Авторизация



Счётчики

EcoNews- Экология Узбекистана

HotLog

SpyLOG

Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
Каталог блогов

Посетителям

Ecoreiting

Яндекс.Метрика
ECOTOP рейтинг экологических сайтов
ОБЪЕКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВА ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ PDF Печать E-mail
Автор: Умаров В.   
31.03.2011 12:49

Биотопливо - это топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате переработки стеблей сахарного тростника или семян рапса, кукурузы, сои. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотоплива из целлюлозы и различного типа органических отходов, но эти технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова,брикеты,топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и газообразное (биогаз, водород). Вышеопределенная терминалогия из энциклопедии относится к первому поколению вышеперечисленных биотоплив.  Биотоплива второго поколения - различные топлива, полученные различными методами пиролиза биомассы, или другие топлива, отличные от метанола, этанола, биодизеля.

Быстрый пиролиз позволяет превратить биомассу в жидкость, которую легче и дешевле транспортировать, хранить и использовать. Из жидкости можно произвести автомобильное топливо, или топливо для электростанций. Из биотоплив второго поколения, продающихся на рынке, наиболее известны BioOil производства канадской компании Dynamotive и SunDiesel германской компании CHOREN Industries GmbH  По оценкам Германского Энергетического Агентства (Deutsche Energie-Agentur GmbH) (при ныне существующих технологиях) производство топлив пиролизом биомассы может покрыть 20 % потребностей Германии в автомобильном топливе. К 2030 году, с развитием технологий, пиролиз биомассы может обеспечить 35 % германского потребления автомобильного топлива. Себестоимость производства составит менее €0,80 за литр топлива.
Технология получения биотоплива из морских водорослей разработана исследовательской группой университета Тохоку в Японии.  Изобретенная технология позволяет получать из водорослей 200 миллилитров биоэтанола из одного килограмма водорослей путем брожения p.
Водоросли можно растить в биореакторах. Затем биомасса (водоросли) отделяет от воды путем сбора - сепарации. Сепарация водорослей имеет решающее значение для рентабельности переработки и поэтому должна производиться как можно более эффективно. Современная технология сепарации водорослей “enalgy process”, предлагается фирмой «Флоттвег».
Насколько нова технология выращивания водорослей в Узбекистане? В 60-80 годах прошлого столетия ученые Узбекистана внесли огромный вклад в изучение и культивирование одноклеточных водорослей, особенно хлореллы. Эти работы были посвящены в основном вопросам использования водорослей в качестве корма, пишевых добавок. В качестве биотоплива проблема в то время не изучалась в связи с достатком топлива. В настоящее время с  истощением нефтегазовых месторождений альтернативные источники энергии стали востребованы, в том числе и водоросли, и в первую очередь морские.
Основными факторами, влияющими на развитие водорослей, являются свет, температура, наличие воды, источников углерода, минеральных и органических веществ.
Кислотность воды также является лимитирующим фактором. Устойчивость разных таксонов водорослей к изменениям кислотности (рН) столь же различна, как и к изменениям солености. При подготовке этих основных факторов, в том числе  солёной воды, близкой по составу, возможно культивирование морских водорослей с целью переработки в отраслях народного хозяйства (сельской, пищевой, энергетической и других) в странах, не связанных с морями мирового океана
Морская вода - вода морей и океанов. В среднем солёность Мирового океана составляет около 3,5 % (с колебаниями от 3,4 до 3,6 %). Это значит, что в каждом литре морской воды растворено 35 грамм солей (в основном это хлорид натрия).  Показатель кислотности pH варьируется в пределах от 7,5 до 8,4. Морская вода содержит почти всю таблицу элементов Менделеева.
Опыт переработки минерализованных вод В ТашГТУ имеется. В частности с 2002 года ведутся исследования в области концентрирования солёных вод, с 2005 года опреснения вод. Получен концентрат минеральных солей, который является продуктом совместной научно-технической деятельности ТашГТУ (разработка) и СП «Кемтош» Россия – РУз (оборудование). Концентрат получен способом вакуум-выпаривания природной подземной минеральной воды из скважины №2 в районе Чартакского санатория Наманганской области. Первоначально полученный в 2003г. концентрат минеральных солей имел минерализацию 400 -450 г/дм3 и йода 250 мг/дм3[1].
Некоторые анализы концентрата в 2007 и 2008 годах показали низкое содержание йода (160 мг/дм3) при выходе с выпарной установки. Первым предположением было нарушение режима работы выпарной установки. Ремонтные работы по замене труб и ремонту вакуумной системы повысили содержание йода но колебания конечного значения концентрации сепарированного йода остались. С целью проверки колебаний минерализации подземной воды был проведен сравнительный анализ изменения общей минерализации и концентрации йода на двух скважинах Чартакского санатория.

В. Умаров, к.ф.-м.н. ТашГТУ

С полной версией статьи вы можете ознакомиться в специальном выпуске №3 журнала "Экологический вестник". 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Погода

Партнёры





Российские зеленые страницы. Экологические организации и сайты.

Последнии коментарии

  • В такой стране на много проще использовать природные ресурсы... Подробнее....
  • А когда доберемся до солнечной энергетики? Novatec Solar, So... Подробнее....
  • Что то я не увидел экономии энергии...Везде эти лампочки вкр... Подробнее....
  • И сколько стоит такая машинка? Подробнее....
  • есть 1 но с - дерево с цементом не работает места примыкания... Подробнее....

Social