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Fuente de luz cuántica para la producción ecológica de biogas

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La mayoría de nuestros desechos son muy valiosos para ser una solución. Si se recicla cuidadosamente de manera controlada, no solo se puede producir energía térmica, sino que, como resultado, el gas también puede usarse para producir productos químicos valiosos, desde hidrógeno hasta metano o metanol. Sin embargo, el proceso de producción de gas debe ser monitoreado de cerca y regular.

Hasta ahora, ha habido un vapor del lado de agua muy común, un dolor de cabeza especial. Para controlar efectivamente lo gástrico, es importante conocer el producto del producto tanto como sea posible. Sin embargo, de manera tradicional, es difícil medir el contenido del agua. En la cooperación bilateral entre la ingeniería de procesos y la fotónica en el TOAN (Viena), este problema ahora se ha resuelto utilizando un cierto tipo de fuente de luz: radiación de la radiación láser cascoidea cuántica. La última tecnología cuántica ahora admite el reciclaje de biomasa ecológica.

La medición tradicional no es suficiente

En el TU Wayne, el Instituto de Químicos, Ingeniería Ambiental y Biológica, están investigando los sistemas de carbono renovables como parte del programa de PhD de refinería CO2, “La luz infrarroja se puede utilizar para detectar muchos componentes químicos del gas del producto”. “Diferentes moléculas absorben diferentes longitudes de onda de la luz infrarroja. Es posible determinar si la muestra tiene o no una sustancia específica en la que parte de la longitud de onda en la que la muestra se absorbe a través de la muestra”.

Sin embargo, es difícil de hacer con los vapores de agua, un producto que es especialmente importante para el proceso de producción de gas. Florine Muller dice: “Cuando convierte la biomasa en gases, terminas con una mezcla de gas complejo que no solo tiene vapores de agua sino también muchos hydro carbono”. Y algunos de ellos, como el agua, absorben la radiación infrarroja en una frecuencia similar. Esto significa que no es posible decir qué sustancia es responsable de la absorción, y es por eso que el contenido de agua en el gas del producto no puede fijarse correctamente. Puede enfriar la muestra de gas y luego medir la cantidad de agua gruesa, pero lleva tiempo. No es posible reaccionar inmediatamente a la volatilidad del agua, y dificulta la operación efectiva.

Dos fuentes de radiación producidas por camionetas

Sin embargo, al mismo tiempo, Michael Jedl Territz estaba investigando en el Instituto de Photovonex de Tu Wen en el haz láser en el rango de Territz, es decir, la radiación con longitudes de onda, que es un poco más larga que la radiación infrarroja, que comúnmente se usa hoy para el espectroscopio. Michael Jedal y Florine Muller son viejos amigos que se conocen desde los días escolares, por lo que tienen la idea de conectar sus áreas de investigación.

Michael Jedal pudo demostrar que la frecuencia se puede encontrar en la gama Territz, que es especialmente absorbida por las moléculas de agua, no por muchas otras sustancias que se encuentran en la concentración principal de productos de plantas gástricas de Biosis. Por lo tanto, el problema de detectar vapores de agua se puede resolver utilizando radiación de radiación en lugar de radiación infrarroja de rutina.

Los territros son difíciles de producir radiación. En las dos camionetas, se están utilizando trucos de tecnología cuántica para producir semiconducciones de láser de arrugas cuantitales. Este láser de coscade cuántico necesita su enfriamiento, pero ambos investigadores han logrado producir un dispositivo compacto y portátil que puede medir el contenido de agua en gases de productos calientes con haz de terrotz.

La primera prueba exitosa

“Una ventaja importante de nuestra metodología es que proporciona resultados confiables en una amplia gama de vapor y temperatura de agua”, dice Michael Jedal. “La razón por la que usamos la radiación es especialmente firmemente absorbida por el vapor de agua: nos permite usar una configuración más compacta. Otra ventaja importante del diseño compacto es que la temperatura en la célula de medición no fluctúa tanto, lo que reduce el riesgo de errores”.

El hecho es que el nuevo procedimiento funciona exactamente si los experimentos de fabricación de gas están utilizando madera de basura en el campus del mercado rojo de la puerta. Ahora, tanto los investigadores como sus equipos quieren mejorar aún más su tecnología: O Lyl, para que sea aún más fácil y más amigable para los usuarios y, en segundo lugar, investigar si otros componentes de gases de productos pueden detectarse de manera confiable utilizando tecnología de tránsito.

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