Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с биотоплива из водорослей )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Коническая колба «зеленого» авиакеросина из водорослей.

Водоросли топливо , водоросли биотоплива или водорослевые масла является альтернативой жидкого ископаемого топлива , что использование водорослей в качестве источника богатой энергии масел. Кроме того, топливо из водорослей является альтернативой общеизвестным источникам биотоплива, таким как кукуруза и сахарный тростник. [1] [2] Изготовленный из морских водорослей (макроводорослей), он может быть известен как топливо из морских водорослей или масло из морских водорослей .

Несколько компаний и правительственных агентств финансируют усилия по сокращению капитальных и эксплуатационных затрат и обеспечению коммерческой рентабельности производства топлива из водорослей. [3] [4] Как и ископаемое топливо, топливо из водорослей выделяет CO.
2
при сжигании, но в отличие от ископаемого топлива, топливо из водорослей и другое биотопливо выделяет только CO
2
недавно удален из атмосферы посредством фотосинтеза по мере роста водорослей или растений. Энергетический кризис и мировой продовольственный кризис вызвали интерес к альгакультуре (выращиванию водорослей) для производства биодизеля и другого биотоплива с использованием земель, непригодных для сельского хозяйства. Среди привлекательных характеристик цветения видов топлива является то, что они могут быть выращены с минимальным воздействием на пресноводных ресурсах, [5] [6] может быть получена с использованием физиологического раствора и сточных вод , имеют высокую температуру вспышки , [7] и являются биоразлагаемыми и относительно безвредна для окружающая среда, если пролито. [8] [9]Стоимость водорослей на единицу массы выше, чем у других биотопливных культур второго поколения из-за высоких капитальных и эксплуатационных затрат [10], но, как утверждается, они дают от 10 до 100 раз больше топлива на единицу площади. [11] По оценкам Министерства энергетики США, если бы топливо из водорослей заменило все нефтяное топливо в Соединенных Штатах, для этого потребовалось бы 15 000 квадратных миль (39 000 км 2 ), что составляет всего 0,42% от карты США, [12] или около половины территории штата Мэн . Это меньше , чем 1 / 7 площадь кукурузы собирали в Соединенных Штатах в 2000 году [13]

В 2010 году глава Организации по биомассе водорослей заявил, что топливо из водорослей может достичь паритета цен с нефтью в 2018 году, если будут предоставлены налоговые льготы на производство . [14] Тем не менее, в 2013 году, Mobil Exxon председатель и главный исполнительный директор Рекс Тиллерсон сказал , что после совершения потратить до $ 600 млн в течение 10 лет на развитие в рамках совместного предприятия с J. Крейг Вентер «s Synthetic Genomics в 2009 году Exxon отстранился после четыре года (и 100 миллионов долларов), когда он понял, что топливо из водорослей «вероятно дальше», чем на 25 лет от коммерческой жизнеспособности. [15] В 2017 году Synthetic Genomics и ExxonMobil сообщили о прорыве в совместных исследованиях передовых видов биотоплива. [16]Прорыв состоял в том, что им удалось удвоить содержание липидов (с 20% в естественной форме до 40-55%) в генетически модифицированном штамме Nannochloropsis gaditana . [17] С другой стороны, Solazyme , [18] Sapphire Energy , [19] и Algenol , [20] среди прочих начали коммерческую продажу водорослевого биотоплива в 2012, 2013 и 2015 годах соответственно. К 2017 году большинство усилий было прекращено или перенесено на другие приложения, осталось лишь несколько. [21]

История [ править ]

В 1942 году Хардер и фон Витч первыми предложили выращивать микроводоросли в качестве источника липидов для пищи или топлива. [22] [23] После Второй мировой войны в США, [24] [25] [26] Германии, [27] Японии, [28] Англии [29] и Израиле [30] начались исследования методов культивирования и инженерные системы для выращивания микроводорослей в больших масштабах, особенно видов из рода Chlorella . Между тем, HG Aach показал, что Chlorella pyrenoidosa может быть индуцирована азотным голоданием, чтобы накапливать до 70% своего сухого веса в виде липидов. [31]Поскольку после Второй мировой войны потребность в альтернативном транспортном топливе уменьшилась, исследования в то время были сосредоточены на выращивании водорослей в качестве источника пищи или, в некоторых случаях, для очистки сточных вод. [32]

Интерес к применению водорослей в качестве биотоплива возродился во время нефтяного эмбарго и резкого роста цен на нефть 1970-х годов, что привело к тому, что Министерство энергетики США инициировало Программу водных видов в 1978 году. [33] На Программу водных видов было потрачено 25 миллионов долларов за 18 лет. с целью разработки жидкого транспортного топлива из водорослей, которое было бы конкурентоспособным по цене с топливом, полученным из нефти. [34]Программа исследований была сосредоточена на выращивании микроводорослей в открытых открытых прудах, системах, которые невысоки по стоимости, но уязвимы для таких экологических нарушений, как перепады температуры и биологические инвазии. 3000 штаммов водорослей были собраны по всей стране и проверены на предмет желаемых свойств, таких как высокая продуктивность, содержание липидов и термостойкость, а наиболее многообещающие штаммы были включены в коллекцию микроводорослей SERI в Исследовательском институте солнечной энергии (SERI) в Голдене, США. Колорадо и используется для дальнейших исследований. [34] Среди наиболее важных выводов программы было то, что быстрый рост и высокая выработка липидов были «взаимоисключающими», поскольку для первого требовалось большое количество питательных веществ, а для второго - мало питательных веществ. [34]В окончательном отчете высказывается предположение, что генная инженерия может быть необходима для преодоления этого и других естественных ограничений штаммов водорослей, и что идеальные виды могут варьироваться в зависимости от места и сезона. [34] Хотя было успешно продемонстрировано, что крупномасштабное производство водорослей для топлива в открытых водоемах возможно, программа не смогла сделать этого по цене, которая была бы конкурентоспособной с нефтью, особенно в связи с падением цен на нефть в 1990-х годах. Даже в лучшем случае было подсчитано, что неэкстрагированное водорослевое масло будет стоить 59–186 долларов за баррель [34], в то время как нефть стоила менее 20 долларов за баррель в 1995 году. [33] Таким образом, в условиях бюджетного давления в 1996 году Aquatic Species Программа была заброшена. [34]

Другой вклад в исследования водорослевого биотоплива косвенно связан с проектами, посвященными различным применениям водорослевых культур. Например, в 1990-х годах Японский научно-исследовательский институт инновационных технологий для Земли (RITE) реализовал исследовательскую программу с целью разработки систем для устранения углекислого газа.
2
с использованием микроводорослей. [35] Хотя целью не было производство энергии, несколько исследований, проведенных RITE, показали, что водоросли можно выращивать, используя дымовой газ электростанций в качестве CO.
2
источник, [36] [37] важная разработка для исследования биотоплива из водорослей. Другая работа, посвященная сбору газообразного водорода, метана или этанола из водорослей, а также пищевых добавок и фармацевтических соединений, также помогла исследовать производство биотоплива из водорослей. [32]

После расформирования Программы по водным видам в 1996 г. в исследованиях водорослевого биотоплива наступило относительное затишье. Тем не менее, различные проекты финансировались в США Министерством энергетики , Министерством обороны , Национальным научным фондом , Министерством сельского хозяйства , национальными лабораториями , государственным и частным финансированием, а также в других странах. [33] В последнее время рост цен на нефть в 2000-х годах спровоцировал возрождение интереса к водорослевому биотопливу, и федеральное финансирование США увеличилось, [33] многочисленные исследовательские проекты финансируются в Австралии, Новой Зеландии, Европе, на Ближнем Востоке и в других странах. части света, [38]и волна частных компаний вышла на поле [39] (см. Компании ). В ноябре 2012 года Solazyme и Propel Fuels осуществили первые розничные продажи топлива из водорослей [18], а в марте 2013 года Sapphire Energy начала коммерческие продажи биотоплива из водорослей компании Tesoro . [19]

Пищевая добавка [ править ]

Масло водорослей используется в качестве источника добавок жирных кислот в пищевых продуктах, поскольку оно содержит моно- и полиненасыщенные жиры , в частности EPA и DHA . [40] Его содержание DHA примерно эквивалентно содержанию рыбьего жира на основе лосося . [41] [42]

Топливо [ править ]

Водоросли можно превратить в различные виды топлива, в зависимости от технологии и части используемых клеток. Липид или жирная часть биомассы водорослей может быть извлечена и преобразован в биодизельное топливо с помощью процесса , аналогичного тому , который используется для любого другого растительного масла, или преобразован в нефтеперерабатывающем заводе в «каплю в» замене для нефтяного топлива. Альтернативно или после экстракции липидов углеводы, содержащиеся в водорослях, могут быть ферментированы в биоэтанол или бутанол . [43]

Биодизель [ править ]

Биодизель - это дизельное топливо, полученное из липидов животного или растительного происхождения (масел и жиров). Исследования показали, что некоторые виды водорослей могут производить 60% или более своей сухой массы в виде масла. [31] [34] [44] [45] [46] Поскольку клетки растут в водной суспензии, где они имеют более эффективный доступ к воде, CO
2
и растворенные питательные вещества, микроводоросли способны производить большие количества биомассы и полезного масла либо в водоемах с высокой интенсивностью водорослей [47], либо в фотобиореакторах . Затем это масло можно превратить в биодизельное топливо, которое можно будет продавать для использования в автомобилях. Региональное производство микроводорослей и переработка в биотопливо принесет экономические выгоды сельским общинам. [48]

Поскольку им не нужно производить структурные соединения, такие как целлюлоза, для листьев, стеблей или корней, и поскольку они могут выращиваться в плавучей питательной среде, микроводоросли могут иметь более высокие темпы роста, чем наземные культуры. Кроме того, они могут преобразовывать гораздо более высокую долю своей биомассы в масло, чем обычные культуры, например, 60% против 2-3% для соевых бобов. [44] Урожай масла из водорослей с единицы площади оценивается от 58,700 до 136,900 л / га / год, в зависимости от содержания липидов, что в 10-23 раза выше, чем у следующей по урожайности культуры, масличной пальмы, в 5950 л / га / год. [49]

Программа Министерства энергетики США по водным видам на 1978–1996 гг. Была сосредоточена на биодизеле из микроводорослей. В окончательном отчете говорилось, что биодизель может быть единственным жизнеспособным методом производства топлива, достаточного для замены нынешнего мирового использования дизельного топлива. [50] Если бы биодизельное топливо, полученное из водорослей, должно было заменить ежегодное мировое производство 1,1 миллиарда тонн обычного дизельного топлива, тогда потребовалась бы территория в 57,3 миллиона гектаров, что было бы очень выгодно по сравнению с другими видами биотоплива. [51]

Биобутанол [ править ]

Бутанол можно получить из водорослей или диатомовых водорослей, используя только установку биопереработки на солнечной энергии . Это топливо имеет плотность энергии на 10% меньше, чем у бензина, и больше, чем у этанола или метанола . В большинстве бензиновых двигателей бутанол можно использовать вместо бензина без каких-либо модификаций. В нескольких тестах потребление бутанола было таким же, как у бензина, и при смешивании с бензином обеспечивает лучшие характеристики и коррозионную стойкость, чем у этанола или E85 . [52]

Зеленые отходы, оставшиеся от экстракции масла из водорослей, можно использовать для производства бутанола. Кроме того, было показано, что макроводоросли (морские водоросли) могут ферментироваться бактериями рода Clostridia до бутанола и других растворителей. [53] Переэтерификация масла морских водорослей (в биодизельное топливо) также возможна с такими видами, как Chaetomorpha linum , Ulva lactuca и Enteromorpha compressa ( Ulva ). [54]

Следующие виды исследуются как подходящие виды для производства этанола и / или бутанола : [55]

  • Алария esculenta
  • Ламинария сахаристая
  • Пальмария пальмовая [56]

Биогазолин [ править ]

Биогазолин - это бензин, производимый из биомассы . Как и традиционно производимый бензин, он содержит от 6 ( гексан ) до 12 ( додекан ) атомов углерода на молекулу и может использоваться в двигателях внутреннего сгорания . [57]

Биогаз [ править ]

Биогаз состоит в основном из метана (CH4) и диоксида углерода (CO2) с небольшими следами сероводорода , кислорода, азота и водорода . Макроводоросли производят больше метана по сравнению с растительной биомассой. Производство биогаза из макроводорослей технически более жизнеспособно по сравнению с другими видами топлива, но экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости исходного сырья для макроводорослей. [58] Углеводы и белок в микроводорослях могут быть преобразованы в биогаз посредством анаэробного переваривания, которое включает стадии гидролиза, ферментации и метаногенеза. Преобразование биомассы водорослей в метан потенциально может восстановить столько энергии, сколько получится, но это более выгодно, когда содержание липидов водорослей ниже 40%.[59] Производство биогаза из микроводорослей относительно низкое из-за высокого содержания белка в микроводорослях, но микроводоросли могут совместно перевариваться с продуктами с высоким соотношением C / N, такими как макулатура. [60] Другой метод производства биогаза - это газификация, при которой углеводород превращается в синтез-газ в результате реакции частичного окисления при высокой температуре (обычно от 800 ° C до 1000 ° C). Газификацию обычно проводят с катализаторами. Для некаталитической газификации требуется температура около 1300 ° C. Синтез-газ можно сжигать непосредственно для производства энергии или использовать в качестве топлива в газотурбинных двигателях. Также его можно использовать в качестве сырья для других химических производств. [61]

Метан [ править ]

Метан , [62] основной компонент природного газа, может быть получен из водорослей различными способами, а именно газификацией , пиролизом и анаэробным сбраживанием . В методах газификации и пиролиза метан извлекается при высокой температуре и давлении. Анаэробное сбраживание [63] - это простой метод, связанный с разложением водорослей на простые компоненты с последующим преобразованием их в жирные кислоты с использованием микробов, таких как ацидогенные бактерии, с последующим удалением любых твердых частиц и, наконец, добавлением метаногенных веществ.архей, чтобы выпустить газовую смесь, содержащую метан. Ряд исследований успешно показал, что биомасса микроводорослей может быть преобразована в биогаз посредством анаэробного сбраживания. [64] [65] [66] [67] [68] Таким образом, чтобы улучшить общий энергетический баланс операций по выращиванию микроводорослей, было предложено восстанавливать энергию, содержащуюся в биомассе отходов, путем анаэробного сбраживания в метан для выработки электроэнергии. . [69]

Этанол [ править ]

Система Algenol , коммерциализируемая компанией BioFields в Пуэрто-Либертаде , Сонора , Мексика, использует морскую воду и промышленные выхлопные газы для производства этанола. Porphyridium cruentum также оказался потенциально пригодным для производства этанола из-за его способности накапливать большое количество углеводов. [70]

Зеленое дизельное топливо [ править ]

Водоросли можно использовать для производства « зеленого дизельного топлива » (также известного как возобновляемое дизельное топливо, гидроочистка растительного масла [71] или возобновляемое дизельное топливо на основе водорода) [72] посредством процесса гидроочистки, который расщепляет молекулы на более короткие углеводородные цепи, используемые в дизельных двигателях. . [71] [73] Он имеет те же химические свойства, что и дизельное топливо на нефтяной основе [71], что означает, что для его распространения и использования не требуются новые двигатели, трубопроводы или инфраструктура. Его еще предстоит производить по цене, конкурентоспособной с нефтью . [72]Хотя гидроочистка в настоящее время является наиболее распространенным способом получения топливоподобных углеводородов посредством декарбоксилирования / декарбонилирования, существует альтернативный процесс, предлагающий ряд важных преимуществ по сравнению с гидроочисткой. В связи с этим работа Crocker et al. [74] и Lercher et al. [75] заслуживает особого внимания. Что касается нефтепереработки, ведутся исследования каталитической конверсии возобновляемых топлив путем декарбоксилирования . [76]Поскольку кислород присутствует в сырой нефти в довольно низких количествах, порядка 0,5%, деоксигенация при нефтепереработке не вызывает особого беспокойства, и для гидроочистки оксигенатов специально не разработаны катализаторы. Следовательно, одна из важнейших технических проблем, позволяющих сделать процесс гидродеоксигенации масла из водорослей экономически целесообразным, связана с исследованием и разработкой эффективных катализаторов. [77] [78]

Реактивное топливо [ править ]

Испытания использования водорослей в качестве биотоплива проводились Lufthansa и Virgin Atlantic еще в 2008 году, хотя доказательств того, что использование водорослей является разумным источником реактивного биотоплива, мало. [79] К 2015 году выращивание метиловых эфиров жирных кислот и алкенонов из водорослей Isochrysis исследовалось как возможное сырье для реактивного биотоплива . [80]

По состоянию на 2017 год был незначительный прогресс в производстве авиационного топлива из водорослей, при этом прогнозировалось, что к 2050 году только 3-5% потребностей в топливе можно будет обеспечить за счет водорослей. [81] Кроме того, компании по производству водорослей, которые сформировались в начале 21 века как база для индустрии биотоплива из водорослей либо закрылась, либо изменила свое развитие в сторону других товаров, таких как косметика , корма для животных или специальные нефтепродукты. [82]

Виды [ править ]

Исследования водорослей для массового производства масла в основном сосредоточены на микроводорослях (организмах, способных к фотосинтезу, диаметром менее 0,4 мм, включая диатомовые водоросли и цианобактерии ), а не на макроводорослях, таких как морские водоросли . Предпочтение микроводорослей произошло в основном из-за их менее сложной структуры, высоких темпов роста и высокого содержания масла (для некоторых видов). Тем не менее, некоторые исследования проводятся по использованию морских водорослей для производства биотоплива, вероятно, из-за высокой доступности этого ресурса. [83] [84]

По состоянию на 2012 год исследователи из разных мест по всему миру начали изучать следующие виды на предмет их пригодности в качестве массовых производителей нефти: [85] [86] [87]

  • Botryococcus braunii
  • Хлорелла
  • Дуналиелла тертиолекта
  • Грасилярия
  • Pleurochrysis carterae (также называемый CCMP647). [88]
  • Саргассум , в 10 раз превышающий объем производства грацилярии . [89]

Количество масла, производимого каждым штаммом водорослей, сильно различается. Обратите внимание на следующие микроводоросли и их различный выход масла:

  • Ankistrodesmus TR-87: 28-40% сухого веса
  • Botryococcus braunii : 29–75% сухой массы
  • Chlorella sp .: 29% сухой массы
  • Chlorella protothecoides ( автотрофные / гетеротрофные ): 15–55% сухого веса.
  • Crypthecodinium cohnii : 20% сухой массы
  • Cyclotella DI- 35: 42% сух.
  • Dunaliella tertiolecta  : 36–42% сух.
  • Hantzschia DI-160: 66% сух.
  • Нанохлорис : 31 (6–63)% сух.
  • Нанохлоропсис  : 46 (31–68)% сух.
    • Нанохлорпсис и биотопливо
  • Neochloris oleoabundans : 35–54 % сух.
  • Nitzschia TR-114: 28–50% сух.
  • Phaeodactylum tricornutum : 31% сух.
  • Scenedesmus TR-84: 45% сухого веса
  • Schizochytrium 50–77% сухой массы [90]
  • Стихококк : 33 (9–59)% сух.
  • Tetraselmis suecica : 15–32% сух.
  • Thalassiosira pseudonana : (21–31)% dw.

Кроме того, из-за высокой скорости роста Ulva [91] была исследована в качестве топлива для использования в цикле SOFT (SOFT - солнечная кислородно-топливная турбина), системе выработки электроэнергии с замкнутым циклом, подходящей для использования в засушливые, субтропические регионы. [92]

Другие используемые виды включают Clostridium saccharoperbutylacetonicum , [93] Sargassum , Gracilaria , Prymnesium parvum и Euglena gracilis . [94]

Питательные вещества и факторы роста [ править ]

Свет - это то, что в первую очередь необходимо водорослям для роста, поскольку это самый ограничивающий фактор. Многие компании вкладывают средства в разработку систем и технологий искусственного освещения. Одним из них является OriginOil, который разработал Helix BioReactor TM, который имеет вращающийся вертикальный вал с маломощными лампами, расположенными по спирали. [95] Температура воды также влияет на скорость метаболизма и воспроизводства водорослей. Хотя большинство водорослей растет с низкой скоростью при понижении температуры воды, биомасса сообществ водорослей может увеличиваться из-за отсутствия пастбищных организмов. [95] Небольшое увеличение скорости течения воды может также повлиять на скорость роста водорослей, поскольку скорость поглощения питательных веществ и диффузии в пограничном слое увеличивается с увеличением скорости течения. [95]

Помимо света и воды, фосфор, азот и некоторые питательные микроэлементы также полезны и необходимы для выращивания водорослей. Азот и фосфор являются двумя наиболее важными питательными веществами, необходимыми для продуктивности водорослей, но также требуются другие питательные вещества, такие как углерод и кремнезем. [96] Из необходимых питательных веществ фосфор является одним из самых важных, поскольку он используется во многих метаболических процессах. Микроводоросли D. tertiolecta анализировали , чтобы увидеть , какие питательные вещества влияет на его рост в наибольшей степени . [97]Концентрации фосфора (P), железа (Fe), кобальта (Co), цинка (Zn), марганца (Mn) и молибдена (Mo), магния (Mg), кальция (Ca), кремния (Si) и серы ( S) концентрации измеряли ежедневно с использованием анализа индуктивно связанной плазмы (ICP). Среди всех этих измеряемых элементов фосфор привел к наиболее резкому снижению - на 84% в ходе культивирования. [97] Этот результат показывает, что фосфор в форме фосфата в больших количествах требуется всем организмам для обмена веществ.

Существуют две обогащающие среды, которые широко используются для выращивания большинства видов водорослей: среда Валне и среда Гийяра F / 2 . [98] Эти коммерчески доступные питательные растворы могут сократить время на подготовку всех питательных веществ, необходимых для выращивания водорослей. Однако из-за сложности процесса создания и высокой стоимости они не используются для крупномасштабных операций по выращиванию культур. [98] Таким образом, обогащающие среды, используемые для массового производства водорослей, содержат только самые важные питательные вещества с удобрениями сельскохозяйственного качества, а не удобрениями лабораторного класса. [98]

Выращивание [ править ]

Фотобиореактор из стеклянных пробирок
Проектирование открытого водоема с водорослями, обычно используемого для выращивания водорослей

Водоросли растут намного быстрее, чем пищевые культуры, и могут производить в сотни раз больше масла на единицу площади, чем обычные культуры, такие как рапс, пальмы, соевые бобы или ятрофа . [49] Поскольку цикл сбора урожая водорослей составляет 1–10 дней, их выращивание позволяет собрать несколько урожаев в очень короткие сроки, что отличается от стратегии, связанной с однолетними культурами. [45] Кроме того, водоросли можно выращивать на землях, непригодных для выращивания наземных культур, включая засушливые земли и земли с чрезмерно засоленной почвой, что сводит к минимуму конкуренцию с сельским хозяйством. [99] Большинство исследований по выращиванию водорослей сосредоточено на выращивании водорослей в чистых, но дорогих фотобиореакторах или в открытых прудах, которые дешевы в обслуживании, но подвержены загрязнению.[100]

Замкнутая система [ править ]

Отсутствие оборудования и структур, необходимых для выращивания водорослей в больших количествах, препятствует массовому производству водорослей для производства биотоплива. Цель - максимальное использование существующих сельскохозяйственных процессов и оборудования. [101]

Закрытые системы (не подвергающиеся воздействию открытого воздуха) позволяют избежать проблемы заражения другими организмами, занесенными воздухом. Проблема закрытой системы - найти дешевый источник стерильного CO.
2
. Несколько экспериментаторов обнаружили, что СО
2
из дымовой трубы хорошо подходит для выращивания водорослей. [102] [103] Из соображений экономии некоторые эксперты считают, что выращивание водорослей для производства биотоплива должно осуществляться как часть когенерации , где можно использовать отходящее тепло и способствовать поглощению загрязнения. [104] [105]

Для крупномасштабного производства микроводорослей в контролируемой среде с использованием системы PBR следует хорошо продумать такие стратегии, как световоды, разбрызгиватель и строительные материалы PBR. [106]


Фотобиореакторы [ править ]

Большинство компаний, использующих водоросли в качестве источника биотоплива, перекачивают воду, богатую питательными веществами, через пластиковые или боросиликатные стеклянные трубки (так называемые « биореакторы »), которые подвергаются воздействию солнечного света (и так называемые фотобиореакторы или PBR).

Запуск PBR сложнее, чем использование открытого пруда, и дороже, но может обеспечить более высокий уровень контроля и производительности. [45] Кроме того, фотобиореактор может быть интегрирован в систему когенерации с замкнутым контуром намного проще, чем пруды или другие методы.

Открытый пруд [ править ]

Системы открытых прудов состоят из простых в грунте прудов, которые часто перемешиваются лопастным колесом. Эти системы имеют низкие требования к мощности, эксплуатационным расходам и капитальным затратам по сравнению с системами фотобиореакторов с замкнутым контуром. [107] Почти все коммерческие производители водорослей для производства ценных водорослевых продуктов используют системы открытых прудов. [108]

Газоочиститель [ править ]

Система ATS площадью 2,5 акра, установленная Hydromentia на ручье на ферме во Флориде

Скруббер Водоросли представляет собой систему , в первую очередь предназначен для очистки питательных веществ и загрязняющих веществ из воды с использованием водорослями дерна. ATS имитирует водорослевую траву естественного кораллового рифа, принимая воду, богатую питательными веществами, из потоков сточных вод или естественных источников воды и распределяя ее по наклонной поверхности. [109] Эта поверхность покрыта грубой пластиковой мембраной или экраном, который позволяет спорам естественных водорослей оседать и колонизировать поверхность. После того, как водоросли укоренились, их можно собирать каждые 5–15 дней [110], и они могут производить 18 метрических тонн биомассы водорослей с гектара в год. [111]В отличие от других методов, которые ориентированы в первую очередь на один высокоурожайный вид водорослей, этот метод фокусируется на встречающихся в природе поликультурах водорослей. Таким образом, содержание липидов в водорослях в системе САР обычно ниже, что делает ее более подходящей для ферментированного топливного продукта, такого как этанол, метан или бутанол. [111] И наоборот, собранные водоросли можно было бы обработать гидротермальным процессом сжижения , что сделало бы возможным производство биодизеля, бензина и реактивного топлива. [112]

У ATS есть три основных преимущества перед другими системами. Первое преимущество - это документально подтвержденная более высокая производительность по сравнению с системами открытых водоемов. [113] Второе - это более низкие эксплуатационные расходы и затраты на производство топлива. В-третьих, устранение проблем с загрязнением из-за зависимости от встречающихся в природе видов водорослей. Прогнозируемые затраты на производство энергии в системе ATS составляют 0,75 доллара США / кг по сравнению с фотобиореактором, который будет стоить 3,50 доллара США / кг. [111] Кроме того, в связи с тем, что основной целью САР является удаление питательных веществ и загрязняющих веществ из воды, и было показано, что эти затраты ниже, чем другие методы удаления питательных веществ, это может стимулировать использование этой технологии для получения питательных веществ. удаление является основной функцией, а производство биотоплива - дополнительным преимуществом.[114]

Сбор и сушка водорослей с помощью системы ATS

Производство топлива [ править ]

После сбора водорослей биомасса обычно обрабатывается в несколько этапов, которые могут различаться в зависимости от вида и желаемого продукта; это активная область исследований [45], а также узкое место этой технологии: стоимость добычи выше, чем полученная. Одно из решений - использовать фильтр-питатели, чтобы «съесть» их. Улучшенные животные могут дать как пищу, так и топливо. Альтернативный метод извлечения водорослей - выращивание водорослей с использованием определенных видов грибов. Это вызывает биофлокуляцию водорослей, что облегчает их извлечение. [115]

Обезвоживание [ править ]

Часто водоросли обезвоживаются, а затем используется растворитель, такой как гексан, для извлечения из высушенного материала таких богатых энергией соединений, как триглицериды . [1] Затем экстрагированные соединения могут быть переработаны в топливо с использованием стандартных промышленных процедур. Например, экстрагированные триглицериды реагируют с метанолом с образованием биодизеля путем переэтерификации . [1] Уникальный состав жирных кислот каждого вида влияет на качество получаемого биодизельного топлива и, следовательно, должен приниматься во внимание при выборе видов водорослей в качестве сырья. [45]

Гидротермальное ожижение [ править ]

Альтернативный подход, называемый гидротермальным сжижением, использует непрерывный процесс, при котором собранные влажные водоросли подвергаются воздействию высоких температур и давлений - 350 ° C (662 ° F) и 3000 фунтов на квадратный дюйм (21000 кПа). [116] [117] [118]

Продукция включает сырую нефть, которая может быть дополнительно переработана в авиационное топливо, бензин или дизельное топливо с использованием одного или нескольких процессов повышения качества. [119] В процессе испытаний от 50 до 70 процентов углерода водорослей было преобразовано в топливо. Другие результаты включают чистую воду, топливный газ и питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий. [116]

Питательные вещества [ править ]

Питательные вещества, такие как азот (N), фосфор (P) и калий (K), важны для роста растений и являются неотъемлемой частью удобрений. Кремнезем и железо, а также несколько микроэлементов также могут считаться важными питательными веществами для морской среды, поскольку их недостаток может ограничивать рост или продуктивность территории. [120]

Углекислый газ [ править ]

Бурлящий CO
2
с помощью систем выращивания водорослей может значительно повысить продуктивность и урожайность (до точки насыщения). Обычно около 1,8 тонны CO2будет использоваться на тонну произведенной биомассы водорослей (сухой), хотя это зависит от вида водорослей. [121] Винокурня Glenturret в Пертшире, перколят CO.2производится во время дистилляции виски через биореактор микроводорослей. Каждая тонна микроводорослей поглощает две тонны CO.
2
. Компания Scottish Bioenergy, которая руководит проектом, продает микроводоросли как ценный, богатый белком корм для рыбных промыслов . В будущем они будут использовать остатки водорослей для производства возобновляемой энергии путем анаэробного переваривания . [122]

Азот [ править ]

Азот - ценный субстрат, который можно использовать для роста водорослей. В качестве питательного вещества для водорослей можно использовать различные источники азота с разной емкостью. Было обнаружено, что нитрат является предпочтительным источником азота в отношении количества выращенной биомассы. Мочевина - легкодоступный источник, который показывает сопоставимые результаты, что делает ее экономичной заменой источника азота при крупномасштабном культивировании водорослей. [123] Несмотря на явное увеличение роста по сравнению с безазотной средой, было показано, что изменения уровня азота влияют на содержание липидов в клетках водорослей. В одном исследовании [124]лишение азота в течение 72 часов привело к увеличению общего содержания жирных кислот (в расчете на клетку) в 2,4 раза. 65% всех жирных кислот в масляных тельцах были этерифицированы до триацилглицеридов по сравнению с исходной культурой, что указывает на то, что клетки водорослей использовали синтез жирных кислот de novo. Жизненно важно, чтобы содержание липидов в клетках водорослей было достаточно высоким при сохранении адекватного времени деления клеток, поэтому параметры, которые могут максимизировать оба показателя, находятся в стадии исследования.

Сточные воды [ править ]

Возможным источником питательных веществ являются сточные воды после очистки сточных вод, сельскохозяйственные стоки или стоки с поймы, которые в настоящее время являются основными загрязнителями и опасностями для здоровья. Однако эти сточные воды не могут питать водоросли напрямую и должны сначала быть обработаны бактериями путем анаэробного переваривания . Если сточные воды не обрабатываются до того, как они попадут в водоросли, они загрязняют водоросли в реакторе и, по крайней мере, убивают большую часть желаемого штамма водорослей. В биогазовых установках органические отходы часто превращаются в смесь углекислого газа, метана и органических удобрений. Органическое удобрение, которое выходит из варочного котла, является жидким и почти пригодным для роста водорослей, но сначала его необходимо очистить и стерилизовать. [125]

Использование сточных вод и океанской воды вместо пресной воды настоятельно рекомендуется из-за продолжающегося истощения ресурсов пресной воды. Однако тяжелые металлы, следы металлов и другие загрязнители в сточных водах могут снижать способность клеток производить биосинтетические липиды, а также влиять на различные другие механизмы работы клеток. То же самое и с океанской водой, но загрязнители находятся в разных концентрациях. Таким образом, удобрения сельскохозяйственного сорта являются предпочтительным источником питательных веществ, но тяжелые металлы снова являются проблемой, особенно для штаммов водорослей, чувствительных к этим металлам. В системах открытых водоемов использование штаммов водорослей, которые могут справляться с высокими концентрациями тяжелых металлов, может предотвратить заражение этих систем другими организмами. [99]В некоторых случаях было даже показано, что штаммы водорослей могут удалять более 90% никеля и цинка из промышленных сточных вод за относительно короткие периоды времени. [126]

Воздействие на окружающую среду [ править ]

По сравнению с наземными биотопливными культурами, такими как кукуруза или соевые бобы, производство микроводорослей приводит к гораздо менее значительному воздействию на землю из-за более высокой масличности микроводорослей, чем все другие масличные культуры. [127] Водоросли также можно выращивать на маргинальных землях, непригодных для выращивания обычных культур и с низкой природоохранной ценностью, и могут использовать воду из соленых водоносных горизонтов, которая не пригодна для сельского хозяйства или питья. [104] [128] Водоросли также могут расти на поверхности океана в мешках или плавающих экранах. [129] Таким образом, микроводоросли могут служить источником чистой энергии с незначительным влиянием на обеспечение достаточным количеством пищи и воды или сохранение биоразнообразия. [130]Выращивание водорослей также не требует внешних субсидий на инсектициды или гербициды, что устраняет любой риск образования связанных потоков отходов пестицидов. Кроме того, водорослевое биотопливо гораздо менее токсично и разлагается гораздо быстрее, чем топливо на основе нефти. [131] [132] [133] Однако из-за легковоспламеняемости любого горючего топлива существует вероятность возникновения некоторых экологических опасностей в случае воспламенения или разлива, как это может произойти при сходе с рельсов или утечке трубопровода. [134]Эта опасность снижена по сравнению с ископаемым топливом из-за способности водорослевого биотоплива производиться гораздо более локализованным образом и из-за более низкой общей токсичности, но, тем не менее, опасность все еще существует. Следовательно, с водорослевым биотопливом следует обращаться так же, как с нефтяным топливом при транспортировке и использовании, с постоянным соблюдением достаточных мер безопасности.

Исследования показали, что замена ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии, такими как биотопливо, может снизить выбросы CO.
2
выбросы до 80%. [135] Система на основе водорослей может улавливать примерно 80% CO.
2
испускается электростанцией при наличии солнечного света. Хотя этот СО
2
позже будет выброшен в атмосферу при сгорании топлива, этот CO
2
все равно вошел бы в атмосферу. [128] Возможность снижения общего содержания CO
2
поэтому выбросы заключаются в предотвращении выброса CO
2
из ископаемого топлива. Кроме того, по сравнению с такими видами топлива, как дизельное топливо и нефть, и даже по сравнению с другими источниками биотоплива, при производстве и сжигании биотоплива из водорослей не образуются оксиды серы или оксидов азота, а также образуется меньшее количество оксида углерода, несгоревших углеводородов и снижается выброс других вредных загрязнителей. [136] Поскольку наземные растительные источники производства биотоплива просто не имеют производственных мощностей для удовлетворения текущих потребностей в энергии, микроводоросли могут быть одним из единственных вариантов подхода к полной замене ископаемого топлива.

Производство микроводорослей также включает возможность использовать солевые отходы или отходы CO.
2
потоки как источник энергии. Это открывает новую стратегию производства биотоплива в сочетании с очисткой сточных вод, позволяя производить чистую воду в качестве побочного продукта. [136] При использовании в биореакторе микроводорослей собранные микроводоросли будут улавливать значительные количества органических соединений, а также загрязнителей тяжелых металлов, абсорбированных из потоков сточных вод, которые в противном случае напрямую сбрасывались бы в поверхностные и грунтовые воды. [127] Кроме того, этот процесс также позволяет извлекать из отходов фосфор, который является важным, но дефицитным элементом в природе, запасы которого, по оценкам, истощились за последние 50 лет. [137]Другой возможностью является использование систем производства водорослей для очистки неточечных источников загрязнения в системе, известной как скруббер водорослевого дерна (ATS). Было продемонстрировано, что это снижает уровни азота и фосфора в реках и других крупных водоемах, затронутых эвтрофикацией, и строятся системы, способные обрабатывать до 110 миллионов литров воды в день. САР также можно использовать для очистки от точечных источников загрязнения, таких как сточные воды, упомянутые выше, или для очистки стоков животноводства. [111] [138] [139]

Поликультуры [ править ]

Почти все исследования водорослевого биотоплива сосредоточены на выращивании отдельных видов или монокультур микроводорослей. Однако экологическая теория и эмпирические исследования показали, что поликультуры растений и водорослей, то есть группы из нескольких видов, как правило, дают более высокие урожаи, чем монокультуры. [140] [141] [142] [143] Эксперименты также показали, что более разнообразные водные микробные сообщества, как правило, более стабильны во времени, чем менее разнообразные сообщества. [144] [145] [146] [147] Недавние исследования показали, что поликультуры микроводорослей производят значительно более высокий выход липидов, чем монокультуры. [148] [149]Поликультуры также имеют тенденцию быть более устойчивыми к вспышкам вредителей и болезней, а также к вторжению других растений или водорослей. [150] Таким образом, культивирование микроводорослей в поликультуре может не только повысить урожайность и стабильность урожайности биотоплива, но также снизить воздействие на окружающую среду производства водорослевого биотоплива. [130]

Экономическая жизнеспособность [ править ]

Очевидно, что существует потребность в устойчивом производстве биотоплива, но будет ли использоваться конкретное биотопливо, в конечном итоге зависит не от устойчивости, а от экономической эффективности. Таким образом, исследования сосредоточены на сокращении затрат на производство биотоплива из водорослей до такой степени, чтобы оно могло конкурировать с традиционной нефтью. [45] [151] Производство нескольких продуктов из водорослей было упомянуто [ ласковые слова ] как наиболее важный фактор, делающий производство водорослей экономически рентабельным. Другими факторами являются повышение эффективности преобразования солнечной энергии в биомассу (в настоящее время 3%, но теоретически достижимо от 5 до 7% [152] ) и облегчение извлечения масла из водорослей. [153]

В отчете за 2007 год [45] была выведена формула для оценки стоимости водорослевого масла, чтобы оно могло стать жизнеспособной заменой нефтяному дизельному топливу:

C (масло водорослей) = 25,9 × 10 -3 C (нефть)

где: C (масло водорослей) - цена масла микроводорослей в долларах за галлон, а C (нефть) - цена сырой нефти в долларах за баррель. Это уравнение предполагает, что водорослевое масло имеет примерно 80% калорийной энергетической ценности сырой нефти. [154]

При наличии современных технологий, по оценкам, стоимость производства биомассы микроводорослей составляет 2,95 доллара США / кг для фотобиореакторов и 3,80 доллара США / кг для открытых водоемов. Эти оценки предполагают, что углекислый газ доступен бесплатно. [155] Если годовая мощность производства биомассы увеличится до 10 000 тонн, стоимость производства одного килограмма снизится примерно до 0,47 и 0,60 доллара соответственно. Если предположить, что биомасса содержит 30% масла по весу, стоимость биомассы для получения литра масла будет примерно 1,40 доллара (5,30 доллара за галлон) и 1,81 доллара (6,85 доллара за галлон) для фотобиореакторов и каналов для каналов, соответственно. Нефть, извлеченная из более дешевой биомассы, производимой в фотобиореакторах, оценивается в 2,80 доллара за литр, при условии, что процесс извлечения составляет 50% стоимости конечной извлеченной нефти. [45]Если существующие проекты по выращиванию водорослей могут достичь целевых цен на производство биодизеля на уровне менее 1 доллара за галлон, Соединенные Штаты могут реализовать свою цель по замене до 20% транспортного топлива к 2020 году за счет использования экологически и экономически устойчивого топлива из производства водорослей. [156]

В то время как технические проблемы, такие как сбор урожая, успешно решаются отраслью, большие первоначальные инвестиции в производство биотоплива из водорослей рассматриваются многими как серьезное препятствие на пути к успеху этой технологии. Лишь немногие исследования экономической жизнеспособности общедоступны, и они часто должны полагаться на немногочисленные данные (часто только инженерные оценки), доступные в открытом доступе. Дмитров [157] исследовал фотобиореактор GreenFuel и подсчитал, что масло из водорослей будет конкурентоспособным только при цене на нефть в 800 долларов за баррель. Исследование Alabi et al. [158]исследовали каналы, фотобиореакторы и анаэробные ферментеры для производства биотоплива из водорослей и обнаружили, что фотобиореакторы слишком дороги для производства биотоплива. Дорожки качения могут быть рентабельными в теплом климате с очень низкими затратами на рабочую силу, а ферментеры могут стать рентабельными после значительного улучшения процесса. Группа обнаружила, что капитальные затраты, затраты на рабочую силу и эксплуатационные расходы (удобрения, электричество и т. Д.) Сами по себе слишком высоки, чтобы биотопливо из водорослей было конкурентоспособным по стоимости по сравнению с обычным топливом. Подобные результаты были получены другими [159] [160] [161], предполагая, что, если не будут найдены новые, более дешевые способы использования водорослей для производства биотоплива, их огромный технический потенциал может никогда не стать экономически доступным. Недавно Родриго Э. Тейшейра[162] продемонстрировали новую реакцию и предложили процесс сбора и извлечения сырья для биотоплива и химического производства, который требует доли энергии существующих методов при извлечении всех компонентов клеток.

Использование побочных продуктов [ править ]

Многие из побочных продуктов, образующихся при переработке микроводорослей, можно использовать в различных приложениях, многие из которых имеют более длительную историю производства, чем биотопливо из водорослей. Некоторые продукты, не используемые при производстве биотоплива, включают натуральные красители и пигменты, антиоксиданты и другие ценные биоактивные соединения. [100] [163] [164] Эти химические вещества и избыточная биомасса нашли широкое применение в других отраслях промышленности. Например, красители и масла нашли применение в косметике, обычно в качестве загустителей и связывающих воду агентов. [165] Открытия в фармацевтической промышленности включают антибиотики и противогрибковые препараты, полученные из микроводорослей, а также натуральные продукты для здоровья, популярность которых растет в последние несколько десятилетий. НапримерСпирулина содержит множество полиненасыщенных жиров (Омега 3 и 6), аминокислоты и витамины [166], а также полезные пигменты, такие как бета-каротин и хлорофилл. [167]

Преимущества [ править ]

Легкость роста [ править ]

Одним из основных преимуществ использования микроводорослей в качестве сырья по сравнению с более традиционными культурами является то, что их гораздо легче выращивать. [168] Водоросли можно выращивать на земле, которая не считается подходящей для выращивания регулярно используемых культур. [100] В дополнение к этому, сточные воды, которые обычно препятствуют росту растений, оказались очень эффективными при выращивании водорослей. [168] Из-за этого водоросли можно выращивать, не занимая пахотные земли, которые в противном случае использовались бы для выращивания продовольственных культур, а лучшие ресурсы можно зарезервировать для нормального растениеводства. Микроводоросли также требуют меньше ресурсов для роста и мало внимания, что позволяет выращивать и выращивать водоросли очень пассивно. [100]

Воздействие на еду [ править ]

Многие традиционные виды сырья для биодизеля, такие как кукуруза и пальма, также используются в качестве корма для домашнего скота на фермах, а также являются ценным источником пищи для людей. Из-за этого их использование в качестве биотоплива уменьшает количество пищи, доступной для обоих, что приводит к увеличению стоимости как продуктов питания, так и производимого топлива. Использование водорослей в качестве источника биодизеля может решить эту проблему несколькими способами. Во-первых, водоросли не используются в качестве основного источника пищи для людей, а это означает, что их можно использовать исключительно в качестве топлива, и это не окажет большого влияния на пищевую промышленность. [169]Во-вторых, многие экстракты побочных продуктов, образующихся при переработке водорослей для получения биотоплива, могут использоваться в качестве достаточного корма для животных. Это эффективный способ минимизировать отходы и гораздо более дешевая альтернатива более традиционным кормовам на основе кукурузы или зерна. [170]

Минимизация отходов [ править ]

Было доказано, что выращивание водорослей в качестве источника биотоплива имеет многочисленные экологические преимущества и представляет собой гораздо более экологичную альтернативу нынешнему биотопливу. Во-первых, он может использовать стоки, воду, загрязненную удобрениями и другими питательными веществами, которые являются побочным продуктом сельского хозяйства, в качестве основного источника воды и питательных веществ. [168] Из-за этого он предотвращает смешивание загрязненной воды с озерами и реками, которые в настоящее время снабжают нас питьевой водой. В дополнение к этому аммиак, нитраты и фосфаты, которые обычно делают воду небезопасной, на самом деле служат отличными питательными веществами для водорослей, а это означает, что для выращивания водорослей требуется меньше ресурсов. [100]Многие виды водорослей, используемые в производстве биодизеля, являются отличными биофиксаторами, что означает, что они способны удалять углекислый газ из атмосферы, чтобы использовать их в качестве формы энергии для себя. Благодаря этому они нашли применение в промышленности как способ очистки дымовых газов и снижения выбросов парниковых газов. [100]

Недостаток [ править ]

Высокая потребность в воде [ править ]

Процесс выращивания микроводорослей очень водоемок. Исследования жизненного цикла показали, что для производства 1 литра биодизельного топлива на основе микроводорослей требуется от 607 до 1944 литров воды. [171]

Коммерческая жизнеспособность [ править ]

Биодизельное топливо из водорослей - все еще довольно новая технология. Несмотря на то, что исследования начались более 30 лет назад, они были приостановлены в середине 1990-х годов, в основном из-за отсутствия финансирования и относительно низкой стоимости нефти. [38] В течение следующих нескольких лет биотопливу из водорослей уделялось мало внимания; Лишь во время пика потребления газа в начале 2000-х гг. в конечном итоге активизировались поиски альтернативных источников топлива. [38]Хотя существует технология сбора и преобразования водорослей в пригодный для использования источник биодизеля, она все еще не реализована в достаточно широком масштабе, чтобы удовлетворить текущие потребности в энергии. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы сделать производство биотоплива из водорослей более эффективным, и на данный момент его сдерживают лоббисты в поддержку альтернативных видов биотоплива, таких как те, которые производятся из кукурузы и зерна. [38] В 2013 году Mobil Exxon председатель и главный исполнительный директор Рекс Тиллерсон сказал , что после того, как первоначально передаванием тратить до $ 600 млн развития в рамках совместного предприятия с J. Крейг Вентер «s Synthetic Genomics , водоросли„ вероятно , в дальнейшем“ , чем«25 лет вдали от коммерческой жизнеспособности,[15]хотя Solazyme [18] и Sapphire Energy [19] уже начали мелкомасштабные коммерческие продажи в 2012 и 2013 годах соответственно. К 2017 году большинство усилий было прекращено или перенесено на другие приложения, осталось лишь несколько. [21] Ожидается, что благодаря экономии на масштабе и механизации стоимость производства топлива из морских водорослей может быть снижена до 100%. [172]

Стабильность [ править ]

Биодизель, полученный при переработке микроводорослей, отличается от других форм биодизеля содержанием полиненасыщенных жиров. [168] Полиненасыщенные жиры известны своей способностью сохранять текучесть при более низких температурах. Хотя это может показаться преимуществом при производстве при более холодных зимних температурах, полиненасыщенные жиры приводят к снижению стабильности при обычных сезонных температурах. [169]

Исследование [ править ]

Текущие проекты [ править ]

Соединенные Штаты [ править ]

Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) является Департаментом США первичной национальной лаборатории энергетики на возобновляемые источники энергии и исследование эффективности использования энергии и развитие. Эта программа участвует в производстве возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Одним из наиболее актуальных ее подразделений является программа по биомассе, которая занимается характеристикой биомассы, технологиями биохимического и термохимического преобразования в сочетании с разработкой и анализом процессов биомассы. Программа направлена ​​на производство энергоэффективных, рентабельных и экологически чистых технологий, которые поддерживают сельскую экономику, уменьшают зависимость страны от нефти и улучшают качество воздуха. [173]

В Океанографическом институте Вудс-Холла и Океанографическом институте Харбор-Бранч сточные воды бытовых и промышленных источников содержат богатые органические соединения, которые используются для ускорения роста водорослей. [43] Департамент биологической и сельскохозяйственной инженерии Университета Джорджии изучает производство биомассы микроводорослей с использованием промышленных сточных вод. [174] Компания Algaewheel из Индианаполиса , штат Индиана, представила предложение о строительстве завода в Сидар-Лейк, штат Индиана, который использует водоросли для очистки городских сточных вод с использованием побочного продукта - осадка. для производства биотоплива. [175] [176] Аналогичного подхода придерживается компания Algae Systems , базирующаяся в Дафне, штат Алабама. [177]

Sapphire Energy (Сан-Диего) производила зеленую нефть из водорослей.

Solazyme ( Южный Сан-Франциско, Калифорния ) произвел топливо, пригодное для питания реактивных самолетов из водорослей. [178]

Морская исследовательская станция в гавани Кетч, Новая Шотландия , занимается выращиванием водорослей уже 50 лет. Национальный исследовательский совет (Канада) (NRC) и Национальная программа Субпродуктов предоставили $ 5 млн для финансирования этого проекта. Целью программы было строительство пилотной установки по выращиванию на территории порта Кетч, объемом 50 000 литров. Станция участвовала в оценке того, как лучше всего выращивать водоросли для получения биотоплива, и занимается исследованием использования многочисленных видов водорослей в регионах Северной Америки. NRC объединил усилия с Министерством энергетики США, Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии в Колорадо и Национальными лабораториями Sandia в Нью-Мексико. [173]

Европа [ править ]

Университеты в Соединенном Королевстве , которые работают на производстве масла из водорослей входят: Университет Манчестера , Университет Шеффилда , Университет Глазго , Университет Брайтона , Кембриджский университет , Университетский колледж Лондона , Имперский колледж Лондона , Крэнфилдский университет и Университет Ньюкасла . В Испании, это также относится исследование , проведенного CSIC «s Instituto де Bioquímica Vegetal у Fotosíntesis (микроводоросли биотехнология группы, Севилья ). [179]

Европейская Водоросли Биомасса ассоциация (ЕАБ) является Европейской ассоциацией , представляющая как научные исследования и промышленность в области водорослей технологий, в настоящее время 79 членов. Штаб-квартира ассоциации находится во Флоренции, Италия. Общая цель EABA - способствовать взаимному обмену и сотрудничеству в области производства и использования биомассы, включая использование биотоплива и все другие виды использования. Он направлен на создание, развитие и поддержание солидарности и связей между своими членами, а также на защиту их интересов на европейском и международном уровне. Его основная цель - действовать в качестве катализатора для развития синергизма между учеными, промышленниками и лицами, принимающими решения, для содействия развитию исследований, технологий и промышленного потенциала в области водорослей.

Инновации CMCL и Кембриджский университет проводят детальное исследование конструкции установки C-FAST [180] (углеродно-отрицательное топливо, полученное из водорослей и солнечных технологий). Основная цель - спроектировать пилотную установку, которая сможет продемонстрировать производство углеводородного топлива (включая дизельное топливо и бензин) в качестве устойчивых углеродно-отрицательных энергоносителей и сырья для химической сырьевой промышленности. Отчет по этому проекту будет опубликован в июне 2013 года.

Украина планирует производить биотопливо из особого вида водорослей. [181]

Европейская комиссия «s Водоросли Проект кластера финансируется за счет Седьмой рамочной программы , состоит из трех водорослей биотопливных проектов, каждый стремится проектировать и строить различные водоросли биотоплива центр , охватывающий 10 га земли. Это БИОФАТ, All-Gas и InteSusAl. [182]

Поскольку из водорослей можно производить различные виды топлива и химикаты, было предложено изучить возможность различных производственных процессов (обычная экстракция / разделение, гидротермальное сжижение, газификация и пиролиз) для применения в интегрированном заводе по биопереработке водорослей. [183]

Индия [ править ]

Reliance Industries в сотрудничестве с Algenol , США, запустила пилотный проект по производству био-масла из водорослей в 2014 году. [184] Спирулина, которая является водорослью, богатой белками, коммерчески культивируется в Индии. Водоросли используются в Индии для очистки сточных вод в открытых / естественных прудах окисления. Это снижает биологическую потребность в кислороде (БПК) сточных вод, а также обеспечивает биомассу водорослей, которая может быть преобразована в топливо. [185]

Другое [ править ]

Организация по биомассе водорослей (ABO) [186] - это некоммерческая организация, миссия которой состоит в «содействии развитию жизнеспособных коммерческих рынков возобновляемых и устойчивых товаров, полученных из водорослей».

Национальная ассоциация Водоросли (НАА) является некоммерческой организацией , водорослей исследователей, водоросли производственных компаний и инвестиционного сообщества , которые разделяют цели коммерциализации водорослей масла в качестве альтернативного сырья для рынков биотоплива. NAA предоставляет своим членам форум для эффективной оценки различных технологий выращивания водорослей для потенциальных возможностей компании на ранней стадии.

Pond Biofuels Inc. [187] в Онтарио, Канада, имеет действующую экспериментальную установку, на которой водоросли выращивают непосредственно из дымовых труб цементного завода и сушат с использованием отработанного тепла. [105] В мае 2013 года компания Pond Biofuels объявила о партнерстве с Национальным исследовательским советом Канады и Canadian Natural Resources Limited для строительства демонстрационного завода по биологической очистке водорослей на участке нефтеносных песков недалеко от Боннивилля, Альберта. [188]

Компания Ocean Nutrition Canada в Галифаксе, Новая Шотландия, Канада обнаружила новый штамм водорослей, способных производить масло в 60 раз быстрее, чем другие типы водорослей, используемые для производства биотоплива. [189]

VG Energy, дочерняя компания Viral Genetics Incorporated, [190] утверждает, что открыла новый метод увеличения производства липидов водорослей путем нарушения метаболических путей, которые в противном случае отвлекали бы фотосинтетическую энергию на производство углеводов. Используя эти методы, компания заявляет, что производство липидов может быть увеличено в несколько раз, что потенциально сделает биотопливо из водорослей конкурентоспособным по стоимости с существующим ископаемым топливом.

Патрик К. Кангас пилотировал производство водорослей за счет сброса теплой воды на атомной электростанции на атомной электростанции « Пич-Боттом» , принадлежащей Exelon Corporation. В этом процессе используется относительно высокая температура воды, чтобы поддерживать рост водорослей даже в зимние месяцы. [191]

Такие компании, как Sapphire Energy и Bio Solar Cells [192] , используют генную инженерию, чтобы сделать производство топлива из водорослей более эффективным. По словам Кляйна Ланкхорста из Bio Solar Cells, генная инженерия может значительно улучшить топливную эффективность водорослей, поскольку водоросли можно модифицировать так, чтобы они образовывали только короткие углеродные цепи вместо длинных цепочек углеводов. [193] Sapphire Energy также использует химически индуцированные мутации для производства водорослей, пригодных для использования в качестве сельскохозяйственных культур. [194]

Некоторые коммерческие интересы в крупномасштабных системах выращивания водорослей стремятся увязать с существующей инфраструктурой, такой как цементные заводы, [105] угольные электростанции или очистные сооружения. Такой подход превращает отходы в ресурсы для обеспечения сырьем, CO
2
и питательные вещества для системы. [195]

Технико-экономическое обоснование использования морских микроводорослей в фотобиореакторе проводится Международным исследовательским консорциумом континентальных окраин в Университете Якобса в Бремене . [196]

Департамент экологических наук Университета Атенео-де-Манила на Филиппинах работает над производством биотоплива из местных видов водорослей. [197]

Генная инженерия [ править ]

Генно-инженерные водоросли использовались для увеличения производства липидов или скорости роста. Текущие исследования в области генной инженерии включают введение или удаление ферментов . В 2007 году Освальд и др. представил монотерпенсинтазу из сладкого базилика в дрожжевой штамм Saccharomyces cerevisiae . [198] Эта конкретная монотерпен-синтаза вызывает синтез большого количества гераниола de novo , а также секретирует его в среду. Гераниол является основным компонентом розового масла , масла пальмарозы и масла цитронеллы.а также эфирные масла, что делает его жизнеспособным источником триацилглицеридов для производства биодизельного топлива. [199]

Фермент АДФ-глюкозопирофосфорилаза жизненно важен для производства крахмала, но не имеет никакого отношения к синтезу липидов. Удаление этого фермента привело к появлению мутанта sta6, который показал повышенное содержание липидов. После 18 часов роста в среде с дефицитом азота мутанты sta6 имели в среднем 17 нг триацилглицеридов / 1000 клеток по сравнению с 10 нг / 1000 клеток в клетках WT. Это увеличение производства липидов было связано с перераспределением внутриклеточных ресурсов, поскольку водоросли отвлекали энергию от производства крахмала. [200]

В 2013 году исследователи использовали «нокдаун» ферментов, снижающих жир (многофункциональная липаза / фосфолипаза / ацилтрансфераза), для увеличения липидов (масел) без ущерба для роста. В исследовании также был представлен эффективный процесс проверки. Антисмысловые нокдаун-штаммы 1A6 и 1B1 содержали в 2,4 и 3,3 раза более высокое содержание липидов во время экспоненциального роста и в 4,1 и 3,2 раза более высокое содержание липидов после 40 часов кремниевого голодания. [201] [202]

В 2014 году Ecover анонсировала продукт для стирки, сделанный из масла водорослей, из которых водоросли были генетически модифицированы. [203]

Программы финансирования [ править ]

Были созданы многочисленные программы финансирования с целью содействия использованию возобновляемых источников энергии. В Канаде в рамках инициативы ecoAgriculture biofuels capital (ecoABC) на каждый проект выделяется 25 миллионов долларов для помощи фермерам в строительстве и расширении завода по производству возобновляемого топлива. На эти проекты в программе выделено 186 миллионов долларов. Программа устойчивого развития (SDTC) также потратила 500 миллионов долларов в течение 8 лет на помощь в строительстве возобновляемых видов топлива следующего поколения. Кроме того, за последние 2 года 10 миллионов долларов было выделено на исследования и анализ возобновляемого топлива [204]

В Европе Седьмая рамочная программа (FP7) является основным инструментом финансирования исследований. Точно так же NER 300 - это неофициальный независимый портал, посвященный проектам интеграции возобновляемых источников энергии и сетей. Другая программа включает программу Horizon 2020, которая начнется 1 января и объединит рамочную программу и другие средства ЕС на инновации и исследования в новую интегрированную систему финансирования [205]

Американский НББ «s программа сырьевой развития адресует производство водорослей на горизонте расширить имеющийся материал для производства биодизельного топлива на устойчивой основе. [206]

Международная политика [ править ]

Канада [ править ]

После нефтяного кризиса 1975 года были приняты многочисленные меры по продвижению использования возобновляемых источников топлива в Соединенных Штатах, Канаде и Европе. В Канаде они включали введение акцизов, освобождающих пропан и природный газ, которые были распространены на этанол, полученный из биомассы и метанола в 1992 году. Федеральное правительство также объявило о своей стратегии использования возобновляемых источников топлива в 2006 году, которая предложила четыре компонента: повышение доступности возобновляемых видов топлива за счет регулирование, поддерживающее расширение канадского производства возобновляемого топлива, помощь фермерам в использовании новых возможностей в этом секторе и ускорение коммерциализации новых технологий. За этими мандатами быстро последовали канадские провинции:

Британская Колумбия ввела требование о 5% этаноле и 5% возобновляемом дизельном топливе, которое вступило в силу к январю 2010 года. Оно также ввело требование о низкоуглеродном топливе на 2012–2020 годы.

Альберта ввела требование о 5% этаноле и 2% возобновляемом дизельном топливе, введенное в апреле 2011 года. Провинция также ввела минимальное требование о сокращении выбросов парниковых газов на 25% для возобновляемых видов топлива.

В 2009 году Саскачеван ввел 2% требования к возобновляемому дизельному топливу. [207]

Кроме того, в 2006 году федеральное правительство Канады заявило о своем обязательстве использовать свою покупательную способность для стимулирования производства биотоплива. В третьем разделе Закона об альтернативных видах топлива от 2006 г. говорится, что, когда это будет экономически целесообразно, 75% всех федеральных органов и корпорации будут составлять автомобили. [204]

Национальный исследовательский совет Канады установил исследование по цветению углерод Конверсии в качестве одного из своих флагманских программ. [208] В рамках этой программы NRC объявило в мае 2013 года, что они вступают в партнерские отношения с Canadian Natural Resources Limited и Pond Biofuels для строительства демонстрационного завода по переработке водорослей недалеко от Боннивилля, Альберта. [188]

Соединенные Штаты [ править ]

Политика в Соединенных Штатах включала сокращение субсидий, предоставляемых федеральным правительством и правительствами штатов нефтяной промышленности, которые обычно включали 2,84 миллиарда долларов. Это больше, чем фактически выделяется для индустрии биотоплива. Эта мера обсуждалась на G20 в Питтсбурге, где лидеры согласились, что «неэффективные субсидии на ископаемое топливопоощрять расточительное потребление, снижать нашу энергетическую безопасность, препятствовать инвестициям в чистые источники и подрывать усилия по борьбе с угрозой изменения климата ". Если это обязательство будет выполнено и субсидии будут отменены, будет создан более справедливый рынок, на котором биотопливо из водорослей может конкурировать . В 2010 году Палата представителей США приняла закон, направленный на обеспечение паритета биотоплива на основе водорослей и целлюлозного биотоплива в рамках федеральных программ налоговых льгот. Закон о продвижении возобновляемого топлива на основе водорослей (HR 4168) был принят, чтобы предоставить проектам биотоплива доступ к 1,01 долл. США за галлон производственного налогового кредита и 50% бонусной амортизации для собственности биотопливного завода. Правительство США также приняло внутренний Закон о топливе для усиления национальной безопасности, принятый в 2011 году.Эта политика представляет собой поправку к Закону о федеральной собственности и административных услугах 1949 года и положениям о федеральной обороне, чтобы продлить до 15 лет многолетний контракт Министерства обороны (DOD), который может быть заключен в случае покупки продвинутых биотопливо. Федеральные программы и программы Министерства обороны США обычно ограничиваются 5-летним периодом.[209]

Другое [ править ]

Европейский союз (ЕС) также отреагировал на это, увеличив в четыре раза кредиты на биотопливо из водорослей второго поколения, что было введено в качестве поправки к Директивам о биотопливе и качестве топлива [205]

Компании [ править ]

Поскольку водорослевое биотопливо является относительно новой альтернативой обычным нефтепродуктам, оно оставляет многочисленные возможности для радикального прогресса во всех аспектах технологии. Производство биотоплива из водорослей пока не является рентабельной заменой бензина, но изменения существующих методологий могут это изменить. Двумя наиболее распространенными целями для улучшений являются питательная среда (открытый пруд или фотобиореактор) и методы удаления внутриклеточных компонентов водорослей. Ниже приведены компании, которые в настоящее время внедряют инновационные технологии биотоплива из водорослей.

Algenol Biofuels [ править ]

Algenol Biofuels, основанная в 2006 году, представляет собой глобальную промышленную биотехнологическую компанию, которая коммерциализирует свою запатентованную технологию водорослей для производства этанола и других видов топлива. Запатентованная технология Algenol, расположенная на юго-западе Флориды, позволяет производить четыре наиболее важных вида топлива (этанол, бензин, реактивное и дизельное топливо) с использованием патентованных водорослей, солнечного света, двуокиси углерода и соленой воды по цене около 1,27 доллара за галлон и при уровне производства 8000 общее количество галлонов жидкого топлива на акр в год. Технология Algenol обеспечивает высокий выход продукции и основана на запатентованных фотобиореакторах и запатентованных технологиях последующей переработки для производства недорогого топлива с использованием диоксида углерода из промышленных источников. [210]Первоначально компания планировала начать коммерческое производство к 2014 году, но была отложена, когда губернатор Флориды Рик Скотт подписал в 2013 году закон, отменяющий требование штата о включении как минимум 10% этанола в товарный бензин. [211] Это заставило генерального директора Algenol Пола Вудса отказаться от плана строительства завода стоимостью 500 миллионов долларов США по производству коммерческих объемов биотоплива из водорослей и заняться другими рабочими местами. В настоящее время Algenol является партнером Управления биоэнергетических технологий Министерства энергетики США, а в 2015 году начала коммерческие продажи смесей этанола E15 и E85 в меньшем масштабе компании Protec Fuel, дистрибьютору топлива из Флориды. [212]

Производство голубого мрамора [ править ]

Blue Marble Production - это компания из Сиэтла, которая занимается удалением водорослей из воды, зараженной водорослями. Это, в свою очередь, очищает окружающую среду и позволяет этой компании производить биотопливо. Вместо того, чтобы просто сосредоточиться на массовом производстве водорослей, эта компания сосредотачивается на том, что делать с побочными продуктами. Эта компания перерабатывает почти 100% своей воды с помощью обратного осмоса, экономя около 26 000 галлонов воды каждый месяц. Затем эта вода закачивается обратно в их систему. Газ, образующийся как побочный продукт водорослей, также будет переработан, помещен в систему фотобиореактора, в которой содержатся несколько штаммов водорослей. Оставшийся газ затем превращается в пиролизное масло с помощью термохимических процессов. Эта компания не только стремится производить биотопливо, но также хочет использовать водоросли для множества других целей, таких как удобрения, пищевые ароматизаторы и т. Д.противовоспалительные и противораковые препараты.[213]

Solazyme [ править ]

Solazyme - одна из немногих компаний, которую поддерживают нефтяные компании, такие как Chevron. Кроме того, эту компанию также поддерживают Imperium Renewables, Blue Crest Capital Finance и The Roda Group. Компания Solazyme разработала способ использовать до 80% сухих водорослей в качестве масла. [214] Этот процесс требует, чтобы водоросли росли в темном сосуде для ферментации и питались углеродными субстратами в их питательной среде. В результате вырабатываются триглицериды, почти идентичные растительному маслу. Говорят, что метод производства Solazyme дает больше масла, чем те водоросли, которые культивируются фотосинтетически или используются для производства этанола. Затем нефтеперерабатывающие заводы могут взять это водорослевое масло и превратить его в биодизельное топливо, возобновляемое дизельное топливо или топливо для реактивных двигателей.

В рамках испытаний Solazyme в сотрудничестве с Maersk Line и ВМС США было загружено 30 тонн топлива из водорослей Soladiesel (RD) в 300-метровый контейнеровоз Maersk Kalmar грузоподъемностью 98 000 тонн. Это топливо использовалось в смесях от 7% до 100% во вспомогательном двигателе во время месячного рейса из Бремерхафена, Германия, в Пипавав, Индия в декабре 2011 года. В июле 2012 года ВМС США использовали 700 000 галлонов биодизеля HRD76 в трех корабли USS Nimitz "Green Strike Group" во время учений RIMPAC 2012 года на Гавайях. Nimitz также использовал 200 000 галлонов реактивного биотоплива HRJ5. Смеси биотоплива 50/50 были предоставлены Solazyme и Dynamic Fuels. [215] [216] [217]

Сапфировая энергия [ править ]

Sapphire Energy - лидер в индустрии водорослевого биотоплива при поддержке Wellcome Trust, Bill Gates 'Cascade Investment, Monsanto и других крупных доноров. [218] После экспериментов с производством различных видов топлива из водорослей, начавшихся в 2007 году, компания теперь сосредотачивается на производстве того, что она называет «зеленой сырой нефтью», из водорослей в открытых водоемах. Получив в 2012 году более 100 миллионов долларов из федеральных фондов, Sapphire построила первый коммерческий демонстрационный завод по производству топлива из водорослей в Нью-Мексико и непрерывно производит биотопливо с момента его завершения в том же году. [218] В 2013 году Sapphire начала коммерческие продажи водорослевого биотоплива компании Tesoro , что сделало ее одной из первых компаний, наряду с Solazyme, которая начала продавать водорослевое биотопливо на рынке. [19]

Diversified Technologies Inc. [ править ]

Компания Diversified Technologies Inc. создала запатентованный вариант предварительной обработки для снижения затрат на добычу масла из водорослей. Эта технология, называемая технологией импульсного электрического поля (PEF), представляет собой недорогой процесс с низким энергопотреблением, который применяет электрические импульсы высокого напряжения к суспензии водорослей. [219]Электрические импульсы позволяют легко разрушать стенки клеток водорослей, увеличивая доступность всего содержимого клеток (липидов, белков и углеводов), что позволяет разделить их на определенные компоненты ниже по потоку. Этот альтернативный метод внутриклеточной экстракции продемонстрировал способность как интегрироваться в линию, так и масштабироваться в высокопродуктивные сборки. Импульсное электрическое поле подвергает водоросли коротким интенсивным вспышкам электромагнитного излучения в камере для обработки, вызывая электропорацию клеточных стенок. Образование отверстий в стенке клетки позволяет содержимому перетекать в окружающий раствор для дальнейшего разделения. Технология PEF требует всего 1-10 микросекундных импульсов, что обеспечивает высокопроизводительный подход к экстракции водорослей.

Предварительные расчеты показали, что использование технологии PEF будет составлять всего 0,10 доллара на галлон производимого биотоплива из водорослей. Для сравнения: обычная сушка и экстракция на основе растворителей обходятся в 1,75 доллара за галлон. Такое несоответствие между затратами можно объяснить тем фактом, что на сушку водорослей обычно приходится 75% процесса экстракции. [220] Хотя PEF является относительно новой технологией, он успешно используется как в процессах разложения пищевых продуктов, так и при очистке сточных вод. [221]

Origin Oils Inc. [ править ]

Origin Oils Inc. изучает метод под названием Helix Bioreactor [222], изменяющий общую систему выращивания с замкнутым контуром. Эта система использует свет с низким энергопотреблением по спирали, позволяя каждой клетке водорослей получать необходимое количество света. [223] Солнечный свет может проникать только на несколько дюймов через клетки водорослей, что делает его ограничивающим реагентом на фермах по выращиванию водорослей в открытых прудах. Каждый осветительный элемент в биореакторе специально модифицирован для излучения света определенной длины, поскольку полный спектр света не способствует росту водорослей. Фактически, ультрафиолетовое облучение на самом деле вредно, поскольку оно подавляет фотосинтез, фотовосстановление и изменение поглощения света и темноты на 520 нм водорослями. [224]

Этот биореактор также решает другую ключевую проблему роста клеток водорослей; введение CO 2 и питательных веществ в водоросли без нарушения или чрезмерной аэрации водорослей. Origin Oils Inc. борется с этой проблемой за счет создания своей технологии квантового разрыва пласта. Этот процесс забирает CO 2 и другие питательные вещества, разрушает их при чрезвычайно высоком давлении и затем доставляет пузырьки микронного размера к водорослям. Это позволяет доставлять питательные вещества при гораздо более низком давлении, сохраняя целостность клеток. [223]

Провирон [ править ]

Proviron - бельгийская компания по выращиванию микроводорослей, которая также работает в Соединенных Штатах. Компания работает над новым типом реактора (с использованием плоских пластин), который снижает стоимость выращивания водорослей. В AlgaePARC аналогичные исследования проводятся с использованием 4 систем выращивания (1 система открытого пруда и 3 типа закрытых систем). По словам Рене Вейффельса, существующие системы еще не позволяют производить топливо из водорослей на конкурентной основе. Однако, используя новые (закрытые) системы и увеличивая масштабы производства, можно было бы снизить затраты в 10 раз, до цены 0,4 евро за кг водорослей. [225] В настоящее время «Провирон» специализируется в первую очередь на альтернативных способах использования культур водорослей, таких как экологически безопасные пластмассы, процессы этерификации и противообледенительные процессы. [226]

Genifuels [ править ]

Genifuel Corporation лицензировала процесс экстракции топлива при высокой температуре / давлении и работает с командой в лаборатории с 2008 года. Компания намерена объединиться с некоторыми промышленными партнерами для создания пилотной установки, использующей этот процесс для производства биотоплива в промышленных количествах. [116] Процесс Genifuel сочетает гидротермальное сжижение с каталитической гидротермальной газификацией в реакторе, работающем при температуре 350 градусов по Цельсию (662 градуса по Фаренгейту) и давлению 20 684,2719 кПа (3000 фунтов на квадратный дюйм). [227]

Qeshm Microalgae Biorefinery Co. [ править ]

Qeshm Microalgae Biorefinery Co. (QMAB) - это иранская компания по производству биотоплива, работающая исключительно на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Первоначальная пилотная установка QMAB работает с 2009 года и имеет мощность 25 000 литров. [228] В 2014 году QMAB выпустила BAYA Biofuel, биотопливо, полученное из водорослей Nannochloropsis , и с тех пор уточнила, что его уникальный штамм содержит до 68% липидов по объему сухой массы. [228] Развитие фермы в основном сосредоточено на двух этапах: производстве нутрицевтиков и зеленой сырой нефти для производства биотоплива. Основным продуктом выращивания микроводорослей является сырая нефть, которую можно разделить на те же виды топлива и химические соединения. [229]

См. Также [ править ]

  • Ацетон-бутанол-этанольная ферментация  - Химический процесс
  • Биохимическая инженерия
  • Биологическое производство водорода (водоросли)
  • Углеродная нейтральность  - нулевые чистые выбросы углерода
  • Биосистемы культуры
  • Цианотоксин  - токсин, вырабатываемый цианобактериями.
  • Международный альянс по возобновляемым источникам энергии
  • Неограниченный Джоуль
  • Список производителей водорослевого топлива  - статья со списком в Википедии
  • Преобразование тепловой энергии океана  - использование разницы температур между поверхностной и глубоководной водой для запуска теплового двигателя и выработки электроэнергии.
  • Психология  - раздел ботаники, связанный с изучением водорослей.
  • Фитопланктон  - автотрофные члены экосистемы планктона
  • Индекс остаточного карбоната натрия
  • Шотландская ассоциация морских наук  - Шотландское океанографическое общество и исследовательская организация
  • Море6 Энергия
  • Термическая деполимеризация

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Скотт, SA; Дэйви, депутат; Деннис, JS; Horst, I .; Хау, CJ; Леа-Смит, диджей; Смит, AG (2010). «Биодизель из водорослей: проблемы и перспективы». Текущее мнение в области биотехнологии . 21 (3): 277–286. DOI : 10.1016 / j.copbio.2010.03.005 . PMID  20399634 .
  2. ^ Darzins, Al; Пиенко, Филипп; Эдье, Лес (2010). Текущее состояние и потенциал производства водорослевого биотоплива (PDF) . Задача МЭА по биоэнергетике 39.
  3. ^ Oncel, SS (2013). «Микроводоросли для макроэнергетического мира». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 26 : 241–264. DOI : 10.1016 / j.rser.2013.05.059 .
  4. ^ Может ли наша энергия поступать из гигантских ферм по выращиванию морских водорослей в океане?
  5. ^ Ян, Цзя; Сюй, Мин; Чжан, Сюэчжи; Ху, Цян; Зоммерфельд, Милтон; Чен, Юншен (2010). «Анализ жизненного цикла производства биодизельного топлива из микроводорослей: водный след и баланс питательных веществ» (PDF) . Биоресурсные технологии . 10 (1): 159–65. DOI : 10.1016 / j.biortech.2010.07.017 . PMID 20675125 . Архивировано из оригинального (PDF) 27 февраля 2012 года.  
  6. Корнелл, Клейтон Б. (29 марта 2008 г.). «Первый завод по производству биодизеля из водорослей вводится в эксплуатацию: 1 апреля 2008 г.» . Газ 2.0 . Проверено 10 июня 2008 года .
  7. ^ Динь, LTT; Guo, Y .; Маннан, MS (2009). «Оценка устойчивости производства биодизеля с использованием многокритериального принятия решений». Экологический прогресс и устойчивая энергетика . 28 : 38–46. DOI : 10.1002 / ep.10335 .
  8. ^ Демирбаш, A. (2011). «Биодизель из масличных вод, биофиксация углекислого газа микроводорослями: решение проблем загрязнения». Прикладная энергия . 88 (10): 3541–3547. DOI : 10.1016 / j.apenergy.2010.12.050 .
  9. ^ Демирбаш, АХ (2009). «Недорогое масложировое сырье для производства биодизеля». Энергетическое образование, наука и технологии. Часть A: Наука и исследования в области энергетики . 23 : 1–13.
  10. ^ Кэррикири, Массачусетс; Du, X .; Тимилсина, ГР (2011). «Биотопливо второго поколения: экономика и политика» (PDF) . Энергетическая политика . 39 (7): 4222–4234. DOI : 10.1016 / j.enpol.2011.04.036 . hdl : 10986/3891 .
  11. ^ Гринвелл, HC; Laurens, LML; Шилдс, RJ; Ловитт, RW; Флинн, KJ (2009). «Включение микроводорослей в список приоритетов биотоплива: обзор технологических проблем» . Журнал Интерфейса Королевского общества . 7 (46): 703–726. DOI : 10,1098 / rsif.2009.0322 . PMC 2874236 . PMID 20031983 .  
  12. ^ Хартман, Eviana (6 января 2008). «Перспективная нефтяная альтернатива: энергия водорослей» . Вашингтон Пост . Проверено 10 июня 2008 года .
  13. Дайер, Гвинн (17 июня 2008 г.). «Замена масла» . Chatham Daily News . Архивировано из оригинального 11 октября 2008 года . Проверено 18 июня 2008 года .
  14. Рианна Фельдман, Стейси (22 ноября 2010 г.). «Топливо из водорослей шагает к паритету цен с нефтью» . Рейтер . Проверено 14 февраля 2011 года . «Мы надеемся достичь паритета с нефтью на основе ископаемого топлива в 2017 или 2018 году, имея в виду, что у нас будет несколько миллиардов галлонов», - сказал Розенталь в телефонном интервью SolveClimate News.
  15. ^ a b «Exxon, по крайней мере, через 25 лет до производства топлива из водорослей» Bloomberg , 8 марта 2013 г.
  16. ^ «ExxonMobil и Synthetic Genomics сообщают о прорыве в исследованиях биотоплива из водорослей» . ExxonMobil .
  17. ^ «Отредактированные CRISPR водоросли с высоким выходом биотоплива, созданные ExxonMobil, Synthetic Genomics Крейга Вентера» . Проект генетической грамотности . 21 июня 2017.
  18. ^ a b c Фогеле, Эрин (15 ноября 2012 г.). «Propel и Solazyme делают доступным для населения биотопливо из водорослей» . Журнал Биомасса .
  19. ^ a b c d Херндон, Эндрю (20 марта 2013 г.). «Tesoro - первый заказчик сырой нефти Sapphire, производимой из водорослей» . Блумберг .
  20. ^ "Algenol объявляет о коммерческом партнерстве с водорослевым этанолом" . Energy.gov . Проверено 15 ноября +2016 .
  21. ^ a b Весофф, Эрик (19 апреля 2017 г.). «Тяжелые уроки большого биотопливного пузыря из водорослей» . Дата обращения 5 августа 2017 .
  22. ^ Harder, R .; фон Витч, Х. (1942). "Bericht über versuche zur fettsynthese mittels autotropher microorganismen". Forschungsdienst Sonderheft . 16 : 270–275.
  23. ^ Harder, R .; фон Витч, Х. (1942). "Die massenkultur von diatomeen". Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft . 60 : 146–152.
  24. ^ Повар PM 1950. Крупномасштабное культивирование хлореллы. В: Brunel J., GW Prescott (eds) Культура водорослей. Фонд Чарльза Ф. Кеттеринга, Дейтон, стр. 53–77.
  25. ^ Burlew JS (ред.). 1953. Культивирование водорослей: от лаборатории к опытной установке. Институт Карнеги в Вашингтоне, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 1–357.
  26. ^ Burlew JS 1953. Современное состояние крупномасштабного культивирования водорослей. В: Burlew JS (ред.). Культура водорослей: от лаборатории до опытной установки. Институт Карнеги, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 3–23.
  27. ^ Gummert F., ME Meffert и H. Stratmann. 1953. Нестерильное крупномасштабное выращивание хлореллы в теплице и на открытом воздухе. В: Burlew JS (ред.). Культура водорослей: от лаборатории до опытной установки. Институт Карнеги в Вашингтоне, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 166–176.
  28. ^ Митуя А., Т. Ньюноя и Х. Тамия. 1953. Предпилотные опыты по массовому культивированию водорослей. В: Burlew JS (ред.). Культивирование водорослей: от лаборатории до опытной установки. Институт Карнеги, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 273–281.
  29. ^ Geoghegan MJ 1953. Эксперименты с хлореллой в Jealott's Hill. В: Burlew JS (ред.). Культура водорослей: от лаборатории до опытной установки. Институт Карнеги, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 182–189.
  30. ^ Эвенари М. , А. М. Майер и Э. Готтесман. 1953. Эксперименты по культивированию водорослей в Израиле. В: Burlew JS (ред.). Культура водорослей. От лаборатории до опытной установки. Институт Карнеги, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 197–203.
  31. ^ a b Aach, HG (1952). "Über Wachstum und Zusammensetzung von Chlorella pyrenoidosa bei unterschiedlichen Lichtstärken und Nitratmengen". Archiv für Mikrobiologie . 17 : 213–246. DOI : 10.1007 / BF00410827 .
  32. ^ a b Боровицка, Массачусетс (2013). «Энергия микроводорослей: краткая история». Водоросли для биотоплива и энергии . С. 1–15. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5479-9_1 . ISBN 978-94-007-5478-2.
  33. ^ a b c d "Национальная дорожная карта технологии водорослевого биотоплива" (PDF) . Министерство энергетики США, Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, Программа по биомассе . Проверено 3 апреля 2014 года .
  34. ^ Б с д е е г Sheehan, J. Т. Dunahay, J. Benemann, П. Ресслера. 1998. Взгляд назад на Программу по водным видам Министерства энергетики США - биодизельное топливо из водорослей. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии: Голден, Колорадо. NREL / TP-580-24190, стр. 1–328.
  35. ^ Michiki, H. (1995). «Проект биологической фиксации и утилизации СО2». Преобразование энергии и управление . 36 (6–9): 701–705. DOI : 10.1016 / 0196-8904 (95) 00102-J .
  36. ^ Негоро, М .; Shioji, N .; Миямото, К .; Мицира, Ю. (1991). «Рост микроводорослей в газе с высоким содержанием CO2 и влияние SOX и NOX». Прикладная биохимия и биотехнология . 28–29: 877–86. DOI : 10.1007 / BF02922657 . PMID 1929389 . 
  37. ^ Негоро, М .; Shioji, N .; Ikuta, Y .; Makita, T .; Учиуми, М. (1992). «Характеристики роста микроводорослей в газе с высокой концентрацией CO2, влияние микрокомпонентов питательной среды и примесей на них». Прикладная биохимия и биотехнология . 34–35: 681–692. DOI : 10.1007 / BF02920589 .
  38. ^ a b c d Pienkos, PT; Дарзиньш, А. (2009). «Перспективы и проблемы биотоплива на основе микроводорослей» . Биотопливо, биопродукты и биопереработка . 3 (4): 431–440. DOI : 10.1002 / bbb.159 .
  39. ^ Дарзиньш, А., 2008. Недавние и текущие исследования и деятельность по разработке дорожных карт: обзор. Национальный семинар по дорожной карте технологии водорослевого биотоплива, Университет Мэриленда.
  40. ^ Скотт Д. Дафман; Шрирама Крупанидхи; Карани Б. Сандживи (2007). «Жирные кислоты омега-3 для питания и медицины: рассмотрение масла микроводорослей как вегетарианского источника EPA и DHA». Текущие обзоры диабета . 3 (3): 198–203. DOI : 10.2174 / 157339907781368968 . PMID 18220672 . S2CID 29591060 .  
  41. ^ Arterburn, LM (июль 2008). «Капсулы с водорослевым маслом и приготовленный лосось: питательные эквивалентные источники докозагексаеновой кислоты» . Журнал Американской диетической ассоциации . 108 (7): 1204–1209. DOI : 10.1016 / j.jada.2008.04.020 . PMID 18589030 . Проверено 20 января 2017 года . 
  42. ^ Ленихан-Гилс, G; Бишоп, Канзас; Фергюсон, Л. Р. (2013). «Альтернативные источники омега-3 жиров: можем ли мы найти устойчивую замену рыбе?» . Питательные вещества . 5 (4): 1301–1315. DOI : 10.3390 / nu5041301 . PMC 3705349 . PMID 23598439 .  
  43. ^ a b «Биотопливо из промышленных / бытовых сточных вод» . Архивировано из оригинального 18 февраля 2009 года . Проверено 11 июня 2008 года .
  44. ^ а б Торнабене и др. (1983), Липидный состав азотно-голодных зеленых Neochloris oleoabundans
  45. ^ Б с д е е г ч Чишти, Y. (2007). «Биодизель из микроводорослей». Достижения биотехнологии . 25 (3): 294–306. DOI : 10.1016 / j.biotechadv.2007.02.001 . PMID 17350212 . 
  46. ^ Банерджи, Анирбан; Шарма, Рохит; Чисти, Юсуф; Банерджи, Калифорния (2002). « Botryococcus braunii : возобновляемый источник углеводородов и других химических веществ». Критические обзоры в биотехнологии . 22 (3): 245–279. DOI : 10.1080 / 07388550290789513 . PMID 12405558 . 
  47. ^ «Механическое связывание CO2 улучшает производство водорослей - Химическая инженерия | Страница 1» .
  48. ^ "Производство микроводорослей SARDI AQUATIC SCIENCES" (PDF) . Правительство Южной Австралии . Архивировано из оригинального (PDF) 17 декабря 2008 года . Проверено 3 ноября 2008 года .
  49. ^ a b Атабани, AE; Силитонга, А.С.; Бадруддин, ИА; Mahlia, TMI; Masjuki, HH; Мехилеф, С. (2012). «Комплексный обзор биодизеля как альтернативного источника энергии и его характеристик». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 16 (4): 2070–2093. DOI : 10.1016 / j.rser.2012.01.003 .
  50. ^ «Производство биодизеля из водорослей» (PDF) . Программа Министерства энергетики по водным видам , Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии. Архивировано из оригинального (PDF) 26 сентября 2006 года . Проверено 29 августа 2006 года .
  51. ^ Ширвани, Т .; Ян, X .; Индервилди, штат Орегон; Эдвардс, ПП; Кинг, DA (2011). «Анализ энергии жизненного цикла и парниковых газов для биодизельного топлива, полученного из водорослей». Энергетика и экология . 4 (10): 3773. DOI : 10.1039 / C1EE01791H . S2CID 111077361 . 
  52. ^ "Волк" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 30 октября 2008 года.
  53. ^ Potts, T .; Du, J .; Пол, М .; May, P .; Beitle, R .; Хестекин, Дж. (2012). «Производство бутанола из макроводорослей Ямайского залива». Экологический прогресс и устойчивая энергетика . 31 (1): 29–36. DOI : 10.1002 / ep.10606 .
  54. ^ Милледж, Джон; Смит, Бенджамин; Дайер, Филипп; Харви, Патрисия (2014). «Биотопливо, полученное из макроводорослей: обзор методов извлечения энергии из биомассы морских водорослей» . Энергии . 7 (11): 7194–7222. DOI : 10.3390 / en7117194 .
  55. ^ "Биотопливо из водорослей?" . Эколог .
  56. ^ «От моря к насосу: является ли водоросль жизнеспособным биотопливом?» . www.renewableenergyworld.com . 14 июня 2013 . Дата обращения 4 мая 2018 .
  57. ^ Mascal, M .; Dutta, S .; Гандариас, И. (2014). «Гидродезоксигенация димера лактона ангелики, сырья на основе целлюлозы: простой, высокопроизводительный синтез разветвленных C7-C10-газолиноподобных углеводородов». Angewandte Chemie International Edition . 53 (7): 1854–1857. DOI : 10.1002 / anie.201308143 . PMID 24474249 . 
  58. ^ Амаро, Елена; Маседо, Анджела; Мальката, Ф. (2012). «Микроводоросли: альтернатива в качестве устойчивого источника биотоплива?». Энергия . 44 (1): 158–166. DOI : 10.1016 / j.energy.2012.05.006 .
  59. ^ Сингх, Бхаскар; Гулдхе, Абхишек; Букс, Файзал (2014). «На пути к устойчивому подходу к разработке биодизеля из растений и микроводорослей». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 29 : 216–245. DOI : 10.1016 / j.rser.2013.08.067 .
  60. ^ Суганья, Т .; Варман, М .; Masjuki, H .; Ренганатан (2016). «Макроводоросли и микроводоросли как потенциальный источник для коммерческого использования наряду с производством биотоплива: подход биоперерабатывающего завода». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 55 : 909–941. DOI : 10.1016 / j.rser.2015.11.026 .
  61. ^ Триведи, Джаяти; Айла, Муника; Bangwal, D .; Гарг, М. (2015). «Биопереработка на основе водорослей - какой смысл?». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 47 : 295–307. DOI : 10.1016 / j.rser.2015.03.052 .
  62. ^ «Производство метана» . ФАО, Департамент сельского хозяйства . Проверено 29 августа 2006 года .
  63. ^ Метан из водорослей - Oilgae - Масло из водорослей . Oilgae (2 декабря 2009 г.). Проверено 15 апреля 2012 года.
  64. Eisenberg, DM, WJ Oswald, JR Benemann, RP Goebel и TT Tiburzi. 1979. Метановая ферментация микроводорослей. В анаэробном пищеварении, под редакцией Д.А. Стаффорда, Б.И. Уитли и Д.Е. Хьюза. Лондон, Соединенное Королевство: Applied Science Publishers LTD.
  65. ^ Golueke, CG; Освальд, WJ; Готаас, HB (1957). «Анаэробное переваривание водорослей» . Прикладная и экологическая микробиология . 5 (1): 47–55. DOI : 10,1128 / AEM.5.1.47-55.1957 .
  66. ^ Rigoni-Stern, S .; Rismondo, R .; Szpyrkowicz, L .; Зилио-Гранди, Ф .; Вигато, Пенсильвания (1990). «Анаэробное переваривание биомассы нитрофильных водорослей из Венецианской лагуны». Биомасса . 23 (3): 179–199. DOI : 10.1016 / 0144-4565 (90) 90058-р .
  67. ^ Самсон, RJ; Ледуйт, А. (1986). «Детальное изучение анаэробного переваривания биомассы водорослей Spirulina maxima». Биотехнология и биоинженерия . 28 (7): 1014–1023. DOI : 10.1002 / bit.260280712 . PMID 18555423 . 
  68. ^ Йен, H .; Брюн, Д. (2007). «Совместное анаэробное сбраживание водорослевого ила и макулатуры с получением метана». Биоресурсные технологии . 98 (1): 130–134. DOI : 10.1016 / j.biortech.2005.11.010 . PMID 16386894 . 
  69. ^ Лундквист, TJ, IC Woertz, NWT Quinn, и JR Benemann, октябрь 2010, Реалистичная технология и инженерия оценка водорослей производства биотоплива архивной 15 февраля 2013 в Wayback Machine
  70. ^ Razaghi Али (21 сентября 2013). «Влияние азота на рост и образование углеводов в Porphyridium cruentum» . Открытые науки о жизни . 9 (2): 156–162. DOI : 10.2478 / s11535-013-0248-Z .
  71. ^ a b c Knothe, Герхард (2010). «Биодизель и возобновляемое дизельное топливо: сравнение» . Прогресс в области энергетики и горения. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  72. ^ a b «Альтернативные и перспективные виды топлива» . Министерство энергетики США . Проверено 7 марта 2012 года .
  73. ^ Браун, Роберт; Холмгрен, Дженнифер. «Быстрый пиролиз и улучшение биотоплива» (PDF) . Проверено 15 марта 2012 года .
  74. ^ Крокер, Марк Х .; и другие. (21 марта 2015 г.). « Рециркуляция CO 2 с использованием микроводорослей для производства топлива» . Прикладные нефтехимические исследования . 4 : 41–53. DOI : 10.1007 / s13203-014-0052-3 .
  75. ^ Lercher, Johannes A .; Брюк, Томас; Чжао, Чен (21 июня 2013 г.). «Каталитическая деоксигенация масла микроводорослей до зеленых углеводородов». Зеленая химия . 15 (7): 1720–1739. DOI : 10.1039 / C3GC40558C .
  76. ^ "Презентации ACS по запросу" . Presentations.acs.org . Архивировано из оригинального 22 января 2016 года . Дата обращения 2 июня 2015 .
  77. ^ Чжоу, Лин (2015). «Оценка предварительно сульфидированного NiMo / γ-Al2O3 для гидродезоксигенации масла микроводорослей с целью производства зеленого дизельного топлива». Энергия и топливо . 29 : 262–272. DOI : 10.1021 / ef502258q .
  78. ^ Чжоу, Лин (2016). «Гидродезоксигенация масла из микроводорослей в зеленое дизельное топливо над Pt, Rh и предварительно сульфидированными NiMo катализаторами» . Наука и технологии катализа . 6 (5): 1442–1454. DOI : 10.1039 / c5cy01307k .
  79. ^ "Первый полет на биотопливе приземляется" . BBC News . 24 февраля 2008 года. Архивировано 29 февраля 2008 года . Проверено 24 февраля 2008 года .
  80. ^ Редди, Крис; О'Нил, Грег (28 января 2015 г.). «Реактивное топливо из водорослей? Ученые исследуют топливный потенциал обычных океанских растений» . Проверено 26 марта 2018 .
  81. ^ «От зеленой слизи к авиационному топливу: водоросли предлагают авиакомпаниям более чистое будущее» . Рейтер. 15 июня 2016 г.
  82. ^ Wessof, Эрик (19 апреля 2017). «Тяжелые уроки большого биотопливного пузыря из водорослей» . Greentech Media . Проверено 26 марта 2018 .
  83. Льюис, Лео (14 мая 2005 г.). «Морские водоросли вдохнут новую жизнь в борьбу с глобальным потеплением» . The Times Online . Лондон . Проверено 11 февраля 2008 года .
  84. ^ Биотопливо из морских водорослей: производство биогаза и биоэтанола из бурых макроводорослей . Amazon.com. Проверено 15 апреля 2012 года.
  85. ^ "Часто задаваемые вопросы по водорослям" . Архивировано из оригинального 22 октября 2008 года.
  86. ^ «Биоэнергетика» (PDF) .
  87. ^ «Выбор оптимальных видов микроводорослей для секвестрации CO2» . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  88. ^ Продукт Ecogenics 2 . Ecogenicsresearchcenter.org. Проверено 15 апреля 2012 года.
  89. ^ "Водоросли рассматриваются как альтернатива биотопливу" . Тайбэй Таймс . 12 января 2008 года. Архивировано 24 июля 2008 года . Проверено 10 июня 2008 года .
  90. ^ "Урожайность водорослевого масла" . Oilgae . Проверено 13 марта 2012 года .
  91. ^ Фотосинтез морских водорослей Ulva и производство энергии с нулевым выбросом . Pennenergy.com. Проверено 15 апреля 2012 года.
  92. К живому морю возле мертвого. Архивировано 19 июля 2011 года в Wayback Machine . (PDF). Проверено 15 апреля 2012 года.
  93. ^ «Заключительный отчет - Извлечение сахаров из водорослей для прямого преобразования в бутанол - База данных исследовательского проекта - Исследовательский проект грантополучателя - ORD - Агентство по охране окружающей среды США» . cfpub.epa.gov .
  94. ^ «Этанол из водорослей - Oilgae - масло из водорослей» . www.oilgae.com .
  95. ^ a b c «Глава 1 - Введение в биотопливо из водорослей - Выбор видов водорослей, вопросы производства водорослей, сбор водорослей и извлечение масла, а также преобразование масла из водорослей в биотопливо» . lawofalgae.wiki.zoho.com . Проверено 16 ноября +2016 .
  96. ^ «Питательные вещества и водоросли» . www.krisweb.com . Проверено 16 ноября +2016 .
  97. ^ а б Чен, Мэн; Тан, Хайин; Ма, Хунчжи; Holland, Thomas C .; Нг, К.Ю. Саймон; Салли, Стивен О. (1 января 2011 г.). «Влияние питательных веществ на рост и накопление липидов в зеленых водорослях Dunaliella tertiolecta». Биоресурсные технологии . 102 (2): 1649–1655. DOI : 10.1016 / j.biortech.2010.09.062 . ISSN 1873-2976 . PMID 20947341 .  
  98. ^ a b c «2.3. Производство водорослей» . www.fao.org . Проверено 16 ноября +2016 .
  99. ^ a b Шенк, PM; Томас-Холл, SR; Stephens, E .; Маркс, Калифорния; Mussgnug, JH; Posten, C .; Kruse, O .; Ханкамер, Б. (2008). «Биотопливо второго поколения: высокоэффективные микроводоросли для производства биодизеля». Биоэнергетические исследования . 1 : 20–43. DOI : 10.1007 / s12155-008-9008-8 .
  100. ^ Б с д е е Mata, ТМ; Мартинс, АНА; Каэтано, Н.С. (2010). «Микроводоросли для производства биодизеля и других приложений: обзор» (PDF) . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики (представленная рукопись). 14 : 217–232. DOI : 10.1016 / j.rser.2009.07.020 . ЛВП : 10400,22 / 10059 .
  101. ^ Maryking (29 августа 2007). «Смогут ли водоросли превзойти своих конкурентов, чтобы стать основным источником биотоплива?» . Экологические граффити. Архивировано из оригинала 5 ноября 2010 года . Проверено 10 июня 2008 года .
  102. Клейтон, Марк (11 января 2006 г.). «Водоросли - как мятное дыхание для дымовых труб» . Монитор христианской науки . Архивировано 14 сентября 2008 года . Проверено 10 июня 2008 года .
  103. ^ "Темпы роста водорослей, питающихся выбросами, показывают жизнеспособность нового урожая биомассы" (PDF) . Компания общественного обслуживания штата Аризона (APS) и корпорация GreenFuel Technologies . 26 сентября 2008 года Архивировано из оригинального (PDF) 21 мая 2008 года . Проверено 15 декабря 2013 года .
  104. ^ a b Херро, Алана (8 октября 2007 г.). «Лучше, чем кукуруза? Водоросли выберут другое сырье для биотоплива» . Институт Worldwatch . Архивировано из оригинального 21 июня 2008 года . Проверено 10 июня 2008 года .
  105. ^ a b c Гамильтон, Тайлер. (18 марта 2010 г.) Водоросли, поедающие углекислый газ, превращаются в статью производителя цемента Green Toronto Star, 18 марта 2010 г. Thestar.com. Проверено 15 апреля 2012 года.
  106. ^ Джонсон, Тайлор Дж .; Катувал, Сармила; Андерсон, Гэри А .; Руанбао Чжоу, Липин Гу; Гиббонс, Уильям Р. (2018). «Стратегии культивирования в фотобиореакторах микроводорослей и цианобактерий» . Прогресс биотехнологии . 34 : 811–827. DOI : 10.1002 / btpr.2628 .
  107. ^ Бенеманн, Джон; Верц, Ян; Лундквист, Триг (2012). «Оценка жизненного цикла производства масла из микроводорослей». Подрывная наука и технологии . 1 (2): 68–78. DOI : 10,1089 / dst.2012.0013 .
  108. ^ Lundquist, T .; Woertz, I .; Quinn, N .; Бенеманн, Дж. (Октябрь 2010 г.). «Реалистичная технология и инженерная оценка производства биотоплива из водорослей» . Институт энергетических биологических наук : 1–178.
  109. ^ «最新 の F-01α 歌舞 伎 モ デ ル 覧 人 気 UT 販 サ イ ト で 探 す。 他, イ ベ 特集 他, イ 特集» . www.algalturfscrubber.com .
  110. ^ Джеффри Бэннон, Дж .; Адей, В. (2008). Скрубберы для водорослей: очистка воды при улавливании солнечной энергии для производства биотоплива (PDF) . Труды Четвертой конференции по физике окружающей среды (EPC'10). С. 19–23 . Проверено 4 ноября +2016 .
  111. ^ a b c d Адей, Уолтер Х .; Кангас, Патрик С .; Малбри, Уолтер (1 июня 2011 г.). «Очистка водорослей: очистка поверхностных вод с помощью солнечной энергии при производстве биотоплива» . Биология . 61 (6): 434–441. DOI : 10,1525 / bio.2011.61.6.5 - через bioscience.oxfordjournals.org.
  112. ^ Бидди, Мэри; Дэвис, Райан; Джонс, Сюзанна; Чжу, Юньхуа. "Путь к технологии гидротермального сжижения цельных водорослей" (PDF) . Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии . Проверено 4 ноября +2016 .
  113. ^ Шиэн, Джон; Дунахай, Терри; Бенеманн, Джон; Ресслер, Пол (июль 1998). «Взгляд назад на программу Министерства энергетики США по водным видам: биодизель из водорослей» (PDF) . Управление разработки топлива Министерства энергетики США . Проверено 4 ноября +2016 .
  114. ^ «Рентабельность» . Гидроменция .
  115. ^ Mackay, S .; Gomes, E .; Holliger, C .; Bauer, R .; Швицгебель, Ж.-П. (2015). «Сбор Chlorella sorokiniana путем совместного культивирования с нитчатым грибом Isaria fumosorosea: потенциальное устойчивое сырье для гидротермальной газификации». Биоресурсные технологии . 185 : 353–361. DOI : 10.1016 / j.biortech.2015.03.026 . ISSN 0960-8524 . PMID 25795450 .  
  116. ^ a b c {{цитируйте веб-сайты в лаборатории | publisher = Gizmag.com | access-date = 2013-12-31}}
  117. ^ Видео о добыче топлива на YouTube
  118. ^ Эллиотт, округ Колумбия; Hart, TR; Шмидт, AJ; Neuenschwander, GG; Гниль, ЖЖ; Olarte, MV; Zacher, AH; Альбрехт, нокаут; Халлен, RT; Холладей, Дж. Э. (2013). «Разработка процесса гидротермального ожижения исходного сырья водорослей в проточном реакторе» . Исследования водорослей . 2 (4): 445–454. DOI : 10.1016 / j.algal.2013.08.005 .
  119. ^ Рамирес, Джером; Браун, Ричард; Рейни, Томас (1 июля 2015 г.). "Обзор свойств биосырья гидротермального сжижения и перспективы перехода на транспортное топливо" . Энергии . 8 (7): 6765–6794. DOI : 10.3390 / en8076765 .
  120. Андерсон, Дженни (18 декабря 2004 г.). «Состав морской воды» . Архивировано 10 июня 2008 года . Проверено 18 июня 2008 года .
  121. ^ «Ускорение внедрения CCS: промышленное использование уловленного диоксида углерода» . Глобальный институт CCS. Архивировано из оригинального 16 сентября 2012 года . Проверено 25 февраля 2012 года .
  122. ^ Aylott, Мэтью (сентябрь 2010). «Забудьте пальмовое масло и сою, микроводоросли - следующий большой источник биотоплива» .
  123. ^ Arumugam, M .; Agarwal, A .; Арья, MC; Ахмед, З. (2013). «Влияние источников азота на продуктивность биомассы микроводорослей Scenedesmus bijugatus». Биоресурсные технологии . 131 : 246–249. DOI : 10.1016 / j.biortech.2012.12.159 . PMID 23353039 . 
  124. ^ Moellering, ER; Беннинг, К. (2009). "РНК-интерференция молчания основного белка липидной капли влияет на размер липидной капли у Chlamydomonas reinhardtii" . Эукариотическая клетка . 9 (1): 97–106. DOI : 10.1128 / EC.00203-09 . PMC 2805299 . PMID 19915074 .  
  125. ^ Питтман, JK; Дин, AP; Осундеко, О. (2011). «Потенциал устойчивого производства водорослевого биотоплива с использованием сточных вод». Биоресурсные технологии . 102 (1): 17–25. DOI : 10.1016 / j.biortech.2010.06.035 . PMID 20594826 . 
  126. ^ Чонг, ЭМИ; Вонг, Ю.С.; Там, Нью-Йорк (2000). «Эффективность различных видов микроводорослей в удалении никеля и цинка из промышленных сточных вод». Chemosphere . 41 (1-2): 251-7. Bibcode : 2000Chmsp..41..251C . DOI : 10.1016 / S0045-6535 (99) 00418-X . PMID 10819208 . 
  127. ^ а б Смит, VH; Штурм, БСМ; Denoyelles, FJ; Биллингс, С.А. (2010). «Экология производства водорослевого биодизеля». Тенденции в экологии и эволюции . 25 (5): 301–309. DOI : 10.1016 / j.tree.2009.11.007 . PMID 20022660 . 
  128. ^ a b Буллис, Кевин (5 февраля 2007 г.). "Производство топлива на основе водорослей готово к расцвету | Обзор технологий MIT" . Technologyreview.com . Проверено 29 ноября 2013 года .
  129. ^ "Проект НАСА ОМЕГА" . Проверено 8 мая 2012 года .
  130. ^ a b Жених, MJ; Серый, EM; Таунсенд, Пенсильвания (2008). «Биотопливо и биоразнообразие: принципы создания лучшей политики для производства биотоплива». Биология сохранения . 22 (3): 602–9. DOI : 10.1111 / j.1523-1739.2007.00879.x . PMID 18261147 . 
  131. ^ EPA, OSWER, OEM, США (13 марта 2013). «Экстренное реагирование» (PDF) . CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  132. ^ "н-Бутиловый спирт CAS N °: 71-36-3" (PDF) . МОРАГ ОЭСР. 9 ноября 2001. Архивировано из оригинального (PDF) 24 сентября 2015 года . Проверено 4 ноября +2016 .
  133. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинального 23 мая 2010 года . Проверено 22 февраля 2015 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  134. ^ «Разливы этанола в больших объемах - Воздействие на окружающую среду и варианты реагирования» (PDF) . Июль 2011 . Проверено 4 ноября +2016 .
  135. ^ Acién Фернандеса, FG; Гонсалес-Лопес, резюме; Фернандес Севилья, JM; Молина Грима, Э. (2012). «Преобразование CO2 в биомассу микроводорослями: насколько реальным может быть вклад в значительное удаление CO2?». Прикладная микробиология и биотехнология . 96 (3): 577–586. DOI : 10.1007 / s00253-012-4362-Z . PMID 22923096 . 
  136. ^ a b Hemaiswarya, S .; Raja, R .; Карвалью, Исландия; Ravikumar, R .; Zambare, V .; Барх, Д. (2012). «Индийский сценарий возобновляемых и устойчивых источников энергии с упором на водоросли». Прикладная микробиология и биотехнология . 96 (5): 1125–1135. DOI : 10.1007 / s00253-012-4487-0 . PMID 23070650 . 
  137. ^ Кумар, А .; Ergas, S .; Юань, X .; Саху, А .; Zhang, Q .; Dewulf, J .; Мальката, FX; Ван Лангенхов, Х. (2010). «Повышенная фиксация CO2 и производство биотоплива с помощью микроводорослей: последние разработки и будущие направления». Тенденции в биотехнологии . 28 (7): 371–380. DOI : 10.1016 / j.tibtech.2010.04.004 . PMID 20541270 . 
  138. ^ Mark J. Zivojnovich (16 февраля 2010). «Системы очистки воды на основе водорослей - рентабельный контроль загрязнения питательными веществами и для точечных и неточечных источников» (PDF) . Проверено 4 ноября +2016 .
  139. ^ Дикснер, Шарлотта (20 июля 2013 г.). «Применение методики очистки водорослевого дерна для удаления питательных веществ из эвтрофного резервуара в водоразделе реки Цзюлун, Юго-Восточный Китай» (PDF) . Международная летняя школа исследования водных ресурсов . Проверено 4 ноября +2016 .
  140. ^ Даунинг, AL; Лейбольд, Массачусетс (2002). «Экосистемные последствия видового богатства и состава пищевых сетей прудов». Природа . 416 (6883): 837–841. Bibcode : 2002Natur.416..837D . DOI : 10.1038 / 416837a . PMID 11976680 . 
  141. ^ Кардинале, Би Джей; Шривастава, DS; Даффи, Дж. Э .; Райт, JP; Даунинг, Алабама; Шанкаран, М .; Жузо, К. (2006). «Влияние биоразнообразия на функционирование трофических групп и экосистем». Природа . 443 (7114): 989–992. Bibcode : 2006Natur.443..989C . DOI : 10,1038 / природа05202 . PMID 17066035 . 
  142. ^ Тилман, Д .; Wedin, D .; Кнопс, Дж. (1996). «Продуктивность и устойчивость под влиянием биоразнообразия в экосистемах пастбищ». Природа . 379 (6567): 718–720. Bibcode : 1996Natur.379..718T . DOI : 10.1038 / 379718a0 .
  143. ^ Гектор, А .; Шмид, Б; Beierkuhnlein, C; Caldeira, MC; Димер, М; Димитракопулос, PG; Finn, JA; Freitas, H; Гиллер, П.С.; Хорошо, Дж; Харрис, Р. Hogberg, P; Huss-Danell, K; Джоши, Дж; Юмппонен, А; Корнер, С; Лидли, П. В.; Лоро, М; Миннс, А; Малдер, CP; О'Донован, G; Отуэй, SJ; Pereira, JS; Prinz, A; Читай, ди-джей; И др. (1999). «Эксперименты по разнообразию растений и продуктивности на европейских пастбищах». Наука . 286 (5442): 1123–7. DOI : 10.1126 / science.286.5442.1123 . PMID 10550043 . S2CID 1899020 .  
  144. ^ Ptacnik, R .; Солимини, AG; Андерсен, Т .; Tamminen, T .; Brettum, P .; Леписто, Л .; Willen, E .; Реколайнен, С. (2008). «Разнообразие предсказывает стабильность и эффективность использования ресурсов в естественных сообществах фитопланктона» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 105 (13): 5134–5138. Bibcode : 2008PNAS..105.5134P . DOI : 10.1073 / pnas.0708328105 . PMC 2278227 . PMID 18375765 .  
  145. ^ McGrady-Steed, J .; Harris, P .; Морин, П. (1997). «Биоразнообразие регулирует предсказуемость экосистемы». Природа . 390 (6656): 162–165. Bibcode : 1997Natur.390..162M . DOI : 10.1038 / 36561 .
  146. ^ Наим, S .; Ли, С. (1997). «Биоразнообразие повышает надежность экосистемы». Природа . 390 (6659): 507–509. Bibcode : 1997Natur.390..507N . DOI : 10.1038 / 37348 .
  147. ^ Штайнер, CF; Long, Z .; Krumins, J .; Морин, П. (2005). «Временная стабильность водных пищевых сетей: разделение эффектов видового разнообразия, видового состава и обогащения». Письма об экологии . 8 (8): 819–828. DOI : 10.1111 / j.1461-0248.2005.00785.x .
  148. ^ Stockenreiter, M .; Грабер А.К .; Haupt, F .; Стибор, Х. (2011). «Влияние видового разнообразия на производство липидов микроводорослевыми сообществами». Журнал прикладной психологии . 24 : 45–54. DOI : 10.1007 / s10811-010-9644-1 .
  149. ^ Stockenreiter, M .; Haupt, F .; Грабер А.К .; Seppälä, J .; Разлив, К .; Tamminen, T .; Стибор, Х. (2013). «Функциональное групповое богатство: влияние биоразнообразия на использование света и выход липидов в микроводорослях». Журнал психологии . 49 (5): 838–47. DOI : 10.1111 / jpy.12092 . PMID 27007310 . 
  150. ^ Кардинале, Би Джей; Даффи, Дж. Э .; Gonzalez, A .; Hooper, DU; Perrings, C .; Venail, P .; Narwani, A .; Мейс, GM; Tilman, D .; Wardle, DA; Kinzig, AP; Ежедневно, GC; Loreau, M .; Грейс, JB; Larigauderie, A .; Шривастава, DS; Наим, С. (2012). «Утрата биоразнообразия и ее влияние на человечество» (PDF) . Природа (Представленная рукопись). 486 (7401): 59–67. Bibcode : 2012Natur.486 ... 59С . DOI : 10.1038 / nature11148 . PMID 22678280 .  
  151. ^ Стивенс, E .; Росс, Иллинойс; Mussgnug, JH; Вагнер, Л.Д .; Боровицка, Массачусетс; Posten, C .; Kruse, O .; Ханкамер, Б. (октябрь 2010 г.). «Будущие перспективы систем производства микроводорослей биотоплива». Тенденции в растениеводстве . 15 (10): 554–564. DOI : 10.1016 / j.tplants.2010.06.003 . PMID 20655798 . 
  152. ^ Обратите внимание, что для биотопливных культур это всего 0,5%.
  153. ^ NewScientist, март 2014
  154. ^ Организация стран-экспортеров нефти: корзины цен . (доступ 29.01.2013)
  155. ^ Молина Грима, E .; Беларби, EH; Acién Fernández, FG; Роблес Медина, А .; Чисти, Ю. (2003). «Восстановление биомассы и метаболитов микроводорослей: варианты процесса и экономика» (PDF) . Достижения биотехнологии . 20 (7–8): 491–515. CiteSeerX 10.1.1.578.9432 . DOI : 10.1016 / S0734-9750 (02) 00050-2 . PMID 14550018 .   
  156. ^ Ghasemi, Y .; Rasoul-Amini, S .; Насери, штат АТ; Montazeri-Najafabady, N .; Мобашер, Массачусетс; Даббаг, Ф. (2012). «Биотопливный потенциал микроводорослей (Обзор)». Прикладная биохимия и микробиология . 48 (2): 126–144. DOI : 10.1134 / S0003683812020068 .
  157. ^ Дмитров, Krassen (март 2007). «Технологии GreenFuel: пример промышленного улавливания фотосинтетической энергии» (PDF) .
  158. ^ Алаби, Йоми; и другие. (14 января 2009 г.). «Технологии микроводорослей и процессы для производства биотоплива / биоэнергетики в Британской Колумбии» . Совет по инновациям Британской Колумбии. Архивировано из оригинального 7 -го декабря 2009 года.
  159. ^ Штайнер, У. «Взрыв цен на биотопливо требует адаптации концепций процесса. Водоросли как альтернативное сырье. (Слайд-презентация). Документ, представленный на Европейском саммите по биотехнологии белых, 21–22 мая 2008 г., Франкфурт, Германия».
  160. ^ Радмер, RJ (1994). «Коммерческое применение водорослей: возможности и ограничения». Журнал прикладной психологии, 6 (2), 93–98. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  161. ^ Carbon Trust (Великобритания) (2008). «Проблема биотоплива из водорослей - часто задаваемые вопросы» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 23 октября 2008 года . Проверено 14 ноября 2008 года .
  162. Перейти ↑ Teixeira, RE (2012). «Энергоэффективное извлечение топлива и химического сырья из водорослей». Зеленая химия . 14 (2): 419–427. DOI : 10.1039 / C2GC16225C . S2CID 96149136 . 
  163. ^ Pulz, O .; Гросс, В. (2004). «Ценные продукты биотехнологии микроводорослей». Прикладная микробиология и биотехнология . 65 (6): 635–648. DOI : 10.1007 / s00253-004-1647-х . PMID 15300417 . 
  164. ^ Singh, S .; Катя, Б.Н.; Банерджи, Калифорнийский университет (2005). «Биоактивные соединения цианобактерий и микроводорослей: обзор». Критические обзоры в биотехнологии . 25 (3): 73–95. DOI : 10.1080 / 07388550500248498 . PMID 16294828 . 
  165. ^ Sporalore П., C.Joannis-Cassan, Е. Дюран, А. Isambert, "Коммерческие приложения микроводорослей", журнал Bioscience и биоинженерии , 101 (2): 87-96, 2006.
  166. ^ Tokuşoglu, O .; Уунал, МК (2003). «Профили питательных веществ биомассы трех микроводорослей: Spirulina platensis, Chlorella vulgaris и Isochrisis galbana». Журнал пищевой науки . 68 (4): 1144–1148. DOI : 10.1111 / j.1365-2621.2003.tb09615.x .
  167. ^ Vonshak, А. (ред.). Spirulina platensis (Arthrospira): физиология, клеточная биология и биотехнология. Лондон: Тейлор и Фрэнсис, 1997.
  168. ^ a b c d Demirbas, A .; Фатих Демирбас, М. (2011). «Важность масла водорослей как источника биодизеля». Преобразование энергии и управление . 52 : 163–170. DOI : 10.1016 / j.enconman.2010.06.055 .
  169. ^ а б Васудеван, PT; Бриггс, М. (2008). «Производство биодизеля - современное состояние и проблемы». Журнал промышленной микробиологии и биотехнологии . 35 (5): 421–430. DOI : 10.1007 / s10295-008-0312-2 . PMID 18205018 . 
  170. ^ Demirbaş, A. (2008). «Производство биодизеля из масел водорослей». Источники энергии, Часть A: Восстановление, использование и воздействие на окружающую среду . 31 (2): 163–168. DOI : 10.1080 / 15567030701521775 .
  171. ^ Pishvaee Мир Саман; Мохсени, Шаян; Байрамзаде, Самира (1 января 2021 г.), «Глава 4 - Неопределенности в цепочке поставок биотоплива» , Дизайн и планирование цепочки поставок биомассы для биотоплива в условиях неопределенности , Academic Press, стр. 65–93, doi : 10.1016 / b978-0-12- 820640-9.00004-0 , ISBN 978-0-12-820640-9, получено 12 января 2021 г.
  172. ^ Могут ли водоросли стать топливом будущего?
  173. ^ a b Национальный исследовательский совет Канады. http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/eng/locations/cities/ketch-harbour.html Архивировано 5 марта 2013 г. в Wayback Machine (по состоянию на 29 января 2013 г.)
  174. ^ "Microsoft PowerPoint - 09-Microalgal_Biomass_Production_Using_Industrial_Wastewater_mar7 [1] .ppt" (PDF) .
  175. ^ "Algaewheel - Специалисты по очистке сточных вод" . Архивировано 30 мая 2008 года . Проверено 18 июня 2008 года .
  176. ^ «Компания Индианы представит предложение по использованию водорослей для очистки сточных вод и создания возобновляемых источников энергии» . E-Wire. 12 июня 2008. Архивировано из оригинала 31 июля 2012 года . Проверено 18 июня 2008 года .
  177. ^ «Процесс водорослей» .
  178. ^ "Solazyme поставляет 100% водорослевое возобновляемое реактивное топливо для ВМС США" . Архивировано из оригинального 29 ноября 2010 года . Проверено 20 июля 2010 года .
  179. ^ Выберите язык | Drupal архивации 18 февраля 2009 в Wayback Machine . Ibvf.cartuja.csic.es. Проверено 15 апреля 2012 года.
  180. ^ "Проект C-FAST | Инновации CMCL" .
  181. ^ Новости биодизеля / Украина будет производить биотопливо из водорослей. Архивировано 8 августа 2016 года на Wayback Machine . Biofuels.ru. Проверено 15 апреля 2012 года.
  182. ^ «Энергия Харта - Дом» . Hart Energy .
  183. ^ Patel, B .; Tamburic, B .; Земихаил, FW; Dechatiwongse, P .; Хеллгардт, К. (2012). "Водорослевое биотопливо: надежная перспектива?" . ISRN Возобновляемая энергия . 2012 : 1–14. DOI : 10.5402 / 2012/631574 .
  184. ^ "Algenol и Reliance запускают демонстрационный проект топлива из водорослей в Индии" . Дата обращения 29 мая 2015 .
  185. ^ «Продуктивное использование биомассы» . Дата обращения 29 мая 2015 .
  186. ^ "Организация водорослей биомассы, возобновляемые, устойчивые товары из водорослей" . Algaebiomass.org. 30 сентября 2013 . Проверено 29 ноября 2013 года .
  187. Pond Biofuels Inc., Working Green . Pondbiofuels.com (25 октября 2011 г.). Проверено 15 апреля 2012 года.
  188. ^ a b «Правительство Канады инвестирует в технологии по сокращению выбросов парниковых газов в нефтеносных песках - Национальный исследовательский совет Канады» . Nrc-cnrc.gc.ca. Архивировано из оригинального 20 декабря 2013 года . Проверено 29 ноября 2013 года .
  189. ^ Brenhouse Хиллари (29 сентября 2010). «Канада производит штамм водорослей в качестве топлива» . Нью-Йорк Таймс .
  190. ^ VG Energy Inc . Vgenergy.net (31 января 2012 г.). Проверено 15 апреля 2012 года.
  191. ^ Водоросль посмотрела на чистый Chesapeake Bay - Экологические науки и технологии (ENST) архивация 7 апреля 2011 в Wayback Machine . Enst.umd.edu (26 сентября 2010 г.). Проверено 15 апреля 2012 года.
  192. ^ Био солнечные батареи . Biosolarcells.nl. Проверено 15 апреля 2012 года.
  193. ^ NWT журнал, апрель 2011
  194. Поллак, Эндрю (26 июля 2010 г.). «Изучение водорослей как топлива» . Нью-Йорк Таймс .
  195. ^ Улавливание углекислого газа с водорослями . Docstoc.com. Проверено 15 апреля 2012 года.
  196. ^ "Проект смягчения последствий парниковых газов в Международном университете Бремена" . Международный консорциум исследований континентальных окраин. 2006. Архивировано из оригинального 14 февраля 2007 года . Проверено 31 января 2007 года .
  197. ^ Mañalac, Мелисса М. (9 мая 2008). «Ученые Ateneo, работающие над водорослями как источником биодизеля» . ABS – CBN News Online, Филиппины . Проверено 15 декабря 2013 года .
  198. ^ Освальд, М .; Фишер, М .; Dirninger, N .; Карст, Ф. (2007). «Биосинтез монотерпеноидов в Saccharomyces cerevisiae» . FEMS Yeast Research . 7 (3): 413–421. DOI : 10.1111 / j.1567-1364.2006.00172.x . PMID 17096665 . 
  199. ^ Гераниол, Индекс Merck, 12е издание
  200. ^ Ван, ZT; Ullrich, N .; Joo, S .; Waffenschmidt, S .; Гуденаф, У. (2009). «Липидные тела водорослей: индукция стресса, очистка и биохимическая характеристика хламидомонады дикого типа и без крахмала» . Эукариотическая клетка . 8 (12): 1856–1868. DOI : 10.1128 / EC.00272-09 . PMC 2794211 . PMID 19880756 .  
  201. ^ Trentacoste, E. M; Shrestha, R.P; Smith, S.R; Gle, C; Hartmann, A.C; Хильдебранд, М; Гервик, В. Х (2013). «Более быстрое и дешевое производство биотоплива» . Труды Национальной академии наук . 110 (49): 19748–19753. Bibcode : 2013PNAS..11019748T . DOI : 10.1073 / pnas.1309299110 . PMC 3856844 . PMID 24248374 .  
  202. ^ Trentacoste, EM; Шреста, RP; Смит, SR; Gle, C .; Hartmann, AC; Hildebrand, M .; Гервик, WH (2013). «Метаболическая инженерия катаболизма липидов увеличивает накопление липидов микроводорослей без ущерба для роста» . Труды Национальной академии наук . 110 (49): 19748–19753. Bibcode : 2013PNAS..11019748T . DOI : 10.1073 / pnas.1309299110 . PMC 3856844 . PMID 24248374 .  
  203. ^ Кэррингтон, Дамиан (2 апреля 2014 г.). «Ecover использует жидкость для стирки на основе водорослей, чтобы сократить использование пальмового масла» - через www.theguardian.com.
  204. ^ a b Gao, Y .; Грегор, К .; Liang, Y .; Tang, D .; Твид, К. (2012). «Биодизель из водорослей - технико-экономическое обоснование» . Центральный журнал химии . 6 : S1. DOI : 10.1186 / 1752-153X-6-S1-S1 . PMC 3332261 . PMID 22540986 .  
  205. ^ a b Европейская технологическая платформа биотоплива. Финансирование НИОКР. Архивировано 18 мая 2013 г. на Wayback Machine (по состоянию на 28 января 2013 г.).
  206. ^ «Ошибка 404 - Biodiesel.org» (PDF) .
  207. ^ О'Коннор Дон, Законодательство Канады об энергетике. Канадская политика в области биотоплива. (S&T) 2 Consultants Inc., июнь 2011 г., стр. 1-19.
  208. ^ "Флагман преобразования углерода водорослей - Национальный исследовательский совет Канады" . Nrc-cnrc.gc.ca . Проверено 29 ноября 2013 года .
  209. ^ G20. Заявление лидеров G20, заархивированное 10 марта 2013 года насаммите Wayback Machine - 2009 в Питтсбурге. 2009 г.
  210. ^ "Об Algenol | Algenol Biofuels" . Algenol.com . Проверено 19 августа 2014 .
  211. ^ Элиас, Дэйв. «Альгенол убивает план по созданию 2000 рабочих мест в SWFL» .
  212. ^ "Algenol объявляет о коммерческом партнерстве с водорослевым этанолом" . Energy.gov .
  213. ^ Симс, Б. "Голубой мрамор, ммм партнер для оптимизации использования биомассы водорослей" . Архивировано из оригинального 29 июля 2012 года . Проверено 13 марта 2012 года .
  214. Натан (10 апреля 2013 г.). «Прорыв в производстве масла из микроводорослей, ускоренная способность производить множество различных масел» . CleanTechnica . Проверено 29 ноября 2013 года .
  215. ^ Ференбахер, К. «15 стартапов по выращиванию водорослей, приносящих пруд в топливные баки» . Проверено 13 марта 2012 года .
  216. ^ "Интегрированный биоперерабатывающий завод Solazyme: дизельное топливо из гетеротрофных водорослей" (PDF) . Проверено 13 марта 2012 года .
  217. ^ «Solzayme: удовлетворение растущей потребности в возобновляемых источниках топлива» . Архивировано из оригинала на 6 марта 2012 года . Проверено 13 марта 2012 года .
  218. ^ а б «Сапфировая история» . Архивировано из оригинала 18 марта 2014 года . Проверено 21 апреля 2014 года .
  219. ^ Diversified Technology Inc. (дата обращения 14.01.2013).
  220. ^ Gieskes, Томас Е. Водоросли маслоэкстракционный (Powerpoint презентация), органические виды топлива Holding, Inc., март 2008
  221. ^ Агентство по охране окружающей среды: очистка сточных вод обработкой импульсным электрическим полем . (дата обращения 20.01.2013).
  222. ^ deGrasse Tyson, N. PBS Online Algae Biofuel (доступ 16.01.2013).
  223. ^ a b Piccolo, T. Биореактор масла происхождения: прорыв в производстве масла из водорослей. Архивировано 3 декабря 2013 года на Wayback Machine . (дата обращения 16.01.2013)
  224. ^ Mantai, KE; Епископ, Н.И. (1967). «Исследования по влиянию ультрафиолетового излучения на фотосинтез и на спектры разницы между светом и темнотой 520 нм в зеленых водорослях и изолированных хлоропластах». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Биоэнергетика . 131 (2): 350–356. DOI : 10.1016 / 0005-2728 (67) 90148-X . PMID 6049485 . 
  225. ^ Журнал EOS, 6, 2012
  226. ^ "Дом - Провирон" . www.proviron.be .
  227. ^ «Водоросли в сырую нефть: миллион лет естественный процесс занимает минуты в лаборатории» . ПННЛ. 17 декабря 2013 . Проверено 16 января 2014 года .
  228. ^ a b [1] Архивировано 16 ноября 2016 года в Wayback Machine.
  229. ^ "Дом" . qmabco.com . Дата обращения 8 мая 2016 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Институт всемирного наблюдения (2007 г.). Биотопливо для транспорта: глобальный потенциал и последствия для устойчивого сельского хозяйства и энергетики в 21 веке . Earthscan. ISBN 978-1-84407-422-8.
  • Маккей, Дэвид JC (3 ноября 2008 г.). Устойчивая энергия - без горячего воздуха . 3.5.2. ISBN UIT Cambridge Ltd. 978-0-9544529-3-3.
  • Лейн, Джим (18 апреля 2010 г.). «Соленая вода: острый вкус энергетической свободы» . Мир возобновляемых источников энергии . Проверено 21 апреля 2010 года .
  • Bhatnagar, SK; Атул Саксена; Стефан Краан, ред. (2011). Биотопливо из водорослей . Нью-Дели: Studium Press (India) Pvt. ООО ISBN 978-93-8001-244-5.
  • Darzins, Al; Пиенко, Филипп; Эдье, Лес (2010). Текущее состояние и потенциал производства водорослевого биотоплива (PDF) . Задача МЭА по биоэнергетике 39.

Внешние ссылки [ править ]

  • Отчет о коммерческом использовании и производстве водорослевого масла
  • Трезвый взгляд на биотопливо из водорослей (журнал Biodiesel)
  • Публикации Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США
  • Текущее состояние и потенциал производства биотоплива из водорослей