И сия пучина поглотила ея в один момент, в общем все умерли
Так много вопросов, так мало ответов... видимо, начальство приехало заложить фундамент чего-то, но не рассчитало немного с центром тяжести
Так много вопросов, так мало ответов... видимо, начальство приехало заложить фундамент чего-то, но не рассчитало немного с центром тяжести
3D-принтер производит инновационный строительный материал, разработанный в Технионе (Израильском технологическом институте) в Хайфе, в котором микроорганизмы связывают песок. Конечный продукт представлен в одной из девяти международных экспозиций на Триеннале в Милане. (Лаборатория Disrupt.Design, Факультет архитектуры и градостроительства, Технион)
Потенциально революционный строительный материал, разрабатываемый в Израильском технологическом институте «Технион», использует микроорганизмы вместо цемента для связывания частиц песка, а также поглощает углекислый газ из атмосферы, способствующий глобальному потеплению.
По данным Программы ООН по окружающей среде, на долю строительной отрасли приходится целых 37 процентов выбросов, способствующих глобальному потеплению .
Междисциплинарный проект Техниона CyanoGems использует микроорганизмы, способные к фотосинтезу, то есть, используя солнечный свет для создания питательных веществ из углекислого газа и воды. В процессе фотосинтеза углекислый газ удаляется из атмосферы, а кислород выделяется.
(Лаборатория Disrupt.Design, Факультет архитектуры и градостроительства, Технион)
Потенциально революционный строительный материал, разрабатываемый в Израильском технологическом институте «Технион», использует микроорганизмы вместо цемента для связывания частиц песка, а также поглощает углекислый газ из атмосферы, способствующий глобальному потеплению.
По данным Программы ООН по окружающей среде, на долю строительной отрасли приходится целых 37 процентов выбросов, способствующих глобальному потеплению .
Междисциплинарный проект Техниона CyanoGems использует микроорганизмы, способные к фотосинтезу, то есть, используя солнечный свет для создания питательных веществ из углекислого газа и воды. В процессе фотосинтеза углекислый газ удаляется из атмосферы, а кислород выделяется.
В случае с инновационным строительным материалом, изготовленным с помощью 3D-принтера и в настоящее время экспонируемым в музее Триеннале в Милане в Италии, микроорганизмы не только удаляют углерод из атмосферы в процессе фотосинтеза; они формируют сообщества, образуя так называемую биопленку — слизистую, липкую поверхность, — и производят карбонат кальция, который в природе используется для создания таких материалов, как раковины, кости и зубы.
Команда Техниона, расположенного в северном городе Хайфа, объединяет ученых из сферы архитектуры и городского планирования с коллегами из сферы биотехнологий и пищевой инженерии.
По словам доцента Шани Барат с факультета архитектуры и градостроительства, который руководит проектом вместе с профессором Йехезкелем Каши с факультета биотехнологии и пищевой инженерии, одна тонна этих микроорганизмов может поглотить 1,8 тонны углекислого газа.
Профессора Техниона получили премию за прорыв в исследовании климатических решений(суббтитры на русском языке)
Барат отметила, что, пока велись работы по расчёту точных показателей, выбросы углерода, связанные с процессом в Технионе, были значительно ниже, чем в бетонной промышленности. В то время как в последней для нагрева известняка и других минералов при высоких температурах для производства одного из ключевых ингредиентов цемента сжигается ископаемое топливо, что приводит к выбросам большого количества углекислого газа, материал в Технионе производится и высыхает при комнатной температуре.
Даже если материал высыхает, выбранные штаммы микроорганизмов продолжают жить и фотосинтезировать до тех пор, пока доступны влага, солнечный свет и углекислый газ.
По этой причине каждый компонент здания проектируется таким образом, чтобы обеспечить максимальную поверхность, открытую воздуху и солнцу.
Высушенный продукт. (Лаборатория Disrupt.Design, Факультет архитектуры и градостроительства, Технион)
Следующим шагом проекта станет создание полномасштабных прототипов, используемых в архитектурной отрасли, таких как кирпичи, панели и облицовка.
Что касается стоимости, то, по её словам, материал, который можно напечатать на 3D-принтере прямо на месте, потенциально может сэкономить на рабочей силе, строительных лесах и других расходах. Сложность заключалась в масштабируемости вне лабораторных условий, над чем, в частности, работала команда.
В прошлом году проект получил премию «Climate Solutions Breakthrough Research Prize», присуждённую Еврейским национальным фондом Канады при поддержке KKL-JNF. По словам Каши, он вызывает большой интерес. «Биологические материалы — горячая тема», — сказал он.
Инсталляция Техниона — одна из 16 представленных на Триеннале инсталляций, исследующих экспериментальные способы совместного проживания с микробами в искусственной среде.
В проекте Техниона также принимают участие аспирантка Перла Армали, магистрант Юваль Бергер и доктор Любовь Ильясафов.
Перевод с английского
А вот я подумал. Если создать нелегальную и преступную группу "Белая Красная в желтый овал Стрела" и , как у нас было принято в 90-х, в тазиках с цементом бросать под мост всех продаванов с маркетплейсов, которые врут о реальности бренда вещи, ткани продаваемых ими тряпок и составе обуви, размерах вещей, продающих за 10 цен китайское самое ущербное говно,
успеют ли они, стоя в тазиках под мостом, поставить плюсы и минусы на пикабу?
Успеет ли их крыша вытащить их из под моста?
"Молодые предприниматели" - фуфлометы?
В процессе добычи угля извлекается много пустой породы, которая со временем накапливается в виде крупных насыпей, достигающих десятки метров в высоту. Такие отвалы, хранящиеся на территории угольных бассейнов, называются терриконами. Из-за остатков угля они могут самовозгораться и гореть годами, выбрасывая в атмосферу большие концентрации угарного газа, сероводорода и других токсичных веществ. Только из одного горящего отвала за сутки в среднем в воздух выделяется 4-5 тонн оксидов углерода и от 600 до 1100 килограмм сернистого ангидрида. Такие выбросы усиливают парниковый эффект, загрязняют воздушную и водную среду региона, а также вредят здоровью людей. Использование отходов угледобычи в качестве сырья для производства строительных материалов может стать эффективным решением проблемы их утилизации. Ученые Пермского Политеха изучили возможность применения террикоников как минеральных добавок для цемента и материалов на его основе. Предлагаемый подход способен на 21% повысить прочность строительного раствора по сравнению с составом без добавок.
Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика», том 1, 2025. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Негативное влияние террикоников на окружающую среду снижают путем выравнивания искусственных холмов, озеленения и рекультивации земель, что требует больших финансовых затрат – рекультивация лишь одного террикона может стоить десятки миллионов рублей. Это зависит от целого ряда сложных технических, экологических и логистических факторов – от искусственного улучшения токсичной земли и борьбой с самовозгоранием, до доставки грунта, воды и техники на отдаленные шахтерские территории. Также реализовать такие методы возможно не на всех техногенных отвалах из-за плохой приживаемости растений.
Другим решением является применение отходов угледобычи в промышленности. Они представляют собой смесь глины с небольшим включением угля, алюминия, кремния и железа. Поэтому перспективно их вторичное использование с отделением полезных соединений и применением в сплавах, углеудобрениях, асфальте и различных строительных материалах.
Ученые Пермского Политеха предложили ранее неизученный подход по применению террикоников в качестве минеральной добавки для портландцементов и материалов на их основе, в частности, бетонов.
Такое решение эксперты проверяли на примере территории Кизеловского угольного бассейна, на которой объем техногенных отходов оценивается в 13 миллионов кубических метров.
Минеральные добавки в составе портландцемента и цементных бетонов придают материалам специальные свойства – повышают их прочность, водонепроницаемость, коррозионную стойкость и другие. А также позволяют сэкономить природное сырье и увеличить объем производства за счет разбавления основного состава. Применение террикоников в качестве минеральных добавок решит сразу два вопроса: экологическую проблему на территории угольных бассейнов и проблему ресурсо- и энергосбережения при производстве цемента.
Политехники отобрали пробы породы горелых и не горелых террикоников, изучили их химический и минералогический состав, а затем провели эксперимент по замене в составе раствора портландцемента террикоником в количестве 10, 20 и 30%.
– Химический состав террикоников мы определяли флуоресцентным рентгеноспектральным методом, а минералогический состав – методом экспрессного рентгенографического количественного фазового анализа. Результаты показали, что горелый терриконик состоит преимущественно из кварца, а не горелый из каолинита и кварца с включениями угля. Наличие в последнем каолинита говорит о возможности его использования в качестве активной минеральной добавки после предварительного обжига, так как при этом проявляется высокая пуццоланическая активность материала – способность реагировать с хорошо растворимыми щелочами, образующимися при твердении портландцемента, с последующим образованием плохо растворимых низкоосновных гидросиликатов кальция, – объясняет Степан Леонтьев, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Для получения минеральной добавки эксперты измельчали частицы до 0,08 мм. Не горелый терриконик после этого обжигали в лабораторной муфельной печи при температуре 700°С в течение 2 часов.
– Для оценки эффективности использования добавки терриконика мы приготовили цементный раствор, состоящий из одной части портландцемента типа ЦЕМ I 42,5Н и 3 частей монофракционного кварцевого песка. В итоге у нас получился 1 контрольный состав без терриконика и по 3 состава с горелым и не горелым террикоником, которых мы заменяли 10, 20 и 30% портландцемента. Из этих составов формовали образцы-балочки, которые затем твердели 28 суток в нормальных условиях, а также в условиях тепловлажностной обработки. После твердения образцы испытывали на изгиб и на сжатие, – рассказывает Степан Леонтьев.
Сравнивая прочность разных образцов политехники определили эффективность использования терриконика в качестве минеральной добавки, а также его оптимальную дозировку.
– Результаты показали, что замена до 30% цемента горелым террикоником совсем незначительно сказывается на его прочности. Тогда как замена 20% цемента не горелым террикоником на 21% повышает прочность раствора по сравнению с бездобавочным составом. Это говорит о принципиальной возможности использования отходов угледобычи в качестве минеральных добавок для цемента и материалов на его основе, – комментирует Степан Леонтьев.
Решение, предложенное учеными Пермского Политеха, позволит значительно уменьшить количество техногенных отвалов на территории угольных бассейнов, что снизит нагрузку на окружающую среду.