Химическото инженерство се занимава с производството и използването на химически вещества, както и с търговското производство на химически продукти. Целта на този клон на науката е да разработи полезни химикали за широк спектър от приложения по практичен начин. Тъй като знаем, че химикалите могат да причинят сериозни опасности за здравето, затова тези инженери се опитват да избегнат използването на химикали, които могат да причинят сериозни увреждания. Следователно химическото инженерство се е превърнало в много важен аспект от живота ни и служи за много цели.
Всъщност тази област на обучение е допринесла много за развитието на съвременното общество. Основната цел на химическото инженерство е да разработи ефективна и чиста алтернативна енергия. Има много организации, които работят успешно за превръщането на различни видове енергия в алтернативна енергия. Следният списък с популярна химическа алтернативна енергия, която беше успешно превърната в зелена енергия, е даден по-долу.
Слънчева енергия: Това е енергия, получена от слънчевата светлина. Фотоволтаичните клетки се използват за директно преобразуване на светлината в електричество. Това е една от най-широко използваните форми на химическото инженерство. Използва се в много слънчеви панели, които се използват в домове, както и в отдалечени райони за захранване на радиостанции и компютри.
Биомимикрия: Производството на материали, които могат да имитират естествени форми на живот, е известно като биопроизводство. По време на процеса страничните продукти от производствения процес се използват като материали, които могат да заменят естествените източници на енергия. През първите години биогоривото се използва широко в автомобилите. По-късно биодизелът се превърна в основен избор на превозни средства, тъй като е екологичен.
Биогорива: Това са горива, които се получават от биомаса. Източникът на тези горива е разнообразен и многоброен. Някои от често използваните биогорива са растително масло, биогаз, биоалкохоли и биодизел. Етанолът се получава от етанолови дървета, докато биодизелът се получава от соево масло или животински мазнини. Етанолът често се използва като алтернативен източник на енергия, тъй като лесно може да се трансформира в бензин и да се използва в автомобилите.
Биомимикрия: Това е свързана с енергията дисциплина в химическото инженерство. Това изследване използва синтетични методи за разработване, производство и поддържане на органични материали, които са полезни при разработването на различни приложения в областта на енергетиката, химикалите и биологията. Добър пример за тази дисциплина е използването на генетично модифицирани растения за производство на захар. Друг пример е производството на биологично активни съединения чрез използване на живи организми. Те включват морски водорасли, които се считат за един от най-добрите примери за биомимикрия.
Нанотехнология: Този клон на химическото инженерство се отнася до използването на частици с малък размер като инструменти за различни цели. Например, нанотехнологията се използва за изграждане на по-здрави изкуствени материали като нанобелови нишки за използване в нанотехнологични мембрани и устройства. Тази технология може да се използва и за създаване на горивни клетки, които превръщат естественото гориво в бензин. Може да се използва и за синтезиране на антибиотици, хормони и други лекарства, които могат да се борят срещу болести. Освен това ученият може също да използва нано фототермоволтаични системи за създаване на енергия с дължини на вълните, които не могат да бъдат абсорбирани от конвенционалните източници.
Това са само няколко от начините, по които инженерите-химици работят за намиране на нови импровизирани енергийни ресурси. Тези алтернативи могат да включват използването на възобновяема енергия, геотермална енергия, биогорива, слънчева енергия, вятърна енергия, биокаталитични процеси и други. Химическите инженери също участват в изучаването на ефектите от различни фактори на околната среда върху работата на алтернативни и възобновяеми източници на енергия. Всъщност те провеждат изследвания и проучвания върху ефектите от киселинния дъжд, аерозолите, ултравиолетовата радиация, вятъра, леда, снега и други фактори, които влияят на работата на горивните клетки, слънчевите панели и вятърните турбини.