微藻是什么生物燃料的目标客户群体?

美国能源部(DOE)近期宣布投资7个藻类项目用于支持藻类生物能源的发展合计投入1500万美元。DOE的目标是至2022年实现微藻是什么生物燃料的成本将至3美元每加仑

美国能源部长表示“开发新的能源是保障国家繁荣和安全的关键所在,获支持的项目具有生产出可靠的广大居民可消费的起的生物燃料的潜在技术”。

整个项目名为“藻类系统中的有效碳利用”目的是提高碳利用的效率及藻类系统的生物质产率,通过提高废气CO2的转化效率(如从发电廠)或发展新的可消费的起的碳捕获技术(从空气中直接捕获碳给藻类系统)

本文转自:微藻是什么技术与产业

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微藻是什么保藏方法的建立 Ⅰ、凅体平板低温保种 保种时间为2年; Ⅱ、液体低温保种 保种时间为1年; Ⅲ、液体常温保种 保种时间为3个月 建立了3种保种方法 2. 建立面向微藻昰什么生物柴油生产藻种综合品质评价方法(整合了17种指标) 藻种品质评价指标非常复杂 “借助数学的眼睛认识微藻是什么” 模糊综合评價方法 三株微藻是什么的微藻是什么模糊综合评价结果表 在美国的能源部2010年提出的 “Algae-to-Biofuel Production Pathways”基础上,制定了产生物柴油微藻是什么藻种评价指標并根据微藻是什么生物柴油开发的各个环节的要求将评价指标分为三组:产生物柴油微藻是什么的生理、生化指标;产生物柴油微藻昰什么的培养工艺指标;产生物柴油微藻是什么的后处理指标。 化学条件优化 CO2和KNO3的三维空间响应曲面图 CO2和KNO3的二维等高线图 优化前藻光密度(生物量)为0.238优化后藻光密度(生物量)为2.139,生物量提高近10倍 物理条件优化 温度和光照的三维空间响应曲面图 温度和光照的二维等高線图 优化前培养周期25天,优化后培养周期缩短为10天培养周期缩短60%。 废水资源化利用 COD降80%以上 生物量增加近20倍 培养前 培养后 培养后 Effects of different ventilation 适合的培養环境(例如管式反应器中氧胁迫的解除) 增加混合、合理的光暗循环(气体流速、气体分布器的结构与布置调整) 反应器的结构改造、反应器的放置角度调整 新型微藻是什么生态光源 光生物反应器实现 5、新型高效光合反应器的设计开发 气体分布器的改良和通气条件的优化 對于微藻是什么规模化制备从藻液中采收微藻是什么一直是个瓶颈 本课题组,对金属盐、高分子聚合物、电场和超声絮凝进行了系统的研究 金属盐采收效果图 45±7 BC 10.96±2.17 BC 1、液氮破碎效果最好细胞破碎率达100%;破碎时间短,操作简单是可以工业化的一种方法。 2、酶破碎效果较好细胞破碎率达90%以上;操作简单,是一种潜在工业化方法 7、不同细胞破碎方法的比较 核酮糖-1,5-二磷酸 CO2+H2O 3-磷酸甘油酸 13-二磷酸甘油酸 甘油醛-3-磷酸 关键因子 温度 光照 pH CO2 关键酶 核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶 优化 优化 活化 增强光合作用,提高生物量 光合作用关键因子优化及关键酶活化后生物量提高了30% 8、关键酶的代谢调控 二羟丙酮磷酸 1,3-二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸 2-磷酸甘油酸 磷酸烯醇式丙酮酸 烯醇式丙酮酸 丙酮酸 乙酰-CoA 丙二酸单酰-CoA 乙酰-CoA 乙酰-ACP 丙二酸单酰ACP 乙酰合酶 乙酰乙酰-ACP D-β-羟丁酰-ACP α,β-反式-羟丁酰-ACP 丁酰-ACP … 软脂酰-ACP 软脂酸 乳酸 乙醇 丙酮酸激酶 脂肪酸合酶 调控代谢网络提高油脂含量 抑制代谢旁路 代谢调控后油脂含量提高了近20% 激活 激活 乙酰-CoA羧化酶 8、关键酶的代谢调控 碳链长 比例(%) 16:2 17.81 16:0 40.73 20:0 30.36 22:1 5.47 24:2 5.63 9、小球藻油脂的GC-MS检测 小球藻含16-20碳链长的脂肪酸占总脂肪酸的88.9%,是生物柴油的良好原料 紫金山  固定CO2:480万吨/年 释放氧气:380万吨/年 产生物质:327万噸/

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【摘要】:随着能源供需矛盾的逐渐加剧,生物燃料的开发受到社会各界的广泛重视在制备生物燃料的过程中,充足、优质的原料来源是实现生物燃料可持续制备的关键一環。藻类生物质作为生物燃料制备原料之一,能够有效满足上述要求,由此也吸引了众多学者的关注本文将对利用微型藻类制备生物燃料的方法与技术现状研究进展作出综述。


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