Промышленный захват CO2 с помощью водорослей: обзор и последние достижения

Industrial CO2 Capture by Algae: A Review and Recent Advances
Dmitry Pashchenko, Tatyana Iglina, Pavel Iglin
2022-03-23

Chlorella sp.обработка CO2 водорослямимикроводоросли как биотопливо третьего поколениясверхкритическая газификация водорослейвертикальные трубчатые биореакторы
Проблема глобального потепления и выбросов парниковых газов уже непосредственно влияет на энергетический сектор мира. В будущем влияние выбросов CO2 на мировую экономику будет постоянно расти. В этой статье мы анализируем доступные литературные источники о преимуществах культивирования водорослей для улавливания CO2 с целью снижения выбросов CO2. Выбросы CO2 составляют примерно 77% всех парниковых газов, а учет выбросов парниковых газов приписывает 56% всем поступлениям CO2. В результате изучения различных типов водорослей было сделано заключение, что Chlorella sp. наиболее эффективна в улавливании CO2. Рассмотрены различные методы культивирования микроводорослей, при этом выделены вертикальные трубчатые фотобиореакторы как перспективная технология. Для энергетических целей оценивались термохимические методы переработки водорослей, поглощающих CO2 из дымовых газов. Из пяти типов термохимических процессов производства синтез-газа наиболее предпочтительным оказался метод сверхкритической газификации водорослей. Также уделено внимание сушке и флокуляции биотоплива. Обзор включает несколько экспериментов по использованию дымовых газов при культивировании биомассы водорослей. На основе этого обзора литературы делается вывод, что микроводоросли представляют собой биотопливо третьего поколения. Поглощение парниковых газов ускоряет рост культур микроводорослей, и при образовании большой биомассы микроводоросли могут использоваться в энергетических целях. В разделе результатов представлен план дальнейших исследований культивирования микроводорослей, термодинамический анализ газификации и пиролиза, а также сравнение результатов с другими биотопливами и другими культурами водорослей.
1
Выращивание водорослей может использоваться для промышленного улавливания CO2 с целью снижения выбросов CO2, являющегося основным парниковым газом.
2
Из изученных водорослей Chlorella sp. признана наиболее эффективной для улавливания CO2.
3
CO2 составляет примерно 77% всех парниковых газов, а расчеты выбросов парниковых газов приписывают 56% импорту CO2 (как указано).
4
В ряде рассмотренных экспериментов демонстрировалось культивирование микроводорослей с использованием дымовых газов.
5
Сушка и флокуляция являются важными этапами обработки для превращения водорослевой биомассы в биотопливо и выделены в обзоре.
6
Для энергетического использования биомассы водорослей предложены термохимические методы обработки; из пяти процессов предпочтение отдано сверхкритической газификации.
7
Микроводоросли охарактеризованы как биотопливо третьего поколения: поглощение парниковых газов ускоряет рост культур, что позволяет использовать биомассу для энергии.
8
В статье представлен план дальнейших исследований: культивирование микроводорослей, термодинамический анализ газификации и пиролиза, а также сравнение с другими биотопливами и культурами водорослей.
9
Вертикальные трубчатые биореакторы определены как перспективный метод культивирования микроводорослей.

Системы культивирования микроводорослей (с акцентом на Chlorella sp.), используемые для промышленного улавливания CO2 и последующего производства биотоплива

Эффективность и методы улавливания CO2 микроальгами (включая методы культивирования, конструкцию биореакторов, использование дымовых газов), а также последующая термохимическая обработка (сверхкритическая газификация, пиролиз) и подготовка топлива (сушка, флокуляция) для энергетических применений

Publication Details
Publication Date
2022-03-23
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
138
Access Type
Author Information
Authors
Dmitry Pashchenko
Tatyana Iglina
Pavel Iglin
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%