《澳大利亚研究人员致力于将生物质转化为氢》

  • 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:2018-10-11
  • 麦格理大学(Macquarie University)的研究人员正在设计将糖转化为氢的细菌,该研究项目获得了澳大利亚政府可再生能源机构ARENA的110万美元赠款。

    “全球都有兴趣使用氢气在氢燃料电池中发电,例如为车辆提供动力,为建筑物供热或为工业提供电力,”项目负责人之一Robert Willows教授说。“这是一种清洁高效的能源。”

    虽然目前全球95%的氢气来自化石燃料,但越来越多的人正在研究如何用可再生能源生产氢气。

    “最近的许多研究工作都集中在利用电解将水分子分解成氧气和氢气来生产氢气,”该项目的联合负责人Louise Brown说。“他们通过利用太阳能和风力发电来做到这一点。”

    “其他人正在采取生物学途径,并调整藻类的光合作用以产生氢气。”

    “我们认为我们可以使用转基因细菌 - 在我们的例子中,大肠杆菌 - 能够食用可再生资源产生的葡萄糖,如甘蔗和谷物,”Louise说。“我们也将关注其他低成本碳水化合物原料。”

    “我们项目的目标是设计一个能够以相对较快的速度生产氢气并且具有商业可行性的系统,”Robert说。“用细菌产生氢气比藻类具有许多优势,包括它不需要大型开放式的池塘。”

    该团队正计划从目前的小型实验室设施扩大规模。这将使他们能够在努力实现技术商业化时测试其过程的安全性和有效性。

    Louise说:“即使在实验室里,我们也可以用一勺糖在一天内产生足够的氢气,产生的能量足够为你的手机充电两周。”

    来自麦格理分子科学系的研究人员就这个项目与BOC澳大利亚和Bioplatforms合作。

    ARENA公司提供的3年资助将会提供另外170万美元的进一步资助和实物支持。

    “BOC致力于支持澳大利亚研究和开发使用清洁气体燃料。可再生氢气是未来的燃料,我们很自豪能够与麦格理大学的研究人员分享我们的全球专业知识,因为他们即将进入下一阶段的技术开发,”BOC氢能和液化天然气总经理Alex Dronoff说。

    “该团队将能够利用我们的研究基础设施更好地了解他们对正在设计的细菌的基因、蛋白质和新陈代谢所做的改变,”Bioplatforms Australia总经理Andrew Gilbert说。“我们很高兴能够支持这个以创新方式生产氢气的宝贵项目。”

    麦格理大学(Macquarie University)科学与工程学院执行院长芭芭拉•梅塞尔(Barbara Messerle)教授表示:“随着经济脱碳,用于替代的清洁及碳中性能源(比如氢)将变得至关重要。该项目采用了一种创新的方法,我们可以持续高效地生产氢气,以满足我们未来的电力需求,并有可能出口到海外。

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    • 编译者:guokm
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    • 三菱重工于11月26日宣布,将参与在澳大利亚利用可再生能源发电产生绿色氢和氨的业务发展。 已同意投资“ H2UInvestments”(一家在澳大利亚开发该公司的商业公司)HydrogenUtility(H2U)的控股公司(控股公司),并参与该公司的商业研究。 作为第一个项目,H2U在该州西南部的空气半岛上拥有一个利用水电解的制氢厂,该工厂利用可再生能源(例如海上风能和太阳能)产生电能,以及一个利用在那里产生的氢的氨厂。 他们正在计划建造和示范一台氢气涡轮机的项目,并有望在2022年底开始生产绿色氢气和氨气。 三菱重工将从设计规格研究阶段开始参与研究,并推动该项目的发展并提供主要设备,例如氢气涡轮机和氢气压缩机。 此外,在项目研究期间,他们还将考虑与邻近行业的协同效应,例如共享基础设施以减少二氧化碳。 南澳大利亚州拥有丰富的风能和太阳能资源,并且致力于将各种可再生能源整合到其发电能源组合中。 三菱重工将利用这种丰富的可再生能源来生产绿色氢和氨,作为该州能源解决方案的一部分,并将为采矿和农业等地区的脱碳做出贡献。 此外,它打算建立一个立足点,以便将来向日本和其他国家出口绿色氢和氨,并为工业脱碳做出贡献。 澳大利亚联邦政府,南澳大利亚州政府和其他州政府也对西南地区的可再生能源项目寄予厚望。 2018年10月,三菱重工与新南威尔士州政府签署了协议,以解决西悉尼地区全面发展计划中能源管理等解决方案的建议。 据说,这项投资并参与了南澳大利亚绿色氢气业务的研究,这将进一步为利用新能源的澳大利亚工业发展做出贡献。 根据2015年的《巴黎协定》,全球正在努力实现脱碳,以实现净零温室气体排放。 在这种情况下,通过利用在制造和燃烧过程中均不排放CO2的可再生能源发电产生的绿色氢以及由绿色氢产生的绿色氨被用作下一代清洁能源和清洁能源。 作为有效利用可再生能源的一种手段引起了人们的关注,可再生能源的输出随天气状况而波动。 在日本,正在进行氢供应链示范项目,以不断示范绿色氢的生产,存储,运输和利用。 另外,期望在其组分中包含大量氢的氨作为氢载体,其化学转化氢并有效地存储和运输氢。 预计绿色氨将通过替代燃煤和天然气来显着减少二氧化碳的排放,而燃煤和天然气是发电厂使用的主要燃料。