass to Liquid) переработки биомассы в жидкость. Древесина при этом превращается сначала в газ, а потом в этанол. Как сообщила представитель компании Choren Industries GmbH, первая в мире коммерческая установка по производству топлива по технологии BtL будет построена к лету в городе Фрейберге. Она будет производить в год 15 тыс. т топлива второго поколения. Компания запланировала также строительство еще одной установки - мощностью до 1 млн т в год. Перевод Т.Глазковой, 14.02.2008 Источник: levashow@mail.ru, 14 февраля 2008 г. ТУПИК Биотопливо ожидает крах Биотопливо не сможет вытеснить бензин. В ближайшие годы проекты, связанные с расширением использования топлива производимого из продуктов сельского хозяйства не удастся реализовать, поскольку это окажется невыгодно. К такому заключению пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО). Экономическая несостоятельность планов расширения использования биотоплива выявится в результате падения мировых цен на нефть на волне общего снижения потребления топлива. Произойдет это вследствие дальнейшего развития глобального кризиса. Разработанный в ЕС девятнадцатилетний план предусматривает до 2020 году замену более 20% объема получаемого из нефти моторного топлива альтернативными источниками энергии. В их число входит биотопливо, а также природный газ и водород. В настоящее время доля потребление в ЕС биотоплива для автомобилей составляет менее 0,5%. К 2020 году планируется ее увеличение до 8%. Возможности США по производству этанола позволяют поднять его долю до 30%. "В Бразилии доля биотоплива уже составляет 40%. Однако производство биотоплива является более дорогим, чем производство бензина. Себестоимость биотоплива выше. Иначе этот "инновационный" продукт давно нашел бы широкое применение в мире", - отмечает Борис Кагарлицкий, Директор ИГСО. Наращивание выпуска топлива из органических веществ (соевого масла, кукурузы или пшеницы) возможно только в условиях роста нефтяных цен. Одновременно с взрослением применения биотоплива в мире поднимается протест экологов. Совокупный экологический ущерб от производства и применения биотоплива больше, чем от бензина. Программа ЕС уже вызвала возмущенную реакцию европейских "зеленых" организаций. В настоящее время мировые цены на нефть превышают 145 долларов за баррель, что является абсолютным рекордом. По мнению многих аналитиков, их рост продолжится и дальше. "При этом цены на нефть не могут не упасть. На планете продолжает снижаться потребление, что уже хорошо заметно в США, ранее покупавших порядка 40% всех мировых товаров. Причиной американского ипотечного кризиса является падение доходов работников в США", - подчеркивает Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО. По его словам, банкротства крупнейших кредитных организаций и падение потребительской активности неминуемо приведет к падению промышленного производства. В результате нефтяной мыльный пузырь лопнет: снизится как индустриальное, так и бытовое потребление углеводородов. В таких условиях наращивание производства биотоплива потеряет всякий смысл. Как отмечается в недавно опубликованном Докладе ИГСО "Кризис глобальной экономики и Россия", рост цен на топливо не связан с ростом его потребления. Он является следствием нарушения баланса между товарной и денежной массой в экономике. В США продолжается обесценивание недвижимости и ценных бумаг крупнейших кредитных организаций, что оборачивается снижением обеспеченности долларов товарной массой. Происходит ускорение инфляции, которая экспортируется в другие страны. Падение капитализации американских банков подрывает положение компаний инвестировавших средства в их ценные бумаги. В США рынок переполнен нереализуемыми промышленными товарами, аналогичные тенденции начинают проявляться в Великобритании и ЕС. В результате резко растут цены на товары, продаваемые относительно стабильно: продовольствие и топливо. Капиталы переориентируются на спекуляцию ими, что только ускоряет развитие глобального кризиса. ИГСО является независимым интеллектуальным центром. Его деятельность направлена на выработку экспертных оценок, проведение исследований и содействие инициативам, нацеленным на демократическое и радикальное социально-экономическое преобразование общества. Предшественником ИГСО был Институт проблем глобализации (ИПРОГ), возглавляемый Борисом Кагарлицким. В 2006 году большая часть коллектива ИПРОГ создала новый институт - ИГСО. Institute for globalization and social movements (IGSO) Источник: plebis@yandex.ru, 15 июля 2008 г. СОЛНЦЕ ПО ДЕШЕВКЕ Стоимость солнечной электроэнергии снизится на порядок. Успехи разработки органических красителей позволили заставить солнечные батареи перерабатывать в электричество не только длинноволновое излучение, но и весь остальной солнечный спектр. Федеральное правительство США наложило запрет на разработку новых проектов по строительству объектов для преобразования энергии солнечного света в электричество. Поводом для запрета стало стремление Бюро по управлению государственными и общественными землями США подробнее изучить вред, который один из самых экологичных типов источников энергии наносит природе. Этот вред может заключаться в нерациональном использовании слишком больших по площади земельных участков, создании инфраструктуры для обслуживания солнечных комплексов и так далее. Как бы там ни было, сторонники выработки солнечной энергии намерены перетянуть канат на свою сторону. Иными причинами публикацию в журнале Science, в которой львиная доля текста отводится скрупулезному подсчету стоимости киловатта энергии, которую можно генерировать с помощью описанной инновации, объяснить сложно. Достижение, описанное командой профессора Марка Бальдо из Массачусетского технологического института, заключается в применении так называемых органических солнечных концентраторов для более эффективного улавливания и преобразования солнечной энергии. Для того чтобы полностью оценить выгоду от использования таких концентраторов, нужно представить себе, как работают современные промышленные солнечные электростанции. Как правило, они представляют собой систему зеркал, размещенную на площади в несколько гектаров. Эти искривленные зеркала фокусируют отраженный солнечный свет в определенной точке пространства, где и находится рабочее тело солнечного элемента. Одна электростанция часто бывает оборудована несколькими такими преобразующими модулями. Это могут быть и обычные полупроводниковые солнечные батареи, и трубы с маслом, нагрев которого преобразуется сначала в механическую, а потом электрическую энергию, и даже вода, которую солнечный свет доводит до кипения, заставляя вращать турбины генератора - получается эдакий экологически чистый паровоз на солнечной энергии. Такая система имеет ряд недостатков, одним из которых является необходимость размещения подобных систем в удаленных пустынных районах, поскольку комплексы занимают много места. Это же обстоятельство заставляет разработчиков очень неэффективно использовать земельный ресурс, расставляя отдельные модули на большом расстоянии, чтобы те не отбрасывали тень друг на друга. Кроме того, часть выработанной комплексом энергии тратится на поддержание системы слежения, которая постоянно вращает зеркала вслед за движением Солнца по небосводу. Еще одним минусом является необходимость охлаждать постоянно перегревающийся рабочий полупроводниковый элемент в случае использования этого преобразователя энергии. Органические солнечные концентраторы позволят в будущем отказаться от систем концентрирования солнечного света с помощью системы зеркал. Они позволяют концентрировать свет непосредственно в каждом солнечном элементе. Суть концентратора сводится к тому, чтобы с помощью привычных фотогальванических преобразователей, эффективных лишь в узком диапазоне длин волн, тем не менее, уловить большую часть солнечного спектра. По словам разработчиков, их технология позволит в будущем добиться десятикратного снижения стоимости электричества, полученного с помощью солнечной энергии. Как нетрудно догадаться, конструкция таких концентраторов не обходится без красителей. Сам концентратор представляет собой стеклянную пластину с высоким показателем преломления света, на одну сторону которой - обращенную к солнцу - нанесена смесь органических красителей. Один из красителей поглощает коротковолновую часть спектра и передает поглощенную энергию второму красителю, который переизлучает её в уже более длинноволновом диапазоне, который обычные оптические элементы улавливают гораздо лучше. Переизлученный свет примерно на 20% рассеивается обратно в окружающее пространство, однако остальная его часть, благодаря эффекту полного внутреннего отражения, запирается внутри стеклянной пластины. Световые волны, отражаясь от поверхностей стекла без потери энергии, транспортируют энергию фотонов к граням пластины, на которых установлены фотогальванические преобразователи (обычные солнечные батареи). Подобная система красителей уже использовалась для изменения длины волны лазерного излучения, однако все попытки адаптации технологии для солнечной индустрии примерно с начала 70-х годов не давали необходимого результата. Во многом это было обусловлено недостатками прежних красителей, которые поглощали львиную долю вновь переизлученного света, таким образом снижая концентрацию его в концентраторах. Последние же достижения в области органических красителей, шедшие в ногу с разработкой органических светоизлучающих диодов, позволили Бальдо использовать низкие концентрации поглощающих красителей в сочетании с большими количествами переизлучающих. Это и помогло существенно снизить потери, связанные с вторичным поглощением света. Кроме того, новые красители гораздо более долговечны по сравнению со своими предшественниками. Например, 4 4-(дицианометилен)-2-т-бутил-6-(1,1,7,7-тетраметилюлолидил-9-енил)-4Н-пиран, использованный в качестве переизлучающего красителя, стабилен в течение ста лет непрерывной работы. В сочетании с защитой от ультрафиолета вся система красителей может исправно работать в течение десятков лет. Бальдо предлагает использовать сразу несколько концентраторов в тандеме. Это возможно благодаря тому, что, поглощая коротковолновый спектр солнечного излучения, прозрачный концентратор пропускает сквозь себя более длинноволновое, которое может быть уловлено вторым концентратором, затем третьим и так далее. Более того, такая прозрачность набора концентраторов позволяет водрузить всю пачку поверх существующих солнечных панелей, которые в этом случае будут превращать в электричество только самое длинноволновое излучение. Переработку же остальной части спектра возьмут на себя фотогальванические преобразователи, расположенные на боковых гранях концентраторов. В предложенной американцами технологии нет ничего революционного, и инновации носят скорее техническую сторону реализации всей системы улавливания и преобразования света. Однако снижение стоимости солнечной энергии на фоне резкого роста цен на углеводородные носители наверняка позволит американским чиновникам вздохнуть глубже и отменить мораторий на солнечную энергию. Бескрайние просторы же нашей необъятной, но холодной и пасмурной родины вряд ли когда-либо позволят сколько-нибудь эффективно использовать солнечный свет для выработки электроэнергии. Зато мы лучше умеем держать в узде мирный атом. *** Полное внутреннее отражение отражение оптического излучения (света) или электромагнитного излучения другого диапазона (например, радиоволн) при его падении на границу раздела двух прозрачных сред из среды с большим показателем. Полное внутреннее отражение осуществляется, когда угол падения i превосходит некоторый предельный (называется также критическим) угол iпр. При i > inp преломление во вторую среду прекращается. Впервые полное внутреннее отражение описано Иоганном Кеплером. После открытия закона преломления Снелля стало ясно, что в рамках геометрической оптики полное внутреннее отражение - прямое следствие этого закона: оно обусловлено тем, что угол преломления j не может превышать 90 . Величина iпр задаётся условием sin(iпр)= 1/n, где n - относительный показатель преломления 1-й и 2-й среды. Значения n и, следовательно, iпр несколько отличаются для разных длин волн (частот) излучения. При полном внутреннем отражении электромагнитная энергия полностью возвращается в оптически более плотную среду. Значение отражения коэффициента при полном внутреннем отражении превосходит его самые большие значения для зеркального отражения от полированных поверхностей и практически с высокой точностью равно 1. Кроме того, этот коэффициент при полном внутреннем отражении, в отличие от зеркального отражения, не зависит от длины волны излучения и даже при многократном полном внутреннем отражении спектральный состав (<цвет>) сложного излучения не меняется. Поэтому полное внутреннее отражение широко используется во многих оптических приборах и экспериментах. Следует, однако, отметить, что энергия электромагнитных волн при полном внутреннем отражении частично проникает во 2-ю среду с меньшим показателем преломления, но затем возвращается обратно. Глубина этого проникновения весьма невелика - порядка длины волны отражаемого света. А.Петров, Газета.Ru, 11 ИЮЛЯ, 13:14 http://www.gazeta.ru/science/2008/07/11_a_2780051.shtml ************************************************************** * Бюллетень выпускается Союзом "За химическую Безопасность" * * (http://www.seu.ru/members/ucs) * * Редактор и издатель Лев А.Федоров. * * *********************************** * * Адрес: 117292 Москва, ул.Профсоюзная, 8-2-83 * * Тел: (7-495)-129-05-96, E-mail: lefed@online.ru * ************************** Распространяется * * "UCS-PRESS" 2008 г. * по электронной почте * ************************************************************** =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=