《从异养微藻裂殖子藻(Schizochytrium sp. ABC101)中协同生产生物喷气燃料和高价值多不饱和脂肪酸酯的新工艺》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2020-11-25
  • 在此,我们演示了从Schizochytrium sp. ABC101微藻中共同生产生物喷气燃料和高价值多不饱和脂肪酸(PUFAs)的经济效益过程。Schizochytrium是一种有前途的生物燃料来源,通过异养培养其快速生长、高细胞密度和快速脂质积累。Schizochytrium最重要的特征是其一半的脂质由omega-3脂肪酸(即二十二碳六烯酸和二十二碳五烯酸)组成,这些脂肪酸目前已作为高价格的膳食补充剂被商业化。我们发现,在高温催化反应器中直接注入富富脂肪酸的脂质,可以通过沉积焦炭导致催化剂快速失活。因此,酯化反应后采用短程蒸馏分离纯化。剩余的饱和脂肪酸(SFAs)酯经催化去氧生成C13-C18正构烷烃,再经加氢裂解生成适合作为生物航空燃料的富异位烷烃。结果得到了54.6% wt%的富pufa酯(纯度为87.7%)和20.4 wt%的合格生物喷气燃料的初始脂质。

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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-05-20
    • 虽然以前研究过用于生物柴油制备的微藻油的甲醇分解,但是联合生产脂肪酸乙酯(FAEE,也可以用作生物柴油)和PUFA的乙酯(一种重要的保健品)的乙醇分解很少报道。在这项工作中,开发了一种新的两步法,微藻油的水解,然后脂肪酶介导的乙醇分解,用于合成FAEE和PUFA的乙酯。首先进行水解,收集产生的游离脂肪酸,并进一步用于脂肪酶催化的FAEE合成。对于脂肪酶催化的乙醇分解,甲醇的添加策略,分子筛用量,脂肪酶用量和温度对FAEE产率有显着影响。在优化的条件下,可以获得97%的FAEE产率。发现Novozym435对于催化常规游离脂肪酸和PUFA的乙醇分解同样有效。使用响应面法(RSM)进一步研究了多种因素对乙醇分解的综合影响。验证统计分析表明,FAEE产量与含水量之间存在负相关关系。这项工作提供了一种新的策略,以微藻油为基质有效地生产FAFA和PUFA的乙酯。 ——文章发布于2019年5月10日
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    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-03-13
    • 生物燃料专家一直在寻找将藻类转化为生物油脂的经济可行的方法,为汽车、船舶甚至飞机提供动力。犹他大学的研究人员设计了一种喷射混合器,可以大量生产出具有成本优势的藻类生物油脂。   藻类富含脂肪酸,可以被提取出来为柴油发动机提供动力。然而现在的技术瓶颈在于,从含水植物中提取脂质的过程所需要的能量比从中获得的能量还要多,因此将藻类转化为生物燃料迄今为止还不是一个实用、高效而经济的方案。研究者必须先从藻类中去除水,留下生物质的泥浆或干粉,这是整个过程中最耗能的部分。然后,这些残渣与溶剂混合,其中的脂质被分离出来,作为藻类生物油脂。这些燃料与柴油混合,可以为长途卡车、拖拉机和其他大型柴油动力机械提供动力。   犹他大学研究者开发了一种新型喷射式混合机,它向藻类喷射出溶剂,产生一种局部湍流,在这种湍流中,脂类“跳跃”到溶剂流中只需要跨越很短的距离。然后,溶剂被提取出来,在这个过程中循环使用。这种混合机提取油脂的所需的能量比以前的提取方法低得多,现在所需的能量接近于生物油脂提供的能源。而且,新的混合器效率很高,可以在几秒钟内提取油脂。该研究发表在《化学-工程科学》上。这项技术也可以应用于藻类之外,包括各种微生物(如细菌、真菌等)油脂的提取。