能源基金会邹骥:电动汽车可通过储能调峰与电网互动 是未来电力系统改革必要组成部分
它的到来–研究兴趣正在从藻类转向海藻。对于藻类爱好者,请记住,从技术上讲,普通藻类是微藻类,而海藻则是大型藻类。它们都为其他生产燃料的工厂提供了巨大的优势。
这两种生命形式提供效率。它们无需使用能量来制造纤维素即可生长,而陆地植物则应对重力,风和动物袭击的结构。相比之下,藻类被认为产生了50%的O2,而它们却不到地球上植物总生物量的1%。也就是说,在生物质中添加海藻或大型藻类以节省燃料似乎是不可避免的。
上周,Al Fin在domesticfuel.com上发现了Joanna Schroeders的文章。Schroeder女士似乎与加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋学研究所的B. Greg Mitchell进行了交谈(UCSD-SIO)。施罗德报道的米切尔观点值得一读。
斯克里普斯研究所(Scripps Institute)从事海藻研究已有40多年的历史了。可以肯定地说,与其他所有人一样,斯克里普斯研究所(Scripps Institute)推动研究的海藻在整个40年中一直没有成为前沿和中心。但是直到2年前的米切尔(Mitchell)才详细讨论微藻。
施罗德(Schroeder)报告说,米切尔(Mitchell)现在认为,对海藻的研究将为其所带来的好处获得丰厚的回报,包括为能源安全,饥饿,用水,土地利用,生物多样性和气候提供解决方案。
在非耕地上蓬勃发展的同时,海藻具有很高的单产和高产油的潜力。另一个好处是它们在盐水中生长良好。传统上,如果农作物完全无法生存,它们将无法在盐水中脱颖而出,在该国的某些地区,由于盐分含量很高,宝贵的农业用地已被淘汰。
美国的盐水或盐水层。
但是,正如所有生物学研究人员所知,并不是所有的大型藻类菌株都是一样的。有一些海藻品系具有巨大的生物能源前景,而另一些海藻品系则具有很大的前景,可以生产其他产品,例如高蛋白粉替代水产养殖和其他动物饲料中不可持续的海洋捕获鱼粉。
例如,UCSD-SIO一直在研究的一些海藻菌株在内陆生长良好,可用于回收人造海水并浪费养鸡场或养猪场的营养。从清洁池塘到提供饲料,藻类还被用于农场鱼类养殖。
现在到了关键点。米切尔认为,研究的关键在于海藻的生命周期,尤其是其性生活阶段,“对于某些海藻来说,包括性生活阶段在内的生命周期是众所周知的且更容易控制的”。“这可能会使使用传统孟德尔遗传学进行育种/杂交更加容易。所有公司都在研究如何使用经典的重组方法。”孟德尔遗传学专注于自然重组,而不是人类诱导的修饰,并且由于孟德尔遗传学专注于自然过程,因此该研究产生的产品将不会存在阻碍遗传修饰菌株产生的藻类产品发展的监管问题。
尽管如此,无论是微藻还是大型藻,都存在着相同的问题需要解决以实现商业化。生产成本必须大大降低,需要确定和优化最佳的海藻菌株,并扩大对菌株的测试。规模必须增加到数百英亩,而不是小的测试。必须除去水,取出油和有用的产品。这只是挑战中的一小部分。
但是结果可能是惊人的。微型藻类生产所需的面积比陆地植物要少得多,大型藻类的生产力更高。实际上,土地问题并不多见,除海水外,美国大片地区还可以使用盐水。
玉米大豆藻所需的土地比较。
米切尔(Mitchell)认为,随着10年的重大发展,时间表将缩短。到目前为止,所有的研究都是小型实验室工作,并且需要达到商业规模。“我们需要数百英亩的演示,这需要三年的时间进行设计,许可和建设。然后,我们至少需要两年时间才能获得数据并改进设计。”米切尔说。“然后在接下来的五年中,将商业规模全面推广。我们现在可以在试点规模上做所有这一切,但在经济上还不可行。因此,我认为这要在10年后才能转化为经济可行性。”
对海藻养殖的许多第一印象都暗示了一个海域,但海藻是应该能够通过适当的设施和管理在内陆生长的一个物种。如上图所示,潜力巨大,所需面积很小。它的研究值得付出努力。
通过。布莱恩·韦斯滕豪斯
资源:生物质藻类研究目标正在转向海藻
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