
在全球能源转型的大背景下,可再生能源的开发与利用日益成为世界各国关注的焦点。生物乙醇作为一种绿色、清洁的替代能源,在减少化石燃料依赖、降低温室气体排放方面扮演着关键角色。然而,其生产过程中遭遇的瓶颈问题——污染细菌的干扰,长期以来困扰着业界,限制了生物乙醇的产能与效率。为了突破这一难题,科研界投入了大量精力,力求在微生物学与生物工程领域寻找解决方案。近日,一项突破性研究成果为这一领域的探索带来了新的希望。
在全球能源转型的大背景下,可再生能源的开发与利用日益成为世界各国关注的焦点。生物乙醇作为一种绿色、清洁的替代能源,在减少化石燃料依赖、降低温室气体排放方面扮演着关键角色。然而,其生产过程中遭遇的瓶颈问题——污染细菌的干扰,长期以来困扰着业界,限制了生物乙醇的产能与效率。为了突破这一难题,科研界投入了大量精力,力求在微生物学与生物工程领域寻找解决方案。近日,一项突破性研究成果为这一领域的探索带来了新的希望。
研究人员取得了一项创新成果,开发出一种高效酶平台,能够将普遍存在的脂肪酸转化为高质量的碳氢化合物1-烯烃,这类物质在生物燃料、化工原料领域展现出巨大应用潜力。以下是研究亮点和过程概述:
在追求一个更加绿色的地球之路上,科学家们正致力于将我们从化石燃料的依赖中解放出来。普林斯顿大学与五大湖生物能源研究中心携手,为我们揭开了第二代生物燃料的神秘面纱,这不仅是一场能源革命,更是对抗气候变化的有力武器。本文将深入浅出地介绍这一前沿技术,探索其背后的科学逻辑,以及如何通过优化供应链实现碳减排的最大化。
为了解决这一问题,研究人员们一直在寻找更高效、更环保的预处理技术。近日,研究人员开发了一种新型生物质预处理技术,有助于提高生物能源生产的效率。
中国湖海军空战中心武器部化学部的一组研究人员证明,通过环丙烷化(一种产生环丙烷环的化学过程)反应,可以从生物基基质中产生具有高能量密度和优异低温性能的燃料。他们使用桃金娘烯醛(一种天然存在的分子(双环单萜类化合物,C 10 H 14 O))进行工作。该研究成果发表在《燃料》杂志上。
托普索 (Topsoe) 和生物质转化技术开发商Steeper Energy签署了一项完整的废物转化为生物燃料解决方案的全球许可协议。该协议将 Topsoe 在可再生燃料和制氢方面的技术以及数十年的工程经验与 Steeper 专有的 Hydrofaction 技术和行业专业知识相结合。
美国能源部 (DOE) 将为17 个项目提供约1.18亿美元的资金,以加速可持续生物燃料的生产。能源密集型生物燃料由广泛使用的国内原料和先进的炼油技术制成,为低碳燃料提供了一条途径,可以降低整个运输部门的温室气体排放并加速生物经济。
ENEOS Corporation、Suzuki Motor Corporation、Subaru Corporation、Daihatsu Motor Co. Ltd.、Toyota Motor Corporation 和 Toyota Tsusho Corporation成立了下一代汽车燃料生物质创新研究协会(研究协会),以研究优化燃料生产过程的方法。
藻类具有作为生物燃料来源的巨大潜力,科学家们长期以来一直在研究它作为可持续能源。他们甚至用藻类制造了3D打印的人造叶子 ,为我们对火星的研究提供氧气。
化石燃料燃烧在大气中释放二氧化碳激发了科学家研究二氧化碳到生物燃料的转化路径,有氧光养生物(如蓝藻)已经被应用于固定二氧化碳生产生物燃料,但是含氧光合作用过程中氧气的产生不利于生物燃料生产效率提高。
Petron Scientech Inc. (PSI) 和SBI Bioenergy (SBI) 已达成一项联盟协议,以许可用于生物质到绿色氢和低碳生物燃料生产的差异化、集成、节能和可持续技术。
英国Orbex公司研发的Prime号称世界上最环保的火箭,它使用生物燃料,比化石燃料火箭减少排放96%,可以多次发射,不会在陆地、海洋或大气中留下残骸。Prime造价达1790万英磅(约合人民币1.58亿元)。Orbex计划在2022年末发射Prime。
作为发起可持续航空燃料 (SAF) 大挑战以在 2050年前实现航空业脱碳的白宫圆桌会议的一部分,美国能源部 (DOE)宣布为专注于低成本的项目提供 6470 万美元的资金开发有效的低碳生物燃料。这些投资将推动技术发展,以替代用于重型运输工具(如飞机和轮船)的石油燃料。
弗林德斯大学的环境健康专家正在通过开发一种经济高效的方法来收集微藻生物质以用于生物燃料和其他应用,从而推进对高度可持续的废水回收计划的研究。 相关研究成果已发表在《藻类研究》上。
美国农业部 (USDA) 正在投资2600万美元建设生物燃料基础设施以扩大23个州的高混合可再生燃料可用性,以在23个州每年增加 8.22 亿加仑高混合可再生生物燃料的供应。
California Ethanol + Power (CE+P)正与美国能源部 (DOE) 的生物能源研究中心联合生物能源研究所 (JBEI) 合作,利用 CE+P 计划中的生物质开发可扩展的下一代可再生能源产品。
TotalEnergies 和威立雅正在合作加速使用 CO 2的微藻培养生产下一代生物燃料的发展。两家将汇集他们的专业知识,在由 TotalEnergies 运营的 La Mède 生物精炼厂开发一项为期四年的研究项目,其长期目标是生产生物燃料。
RUDN 大学的化学家提出了一种从有毒热带植物麻风树生产生物燃料的新方法。为此使用天然矿物质和来自植物原料的无毒添加剂反应效率为85%。该燃料可用于柴油内燃机。结果发表在《国际绿色能源杂志》上。
橡树岭国家实验室 (ORNL) 的研究人员发现了一种微生物酶,可降解木质素(一种生物精炼厂的废物)。当插入生物工程菌中时,该酶有助于将木质素化合物有效地转化为塑料的常见成分——粘康酸——开辟了一条途径,将废物转化为具有商业价值的生化物质。有关这项工作的论文发表在《代谢工程》杂志上。
欧盟资助的研究项目HyFlexFuel近日成功通过水热液化(HTL)从各种生物质,包括污水污泥,食品垃圾,粪便,麦秸,玉米秸秆,松木屑,芒草和微藻在奥尔胡斯大学(丹麦)的 HTL 工厂中试规模连续生产生物燃料。
由伍兹霍尔海洋生物实验室副科学家洛雷塔·罗伯森(Loretta Roberson)领导的一组研究人员,已在波多黎各和美国热带水域安装了第一个海藻养殖场。该研究阵列进一步设计和开发了一种用于热带海藻的近海种植的系统,以支持大规模生产生物燃料和其他有价值的生物产品的生物质。