В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с инженерной оценкой возможностей, обоснованием и созданием технологической концепции развития углеродно-нейтральной энергетики, использующей минеральное топливо. Проведён анализ механизмов достижения углеродной нейтральности систем естественной биоты благодаря замкнутому циклу обращения углерода, в котором его переход из энергетически пассивного состояния (неорганические соединения) в энергетически активное (органические соединения) происходит путём фотосинтеза. Сформулирована концепция технологии декарбонизации, подразумевающая формирование замкнутого цикла обращения углерода. На основе теорий природоподобных горных технологий и когнитивного резонанса составлена функциональная структура энерговоспроизводящего кластера тепловых электростанций с замкнутым циклом обращения углерода и выделением в атмосферу чистого кислорода. Такое преобразование технологии генерации тепловой энергии позволит не только достичь углеродной нейтральности, но и существенно сократит удельный расход первичного минерального топлива и объём отходов благодаря вторичному использованию углерода (связанного в процессе фотосинтеза) при декарбонизации продуктов сгорания.
В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с инженерной оценкой возможностей, обоснованием и созданием технологической концепции развития углеродно-нейтральной энергетики, использующей минеральное топливо. Проведён анализ механизмов достижения углеродной нейтральности систем естественной биоты благодаря замкнутому циклу обращения углерода, в котором его переход из энергетически пассивного состояния (неорганические соединения) в энергетически активное (органические соединения) происходит путём фотосинтеза. Сформулирована концепция технологии декарбонизации, подразумевающая формирование замкнутого цикла обращения углерода. На основе теорий природоподобных горных технологий и когнитивного резонанса составлена функциональная структура энерговоспроизводящего кластера тепловых электростанций с замкнутым циклом обращения углерода и выделением в атмосферу чистого кислорода. Такое преобразование технологии генерации тепловой энергии позволит не только достичь углеродной нейтральности, но и существенно сократит удельный расход первичного минерального топлива и объём отходов благодаря вторичному использованию углерода (связанного в процессе фотосинтеза) при декарбонизации продуктов сгорания.
В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с инженерной оценкой возможностей, обоснованием и созданием технологической концепции развития углеродно-нейтральной энергетики, использующей минеральное топливо. Проведён анализ механизмов достижения углеродной нейтральности систем естественной биоты благодаря замкнутому циклу обращения углерода, в котором его переход из энергетически пассивного состояния (неорганические соединения) в энергетически активное (органические соединения) происходит путём фотосинтеза. Сформулирована концепция технологии декарбонизации, подразумевающая формирование замкнутого цикла обращения углерода. На основе теорий природоподобных горных технологий и когнитивного резонанса составлена функциональная структура энерговоспроизводящего кластера тепловых электростанций с замкнутым циклом обращения углерода и выделением в атмосферу чистого кислорода. Такое преобразование технологии генерации тепловой энергии позволит не только достичь углеродной нейтральности, но и существенно сократит удельный расход первичного минерального топлива и объём отходов благодаря вторичному использованию углерода (связанного в процессе фотосинтеза) при декарбонизации продуктов сгорания.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation