• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
    Hållbarheten för nytt kreosotalternativ bekräftat

    Kredit:BTG Biomass Technology Group

    En nyligen publicerad studie har bekräftat hållbarhetsuppgifterna för ett nytt biobaserat alternativ till kreosot som utvecklas i Bio4Products-projektet. Användningen av trämodifiering baserad på pyrolysolja visades bidra med 82 % mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossilbaserade kreosoter. På grund av lägre toxicitet är det också 7,4 gånger mindre skadligt för människors hälsa.

    En studie har bekräftat hållbarhetsrekommendationerna för ett nytt biobaserat alternativ till kreosot.

    Den peer-reviewed vetenskapliga publikationen visade att användningen av trämodifiering baserad på pyrolysolja bidrar med 82 % mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossilbaserade kreosoter. På grund av lägre toxicitet är det också 7,4 gånger mindre skadligt för människors hälsa.

    Huvudförfattare Jurjen Spekreijse, "Vår studie visar att pyrolysbaserad trämodifiering är ett bra alternativ för fossilbaserade kreosoter. Detta är ytterligare ett bevis på att förutom energiproduktion, pyrolysolja kan användas som biobaserade kemikalier och material, utveckla en hållbar plattform baserad på pyrolysolja."

    Biobaserad trämodifieringsbehandling

    Mer hållbara trämodifieringsbehandlingar eftersträvas med viss brådska för att ersätta den mycket giftiga kreosoten, som fortfarande är dominerande för vissa tunga applikationer som järnvägsslipers och stängsel.

    Det biobaserade alternativet bygger på ett samarbete mellan TransFurans Chemicals och det holländska träföretaget Foreco, vem som ska marknadsföra produkten.

    Råvaran tillhandahålls av BTG Biomass Technology Group, som utvecklar en teknik för att dela pyrolysolja i flera fraktioner för användning i materialapplikationer, inklusive hartser och trämodifiering.

    Hållbarhet för pyrolysoljeapplikationer

    Författarna utförde en livscykelanalys (LCA) för att bättre förstå hållbarheten i den nya lösningen. LCA innehöll en analys av 17 olika miljöpåverkan grupperade kring tre slutpunkter:skador på människors hälsa, skador på ekosystem och skador på resurser.

    De fann att hållbarheten för denna och andra pyrolysbaserade tillämpningar kommer att bero i stor utsträckning på vilken typ av biomassaråvara som används. Till exempel, det var en betydligt större påverkan på människors hälsa och resursbrist när majsrötrest användes över skogsrester.

    Effekten av den pyrolysbaserade modifieringsbehandlingen jämfört med kreosoter beräknades baserat på produktionen, användning och livslängd av en kubikmeter behandlade trästolpar under ett år.


    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com