Powiadomienia systemowe
- Sesja wygasła!
Tytuł artykułu
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Zero-emission technologies for marine applications
Języki publikacji
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest analiza obecnie rozwijanych technologii zero emisyjnych dostępnych dla sektora marynistycznego mających wpływ na obniżenie śladu węglowego. Szczegółowo opisane zostały alternatywne rozwiązania napędzające dekarbonizację tego sektora oraz zaproponowana została możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii jako elementu wspomagającego zieloną transformację.
This paper aims to analyze the currently developed zero-emission technologies available for the maritime sector that have an impact on reducing the carbon footprint. Alternative solutions driving the decarbonization of this sector have been described in detail and the possibility of using renewable energy sources as an element supporting the green transition has been proposed.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
174--177
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor
- Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław
autor
- Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
Bibliografia
- [1] Melnyk, O., Onishchenko, O., & Onyshchenko, S. (2023). Renewable Energy Concept Development and Application in Shipping Industry. Lex Portus, 9(6), 15–24. https://doi.org/10.26886/2524-101X.9.6.2023.2
- [2] Vaz, S., Rodrigues de Souza, A.P., Lobo Baeta, B.E. Technologies for carbon dioxide capture: A review applied to energy sectors. Cleaner Engineering and Technology 2022, 8, 100456, https://doi.org/10.1016/j.clet.2022.100456].
- [3] Li, M., Irtem, E., Iglesias van Montfort, HP. et al. Energy comparison of sequential and integrated CO2 capture and electrochemical conversion. Nat Commun 13, 5398 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-33145-8.
- [4] Giddey, S., Badwal, S. P. S., Munnings, C., Dolan, M.. Ammonia as a Renewable Energy Transportation Media. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2017, 5, 11, 10231– 10239. doi:10.1021/acssuschemeng.7b02219
- [5] Fu, Z., Lu, L., Zhang, C., Xu, Q., Zhang, X., Gao, Z., Li, J. Fuel cell and hydrogen in maritime application: A review on aspects of technology, cost and regulations. Sustainable Energy Technologies and Assessments 2023, 57, 103181, https://doi.org/10.1016/j.seta.2023.103181.
- [6] Bacquart,T., Moore,N., Wilmot, R., Bartlett, S., Morris, A.S.O., Olden, J., Becker, H., Aarhaug, T.A., Germe, S., Riot, P., et al. Hydrogen for Maritime Application—Quality of Hydrogen Generated Onboard Ship by Electrolysis of Purified Seawater. Processes2021,9,1252. https:// doi.org/10.3390/pr9071252.
- [7] Shi, J., Zhu, Y.; Feng, Y.; Yang, J.; Xia, C. A Prompt Decarbonization Pathway for Shipping: Green Hydrogen, Ammonia, and Methanol Production and Utilization in Marine Engines. Atmosphere2023,14,584. https:// doi.org/10.3390/atmos14030584.
- [8] Harahap, F., Nurdiawati, A., Conti, D., Leduc, S., Urban, F. Renewable marine fuel production for decarbonised maritime shipping: Pathways, policy measures and transition dynamics. Journal of Cleaner Production 2023, 415, 137906, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137906.
- [9] Kim, J., Sovacool, B.K., Bazilian, M., Griffiths, S., Yang, M. Energy, material, and resource efficiency for industrial decarbonization: A systematic review of sociotechnical systems, technological innovations, and policy options. Energy Research & Social Science 2024, 112, 103521, https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103521.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b47ab29f-57fc-43e3-bd3b-c3385d96657b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.