5 तरीके रसायन जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचा सकते हैं

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जब पर्यावरण की बात आती है, तो रासायनिक उद्योग की सबसे अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। फिर भी हमें जलवायु तबाही से बचाने में मदद करने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, और एक ही समय में वैश्विक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर सकता है।

1. ऊर्जा भंडारण और परिवहन

5 तरीके रसायन जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचा सकते हैं रासायनिक ऊर्जा परिवहन। Shutterstock

सौर ऊर्जा जैसे आंतरायिक नवीकरण के बढ़ते उपयोग से इसकी मांग बढ़ेगी भंडारण और ऊर्जा परिवहन। हम पूरे ग्रह को कवर करके पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर सकते थे पृथ्वी के भूमाफिया का 3% अत्याधुनिक फोटोवोल्टिक (पीवी) सौर पैनलों के साथ। लेकिन उनके लिए सबसे अच्छी जगह उपभोक्ताओं के करीब के बजाय रेगिस्तान के बीच में है, जिसका अर्थ है कि हमें लंबी दूरी पर ऊर्जा का परिवहन करना होगा। और सूरज रात में चमकता नहीं है, इसलिए यदि पीवी का उपयोग करते हुए हमें बफर के रूप में संग्रहीत ऊर्जा का कम से कम 12 घंटे का मूल्य रखने की आवश्यकता होगी।

इस चुनौती के पैमाने का मतलब है कि हम मौजूदा तकनीक से बने बैटरियों के ढेर का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम पहले से ही पाइपलाइनों, मालवाहक वाहनों और कंटेनरों के अपने वैश्विक नेटवर्क में गैसों या तरल पदार्थों के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का परिवहन और भंडारण करने में सक्षम हैं। रेगिस्तान से बाहर निकाले जाने वाले जीवाश्म ईंधन के बजाय, हम एक उच्च ऊर्जा सामग्री वाले रसायनों के उत्पादन को देखने की संभावना रखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, या अमोनिया जहाँ भी स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध है। रासायनिक उद्योग में उनकी हैंडलिंग, प्रसंस्करण और परिवहन नियमित हैं - विशेषज्ञता से भविष्य में हरित ऊर्जा क्षेत्र में दोहन होगा।

2. उर्वरक उत्पादन

5 तरीके रसायन जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचा सकते हैं ऊर्जा उपभोक्ता। Shutterstock

अमोनिया का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए भी किया जाता है, और रासायनिक का बड़े पैमाने पर उत्पादन ए था बहुत महत्वपूर्ण खोज बढ़ती वैश्विक जनसंख्या को खिलाने के प्रयासों में। उर्वरक उद्योग अभी भी एक बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, और केंद्रीकृत सुविधाओं के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कृषि उत्पादन साइटों के करीब अमोनिया का उत्पादन अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होगा।

किसी भी स्थायी ईंधन या उर्वरक चक्र को भी पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। अमोनिया (NH₃) बनाना हाइड्रोजन का उपयोग करता है, जो सभी उच्च-ऊर्जा रसायनों (ईंधन) में मौजूद है और अंततः उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तथ्य यह है कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा उन स्थानों पर उत्पन्न हो सकती है जहां पानी की कमी होती है, नवीकरणीय ईंधन पर बड़े पैमाने पर रोल-आउट की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है - और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

3. इलेक्ट्रिक वाहन

5 तरीके रसायन जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचा सकते हैं बैटरी की सफलता। Shutterstock

बिजली से चलने वाला परिवहन प्रदूषित शहरों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है, लेकिन इससे ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में सुधार होता है। बैटरी सामग्री और विनिर्माण में वृद्धिशील सुधारों ने इलेक्ट्रिक वाहन की कीमतों में कमी और उनके प्रदर्शन में वृद्धि की है। आगे की प्रगति संभव है, लेकिन एक तकनीक कितनी दूर तक सीमित है चुंबकीय टेप निर्माण से प्राप्त धक्का दिया जा सकता है।

पूरी तरह से टूट जाता है नई प्रौद्योगिकियों कि गठबंधन ऑक्सीजन के साथ लिथियम या सल्फर इलेक्ट्रिक वाहनों की अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। हमने भी देखा है ईंधन सेल वाहन हाइड्रोजन से बिजली पैदा करते हैं, जैसे कि टोयोटा मिराई और हुंडई ix35, बाजार में प्रवेश करें। ईंधन सेल अभी भी महंगे और पर्यावरण की दृष्टि से महंगे प्लैटिनम पर निर्भर हैं, लेकिन मौलिक रासायनिक अनुसंधान विकल्प प्रदान कर सकता है।

4. छिपे हुए ऊर्जा भंडारण

5 तरीके रसायन जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचा सकते हैं बैटरी के रूप में कारखानों। Shutterstock

रासायनिक उद्योग वास्तव में ऊर्जा बाजार में एक बड़े पैमाने पर खिलाड़ी है। ग्रिड ऑपरेटरों के अनुरोध पर पौधे अपने ऊर्जा उपयोग में वृद्धि या कटौती कर सकते हैं, जब बहुत अधिक या बहुत कम बिजली का उत्पादन किया जा रहा है संतुलन की आपूर्ति और मांग। लेकिन वे ऊर्जा भंडारण का एक रूप भी प्रदान कर सकते हैं।

कई रसायनों का उत्पादन कई चरणों में किया जाता है, जिनमें से कुछ को दूसरों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब अधिक बिजली उपलब्ध हो (जैसे कि जब सूरज चमक रहा हो) और अधिक ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं को चलाने के बाद आगे के उपचार के लिए उत्पादित रसायनों को संग्रहीत करना प्रभावी ढंग से ऊर्जा के भंडारण की तरह होता है। इसका मतलब है कि फैक्ट्री पीक समय के दौरान कम ऊर्जा का उपयोग करेगी, बाकी ग्रिड के लिए बिजली को मुक्त करेगी। और इन मध्यवर्ती रसायनों को धारण करने के लिए अधिक टैंक का निर्माण एक जटिल ऊर्जा भंडारण प्रणाली के निर्माण की तुलना में अधिक लागत-कुशल है।

हालांकि, यह अभ्यास तभी होगा जब यह लाभदायक हो जाएगा, जिसमें ऊर्जा और रासायनिक उद्योगों दोनों से ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी बिजली बाजार में सुधार। राजनेता ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं के लिए टैक्स ब्रेक या सब्सिडी के माध्यम से मदद कर सकते हैं जो कंपनियों को और अधिक लचीला बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

5. दुर्लभ सामग्री

5 तरीके रसायन जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचा सकते हैं एलईडी रास्ता प्रकाश। Shutterstock

आधुनिक एलईडी लाइटबल्ब्स रासायनिक गैलन नाइट्राइड पर आधारित अर्धचालक प्रौद्योगिकी के लिए अपने पारंपरिक समकक्षों की बिजली की मात्रा का दसवां हिस्सा लेते हैं। लेकिन यह कीमत और रसायन विज्ञान के लिए एक और चुनौती के साथ आता है: गैलियम पृथ्वी पर शायद ही कभी पाया जाता है। यह केवल एलईडी में छोटी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जो पहली बार में एक अच्छी चीज की तरह लगता है, लेकिन यह भी बहुत बनाता है रीसायकल करना मुश्किल है और इसलिए हम भविष्य में इसके उत्पादन में अड़चनों को देख सकते हैं क्योंकि मांग बढ़ती है। पेट्रोल और डीजल कारों के उत्प्रेरक फिल्टर और ईंधन कोशिकाओं के इलेक्ट्रोड में इस्तेमाल प्लैटिनम जैसे महान धातुओं के साथ भी ऐसी ही समस्याएं हैं।

इन दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का अनुकूलन उन्हें सस्ता बना देगा और कम खनन की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर से, जबकि यह अच्छा लगता है, यह रीसाइक्लिंग को असंभव बना सकता है। रसायन विज्ञान कीमिया नहीं है: एक तत्व को दूसरे में बदलना केवल परमाणु रिएक्टरों और कण त्वरक में होता है, और यह जल्द ही बड़े पैमाने पर काम नहीं करेगा। इस प्रकार, हमें चलते रहने के लिए सेना में शामिल होने के लिए रसायनज्ञ, भूवैज्ञानिक और रसद विशेषज्ञों की आवश्यकता है।वार्तालाप

के बारे में लेखक

हैरी होस्टर, एनर्जी लैंकेस्टर के निदेशक और भौतिक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, लैंकेस्टर विश्वविद्यालय

इस लेख से पुन: प्रकाशित किया गया है वार्तालाप क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत। को पढ़िए मूल लेख.

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