《欧洲科技:废水藻类转化为气体燃料》

  • 来源专题:工业污水治理
  • 编译者: 王阳
  • 发布时间:2018-02-27
  • The much anticipated All-gas project brings together several European partners tocreate biofuel using algae grown from wastewater nutrients. WWi takes a look athow the project has accelerated and how the process could be retrofitted toexisting wastewater treatment plants along the Mediterranean belt.

    预期的全天然气项目吸引了数个欧洲伙伴的注意, 利用废水养分中的藻类创造生物燃料。WWi研究了该项目如何加速, 以及如何将这一工艺改造地中海沿岸现有的污水处理厂。

    Algae and in particular algal blooms have historically been considered a foe for thewater industry. Yet a European funded project in Spain has set out to provethat algae can actually be a best friend for wastewater and its inherentnutrients.

    藻类, 特别是藻类的爆发历来被认为是水工业的敌人。然而, 在西班牙, 一个由欧洲资助的项目已经开始证明藻类实际上是废水及其固有养分的最好的朋友

    In early December, the demo phase of the All-gas project was officiallyinaugurated as the largest site in the world for the production of biofuel fromalgae harvested using wastewater.

    12月初, 全气项目的演示阶段正式开始, 成为世界上最大的用于利用废水收获藻类生产生物燃料的场所。

    The Chiclana site inauguration attractedhigh-level visitors, including the European Union commissioner for energy andclimate change action, Miguel Arias Cañete

    位于Chiclana的工厂吸引很多高级别的访问者,包括欧盟管理委员会能源与气候变化行动组的Miguel Arias Cañete

    Frank Rogalla shows visitors why he believes“algae biofuel and water reuse synergy is a reality”.

    Frank Rogalla向参观者展示藻类生物燃料以及水再利用的协同是如何成为现实的。

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  • 《荷兰环保部希望推广藻类和废物生物燃料投资》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2017-08-16
    • 在比利时,荷兰欧洲议会委员Bas Eckhout呼吁全面淘汰对作物生物燃料的支持,同时支持对藻类和废物生物燃料投资的投资。 在2020年后提案中,废油基生物燃料也像传统生物燃料一样受到限制。 他说,继续将生物燃料纳入欧洲市场的关键是确保燃料提供足够的温室气体排放,同时也是社会和环境可持续的。 他正在为2030年推出45%的可再生能源目标。
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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:chenss
    • 发布时间:2016-03-26
    • 佛罗里达大学食品与农业科学研究所的研究人员可能已发现将藻类转化为燃料的关键。 科学家发现了研究人员所谓的“转录因子”,名为ROC40。佛罗里达大学食品与农业科学研究所园艺学教授Bala Rathinasabapathi,把一个转录因子控制细胞内许多基因的作用比作一个警察控制一大群人。为了抽取藻类的油脂,科学家必须控制向藻类供氮。通过氮饥饿调节数百种蛋白质,使ROC40合成最多以诱导细胞达到产油最大值。这种高诱导蛋白启示科学家其可以发挥重要的生物学作用,前佛罗里达大学食品与农业科学研究所植物分子与细胞生物学博士生Elton Gonçalves说。事实上,该小组的研究表明,ROC40在藻细胞缺乏氮时可帮助控制油脂生产。 “我们对ROC40蛋白的发现表明它可能会增加参与微藻油的合成基因的表达,“Rathinasabapathi说。“这些信息用于生产生物燃料的藻类优势菌的发展是非常重要的,”Gonçalves说。“我们进行这项研究,是由于发展可再生能源作为未来几代石油基燃料的替代品的巨大的社会经济重要性。为了推进藻类生物燃料的大规模生产,竞争方案,很好地了解这些生物中的生物过程是基本的。” Rathinasabapathi说这个信息对于未来工程藻类在不控氮下过量产油具有价值。 微藻油脂为生物燃料提供了一个极好的可再生来源。藻类生长很快,可忍受极端的气候条件,不构成生物燃料作物那样的同时作为燃料和食物的问题。 难题是如果藻类被剥夺了氮,这些细胞会变得紧张,开始产生脂肪,但它们的生长速度减慢。如果藻类将成为一种商业上可行的燃料来源,科学家们必须确保它不仅能生产尽可能多的油,同时还可以尽可能快地生长。 Rathinasabapathi与Gonçalves合作这项研究,并已在植物学报(The Plant Journal)出版。其他合作者为:Sixue Chen,生物技术研究的跨学科中心的一部分——超滤膜蛋白质组学与质谱联用技术的副教授;Jodie Johnson,超滤膜的质谱设备助理研究员,以及Takuya Matsuo,日本名古屋大学助理教授。