Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Microbial Fuel Cells01:23

Microbial Fuel Cells

Microbial fuel cells (MFCs) are bioelectrochemical devices that generate electricity by exploiting the metabolic processes of electrogenic bacteria. These systems provide a renewable energy source and serve as an innovative method for treating organic waste, such as wastewater.A typical MFC consists of two chambers: an anoxic (oxygen-free) compartment that houses the bacteria and an oxic (oxygen-rich) compartment that contains oxygen as the terminal electron acceptor. Many MFCs use proton...
Control of Power Flow01:30

Control of Power Flow

There are several methods to control power flow in power systems:
Generator Voltage Control01:21

Generator Voltage Control

Generator voltage control is crucial for maintaining the stable operation of synchronous generators and wind turbines. In older models, a DC generator driven by the rotor delivers DC power to the rotor's field winding, and the power is transferred through slip rings and brushes. In the latest models, static or brushless exciters are used. Static exciters rectify AC power from the generator terminals and then transfer the DC power directly to the rotor. Brushless exciters, on the other hand, use...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Genes for tRNA(Asp), tRNA (Pro), tRNA (Tyr) and two tRNAs (Ser) in wheat mitochondrial DNA.

Plant molecular biology·2013
Same author

Multiple sequence rearrangements accompanying the duplication of a tRNA(Pro) gene in wheat mitochondrial DNA.

Plant molecular biology·2013
Same author

What to do if your facility is raided by the federal government.

Balance (Alexandria, Va.)·2001
Same author

Identification and structural characterization of nucleus-encoded transfer RNAs imported into wheat mitochondria.

The Journal of biological chemistry·2000
Same author

The 28S-18S rDNA intergenic spacer from Crithidia fasciculata: repeated sequences, length heterogeneity, putative processing sites and potential interactions between U3 small nucleolar RNA and the ribosomal RNA precursor.

Nucleic acids research·2000
Same author

Evolution of fragmented mitochondrial ribosomal RNA genes in Chlamydomonas.

Journal of molecular evolution·1996

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 12, 2026

Coupling Carbon Capture from a Power Plant with Semi-automated Open Raceway Ponds for Microalgae Cultivation
08:17

Coupling Carbon Capture from a Power Plant with Semi-automated Open Raceway Ponds for Microalgae Cultivation

Published on: August 14, 2020

Gasificación de carbón para la generación de energía eléctrica.

D F Spencer, M J Gluckman, S B Alpert

    Science (New York, N.Y.)
    |March 26, 1982
    PubMed
    Resumen

    Las centrales eléctricas de ciclo combinado de gasificación integrada de carbón (IGCC) ofrecen una solución económicamente viable para la industria de servicios públicos eléctricos, cumpliendo con las regulaciones ambientales y abordando el aumento de los costos de combustible. El programa de demostración de Cool Water es clave para el avance de esta tecnología.

    Más Videos Relacionados

    Reducing Willow Wood Fuel Emission by Low Temperature Microwave Assisted Hydrothermal Carbonization
    09:46

    Reducing Willow Wood Fuel Emission by Low Temperature Microwave Assisted Hydrothermal Carbonization

    Published on: May 19, 2019

    Combustion Characterization and Model Fuel Development for Micro-tubular Flame-assisted Fuel Cells
    08:16

    Combustion Characterization and Model Fuel Development for Micro-tubular Flame-assisted Fuel Cells

    Published on: October 2, 2016

    Videos de Experimentos Relacionados

    Last Updated: Jul 12, 2026

    Coupling Carbon Capture from a Power Plant with Semi-automated Open Raceway Ponds for Microalgae Cultivation
    08:17

    Coupling Carbon Capture from a Power Plant with Semi-automated Open Raceway Ponds for Microalgae Cultivation

    Published on: August 14, 2020

    Reducing Willow Wood Fuel Emission by Low Temperature Microwave Assisted Hydrothermal Carbonization
    09:46

    Reducing Willow Wood Fuel Emission by Low Temperature Microwave Assisted Hydrothermal Carbonization

    Published on: May 19, 2019

    Combustion Characterization and Model Fuel Development for Micro-tubular Flame-assisted Fuel Cells
    08:16

    Combustion Characterization and Model Fuel Development for Micro-tubular Flame-assisted Fuel Cells

    Published on: October 2, 2016

    Área de la Ciencia:

    • Ingeniería Energética Ingeniería Energética.
    • Ciencias ambientales Ciencias ambientales.
    • Ingeniería Química Ingeniería Química.

    Sus antecedentes:

    • El sector de servicios públicos eléctricos se enfrenta a desafíos significativos por la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, las estrictas regulaciones ambientales y las restricciones del mercado financiero.
    • Los métodos tradicionales de generación de energía se ven cada vez más afectados por estas presiones económicas y regulatorias.
    • Existe una creciente necesidad de soluciones energéticas más limpias y rentables.

    Objetivo del estudio:

    • Evaluar la competitividad económica y el cumplimiento medioambiental de las centrales eléctricas de ciclo combinado de gasificación de carbón integrado (IGCC).
    • Para resaltar la importancia del programa de demostración de Agua Fría IGCC en el avance de la tecnología de gasificación.
    • Evaluar el IGCC como una alternativa viable a las centrales eléctricas convencionales de carbón.

    Principales métodos:

    • Discusión del estado actual de la tecnología de gasificación del carbón.
    • Se hace hincapié en los datos operativos y el rendimiento de la planta de agua fría IGCC.
    • Análisis de los factores económicos y las capacidades de control de emisiones.

    Principales resultados:

    • Las centrales eléctricas de la CIGC demuestran el potencial de competitividad económica con las centrales de carbón existentes.
    • La tecnología IGCC puede cumplir con los estrictos requisitos de control de emisiones ambientales.
    • El proyecto Cool Water sirve como un punto de referencia crítico para la viabilidad del IGCC.

    Conclusiones:

    • La tecnología de Ciclo Combinado de Gasificación Integrada de Carbón presenta un camino prometedor para el futuro de la generación de energía a base de carbón.
    • La exitosa demostración de IGCC en Cool Water valida su potencial para superar los desafíos actuales de la industria.
    • Un mayor desarrollo y despliegue del IGCC son cruciales para un futuro energético sostenible.