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能源和环境的未来之路
能源危机和环境危机的一体化解决方案
xx整合再生能源生产与废气净化和废水净化技术为一体,使再生能源生产源于废气净化和废水净化,在逆转温室效应和水体净化的基础上利用废地海洋高效低成本制造能源。废气净化,废水净化和再生能源这三项迫切需求均因为高成本而难以实现产业化应用,此循环的整合使三项收益由一个成本支撑,并将成本显著降低,因此,成为目前唯一潜在可能赢利的同时治理废水废气并再生能源的技术,实现能源与环境共赢的解决方案。xx技术包括:
1.低成本微藻立体高密度养殖技术
2.微藻养殖同时实现净化大面积高氮磷重金属废水处理技术,恢复海洋湖泊水体生态功能,恢复渔业,防治藻潮;
3.微藻养殖同时实现工业废气二氧化碳捕获技术,
4.微藻培养高效能源转化技术
预计估算理想状态下:
…………
1.解决温室效应问题
2.解决大面积水污染问题
3.解决低成本,无污染,无地域疆界,可持续发展的能源问题
为什么是微藻:
1.解决能源问题:
a)产率高,单位面积微藻产油量是玉米的近800倍,大豆的近300倍,麻疯树的70余倍。仅5%-7.5%左右面积种植富油微藻既可解决美国全年所有交通用油;
b)成长快速,生长周期(约1-3天)较甘蔗(16个月)及玉米(5个月)短;
c)酒精转化率(300公升/公吨),远较甘蔗(80公升/公吨)等要高;
d)不含木质素,易被粉碎和干燥,预处理成本较低;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;
e)不占耕地,无地域限制
2.解决大面积水污染问题,微藻高效吸收水体中有机物和氨氮磷重金属,并产出氧气,恢复水体生态功能,恢复渔业,防治藻潮;
3.解决温室效应问题:微藻是光合作用利用率最高的植物,仅5%-7.5%左右面积种植微藻即可每年消除其他陆生植物需使用大于80%的土地面积才能消除的二氧化碳排放。
为什么是xx
普通微藻培养:
1.不能自动整合废气废水处理功能,
2.不能有效捕获工业废气二氧化碳,
…………
5)整合微藻培养和废水净化技术为一体,恢复水体生态功能
大面积海洋湖泊富营养化水体的氮磷硫重金属离子净化现在是较难解决的水污染问题的重点。藻类的吸收、代谢作用可去除水体中有机物和氨氮重金属,降低养殖废水中的化学耗氧量(COD)、悬浮物(SS)和氨氮(NH4+)浓度,与物化技术相比具有投资低、不易产生二次污染等优点,是处理溶解态污染物最经济有效的方式.海水养殖废水中的有机物主要为碳水化合物、蛋白质、脂肪等,可生化性好,特别适合采用生化处理技术.。而且水中溶解氧的85%都来源于藻类。经处理后可恢复水体氧分,恢复渔业生态功能。而普通微藻培养因大量施以化肥,反而造成水污染;自然藻类因水体富营养化而大量增生繁殖,却得不到清理而腐烂,从而产生更严重的氮磷污染,即“赤潮”,“藻华”。
xx采用立体高密度培养技术和专利三步培养法,达到固定化微藻净水反应器不能达到的迅速繁殖微藻的目的;解决了普通微藻培养因培养密度低,难以净化大面积废水的问题;解决了普通微藻培养因施以化肥,制造水污染问题;解决了开放培养为其他微生物污染的问题;同时废水净化和能源产出成本合一,降低综合工程成本。可整合成为海水集约化养殖的集约化废水处理部分。解决了大面积海洋湖泊富营养化水体的氮磷硫重金属离子净化问题。经处理后水体富含氧分,恢复大面积海洋湖泊水体渔业生态功能。
6)提高微藻有效产品含量
微藻自然品种达1万种以上,对于不同品种微藻和不同培养条件方法,微藻有效产品含量差距极大。以含碳水化合物率为例,微藻在不同培养条件方法下,含碳水化合物占干重比例可由低于1%到80%以上。本技术通过太空诱变微藻育种等独特方法,优选微藻品种并通过特有专利技术优化培养条件方法,和微藻有效产品提取方法,提高了微藻产品综合附加值。
…………
能源从何处来?环境向何处去?
当今世界面临能源危机和环境危机。能源危机和环境危机的根源是技术层面上的,也就是危机已充分说明,过去建立在污染环境基础之上的能源来源的技术路线已经岌岌可危,以煤和石油为代表的化石作为主流能源来源的时代行将面临转轨,急需新的替代能源。寻找能解决以下问题的技术路线目前迫在眉睫:能源从何处来?环境向何处去?
这一解决方案需具备以下基本要素:
…………
4.解决化工原料及能源来源问题
a)解决交通用燃料来源,
b)解决发电用燃料来源
c)是化工原料的合成源头
5.成本低廉
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