= Введение.Природа процесса.Как уже упоминалось, нередко отстаточными продуктами жизнедеятельности самых простых форм жизни являются вполне себе энергонасыщенные соединения, и о выделении метана уже было сказано, как и о уже существующих и перспективных способах его получения.(мельком упоминались и газогидраты, но о них - потом).
Другая подающая надежды ветвь в биоэнергетике - создание водорослевых реакторов, способных за счет побочных последствий фотосинтеза синтезировать определенное количество водорода.
В положительных сторонах процесса - относительная простота и неприхотливость, водоросль не нуждается в тоннах органики, ввод необходимых веществ может осуществляться с потоками воды с растворенным в ней необхожимым минимумом минералов и углекислоты - отхода большей части технических и биологических процессов, попутного продукта любых реакций гниения и горения.
В отрицательных - выделение водорода лишь при достаточно специфических условиях, в которых водоросль не может находиться длительное время, и единственным способом разрешить подобную проблему является вмешательство на генетическом уровне - что предрасполагает к затратам, которые, возможно, сможет вытянуть лишь объединение нескольких разнопрофильный исследовательских центров и компаний-реализаторов, от генетиков и до технологов.
Более подробно о химии процесса выделения водорода и наложенных на него ограничениях можно прочитать .здесь(осторожно, много биохимического матана) = Манна вполне себе земная + Биодизель.Сравнения Однако, есть у водорослевых культур и притягательная сторона - множественность областей применения.
Как только в опытной колбе "синтез-реактора" культура в достаточной степени состарится, темп ее жизнедеятельности упадет вместе с скоростью процессов синтеза, то станет возможной переработка и преобразование полученной биомассы, богатой маслами и белком.Подробно о ее составе можно узнать вот здесь, но самые критичные выводы стоит выписать отдельно :
Продуктивность :50—80 т/га в;(средняя, сравниваем с картофелем и его 30 т/га здесь.).
Содержание масла: до 28% при нормальных условиях;(Dunaliella salina, не забываем, масло пригодно и для перегонки на биодизель уже знакомым нам пиролизом, т.к отнюдь не всякая техника согласится работать на водороде/метане).
Содержание белка: до 70% ;(род Spirulina).
Еще было бы неплохо подчеркнуть гибкость подобных культур, их отзывчивость на изменение условий внешней среды путем изменения состава биомассы на выходе :
...можно получить биомассу с содержанием белков от 9 до 88%, углеводов — от 6 до 37% и жиров — от 4 до 85%.
Что позволит обходиться минимальным количеством разновидностей отдельных культур и стандартизировать оборудование под потребности всего лишь нескольких (куда там сотням видом "классического" земледелия) видов с возможностью перевода режима работы биореактора на создание белковой массы, топливного сырья или повышенной сиюминутной отдачи водорода.
@настроение:
выпаренное.
@темы:
n\c,
crystal-project archives,
крео
Неплохо было бы иметь коэффициент переработки биомассы водорослей на б/дизель, интенсивность газовыделения для возможной ГМ-водоросли с "допиленным" ферментным набором и сравнительные затраты на доведение до съедобности/ тех.пригодности одного кг."идеально-среднестатистического" овоща и водорослей.
Впрочем, уже ясно, что направление имеет свои шансы.