Microalgae, using solar energy, consume carbon dioxide to produce
biomass and oxygen. The biomass of some species can contain
60% or more oil by dry weight (Sheehan et al., 1998) making algae
a potential source for renewable energy – specifically for liquid
transportation fuels.
Compared to conventional biodiesel crops like soybeans, algae
have higher area productivity, an ability to grow on non-arable land
using water unsuitable for agriculture, and utilize CO2 and other
industrial waste streams. Biodiesel has been produced from
microalgae oil at the laboratory scale (Nagle, 1990; Miao and Wu,
2006), but challenges remain in scaling up production. The National
Algal Biofuels Technology Roadmap, published by the US Department
of Energy (DOE) in 2010, outlines the specific challenges
for commercialization of algal biofuels under three topics: feedstock,
conversion, and infrastructure. This study addresses some of
the challenges for developing infrastructure for algal biofuels by
investigating options for resources and siting of algae production
facilities.
Co-location of algae production facilities with industrial processes
that generate the required resources as waste is an approach
that can minimize the life-cycle impact of algal biofuels while
simultaneously benefiting industry through remediation of wastes
สาหร่ายขนาดเล็กที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ผลิต
ชีวมวลและออกซิเจน เซลล์บางชนิดที่สามารถบรรจุ
60% หรือมากกว่าน้ำมันโดยน้ำหนักแห้ง ( ชีฮาน et al . , 1998 ) ทำให้สาหร่าย
แหล่งศักยภาพพลังงานทดแทนโดยเฉพาะสำหรับการขนส่งและเชื้อเพลิงเหลว
.
เมื่อเทียบกับพืชไบโอดีเซลธรรมดาเช่นถั่วเหลือง , สาหร่าย
ได้ผลผลิต พื้นที่สูงกว่าความสามารถในการเติบโตที่ไม่มีที่ดินเพาะปลูก
ใช้น้ำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเกษตร และใช้ CO2 และลำธารของเสียอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ไบโอดีเซลได้รับการผลิตจากน้ำมันสาหร่ายขนาดเล็กในระดับห้องปฏิบัติการ
( เนเกิล , 2533 ; แม้ว และ Wu
2006 ) แต่ความท้าทายยังคงอยู่ในการเพิ่มการผลิต ชาติ
สาหร่ายเชื้อเพลิงชีวภาพทางเทคโนโลยีที่แผนกเรา
พลังงาน ( DOE ) ใน 2010 ,สรุปเฉพาะความท้าทายในเชิงพาณิชย์ของสาหร่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ
3
: วัตถุดิบภายใต้หัวข้อ , การแปลง , และโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษานี้เน้นบางส่วนของความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ
สาหร่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยตรวจสอบตัวเลือกสำหรับทรัพยากรและการเลือกของสาหร่าย โรงงานผลิต
.
Co Location ของสาหร่ายเครื่องผลิตด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ที่สร้างทรัพยากรต้องเป็นขยะ เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดผลกระทบ
วงจรชีวิตของสาหร่ายเชื้อเพลิงชีวภาพในขณะที่
พร้อมกันเผยผ่านการฟื้นฟูของเสียอุตสาหกรรม
การแปล กรุณารอสักครู่..
