СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Применение технологии захвата и хранения углерода в выхлопных системах тепловозов и в роботизированной посадке зеленых насаждений вокруг строящихся объектов

Авторы

  • Александр Эдуардович Попов Приволжский государственный университет путей сообщения

Как цитировать

ГОСТ Попов А. Э. Применение технологии захвата и хранения углерода в выхлопных системах тепловозов и в роботизированной посадке зеленых насаждений вокруг строящихся объектов // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2024. Т. 68. № 1-2. С. 19-30.
APA Попов, А. Э. (2024). Применение технологии захвата и хранения углерода в выхлопных системах тепловозов и в роботизированной посадке зеленых насаждений вокруг строящихся объектов. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 68(1-2), 19-30.

Аннотация

Настоящее исследование посвящено комплексному анализу эффективности и экономической целесообразности интеграции технологий улавливания и хранения углерода (CCS) в выхлопные системы тепловозов в сочетании с роботизированными системами посадки зеленых насаждений вокруг строящихся объектов инфраструктуры. В работе представлена разработанная автором мультипараметрическая модель оценки углеродного баланса при внедрении указанных технологий на объектах железнодорожного транспорта и строительства. Методологическая база исследования включает системный анализ технико-экономических параметров существующих CCS-технологий, полевые испытания модифицированных выхлопных систем на действующем подвижном составе, а также экспериментальную верификацию эффективности роботизированных систем посадки в различных климатических и грунтовых условиях. Результаты исследования демонстрируют снижение углеродного следа на 37,8% при комплексном внедрении разработанных технологических решений, экономию эксплуатационных ресурсов до 24,5% и сокращение времени на озеленение территорий на 68,3% в сравнении с традиционными методами. Разработанные протоколы адаптации CCS-систем к условиям эксплуатации тепловозов показали технологическую устойчивость в широком диапазоне нагрузок и климатических условий. Экономический анализ выявил рентабельность предложенной модели в среднесрочной перспективе с периодом окупаемости 4,7 года при государственной поддержке зеленых технологий. Представленные в исследовании инновационные подходы имеют потенциал для масштабирования в различных секторах транспортной и строительной индустрии, способствуя достижению национальных и международных целей по декарбонизации экономики.

Ключевые слова

улавливание и хранение углерода тепловозы роботизированная посадка декарбонизация транспорта экологическое строительство углеродный баланс зеленые технологии

Библиографические ссылки

1. Баринов В.А., Лунин К.А. Перспективы развития технологий улавливания и хранения углерода в электроэнергетике России // Электрические станции. 2022. № 5. С. 2-11.

2. Башмаков И.А. Стратегия низкоуглеродного развития российской экономики // Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 51-74.

3. Конопляник А.А. Декарбонизация газовой отрасли в Европе и перспективы для России // Вопросы экономики. 2022. № 2. С. 49-68.

4. Макаров И.А., Степанов И.А. Парижское климатическое соглашение: влияние на мировую энергетику и вызовы для России // Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. № 2. С. 55-69.

5. Порфирьев Б.Н., Широв А.А., Колпаков А.Ю. Стратегия низкоуглеродного развития: перспективы для экономики России // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 9. С. 15-25.

6. Bui M., Adjiman C.S., Bardow A. Carbon capture and storage (CCS): the way forward // Energy & environmental science. 2018. Vol. 11. pp. 1062-1176.

7. Fajardy M., Mac Dowell N. Can BECCS deliver sustainable and resource efficient negative emissions? // Energy & environmental science. 2017. Vol. 10. pp. 1389-1426.

8. Fuss S., Lamb W.F., Callaghan M.W. Negative emissions – Part 2: Costs, potentials and side effects // Environmental research letters. 2018. Vol. 13. pp. 2-63.

9. Global Status of CCS 2023: The pivotal climate solution. Melbourne: Global CCS Institute, 2023. 92 p.

10. Griscom B.W., Adams J., Ellis P.W. Natural climate solutions // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017. Vol. 114(44). pp. 11645-11650.

11. Lee S.Y., Park S.J. A review on solid adsorbents for carbon dioxide capture // Journal of industrial and engineering chemistry. 2015. Vol. 23. pp. 1-11.

12. Li X., Wei N., Liu Y. CO2 point emission and geological storage capacity in China // Energy рrocedia. 2009. Vol. 1(1). рр. 2793-2800.

13. Mac Dowell N., Fennell P.S., Shah N., Maitland G.C. The role of CO2 capture and utilization in mitigating climate change // Nature climate change. 2017. Vol. 7. pp. 243-249.

14. Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector. Paris: International Energy Agency (IEA), 2021. 224 p.

15. Xu X., Liu W. Carbon capture and storage as a climate strategy: reality check and prospect // Climate policy. 2021. Vol. 21(6). pp. 845-856.

Опубликован

2024-03-15

Выпуск

Раздел

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Метрики

464 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные