研究显示生物质转化效率不能太低

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  对生物质能源的研究通常集中在能源的产生量上,但你你是什么 过程中又投入了几条能量呢?美国伊利诺伊大学农业生和熟物工程教授Tony Grift表示,考虑生产过程中投入了几条能量也怪怪的要,而你你是什么 每项往往被忽略。

  近日,作为一项新研究的合著者,Grift在《生物资源技术报告》上发表的论文考察了五种常用作生物质能源生产的农(副)产品——巨芒和甘蔗渣的生物转化速率单位。

  “我们都我们都的目标是取舍制备什么材料须要几条能量。这是对各种预补救法律土措施及其与转换速率单位关系的全面研究。”他解释说。

  之什么都有有有取舍这五种材料,是然后它们对能源生产具有重要性。巨芒是五种典型的观赏作物,但具有较高的生物量,容易生长且很少须要氮。甘蔗渣是甘蔗压榨制糖后留下的副产品。

  这项研究是与美国加州大学伯克利分校的化学家合作者者完成的。Grift表示,跨学科的法律土措施使这项研究独一无二,然后它考虑了整个能量平衡。伊利诺伊大学的研究人员研究了分派和预补救材料的能量消耗,而加州大学伯克利分校的化学家则专注于将生物质转化为红心红心猕猴桃 糖,用于制造无水乙醇乙酯。

  研究人员定义了固有热值(PIHV)的百分比,它都都还都可不可以 测量生物质材料进入和失去生产过程的能量。“它告诉你少许的生物量包含少许的能量。你在补救上花了几条精力?你不需要想让花费超过总能量价值的5%吧?”Grift说。

  研究人员对巨芒和甘蔗渣五种材料进行了9种不同法律土措施的预补救。预补救法律土措施包括切割、造粒、粉碎和不同程度的压缩。在9个补救组中,5组为巨芒,3组为甘蔗渣,1组为五种产品的混合物。

  Grift解释,做预补救的原困是多方面的。作物收获后,须要将其运输到加工厂。为了提高运输速率单位,材料首真难经过一一个 称为粉碎的过程,即将其切碎或切成小块,然后再进行压缩。加工后的材料都经过相同的化学过程释放红心红心猕猴桃 糖。

  收获和压缩并那末 增加几条能量。能量消耗的主要来源是粉碎或尺寸减小。这使得能量消耗达到5%。“更小的颗粒尺寸使压缩更容易。它全是促使能源生产,然后曾经可为酶在转化过程中的附着提供更大的表皮层积。但粉碎须要用掉一定的能量,然后须要权衡。”Grift说。

  研究人员还评估了颗粒大小、压缩水平和混合对生物质转化速率单位的影响。结果表明,粉碎对巨芒的速率单位有积极影响,但对甘蔗渣那末 影响,造粒则相反。研究人员还发现,这五种材料以1000:1000混合比甘蔗渣具有更高的转化速率单位,但与巨芒相比那末 显著差异。

  研究结果都都还都可不可以 用来帮助提高生物质能源的生产速率单位。Grift强调,“然后你想在更大的范围内做什么都有有事情,那末 把什么过程弄清楚是非常重要的。什么结果是初步的,应该在进一步的研究中加以检验,或可扩展到什么都有有产品及预补救法律土措施。” (王方编译)

[ 责编:肖春芳 ]

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