ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج

ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج ( s CO2 ) هي حالة سائلة لثانيأكسيد الكربونحيث يتم الاحتفاظ به عنددرجة حرارته الحرجةوكذلكعند الضغط الحرج.
يتصرف ثاني أكسيد الكربون عادةً كغاز في الهواء عند درجة الحرارة والضغط القياسيين ، أو كجسم صلب يُسمى الثلج الجاف عند تبريده و/أو ضغطه بدرجة كافية. إذا ارتفعت درجة الحرارة والضغط من الظروف القياسية إلى ما يُعادل أو يتجاوز النقطة الحرجة لثاني أكسيد الكربون، فإنه يكتسب خصائص وسطية بين الغاز والسائل . وبشكل أكثر تحديدًا، يتصرف كسائل فوق حرج فوق درجة حرارته الحرجة ( 304.128 كلفن، 30.9780 درجة مئوية، 87.7604 درجة فهرنهايت ) [ 1 ] وضغطه الحرج ( 7.3773 ميجا باسكال، 72.808 ضغط جوي، 1070.0 رطل لكل بوصة مربعة، 73.773 بار ) [ 1 ] ، حيث يتمدد ليملأ الوعاء الذي يحتويه كغاز، لكن بكثافة تُشبه كثافة السائل.
ثاني أكسيد الكربون فوق الحرجأصبح المركب 2 مذيبًانظرًا لدوره فيالاستخلاص، بالإضافة إلىسميتهوتأثيره البيئي المحدود. وتساهم درجة الحرارة المنخفضة نسبيًا للعملية واستقرارثاني أكسيد الكربونكما يسمح هذا الأسلوب باستخلاص المركبات مع الحد الأدنى من التلف أوالتشويه. بالإضافة إلى ذلك، فإن قابلية ذوبان العديد من المركبات المستخلصة فيثاني أكسيد الكربون2 يتغير مع الضغط، [ 2 ] مما يسمح بعمليات استخلاص انتقائية.
التطبيقات
مذيب
يكتسب ثاني أكسيد الكربون شعبية متزايدة بين مصنعي القهوة الذين يتطلعون إلى الابتعاد عن المذيبات التقليدية لإزالة الكافيين .يُمرر ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج عبر حبوب البن الأخضر، ثم تُرش بالماء تحت ضغط عالٍ لإزالة الكافيين. بعد ذلك، يمكن عزل الكافيين لإعادة بيعه (مثلاً، لشركات الأدوية أو المشروبات) عن طريق تمرير الماء عبرمرشحات الفحم النشطأو عن طريقالتقطيرأوالتبلورأوالتناضح العكسي. يُستخدم ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لإزالةمبيدات الآفاتالعضوية الكلورية والمعادن من المحاصيل الزراعية دون التأثير على المكونات المرغوبة في المواد النباتية فيالمكملات العشبية. [ 3 ]
يمكن استخدام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج كمذيب في التنظيف الجاف . [ 4 ]
يُستخدم ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج كمذيب استخلاص لإنتاج الزيوت العطرية وغيرها من المستخلصات العشبية . [ 5 ] وتتمثل مزاياه الرئيسية مقارنةً بمذيبات أخرى مثل الهكسان والأسيتون في هذه العملية في أنه غير قابل للاشتعال ولا يُخلّف أي بقايا سامة. علاوة على ذلك، فإن فصل مكونات التفاعل عن المادة الأولية أسهل بكثير من استخدام المذيبات العضوية التقليدية .يمكن أن يتبخر المركب 2 في الهواء أو يُعاد تدويره عن طريق التكثيف في وعاء استخلاص. وتكمن ميزته علىالتقطير بالبخارفي أنه يعمل عند درجة حرارة أقل، مما يسمح بفصلالشموععن الزيوت. [ 6 ]
في المختبرات ، ثاني أكسيد الكربونيُستخدم المركب 2 كمذيب استخلاص، على سبيل المثال لتحديد إجمالي الهيدروكربونات القابلة للاستخلاص من التربة والرواسب والرماد المتطاير وغيرها من الوسائط، [ 7 ] ولتحديدالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقاتفي التربة والنفايات الصلبة. [ 8 ] وقد استُخدم استخلاص الموائع فوق الحرجة في تحديدالهيدروكربوناتفي الماء. [ 9 ]
العمليات التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون2- يجري تطوير تقنيات لإنتاججزيئاتونانويةالصيدلانيةالمذيب المضادالغازي، والتمدد السريع للمحاليل فوق الحرجة، والترسيب باستخدام المذيب المضاد فوق الحرج(بالإضافة إلى العديد من الطرق ذات الصلة) مجموعة متنوعة من المواد لتحويلها إلى جزيئات. [ 10 ]
بفضل قدرته على إذابة المركبات العضوية بشكل انتقائي والمساعدة في عمل الإنزيمات، فإن ثاني أكسيد الكربونتم اقتراح المركب 2 كمذيب محتمل لدعم النشاط البيولوجي علىكوكب الزهرة- أوالكواكبالعملاقة الشبيهة بالأرض . [ 11 ]
المنتجات المصنعة
يتم تصنيع بدائل منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة للمواد البلاستيكية الحرارية الصلبة والسيراميك المحروق باستخدام ثاني أكسيد الكربون2 ككاشفكيميائي. sCOيتفاعل المركب 2 في هذه العمليات مع المكونات القلوية للأسمنت الهيدروليكي المتصلب تمامًاأو الجبس لتكوينكربوناتمختلفة . [ 12 ] والمنتج الثانوي الرئيسي هو الماء.
s COيُستخدم ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج في عملية تكوين رغوة البوليمرات. إذ يُمكنه تشبيع البوليمر بالمذيب. وعند تخفيف الضغط والتسخين، يتمدد ثاني أكسيد الكربون بسرعة، مُحدثًا فراغات داخل مصفوفة البوليمر، أي مُكوّنًارغوة. ولا تزال الأبحاث جارية حول الرغوات ذات الخلايا الدقيقة.
يتم تحفيز الكربوكسيل الكهروكيميائي لكلوريد بارا- إيزوبوتيل بنزيل إلى إيبوبروفين تحت ثاني أكسيد الكربون.2. [ 13 ]
سائل التشغيل
s CO2 يتميز بثباته الكيميائي وموثوقيته وانخفاض تكلفته وعدم قابليته للاشتعال وتوافره بسهولة، مما يجعلهسائل تشغيلللدوراتفوق الحرجة. [ 14 ]
يُستخدم ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج كسائل تشغيل في مضخات تسخين المياه المنزلية . وتُصنّع هذه المضخات وتُستخدم على نطاق واسع، وهي متوفرة للتدفئة والتبريد في المنازل والمنشآت التجارية. [ 14 ] في حين أن بعض مضخات تسخين المياه المنزلية الأكثر شيوعًا تسحب الحرارة من المكان الذي توجد فيه، مثل القبو أو المرآب، فإن سخانات المياه التي تعمل بمضخات ثاني أكسيد الكربون تُوضع عادةً في الخارج، حيث تسحب الحرارة من الهواء الخارجي. [ 14 ]
s COكما تم اعتبار المركب 2 سائلاً عاملاً لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة نظراً لخصائصه المائية والغازية. [ 15 ] ثانيأكسيد الكربون2 كما أنه مناسب لتعزيز الطاقة الحرارية الأرضية نظراً لارتفاع طفوه، وتمدده الكبير، ولزوجته المنخفضة. [ 16 ]
توليد الطاقة
الخصائص الفريدة لـ s COتُقدم هذه التقنية ميزتين لتوليد الطاقة في الدائرة المغلقة، ويمكن تطبيقها على تطبيقات توليد الطاقة. يمكن لأنظمة توليد الطاقة التي تستخدمبرايتونودورات رانكينالبخاريةاستخدام ثانيأكسيد الكربون.2 لزيادة الكفاءة وإنتاج الطاقة.
تستخدم دورة الطاقة الحديثة نسبياً من علام ثاني أكسيد الكربون (CO₂ ) كسائل تشغيل مع الوقود والأكسجين النقي. يختلط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق مع سائل التشغيل . ويجب إزالة كمية مماثلة من ثاني أكسيد الكربون النقي من العملية (للاستخدام الصناعي أو احتجازه). تُقلل هذه العملية الانبعاثات الجوية إلى الصفر.
يُبشّر ثاني أكسيد الكربون فائق التبريد بتحسينات كبيرة في الكفاءة. فبفضل كثافته العالية، يُتيح ثاني أكسيد الكربون فائق التبريد تصميم آلات توربينية صغيرة الحجم وفعّالة . إذ يُمكن استخدام تصميمات أبسط لغلاف واحد، بينما تتطلب التوربينات البخارية مراحل توربينية متعددة وأغلفة مرتبطة بها، بالإضافة إلى أنابيب دخول وخروج إضافية. كما تُتيح الكثافة العالية استخدام تقنية مبادلات حرارية أكثر إحكامًا تعتمد على القنوات الدقيقة. [ 17 ]
في محطات الطاقة الشمسية المركزة ، لا تكفي درجة الحرارة الحرجة لثاني أكسيد الكربون لتحقيق أقصى كفاءة لتحويل الطاقة. وتقع محطات الطاقة الشمسية الحرارية عادةً في مناطق قاحلة، مما يجعل تبريد مصدر الحرارة إلى درجات حرارة دون الحرجة أمرًا مستحيلاً. لذا، يجري تطوير مزيج ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج ، ذي درجات الحرارة الحرجة الأعلى، لتحسين إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة.
علاوة على ذلك، وبفضل استقراره الحراري الفائق وعدم قابليته للاشتعال، يُمكن تبادل الحرارة مباشرةً من مصادر الحرارة العالية، مما يسمح بدرجات حرارة أعلى لسائل التشغيل، وبالتالي كفاءة دورة أعلى. وعلى عكس التدفق ثنائي الطور ، فإن طبيعة ثاني أكسيد الكربون أحادي الطور2- يلغي هذا الأسلوب الحاجة إلى إدخال حرارة لتغيير الطور المطلوب لتحويل الماء إلى بخار، وبالتالي يزيل أيضًاالإجهاد الحراريوالتآكل المرتبطين به. [ 18 ]
استخدام ثاني أكسيد الكربونيتناول القسم 2 هندسة التآكل، واختيار المواد، وقضايا التصميم. يجب أن تُظهر المواد المستخدمة في مكونات توليد الطاقة مقاومةً للتلف الناتج عندرجات الحرارة العالية،والأكسدة،والزحفالسبائك الفائقةالقائمة على النيكللمكونات الآلات التوربينية،والفولاذالمقاوم للصدأ الأوستنيتيللأنابيب.تعاني حلقات برايتون من التآكل والتآكل، وتحديداً التآكل في الآلات التوربينية ومكونات المبادل الحراري الاسترجاعي،والتآكل بين الحبيباتوالتنقر في الأنابيب. [ 19 ]
أُجريت اختبارات على سبائك النيكل المرشحة، والفولاذ الأوستنيتي، والفولاذ الفريتي، والسيراميك، لتقييم مقاومتها للتآكل في ثاني أكسيد الكربون.دورتان . ينبع الاهتمام بهذه المواد من قدرتها على تكوين طبقات أكسيد سطحية واقية في وجود ثاني أكسيد الكربون، إلا أنه في معظم الحالات، يلزم إجراء تقييم إضافي لآليات التفاعل وحركية وآليات التآكل/الحت، حيث لا تفي أي من هذه المواد بالأهداف المطلوبة. [ 20 ] [ 21 ]
في عام 2016، أعلنت شركة جنرال إلكتريك عن توربين يعمل بثاني أكسيد الكربون ، يتميز بكفاءة تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية تصل إلى 50%. يتم تسخين ثاني أكسيد الكربون فيه إلى 700 درجة مئوية، مما يقلل من الحاجة إلى الضغط ويسمح بنقل الحرارة. يصل التوربين إلى طاقته الكاملة في غضون دقيقتين، بينما تحتاج التوربينات البخارية إلى 30 دقيقة على الأقل. أنتج النموذج الأولي 10 ميغاواط، ويبلغ حجمه حوالي 10% من حجم توربين بخاري مماثل. [ 22 ] تم الانتهاء من محطة الطاقة الكهربائية التحويلية فوق الحرجة (STEP) التجريبية، التي تبلغ طاقتها 10 ميغاواط وتكلفتها 155 مليون دولار أمريكي، في عام 2023 في سان أنطونيو. يبلغ حجمها حجم مكتب، ويمكنها تزويد حوالي 10,000 منزل بالطاقة. [ 23 ]
في عام 2025، قام معهد الطاقة النووية الصيني (NPIC) التابع للمؤسسة النووية الوطنية الصينية (CNNC) وشركاؤه بتشغيل أول نظام تجاري في العالم يعمل بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج - تشاوتان وان - بقدرة 2 × 15 ميغاواط، مستفيدًا من الحرارة المهدرة من مصنع للصلب في ليوبانشوي، بمقاطعة قويتشو. [ 24 ] [ 25 ]
التشريب
نظرًا لانخفاض لزوجته مع الحفاظ على قدرته على الإذابة، يُستخدم ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج أيضًا في تشريب مختلف المواد الخام. ويُعدّ تشريب الخشب بالمبيدات الحيوية أكبر تطبيق صناعي في هذا المجال. وتكمن الميزة الكبرى في أن ثاني أكسيد الكربون2 يمكن أن يخترق البنية الكاملة للوح، حاملاً المكون النشط وبالتالي يتشربه بالكامل. [ 26 ]
آخر
يجري العمل على تطويرها كشركة مساهمة. تشغيل توربينين غازيين ذوي دورة مغلقة عند درجات حرارة تقارب 550 درجة مئوية . سيكون لهذا الأمر آثارٌ على توليد الكهرباء بكميات كبيرة من الطاقة الحرارية والنووية، لأن الخصائص فوق الحرجة لثاني أكسيد الكربون عند درجات حرارة أعلى من 500 درجة مئوية وضغط 20 ميجا باسكال تُتيح كفاءات حرارية تقارب 45 %. وهذا بدوره قد يزيد الطاقة الكهربائية المُنتجة لكل وحدة وقود مطلوبة بنسبة 40 % أو أكثر. ونظرًا لحجم الوقود الكربوني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، فإن الأثر البيئي لزيادة كفاءة الدورة سيكون كبيرًا. [ 27 ]
ثاني أكسيد الكربون فوق الحرجثاني أكسيد الكربونهو مادة تبريد طبيعية ناشئة، تُستخدم في حلول جديدة منخفضة الكربونلمضخات الحرارة.يتم تسويق نوعين من المضخات الحرارية تجارياً في آسيا. أنظمة EcoCute اليابانية، التي طورتها شركة مايكاوا، تُنتج مياه منزلية عالية الحرارة باستخدام كميات قليلة من الطاقة الكهربائية عن طريق نقل الحرارة إلى النظام من البيئة المحيطة. [ 28 ]
ثاني أكسيد الكربون فوق الحرجتم استخدام الرقم 2 منذ ثمانينيات القرن الماضي لتعزيز الاستخراج في حقول النفط الناضجة.
تظهر تقنيات " الفحم النظيف " التي تجمع بين أساليب الاستخلاص المحسّنة واحتجاز الكربون . باستخدام وحدات التغويز بدلاً من الأفران التقليدية، يُختزل الفحم والماء إلى غاز الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والرماد. يمكن استخدام غاز الهيدروجين هذا لإنتاج الطاقة الكهربائية. في توربينات الغاز ذات الدورة المركبة ، يُعاد تدوير ثاني أكسيد الكربون.يتم التقاط المادة 2 ، وضغطها إلى الحالة فوق الحرجة، ثم حقنها في خزانات جيولوجية، وربما في حقول النفط القائمة لتحسين الإنتاج. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
ثاني أكسيد الكربون فوق الحرجيمكن استخدام المركب 2 كسائل عامل لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية في كل منأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية الرسوبية (ما يسمى بثانيأكسيد الكربون)2. أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية ذات الأعمدة (EGS). [ 36 ] [ 37 ] تستخدم أنظمة EGS خزانًا متصدعًا صناعيًا في الصخور الأساسية، بينما تستخدم أنظمة CPG خزانات رسوبية سطحية ذات نفاذية طبيعية. المزايا المحتملة لاستخدامثاني أكسيد الكربون٢- تشمل المزايا في الخزان الجيولوجي، مقارنةً بالماء، إنتاج طاقة أعلى ناتج عن لزوجته المنخفضة، وتفاعله الكيميائي الأفضل، وانبعاثاتثاني أكسيد الكربون٢- التخزين حيث يجب ملء الخزان بكميات كبيرة منثاني أكسيد الكربون2. حتى عام 2011، لم يتم اختبار هذا المفهوم في الميدان. [ 38 ]
إنتاج الهلام الهوائي
يُستخدم ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج في إنتاج الهلاميات الهوائية القائمة على السيليكا والكربون والمعادن . على سبيل المثال، يتم تكوين هلام ثاني أكسيد السيليكون ثم تعريضه لثاني أكسيد الكربون فوق الحرج.2. عندما يكونأول أكسيد الكربون2- عندما تصل الحالة إلى حالة فوق الحرجة، يزول كل التوتر السطحي، مما يسمح للسائل بمغادرة الهلام الهوائي وإنتاج مسامات بحجم النانومتر. [ 39 ]
تعقيم المواد الطبية الحيوية
ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج2 هو بديل للتعقيم الحراري للمواد البيولوجية والأجهزة الطبية مع إضافةحمض البيرأسيتيك(PAA).ثاني أكسيد الكربونلا تعمل الطريقة الثانية على تعقيم الوسط الغذائي، لأنها لا تقتل جراثيم الكائنات الدقيقة. علاوة على ذلك، تُعد هذه العملية لطيفة، حيث يتم الحفاظ على شكل وبنية وبروتينات الميكروبات المعطلة. [ 40 ]
تنظيف الفلين
الفلين الطبيعي عبارة عن رغوة بوليمرية طبيعية أساسها السوبرين ، وقد تحتوي على مواد غير مرغوب فيها تُسبب تدهور جودة النبيذ. المادة الرئيسية هي 2،4،6-ثلاثي كلورو أنيسول (TCA)، والتي يمكن الكشف عنها بتراكيز منخفضة تصل إلى 2 نانوغرام/لتر في النبيذ. ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج2 يستخدم على نطاق صناعي لإزالة هذه المادة وضمان احتفاظ النبيذ بجودته الكاملة. [ 41 ]
تنظيف
ثاني أكسيد الكربون فوق الحرجيُستخدم الرقم 2 في بعض عمليات التنظيف.
انظر أيضاً
- الكافيين
- التنظيف الجاف
- عطر
- المائع فوق الحرج
- يتكون غلاف كوكب الزهرة الجوي بالكامل تقريبًا من ثاني أكسيد الكربون، وهو فوق الحرج على السطح.
مراجع
- 1 2 سبان، رولاند؛ فاغنر، فولفغانغ (1996). "معادلة حالة جديدة لثاني أكسيد الكربون تغطي منطقة المائع من درجة حرارة النقطة الثلاثية إلى 1100 كلفن عند ضغوط تصل إلى 800 ميجا باسكال". مجلة البيانات المرجعية الفيزيائية والكيميائية . 25 (6): 1509-1596 . Bibcode : 1996JPCRD..25.1509S . doi : 10.1063/1.555991 .
- ↑ ديسكفري - هل تستطيع الكيمياء إنقاذ العالم؟ - خدمة بي بي سي العالمية
- ↑ قسم التحليل الصيدلاني، جامعة شنيانغ للصيدلة، شنيانغ 110016، الصين
- ↑ ستيوارت، جينا (2003)، جوزيف م. دي سيمون؛ ويليام توماس (محرران)، "التنظيف الجاف بثاني أكسيد الكربون السائل"، الكيمياء الخضراء باستخدام ثاني أكسيد الكربون السائل وS2 :215–227
- ^ أيزبوروا-أولايزولا، أوير؛ أورمازابال، ماركيل؛ فاليجو، عسير؛ أوليفاريس، ميتاني؛ نافارو، باتريشيا؛ إتكسباريا، نيستور؛ أوسوبياجا ، أرساتز (1 يناير 2015). "تحسين الاستخراج المتتالي للسوائل فوق الحرجة للأحماض الدهنية والبوليفينول من نفايات العنب Vitis vinifera". مجلة علوم الأغذية . 80 (1): إي101-107. دوى : 10.1111 / 1750-3841.12715 . ردمك 1750-3841 . بميد 25471637 .
- ↑ مينديولا، جيه إيه؛ هيريرو، إم؛ سيفوينتيس، إيه؛ إيبانيز، إي. (2007). "استخدام السوائل المضغوطة في تحضير العينات: تطبيقات غذائية". مجلة الكروماتوغرافيا أ . 1152 ( 1-2 ): 234-246 . doi : 10.1016/j.chroma.2007.02.046 . hdl : 10261/12445 . PMID 17353022 .
- ↑ "طرق الاختبار | النفايات - النفايات الخطرة | وكالة حماية البيئة الأمريكية" . wayback.archive-it.org . مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2018 .
{{cite web}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط ) - ↑ طريقة وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم 3561: استخلاص الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات باستخدام السوائل فوق الحرجة .
- ↑ استخدام المواد المستنفدة للأوزون في المختبرات . تيما نورد 2003:516.
- ↑ يو، س.؛ كيران، إ. (2005). "تكوين جزيئات البوليمر باستخدام الموائع فوق الحرجة: مراجعة". مجلة الموائع فوق الحرجة . 34 (3): 287-308 . doi : 10.1016/j.supflu.2004.10.006 .
- ↑ بوديسا، نيديلكو؛ شولز-ماكوش، ديرك (8 أغسطس 2014). "ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج وإمكاناته كمذيب داعم للحياة في بيئة كوكبية" . مجلة لايف . 4 (3): 331-340 . Bibcode : 2014Life....4..331B . doi : 10.3390/life4030331 . PMC 4206850. PMID 25370376 .
- ↑ روبين، جيمس ب.؛ تايلور، كريج إم في؛ هارتمان، توماس؛ بافييت-هارتمان، باتريشيا (2003)، جوزيف إم. دي سيمون؛ ويليام توماس (محررون)، "تحسين خصائص أسمنت بورتلاند باستخدام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج"، الكيمياء الخضراء باستخدام ثاني أكسيد الكربون السائل وفوق الحرج : 241-255
- ↑ ساكاكورا، توشياسو؛ تشوي، جون تشول؛ ياسودا، هيرويوكي (13 يونيو 2007). "تحول ثاني أكسيد الكربون". مراجعات كيميائية . 107 (6): 2365-2387 . doi : 10.1021/cr068357u . PMID 17564481 .
- 1 2 3 ما، ييتاي؛ ليو، تشونغيان؛ تيان، هوا (2013). "مراجعة لدورات المضخات الحرارية والتبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج" . الطاقة . 55 : 156-172 . Bibcode : 2013Ene....55..156M . doi : 10.1016/j.energy.2013.03.030 . ISSN 0360-5442 .
- ↑ براون، د.و. (2000). مفهوم الطاقة الحرارية الأرضية للصخور الجافة الساخنة باستخدام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج بدلاً من الماء .
- ↑ برويس، ك. (2006). أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة (EGS) باستخدام ثاني أكسيد الكربون كسائل عامل - نهج جديد لتوليد الطاقة المتجددة مع عزل الكربون في الوقت نفسه. علم الحرارة الأرضية ، 35 (4)، 351-367. https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2006.08.002
- ↑ "تطورات دورة الطاقة فوق الحرجة لثاني أكسيد الكربون وتسويقها: لماذا يمكن لثاني أكسيد الكربون فوق الحرج أن يحل محل البخار" (PDF) .
- ↑ "دورات الطاقة التي تعمل بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج بدأت بالظهور في السوق" . بريكينج إنرجي .
- ↑ سلوك التآكل والتآكل في ثاني أكسيد الكربون"دورات الطاقة 2 " (ملف PDF). مختبرات سانديا الوطنية.
- ↑ "تأثير درجة الحرارة على توافق السبائك الهيكلية التقليدية مع ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج" (ملف PDF) . الندوة الدولية الرابعة - دورات الطاقة بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 23 أبريل 2016.
- ↑ ج. باركس، كورتيس. "تآكل سبائك درجات الحرارة العالية المرشحة في ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج" (ملف PDF) . معهد أوتاوا-كارلتون للهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران.
- ↑ تالبوت، ديفيد (11 أبريل 2016). "توربين بحجم مكتب يمكن أن يزود مدينة بالطاقة" . مجلة إم آي تي للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2016 .
- ↑ بلين، لوز (1 نوفمبر 2023). "مشروع تجريبي لثاني أكسيد الكربون فوق الحرج يهدف إلى جعل التوربينات البخارية عتيقة الطراز" . نيو أطلس . تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2023 .
- ↑ https://en.cnnc.com.cn/2025-12/31/c_1152376.htm
- ↑ https://interestingengineering.com/energy/worlds-first-sco2-based-power-generator-china
- ^ "مصنع تشريب الخشب - Natex Prozesstechnologie GesmbH" . تم الاسترجاع في 5 فبراير 2026 .
- ↑ V. Dostal, MJ Driscoll, P. Hejzlar, "دورة ثاني أكسيد الكربون فوق الحرجة لمفاعلات الجيل القادم من المفاعلات النووية" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2007 .سلسلة MIT-ANP ، MIT-ANP-TR-100 (2004)
- ↑ "مضخات الحرارة" . شركة مايكاوا للتصنيع (مايكوم) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 فبراير 2015 .
- ↑ "اقتصاد الهيدروجين: الفرص والتكاليف والعوائق واحتياجات البحث والتطوير" ، ص 84 (2004)
- ↑ مشروع "FutureGen 2.0" . تحالف FutureGen . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 فبراير 2015 .
- ↑ "أويفيند فيسيا: "مفاعل فيشر-تروبش يُغذى بالغاز التخليقي"تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 29 سبتمبر 2007.
- ↑ ك. برويس (2006)، "مفهوم الطاقة الحرارية الأرضية للصخور الجافة الساخنة باستخدام ثاني أكسيد الكربون" 2 بدلاً من الماء"مؤرشفبتاريخ 8 أكتوبر 2011 فيأرشيف الإنترنت
- ↑ دونالد دبليو براون (2000)، "حول جدوى استخدام ثاني أكسيد الكربون٢- كسائل ناقل للحرارة في نظام حراري أرضي مصمم هندسيًا من الصخور الجافة الساخنة.مؤرشفبتاريخ ٢٠٠٦-٠٩-٠٤ في أرشيفالإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ ك. برويس (2007) أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة (EGS) مقارنة الماء بثاني أكسيد الكربون2- كسوائل لنقل الحرارة
- ↑ جيه أبس (2011)، "نمذجة العمليات الجيوكيميائية في أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة باستخدام ثاني أكسيد الكربون2- كسائل ناقل للحرارة
- ↑ راندولف، جيمي ب.؛ سار، مارتن أ. (2011). "الجمع بين استغلال الطاقة الحرارية الأرضية وعزل ثاني أكسيد الكربون جيولوجيًا" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 38 (L10401): غير متوفر. Bibcode : 2011GeoRL..3810401R . doi : 10.1029/2011GL047265 .
- ↑ آدامز، بنجامين م.؛ كوهن، توماس هـ.؛ بيليكي، جيفري م.؛ راندولف، جيمي ب.؛ سار، مارتن أ. (2015). "مقارنة بين إنتاج الطاقة الكهربائية لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية باستخدام عمود ثاني أكسيد الكربون (CPG) وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية باستخدام المحلول الملحي في ظل ظروف خزانات مختلفة". الطاقة التطبيقية . 140 : 365-377 . doi : 10.1016/j.apenergy.2014.11.043 .
- ↑ http://earthsciences.typepad.com/blog/2011/06/achieving-carbon-sequestration-and-geothermal-energy-production-a-win-win.html أخبار وفعاليات ESD "تحقيق عزل الكربون وإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية: مكسب للجميع!"
- ↑ "Aerogel.org » التجفيف فوق الحرج" .
- ↑ وايت، أنجيلا؛ بيرنز، ديفيد؛ كريستنسن، تيم دبليو. (2006). "التعقيم النهائي الفعال باستخدام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج". مجلة التكنولوجيا الحيوية . 123 (4): 504-515 . doi : 10.1016/j.jbiotec.2005.12.033 . PMID 16497403 .
- ^ "مصنع تنظيف الفلين Diam 3 - Natex Prozesstechnologie GesmbH" . تم الاسترجاع في 5 فبراير 2026 .
للمزيد من القراءة
- موخوبادياي م. (2000). المستخلصات الطبيعية باستخدام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج . الولايات المتحدة: دار نشر سي آر سي. معاينة مجانية على كتب جوجل .
- ثاني أكسيد الكربون
- تقنيات الغاز
- الغازات الصناعية
- المذيبات غير العضوية
