
美国能源部(DOE)生物能源技术办公室(BETO)宣布为生产低成本、低碳生物燃料的技术提供6140万美元。(DE-FOA-0002396) “生物能源技术办公室扩大规模和转换 “资助机会的主题领域包括高影响力的生物技术研究、开发和示范(RD&D),以加强低成本生产低碳生物燃料所需的科学和工程知识体系。
美国能源部(DOE)生物能源技术办公室(BETO)宣布为生产低成本、低碳生物燃料的技术提供6140万美元。(DE-FOA-0002396) “生物能源技术办公室扩大规模和转换 “资助机会的主题领域包括高影响力的生物技术研究、开发和示范(RD&D),以加强低成本生产低碳生物燃料所需的科学和工程知识体系。
啤酒制作过程中会产生大量的剩余谷物,这种富含蛋白质和纤维的粉末通常被用于牛饲料或垃圾填埋。现在,弗吉尼亚理工学院暨州立大学(Virginia Tech)的科学家们已经找到了一种方法,通过提取其内部所含的蛋白质和纤维,并利用它来创造新型的蛋白质来源、生物燃料等,使这些剩余的废料变得有价值。
一个将污水、食物垃圾、生物残渣等转化为可再生生物燃料的大规模示范项目已经通过了一项重大测试,连续运行2000多个小时而不失去效力。美国能源部太平洋西北国家实验室(PNNL)领导的科学家和工程师进行了研究,表明该过程足够强大,可以处理多种原料而不会失效。这使生物燃料转化达到一个重要里程碑。
多年来,我们用来为汽车、船舶、喷气式飞机和大型卡车提供动力的生物燃料主要来自于玉米和其他来自农场的大规模生产的作物–但研究人员最近发现,根据《可再生和可持续能源评论》杂志上发表的一项新研究,也有可能种植海带来生产低碳生物燃料。
新的太空创业公司bluShift希望为小型卫星发射市场带来一种新的推进剂,即以生物衍生火箭燃料。这些燃料与传统燃料的不同之处在于,它们在处理过程中具有安全优势,在生产和使用过程中具有生态优势。
生物燃料不仅是一种很好的可再生能源,也是减少二氧化碳排放的一种有前途的方法。但是,它们的生产并非没有障碍。科学家将用更便宜的新方法将植物转化为燃料,主要靠一种廉价的镍和铜制成的电极
伦敦帝国理工学院的研究人员已经开发出一种基于膜的提取系统,用于生产生物燃料,该系统使用的能量不到目前工艺水平的25%,生产的生物燃料的纯度是其的十倍,纯度超过99.5%。该研究发表在RSC杂志《能源与环境科学》上。
海军空战中心武器部(NAWCWD)的研究人员开发了一种有效的使用可持续纤维素原料生产高能量密度喷气燃料三步工艺,可将纤维素原料转化为有价值的化学前体和高性能喷气燃料混合原料。
霍尼韦尔Ecofining工艺装置将可再生燃料生产提高一倍以上,Diamond Green Diesel工厂将不可食用的油和其他废脂肪转化为高质量的可再生柴油。当第二套设施于2021年竣工时,Diamond Green Diesel设施将具有每年生产6.75亿加仑可再生柴油燃料的能力。
2020年7月31日,美国能源部(DOE)宣布为33个项目提供超过9700万美元的资金,这些项目将支持高影响力技术研发以加速生物经济发展。这些项目将提高性能,降低可用于从生物质和废物资源中生产生物燃料、生物能源和生物产品的技术的成本和风险。
根据美国能源部(DOE)阿贡国家实验室科学家领导的一项新研究,先进燃料和新型发动机设计可以在未来30年内实现减排和水消耗。
韩国的一个研究小组已经开发出一种关键技术,用于大规模生产航空生物燃料。该团队由韩国科学技术研究院清洁能源研究中心的Jeong-Myeong Ha博士领导,宣布成功开发出一种可用于从木材废料中大规模生产航空生物燃料的技术。这项技术降低木材废料木质素油粘度,具有很大的工业应用潜力。通过航空生物燃料大规模生产可替代石油燃料和减少温室气体排放的潜力。
科学家们开发了一种基于激光的新型方法,可将纤维素有效降解为有用的产品。这一高效激光技术可将纤维素转化为生物燃料等产品,为走向绿色未来铺平道路。
生物燃料可以作为化学燃料可持续替代品。但技术上的挑战使其难以扩大生产规模经济上变得不可行。伊利诺伊大学的一项新研究讨论了处理废水的方法,为商业化生产提供了一条可能的路径。