深度学习框架简史:PPT格局初现,中国占有一席
藻类以废水和二氧化碳为食,以生产生物质作为燃料,肥料,并以漂浮的“光生物反应器”为原料。
NASA开发了独特的沿海漂浮系统,可生产适合生物燃料,肥料和动物饲料的生物质,而无需与农业争夺水或土地。它的用于藻类生长的离岸膜围栏[OMEGA]项目通过培养淡水藻类将废水和二氧化碳转化为氧气和生物质。
快速生长的藻类从废水中吸收并从大型的漂浮塑料管(称为光生物反应器)中吸收来自太阳的能量,这些塑料管被停泊在海岸线之外。藻类从废水中去除污染物,而海洋本身提供自然冷却,以防止有机系统过热。光生物反应器还为海洋生物提供了新的栖息地。
相关文章:埃克森美孚藻类在未来25年赌博
在圣塔克鲁兹的加利福尼亚鱼类和野味实验室对海水罐中的原理进行了小规模测试之后,一个450加仑的原型机已经在旧金山公用事业委员会东南部水污染控制工厂进行了试验。该团队现在正在探索大规模应用的可行性。
“我们已经解决了实施OMEGA时遇到的一些更艰巨的技术问题,”领导OMEGA项目的NASA生物工程师Jonathan Trent说。主要挑战之一是从系统中除去氧气(一种副产品)并引入更多的二氧化碳,以防止藻类饥饿。管状溶液将二氧化碳与容器底部的废水引入,并允许氧气通过光生物反应器的壁逸出。特伦特表示,OMEGA系统还可以与风能或波浪能等可再生能源基础设施连接,以提高其财务可行性。
今年早些时候,NASA邀请了生物燃料行业的成员来开发OMEGA概念。“现在的希望是其他组织和行业将认识到OMEGA技术在废水处理以及最终生产可持续生物燃料方面的潜力。”
相关文章:Camelina –今天要使用生物燃料
NASA最初启动了OMEGA项目,以调查其生产航空燃料的潜力。
爱丁堡纳皮尔大学生物燃料研究中心主任马丁·唐尼(Martin Tangney)说:“可持续发展的生物燃料的发展对世界至关重要,在这个世界上,我们几乎完全依赖化石燃料进行运输。”“这项NASA计划具有巨大的潜力,但是关键将是保持环境平衡和财务可行性,因为最终所有生物燃料都必须在开放燃料市场上竞争。”
通过。伊恩·兰德尔(Ian Randall)
-
巴西有望从美国可再生燃料标准授权中受益
2022-03-25 -
成功种植海藻可能是生物燃料的最大希望
2022-03-25 -
为什么藻类生物燃料可能永远无法把握未来的关键
2022-03-24 -
将果树转化为生物燃料
2022-03-24 -
利用石油收入研究替代燃料
2022-03-24 -
首个中长期规划出炉 氢能产业发展驶入快车道
2022-03-24 -
用于创造美国生物燃料的玉米每年足以养活4.12亿人
2022-03-24 -
生物燃料:不是我们希望的救主
2022-03-24 -
排名前四的高级生物燃料:把食物放在桌子上
2022-03-24 -
生物燃料的发展:从柳枝tain获取更多能量
2022-03-24 -
高粱能成为完美的生物燃料吗?
2022-03-24 -
利用细菌提高生物燃料生产效率
2022-03-24 -
2013年值得关注的5种生物燃料趋势
2022-03-24 -
最常见的生物燃料神话背后的现实
2022-03-24 -
美国每年如何生产360亿加仑的生物燃料
2022-03-23