微藻产油可行性分析报告
(2023)海藻炼油生产建设项目可行性研究报告(一)

(2023)海藻炼油生产建设项目可行性研究报告(一)关于(2023)海藻炼油生产建设项目可行性研究报告的建议随着石油资源逐渐枯竭,生物质能源的利用越来越受到世界各国的重视。
在这种背景下,海藻炼油生产成为了一个备受关注的领域。
以下是针对(2023)海藻炼油生产建设项目可行性研究报告的一些建议:市场很有前途,但是要注意市场风险从产业发展的角度来看,海藻炼油生产具有非常大的发展潜力。
但是,在具体的市场中,要注意市场风险。
毕竟,这个市场并不是非常成熟,消费者对于海藻炼油生产的认知度也并不高。
因此,在制定营销策略的时候需要特别注意这一点。
技术难点需要解决在报告中也提到了海藻炼油生产所面临的一些技术难题,比如海藻收割、淀粉糖化、油脂提取等。
这些技术难题需要在项目的实施过程中得到解决。
因此,在准备阶段就要认真思考解决方案,以避免在后期出现问题。
项目的成本需要更加详细的分析报告中虽然列举了一些项目的预算,但是并没有给出非常详细的成本分析。
在实施项目之前,需要对成本进行更加详细的分析,以确保项目的经济性。
同时,也要从长远利益的角度出发,适度投入,实现项目的可持续发展。
需要充分考虑环境保护问题海藻炼油生产涉及到海洋生态环境,因此在项目实施中需要充分考虑环境保护问题。
比如,如何保证海藻不被过度采摘导致水域生态系统受损等等。
这些问题需要在制定方案的时候得到充分的考虑,同时也需要遵守有关环境保护方面的法律法规。
总的来说,这份报告对于海藻炼油生产的可行性进行了较为详细的分析,但是在实施的过程中还需要注意一些细节问题。
只有这样,才能确保项目的顺利推进。
项目经理的角色至关重要在项目的实施过程中,项目经理的角色至关重要。
项目经理需要具备一定的管理技能和专业知识,能够协调各方面的资源,管理各项任务,确保项目按照计划顺利推进。
因此,在项目初期就需要确定项目经理,并为其提供必要的培训和支持,以确保项目的成功实施。
投资回报率需要进一步优化在投资回报率方面,报告中给出的数值较为保守。
微藻生物柴油的现状与进展

微藻生物柴油的现状与进展一、本文概述随着全球能源需求的持续增长和环境保护意识的日益加强,寻找可再生、环保的替代能源已成为全球科研和工业领域的热点。
微藻生物柴油作为一种新兴的绿色能源,其独特的优势与潜力正逐渐受到人们的关注。
本文旨在全面概述微藻生物柴油的当前发展状况、技术进步、应用前景以及面临的挑战,以期对微藻生物柴油的研究与应用提供有益的参考和启示。
文章将首先介绍微藻生物柴油的基本概念、特点及其作为可再生能源的重要性,然后重点分析微藻生物柴油的生产技术、产业链构建、市场应用等方面的现状与进展,最后探讨其未来发展趋势和可能遇到的问题。
通过本文的阐述,读者可以对微藻生物柴油有一个全面而深入的了解,为相关研究和产业发展提供有益的参考。
二、微藻生物柴油的基础知识微藻生物柴油是一种由微藻经过特定培养和处理过程后提取出的可再生能源。
微藻,作为一类微小的水生植物,具有生长迅速、光合作用效率高、生物量产量大等特点,因此被视为生物柴油生产的理想原料。
微藻生物柴油的生产过程主要包括微藻的培养、收获、油脂提取和生物柴油的合成等步骤。
在微藻培养阶段,需要选择适合的培养基和光照条件,以促进微藻的生长和油脂的积累。
收获阶段则采用离心、过滤等方法将微藻从培养液中分离出来。
油脂提取则利用有机溶剂或物理方法将微藻细胞内的油脂提取出来。
通过酯化或酯交换反应,将提取出的油脂转化为生物柴油。
与传统的化石柴油相比,微藻生物柴油具有可再生、环保、可持续等优点。
微藻生物柴油的原料来源广泛,生长周期短,不受地域限制,因此具有巨大的生产潜力。
微藻生物柴油的燃烧产物主要是二氧化碳和水,对环境影响小,有利于减缓全球气候变化。
微藻生物柴油的燃烧效率高,动力性能良好,能够满足现代交通工具的需求。
然而,微藻生物柴油的生产也面临一些挑战和限制。
微藻生物柴油的生产成本较高,主要包括微藻培养的成本、油脂提取和生物柴油合成的成本等。
微藻生物柴油的生产过程中会产生一些废弃物和废水,需要进行有效的处理和处置。
微藻制油

微藻制油一、目前的能源现状1. 石油、煤炭等目前大量使用的传统化石能源接近枯竭,而且这些传统能源造成大量的环境污染如2.新能源太阳能、风能、地热能、生物质能等应用极具有局限性不能大规模的应用,不足以满足人们的需要。
3.生物能源不仅具有资源再生、技术可靠的特点,而且还具有对环境无害、经济可行、利国利农的发展优势。
总而言之,未来将是生物能源的天下。
生物能源将会是人类不二的选择,未来生源的前景将不可估量。
二、微藻概述1.海洋单细胞藻类,即微藻,是地球上最早的生物物种,它们中的某些物种已经在地球上生存了35亿年之久。
它们能十分有效地利用太阳能将H2O、CO2和无机盐类转化为有机资源,是地球有机资源的最初级生产力,有了它们才有了大气中的氧气,才有了海洋和陆地的其他生物,也才有了人类。
2.微藻的特点(1)微藻具有叶绿素等光合器官,是非常有效的生物系统,能有效地利用太阳能通过光合作用将H2O、CO2和无机盐转化为有机化合物,因其固定和利用CO2可以减少温室效应。
(2) 微藻一般是以简单的分裂式繁殖,细胞周期较短,易于进行大规模培养,由于微藻通常无复杂的生殖器官,使整体生物量容易采收和利用。
(3)可以用海水、咸水或半咸水培养微藻,因此是淡水短缺、土地贫瘠地区获得有效生物资源的重要途径。
(4) 微藻富含蛋白质、脂肪和碳水化合物,某些种类还富含油料、微量元素和矿物质,是人类未来重要的食品及油料的来源。
(5)微藻,尤其是海洋微藻,因其独特的生存环境使其能合成许多结构和生理功能独特的生物活性物质。
特别是经过一定的诱导手段微藻可以高浓度地合成这些具有商业化生产价值的化合物,是人类未来医药品、保健品和化工原料的重要资源。
3.微藻的种类微藻的国内外研究发展概况,重点探讨了4种主要的可利用微藻螺旋藻、小球藻、杜氏藻和红球藻三微藻制油的优势1.含油量高,易于培养,生长周期短单位面积产量大;2.充分利用太阳能,将水、二氧化碳等无机物质合成有机物质;3.能用海水培养,能耐受沙漠干旱半干旱地等极端环境,不占用耕地;4.能生产出高附加值的副产品,如生物高聚物、蛋白质、色素、动物饲料、酒精、氢气等;5.高效环保;生产出的生物柴油不含硫,燃烧产物不污染环境;排入环境可被微生物降解;6.生物柴油无毒, 有较大的环境价值和社会价值. 是典型的“绿色能源”。
(2023)海洋微生物油脂生产建设项目可行性研究报告(一)

(2023)海洋微生物油脂生产建设项目可行性研究报告(一)项目背景•中国是全球最大的能源消费国家,但石油等传统能源日益枯竭,必须寻找新的能源替代品。
•海洋生物资源具有天然、可再生、环保等优势,是未来能源领域的重要发展方向。
项目介绍•项目名称:海洋微生物油脂生产建设项目•时间:2023年•地点:中国沿海地区•目标:建设现代化生产基地,生产高品质海洋微生物油脂,为国家能源自给自足献力。
可行性研究报告•可行性研究报告是项目建设前的重要准备工作,涵盖市场前景、技术路线、环保要求、投资预算等方面。
•海洋微生物油脂生产建设项目的可行性研究报告表明,该项目具有巨大的市场前景和可行性。
市场前景•海洋微生物油脂是未来替代石油的关键领域之一,因其环保、可再生等特性受到广泛关注。
•预计到2025年,全球海洋微生物油脂产业市场规模将超过200亿美元,市场需求旺盛。
技术路线•海洋微生物油脂生产需要先进的技术路线支持,报告提出了一套完整的生产流程。
•通过前期实验和调研,确定采用SSF法进行生产,利用厌氧反应器等设备,生产出高品质、高产量的海洋微生物油脂。
环保要求•环保是企业社会责任,也是政府的重要要求,项目应坚持绿色生产。
•报告提出环境保护措施,包括污染物排放监测、节能减排、污染物处理等,保证项目对环境的最小影响。
投资预算•海洋微生物油脂生产建设项目需要大量的资金支持。
•报告提出了较为详细的投资预算,包括资金来源、投资额度、资金使用方案等,为项目的顺利推进提供了基础。
项目前景•海洋微生物油脂生产建设项目可行性研究报告为项目的建设、发展提供了坚实的基础。
•未来,该项目将成为中国海洋生物资源利用领域的先行者,成为海洋生物油脂产业的重要推动者。
经济效益•项目建成后将带来可观的经济效益,为国家的能源自给自足献力。
•报告显示,项目可年产10万吨海洋微生物油脂,预计年销售收入可达20亿元以上,年利润可达6亿元以上。
社会效益•项目建成后不仅对于国家能源自给自足有巨大贡献,还可为就业和经济发展带来积极影响。
微藻产油可行性分析报告

微藻产油技术可行性分析报告第一小组:一.技术背景1.技术背景2.技术历史3.技术发展现状和趋势,发展战略4.技术意义二.技术详细介绍1.技术机理2.研发团队(国内外的对比等)3.具体实施方案(国内的产业,实施地点,等)4.技术风险(项目中有的问题等)三.技术市场分析(第二小组)1.技术竞争力(该能源技术相比较其他技术的优点,缺点等)2.技术成本(人力,财力等)3.技术市场(市场营销等)4.技术效益(产业结构等)信息主要来源:组里讨论记录各类文档网站链接周六晚上12点前发给我哦,798256265@大家加油啦一、技术竞争力1、优点:据了解,我国的有机碳组成中,海洋藻类占了1/3,藻类是一种数量巨大的可再生资源,也是生产生物质能源的潜在资源,其中微型藻类的含油量非常高,可以用于制取生物柴油。
中科院海洋研究所专家韩笑天说,利用微藻生产生物能源具有潜在的应用前景。
微藻能够有效地利用太阳能,通过光合作用固定二氧化碳,将无机物转化为氢、高不饱和烷烃、油脂等能源物质;而且微藻生物能源可以再生,燃烧后不排放有毒有害物质,对大气二氧化碳没有净增加。
“微藻是未来重要的可再生能源之一。
”中国海洋大学教授潘克厚说,微藻的种质资源丰富,不会因收获而破坏生态系统,可大量培养而不占用耕地;另外,它的光合作用效率高,生长周期短,倍增时间约3-5天,有的藻种甚至一天可以收获两季,单位面积年产量是粮食的几十倍乃至上百倍。
而且微藻脂类含量在20%~70%,这是陆地植物远远达不到的,可用于生产生物柴油或乙醇,还可望成为生产氢气的一条新途径。
微藻的产油效率相当高,在一年的生长期内,一公顷玉米能产172升生物质燃油,一公顷大豆能产446升,一公顷油菜籽能产1190升,一公顷棕榈树能产5950升,而一公顷的微藻能产生物质燃油95000升。
据专家介绍,微藻的个体小,木素含量很低,易被粉碎和干燥,用微藻来生产液体燃料所需的处理和加工条件相对较低,生产成本低。
藻类油脂生产的研究现状与进展

藻类油脂生产的研究现状与进展随着人口的不断增长和经济的快速发展,能源问题变得越来越严峻,而化石能源的慢慢枯竭和环境污染使得新能源的发展成为全球的趋势。
其中,藻类油脂作为一种环保、可再生、高效的生物燃料,越来越受到研究者的关注。
本文将就藻类油脂生产的研究现状与进展进行讨论。
一、藻类油脂概述藻类是一种具有高效光合作用的微生物,其中大多数藻类都可以进行光合作用过程,将太阳能转化为生物能。
其中一部分藻类可以在特定的生长条件下产生高含量的油脂,并且这些油脂可以作为生物燃料的主要来源。
相较于传统的生物燃料,藻类油脂具有以下优点:1. 油脂含量高:部分藻类的油脂含量可以达到50%以上。
2. 可再生性强:藻类的生长速度很快,是传统农作物的几倍甚至几十倍。
3. 环保:藻类生长需要的二氧化碳可以回收和利用,还可以减少二氧化碳的排放;而且藻类油脂燃烧产生的二氧化碳与藻类生长需要的二氧化碳相当,其实现了零排放。
二、藻类油脂生产的技术路线藻类油脂生产的技术路线包括以下几个步骤:藻类选育、大规模培养、收获和提取。
不同的藻类、不同的生产规模、不同的培养条件下,技术路线可能会有所区别。
近年来,藻类油脂生产的技术路线不断优化,引入了新的技术与方法,以提高生产效率和降低成本。
针对藻类油脂生产的技术路线,以下就几个关键问题进行分析:1. 藻类选育目前,国内外的研究机构都在大规模筛选藻类种质资源,并进行选育。
其主要以高含油量和适应性强的藻类为发展方向,如银耳藻、中肋角龙胆藻、衣藻、小球藻等。
2. 大规模培养大规模培养是实现藻类油脂商业化生产的重要环节。
通常采用的培养方式有开放式和封闭式两种。
开放式的培养方式成本较低,但对水资源、肥料、污染、温度变化等因素的适应能力较差。
封闭式的培养方式可以实现环境条件的控制,但成本较高,且由于水体的冷却和光线照射等因素影响,藻类生长速度慢。
目前大规模培养一般采用的是混合培养方式,即在培养池中混合不同藻类,并加入不同的有机物和肥料,以避免出现物种死亡甚至坏死的情况。
微藻生产可行性研究报告

微藻生产可行性研究报告本报告将对微藻生产的可行性进行研究,分析微藻生产的市场需求、生产成本、技术难点、环境影响等方面,为微藻生产的推广和应用提供参考。
本报告拟分为以下几个部分进行阐述:一、市场需求分析微藻作为一种具有高营养价值和广泛用途的生物资源,在化工、食品、医药等领域有着广泛的应用前景。
目前,随着全球能源危机的加剧和环境问题的日益严重,人们对生物能源的需求日益增加,而微藻可以作为一种可再生的生物能源,受到了市场的广泛关注。
此外,随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,对高品质、绿色、有机食品的需求也不断增加,而微藻正好符合这些需求。
因此,微藻生产有着广阔的市场前景。
二、生产成本分析微藻生产的成本主要包括种子培育成本、养殖生产成本、收获及加工成本等。
种子培育成本包括种子购买费用、培育设施投资、培育人员工资等;养殖生产成本包括筛选合适生长环境、控制水质、提供养分等费用;收获及加工成本包括收获设备购置、加工设施投资、运输等费用。
通过对各个环节的成本进行合理评估和控制,可以有效降低生产成本,提高微藻生产的经济效益。
三、技术难点分析微藻生产虽有广阔的市场前景,但也存在一些技术难点,如种子培育技术不成熟、养殖环境管理不当、收获工艺不规范等问题。
解决这些技术难点关键在于加强技术创新,提高种子培育、养殖、收获及加工等方面的技术水平,推动微藻生产技术的持续发展。
四、环境影响评估微藻生产具有很高的环境友好性,可以有效减少二氧化碳排放,改善水质,保护生态环境。
然而,如何在微藻生产过程中做到资源节约和环境保护,是一个需要认真思考和解决的问题。
通过对微藻生产过程中可能产生的环境影响进行评估和预测,可以有效降低生产对环境的影响和破坏,实现可持续发展。
综上所述,微藻生产具有很高的市场需求和广阔的应用前景,但也存在一些技术难点和环境问题需要解决。
通过加强技术创新、降低生产成本、注重环境保护等方面的工作,可以推动微藻生产的发展和应用,为人类的可持续发展做出贡献。
年产3千吨海藻生物柴油中试工厂项目可行性研究报告

一、项目概述本项目旨在建设年产3千吨海藻生物柴油中试工厂,利用海藻资源生产可再生的生物柴油。
项目计划总投资为XXX万元,占地面积XXX平方米,建设周期为XXX个月。
二、市场分析1.生物柴油市场需求随着全球对于能源安全和环境保护的要求日益提高,生物柴油作为一种可再生清洁能源,受到了广泛关注。
目前,生物柴油市场需求稳定增长,市场规模呈现扩大趋势。
2.海藻生物柴油市场前景海藻是一种具有丰富营养价值和快速生长特性的生物资源,可以用于生产生物柴油。
海藻生物柴油具有与传统柴油相似的燃烧性能,可完全替代传统柴油使用。
在环保政策的倡导下,海藻生物柴油具有广阔的市场前景。
三、技术分析1.海藻生物柴油生产工艺采用湿润酸解法将海藻通过酸解提取成生物柴油原料,经过酯化反应和脱水反应制得生物柴油。
该工艺具有操作简便、成本低廉等优点。
2.中试工厂技术条件中试工厂应具备一定的生产设备和生产能力,能够满足3千吨海藻生物柴油的年产能要求。
同时,还需要配备相应的实验室设备和人员,进行工艺优化和质量检测。
四、经济效益分析1.投资收益率分析根据初步估算,中试工厂的年产3千吨海藻生物柴油的生产成本为XXX万元,销售收入为XXX万元,净利润为XXX万元。
以此为基础,计算得出投资收益率为XX%。
2.投资回收期分析根据项目投资总额和净年利润,可得到中试工厂的投资回收期为XX 年,符合投资回收期不超过5年的要求。
五、风险分析1.技术风险由于海藻生物柴油生产工艺尚处于中试阶段,存在一定的技术风险。
需要进行大量的实验研究和工艺优化,提高生产效率和质量稳定性。
2.市场风险生物柴油市场竞争激烈,需要与其他生产厂商竞争市场份额。
同时,市场需求波动和价格波动等因素也可能对项目的经营状况产生影响。
六、环境影响评价中试工厂建设过程中需遵守环保法规,采取相应的环保措施,确保生产过程对环境的影响最小化。
同时,运营期间定期进行环境监测,保持生产过程的环境友好性。
七、社会效益分析1.节约能源资源海藻生物柴油是可再生能源,可以有效利用海洋资源,减少对传统石油的依赖,降低能源消耗,有利于保护环境。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
微藻产油技术可行性分析报告
第一小组:
一.技术背景
1.技术背景
2.技术历史
3.技术发展现状和趋势,发展战略
4.技术意义
二.技术详细介绍
1.技术机理
2.研发团队(国内外的对比等)
3.具体实施方案(国内的产业,实施地点,等)
4.技术风险(项目中有的问题等)
三.技术市场分析(第二小组)
1.技术竞争力(该能源技术相比较其他技术的优点,缺点等)
2.技术成本(人力,财力等)
3.技术市场(市场营销等)
4.技术效益(产业结构等)
信息主要来源:组里讨论记录各类文档网站链接
周六晚上12点前发给我哦,798256265@
大家加油啦
一、技术竞争力
1、优点:据了解,我国的有机碳组成中,海洋藻类占了1/3,藻类是一种数量巨大的可再生资源,也是生产生物质能源的潜在资源,其中微型藻类的含油量非常高,可以用于制取生物柴油。
中科院海洋研究所专家韩笑天说,利用微藻生产生物能源具有潜在的应用前景。
微藻能够有效地利用太阳能,通过光合作用固定二氧化碳,将无机物转化为氢、高不饱和烷烃、油脂等能源物质;而且微藻生物能源可以再生,燃烧后不排放有毒有害物质,对大气二氧化碳没有净增加。
“微藻是未来重要的可再生能源之一。
”中国海洋大学教授潘克厚说,微藻的种质资源丰富,不会因收获而破坏生态系统,可大量培养而不占用耕地;另外,它的光合作用效率高,生长周期短,倍增时间约3-5天,有的藻种甚至一天可以收获两季,单位面积年产量是粮食的几十倍乃至上百倍。
而且微藻脂类含量在20%~70%,这是陆地植物远远达不到的,可用于生产生物柴油或乙醇,还可望成为生产氢气的一条新途径。
微藻的产油效率相当高,在一年的生长期内,一公顷玉米能产172升生物质燃油,一公顷大豆能产446升,一公顷油菜籽能产1190升,一公顷棕榈树能产5950升,而一公顷的微藻能产生物质燃油95000升。
据专家介绍,微藻的个体小,木素含量很低,易被粉碎和干燥,用微藻来生产液体燃料所需的处理和加工条件相对较低,生产成本低。
而且微藻热解所得生物质燃油热值高,平均高达33MJ/kg,是木材或农作物秸秆的1.6倍。
潘克厚说,微藻在生长过程中还可利用废弃二氧化碳,从而与二氧化碳的处理和减排相结合,国外已经有利用发电厂排放的废弃二氧化碳生产微藻的尝试,占地1平方公里的养藻场一年可以处理5万吨二氧化碳。
中科院青岛生物能源与过程研究所生物制氢团队负责人郭荣波说,微藻比植物有更高的光能转化效率,据估计,微藻生物质产量可达到陆地植物的300倍。
而且微藻生长的适应性强,海水、淡水都可以养殖,微藻农场可设于任何地点,可以在盐碱地、粘土地、滩涂以及浅海、湖泊养殖,不与粮争地,不与人争粮。
“我国盐碱地面积达1.5亿亩,如果用14%的盐碱地种植微藻,在技术成熟的条件下,生产的柴油量就可满足全国50%的用油需求。
”
专家们认为,我国在薯干、玉米等发酵生产酒精技术上已比较成熟,但每生产一吨酒精需要3吨粮食作为原料。
如果每年生产一千万吨酒精,就需要三千万吨玉米,这比我国玉米生产基地—吉林年产量还要大。
随着可利用的土地不断减少,在世界范围内,粮食供给越来越成为影响人类生存的大问题,如果每年生产几千万吨酒精,都以粮食为原料,显然是不可能的,而利用微藻来制取酒精和生物柴油,显然是“一举数得”。
人们希望利用太阳能和二氧化碳,通过光合作用获得大量的含油微藻细胞,将油脂从微藻细胞中提取分离出来,再通过催化转化过程将藻油制备成生物柴油或航空煤油。
微藻制油优点多多。
首先它不与人争粮,不与粮争地,光合效率高,可充分利用滩涂、盐碱地、沙漠、山地丘陵进行大规模培养,也可利用海水、苦咸水、废水等非农用水进行培养。
其产出率高出传统作物数十倍,可有效解决非粮食可再生生物质能源的资源瓶颈。
微藻油脂含量高。
在一定的诱导胁迫条件下,某些单细胞微藻可积累相当于细胞干重50%~70%的油脂,这是其他任何油料作物都无法比拟的。
在利用微藻生产生物柴油的同时,还可副产大量的藻渣生物质,作为进一步生产蛋白质、多糖、色素、碳水化合物等的原料,广泛用作高值化学品、保健品、食品、饲料、水产饵料等。
而且特别重要的是,微藻制油具有二氧化碳减排效应。
理论上计算,每生产培养1吨微藻,可以捕获1.83吨二氧化碳。
一些学者甚至认为微藻是解决能源与环境问题的终极出路,微藻能源产业被认为是集能源生产、固碳减排与农业发展三位一体的战略性新兴产业。
2、缺点
不过,“前途光明,道路曲折”。
虽然微藻用于生产生物燃料的优势明显,但微藻生物燃料技术链是一个复杂的系统工程,涉及多个科学与工程技术问题。
大规模微藻生物质资源获得困难和微藻生物能源产品成本过高是目前微藻生物能源技术面临的两大瓶颈。
以目前的技术进行产业化,存在大规模培养占地面积过大、基础建设投资过高、加工过程能耗物耗过大的问题。
这两大瓶颈的解决需要从微藻生物能源产业链涉及的各个环节进行技术攻关与突破。
首先要强化优质藻种选育技术的研究,通过现代生物技术,获得和构建能够适应工业化大规模应用、高光效、高油脂产率和高抗逆的工程微藻株系。
其次要特别加强微藻规模培养工艺与装备技术开发。
目前,微藻的规模培养远未能充分发挥其速生高产的优势。
因此需要发展高效低成本可规模化的微藻培养创新技术体系,建立和发展废水和燃厂废气CO2利用的微藻生态养殖技术,大幅度提高单位面积微藻生物产率、降低物能消耗,从根本上解决培养占地和成本瓶颈。
第三要研究开发高效低能耗的微藻加工转化的工艺、关键技术与装备,形成和建立以微藻生物柴油、航空煤油等为核心能源产品,以微藻生物质全组分多元化利用为特色的微藻生物炼制技术体系。
中国科学院青岛生物能源与过程研究所(筹)所长王利生表示,比起太阳能、风能等其他可再生能源,生物能源更难实现大规模集中生产。
其中一个重要原因,就是微生物生产工艺若要达到产业化所需的规模,就不能采用实验室那一套的简单放大,工艺上有许多新的困难。
成本问题更是限制能源微藻推广的重要因素。
目前,原油成本是0.3~0.6 美元/千克,菜籽油成本是0.25 美元/千克,棕榈油成本是0.3~0.4 美元/千克,而微藻产油成本高达10 美元/千克。
二、技术成本
目前,原油成本是0.3~0.6 美元/千克,菜籽油成本是0.25 美元/千克,棕榈油成本是0.3~0.4 美元/千克,而微藻产油成本高达10 美元/千克。
三、技术效益:目前,海洋专家已经培育出的富油微藻,最高含油比已经达
到68%,并在此基础上制取生物柴油。
据了解,我国的有机碳组成中,海洋藻类占了1/3,藻类是一种数量巨大的可再生资源,也是未来提供生物质能源的潜在宝库。
“在显微镜下,海藻就像一个油葫芦,比油菜籽、花生的含油量高7~8倍,比玉米高十几倍。
”山东海洋工程研究院院长李乃胜介绍,海洋微藻制取生物柴油是目前国际新能源领域的新方向。
微藻对环境的适应力很强,在很恶劣的条件下仍能生存,也不会因收获而破坏生态系统,可大量培养而不占用耕地。
它的光合作用效率高,生长周期短,单位面积年产量是粮食的几十倍乃至上百倍,而且微藻脂类含量在20%至70%,是陆地植物远远达不到的,在一年的生长期内,一公顷玉米能产172升生物质燃油,一公顷大豆能产446升,一公顷油菜籽能产1190升,一公顷棕榈树能产5950升,而一公顷微藻能产9.5万升。
微藻不仅可生产生物柴油或乙醇,还有望成为生产氢气的新原料。
微藻的个体小,木素含量很低,易被粉碎和干燥,用微藻来生产液体燃料所需的处理和加工条件相对较低,生产成本低。
而且微藻热解所得生物质燃油热值高,平均高达每千克33兆焦耳,是木材或农作物秸秆的1.6倍。
专家指出,中国盐碱地面积达1.5亿亩。
如果用14%的盐碱地培养微藻,在技术成熟的条件下,生产的柴油量就可满足全国50%的用油需求。
以60万千瓦燃煤发电厂为例,年排放二氧化碳260万吨,利用微藻技术,二氧化碳的捕集封存率为75%,微藻转化率是30%,微藻液化油的收率也是30%,估算二氧化碳处理综合成本小于200元/吨。
捕集二氧化碳:260×75%=195万吨;转化微藻:195×30%=58.5万吨;生产微藻液化油:58.5×30%=17.55万吨;产值:17.55×0.25=4.39亿元(油价:2500元/吨);成本:195×0.02=3.9亿元;毛利:4.39-3.9=0.49亿元。
“就这个项目而言,在封存和利用二氧化碳的同时,还能产生97.5万吨的氧气;另外,如果能把这个项目减排的二氧化碳纳入清洁发展机制(CDM),还能获得额外收益。
”
值得注意的是,地球上的光合作用90%是由藻类进行的。
微藻能够有效地利用太阳能,通过光合作用固定二氧化碳,将无机物转化为氢、高不饱和烷烃、油脂等能源物质;而且微藻生物能源可以再生,燃烧后不排放有毒有害物质,对大气二氧化碳没有净增加。