バイオ燃料、バイオ燃料、バイオ燃料、BTL、非化石代替燃料...微細藻類:アリカンテのBFS燃料植物プランクトン

原油植物油、ジエステル、バイオエタノールまたは他のバイオ燃料、または植物起源の燃料...
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メッセージ以外のluパー chatelot16 » 09/03/12, 20:36

藻でいっぱいの緑色の水を作ることはあまり面白くない...何をする? 誰も利用しないグリーン廃棄物以上の価値はない

興味深いのは、オイルまたはオイルを得るために適切な藻を作ることです
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メッセージ以外のluパー クリストフ » 09/03/12, 22:00

この非常に有益なメッセージに専念していただきありがとうございます!!
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dedeleco
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メッセージ以外のluパー dedeleco » 09/03/12, 23:07

chatelot16は書きました:藻でいっぱいの緑色の水を作ることはあまり面白くない...何をする? 誰も利用しないグリーン廃棄物以上の価値はない

興味深いのは、オイルまたはオイルを得るために適切な藻を作ることです


太陽の下でよく乾燥した緑の廃棄物は、ストーブで完全に燃えます。

Chatelot 16は厳密にリンクを一切読みませんでした!!
読むべき他の多くがあります!!

同じ緑藻類(または海中の他の有毒油)は、ストレスの有無にかかわらず、培養条件によって非常に異なって生産されました!

https://www.econologie.info/share/partag ... j8tl8j.pdf
http://www.aidic.it/ibic2010/webpapers/58Scarsella.pdf


これらの藻類が以前にstar死(飢star)すると、将来の飢amineに抵抗し、油を作るのに理想的な、はるかに強力な脂質の蓄積を蓄積します。
これは多くの藻類や冬眠クマに当てはまるようです!!


ミクソトロフィ、ヘテロトロフィ、オートトロフィのレジメンでのアッセイは、
放射照度、藻類濃度、培地の同じ条件は、 C.
尋常性は、脂質含有量を〜6%から増加させることができます(バランスのとれた、独立栄養的に成長
バイオマス)〜40%までで、タイプ(すなわち、極性または
窒素およびリン飢of時に蓄積した脂質の無極性)。


混成栄養の状態は、ブドウ糖を
6 gr / Lの濃度の培養液と通常のサーカディアンに文化をさらす
サイクル。 従属栄養の状態は、グルコースを培地に添加することにより誘導された。
6 gr / Lの濃度とその後、完全に暗闇の中でチューブを維持します。
栄養素
調査した制限条件は、窒素制限、窒素欠乏、同時
窒素制限およびリン制限、同時窒素制限および
剥奪リン。


実際、バイオディーゼル生産のための最も有望な原料のXNUMXつは単細胞です
藻類(Demirbas、2009; Pienkos、2009)。 実際、優れた植物と比較すると
微細藻類はより高い光合成効率、より高いバイオマス生産性を示し、
より速い成長率。 この側面は、高い細胞内脂質含量とともに、

潜在的に最も効率的なものの中で多くの単細胞藻類種を作る
惑星の脂質の生産者。
さらに、従来の油料種子作物とは異なり、微細藻類作物は除草剤を必要としません
または農薬で、非耕作地の池や光バイオリアクターで実行できます
農業目的には不適切な周辺地域を含み、損害を最小限に抑える
エコおよび食物連鎖システム(Chisti、2007)を引き起こし、妥協することなく
作物に由来する食品、飼料、その他の製品の生産。
さらに、単細胞藻類の生理学を操作して特定の
考慮された効果。 藻類の代謝に対処する可能性はよく知られています
による細胞の複製およびタンパク質合成にもかかわらず脂質の蓄積
栄養制限条件を課す
。 一部の微細藻類は有機物を使用できます
ミクソトロフィおよびヘテロトロフィのレジメンにおける基質。
クロレラ・ブルガリスは、バイオディーゼル生産のリソースとして大きな可能性を秘めています
より速い成長とより簡単な栽培。 しかし、クロレラ・ブルガリスの脂質含有量は
一般的な成長条件は、乾燥バイオマスの最大約20%です。
(Illman et al。、2000;
Spolaore et al。、2006)、標準的な産業要件を満たせません。
この研究では、クロレラの成長速度と脂質収率に関する調査を実施しました
成長条件の広い範囲の尋常性が提示されます。 のさまざまな組み合わせ
飢starは、代謝を同化脂質蓄積に変えるように設計されています
相。 一致するデータを取得するために、アッセイは同じで行われます
放射照度、藻類濃度および培地の条件、のレジメンで
ミクソトロフィとヘテロトロフィ。 この研究の目的は、最も適切な
大規模なバイオディーゼル生産の成長条件。

バイオマスの生産性は、窒素または
リンは高い生産性をサポートしていません。
さまざまな基本的な生理学的プロセスと細胞構造を開発します。 挽き目
代わりに二重制限により最高の生産性が得られ、不均衡な成長が示されます。
これは、微細藻類が培養バイオマスを増加させる基質を蓄積していたことを意味します
しかし、細胞密度ではありません。 脂質収率は、乾燥状態の7,7%から39.4%の範囲でした。
体重(図2)、からの同化活動を切り替える可能性を証明
タンパク質およびDNA合成から脂質蓄積


得られた結果は、バイオマスと脂質の生産性の両方を考慮し、
Chlorella vulgarisからの大規模バイオディーゼル生産のための脂質非極性成分
培養最適な選択肢は、混合栄養窒素制限およびリン
欠乏した成長条件


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chatelot16
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メッセージ以外のluパー chatelot16 » 09/03/12, 23:38

はい、まだ全部読んでいません...

私はまだ彼らを拷問する必要があることを理解していませんでした...藻類を保護するSPA社会に問題があることは打撃ではありません

適切な種を選ぶだけで十分だと思いました

もちろん、有機物はすべて燃料になりますが、水で満たされた藻類よりも陸生植物から十分に乾燥した結果を得るのは簡単です...乾燥するのが難しすぎて燃料を作ることができない緑の廃棄物を無視する

しかし、空腹の死の説明は私にとって十分ではありません:藻が空腹で死んだ場合、それは死んでもはや何も保存しません...それを保存するためにそれを押すには小さな飢amineのサイクルがかかります...

または、継続的に保存を開始するために特定の要素が不足している必要がありますか?

テストを開始するのに十分な精度がまだ見つかりません
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dedeleco
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メッセージ以外のluパー dedeleco » 10/03/12, 00:34

グーグル学者に関する他の記事がたくさんあり、ブルーニの海藻も同じストレス行動をしています。

この記事は、特にその参考文献や他の記事を読むことで試すのに十分な情報を提供します。

http://www.aquoa.net/spip.php?article15

http://www.gardenguides.com/132059-idea ... rella.html

http://www.wikihow.com/Grow-Chlorella-f ... Supplement

http://www.teachingboxes.org/upwelling/ ... aeGrow.pdf


http://www.gardenguides.com/132059-idea ... rella.html

http://www.instructables.com/id/Simple- ... Culturing/

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ ... ofuels.pdf

http://fr.wikipedia.org/wiki/Algoculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Algaculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Algae_fuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algocarburant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microalgue
http://en.wikipedia.org/wiki/Microphyte

https://www.econologie.info/share/partag ... q4cwNa.pdf


シンプルな煙突ソーラーコレクターで太陽の下での乾燥は簡単です。薄い層になっていて、最終温度が最終的な湿度を固定している場合でも高速で、木材や細かく分割された植物、干し草の葉でも同じですまた、山では乾きにくい草ですが、薄い層では非常に速く乾きます(厚さのXNUMX乗としての経時的な水の拡散 )暑い太陽の下で薄くて厚いタオルのように非常に薄くて暖かい場合は、数分で乾いたら自動的に交換する必要があります

燃やすために、培養の質は食べるよりも少ないため、不正確な培養条件では、有毒な寄生藻を避ける必要がある食用藻と比べて価格が低くなる可能性があります。


微細藻類は植物なので、光合成を行います。 光合成とは、光エネルギーを使用して大気中の炭素を植物に変換することです。 この反応は複雑であり、培養条件はそれが実行されるために有利でなければなりません。
ライト:

ソース:

大量(数十m3)の屋外作物では、太陽からの光エネルギーを使用するのが合理的です。 一方、エアコンの効いた海藻の部屋では、光はしばしば人工的なものです。 最も一般的に使用される設備は、従来の蛍光灯または高圧メタルハライドランプです。 探すべき「色温度」は、園芸で使用されるものとは少し異なります。 したがって、ネオン管については、「昼光」または「工業用白色」タイプの従来の管が好ましいだろう。

強度:

光の強度は、作物の深さと密度に大きく依存します。 そのため、小容量(エルレンマイヤーフラスコ、バルーン)の場合、1000ルクスの照明で十分です。 一方、100リットルを超えるタンクまたはダクトに必要な照明は、少なくとも5000ルクスです[1]。

従来の蛍光灯の光効率は約90ルーメン/ワットですが、HPS(高圧ナトリウム蒸気)ランプの効率は約130ルーメン/ワットです。 したがって、36Wのネオン管は約3240ルーメンの光束を生成しますが、この光束は空間に均等に分布していません。

詳細については、ERCO Webサイト

もっと簡単に:エルレンと風船の場合、100つのランプでうまくいくはずです。 円錐形のプレキシグラス容器およびプラスチック製シース(約300〜1 l)の場合、100リットルの容器あたり少なくとも1000本のチューブが使用されます。 より大きなタンク(XNUMX l)の場合、ナトリウム蒸気ランプの使用を検討する必要があります。

点灯時間:

水産養殖で栽培される種は、連続照明で非常によく発達します。 さらに、蛍光灯は常時点灯しているため損傷が少なくなっています。
温度:

主な微細藻類の成長は通常、17〜23°Cの温度で起こります。 ただし、種間(Pavlova lutheriは20°Cを超える温度に耐えられません)、さらには株間にも違いがあります(したがって、Isochrisis galbanaの「タヒチ」株はより高い温度を好みます)。

蛍光灯は熱を発生するため、藻類室内の培養物または空気を冷却する必要があります。 セラーコンディショナーは小さな部屋に使用できます。

エアコンが故障した場合は、室内の照明をオフにすることが望ましいことに注意してください。作物では温度が危険に上昇する可能性がありますが、12時間以上の暗闇に耐えることができます。
ミネラル塩:

微細藻類の最も重要なミネラル塩は、高等植物の場合と同じです:窒素とリン。 また、鉄、マンガン、コバルト、銅、モリブデンなどの微量元素を含む微細藻類を提供する必要があります。

一方、珪藻については、溶解した形のシリカ(メタケイ酸ナトリウム)を培地に加える必要があります。 この塩は海水に非常にひどく溶解するため、常に脱塩水で原液を調製してください。

培地には多くの「レシピ」があり、特定の微細藻類または特定の条件(淡水、掘削水など)に適応するものもありますが、水産養殖で使用される主な培地は次のとおりです。コンウェイ、Provasoliのf / 2またはWalnesの中央。 これらのレシピで準備する必要がある中間希釈は、投与を容易にするために使用されます。




クロレラの理想的な成長条件

クロレラは緑藻の一種です。 それは、クロロフィルを含む単純な単細胞生物であり、その特徴的な緑色を与えます。 作物としてのクロレラの成長と開発は、食料源として使用されるアジアの文化で人気があります。 クロレラは、魚やエビなどの他の海や淡水生物の貴重な栄養源でもあります。 他の植物と同様に、クロレラは成長して増殖するために、日光、水、二酸化炭素、栄養素などのいくつかのものが必要です。 これらの要件が満たされると、クロレラは光合成プロセスを利用して急速に増殖します。
日光

大量生産のために、クロレラは人工コンクリートの池で屋外で栽培されます。 ほとんどの藻類の栽培作業では、日光は最初の数インチの水のみを透過します。 これは藻の成長と発達によるものです。 細胞が増殖するにつれて、人口は非常に混み合い、太陽の光が遮られて水に侵入できなくなります。 上部のセルは露出過剰になり、下部のセルはまったく光を受け取りません。 光は、植物が太陽光を食物に変換するプロセスである光合成の不可欠な要素です。 この問題を克服するために、クロレラ農場の池には回転アームが含まれています。 腕は藻を循環させ、細胞を下から上に運び、太陽光の均一な分布を確保します。
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栄養素

クロレラ事業の高い成長率を保証するには、藻類に基本的な栄養素を供給します。 藻は適切な細胞の発達と機能のために窒素、リン、カリウムを必要とします。 さらに、鉄とシリカは、水性環境では鉄とシリカが不足しているため、藻細胞間の発育速度が低下する可能性があるため重要です。


クロレラは水に生息しているため、成長する環境が健全に保たれるように注意する必要があります。 農家は新鮮で清潔な天然水から始めます。 ただし、多くのクロレラの池は、要素に対して開かれています。 これにより、クロレラが成長しようとしている水が他の微生物または細菌汚染による可能性のある侵入にさらされます。 これらのタイプのシステムは、同封のシステムよりも構築に費用がかかりませんが、成長条件を調整することは不可能であるため、生産の管理が問題になる可能性があります。 この状況のXNUMXつの可能な解決策は、池を透明なプラスチックで囲むことです。 これは、クロレラが成長している水を保護するだけでなく、農民が水をより長い期間暖かく保つのを助けることによって成長期を延長することも可能にします。
二酸化炭素

クロレラ池の回転アームは、二酸化炭素を水に取り込むのにも役立ちます。 二酸化炭素は、人間の呼吸の老廃物として大気中に放出されます。 腕が回転すると、二酸化炭素は表面から水に移動し、そこで簡単に溶解します。 水を介して拡散すると、クロレラ細胞が使用できるようになります。 水中での基本的な光合成反応は、水+日光+二酸化炭素=グルコース+酸素です。 グルコースは燃料に使用され、酸素は廃棄物として大気中に放出されます。
温度

成長するクロレラは、暑い気候とそれに続く温水を必要とするため、季節的な職業です。 クロレラの成長をサポートするために、 周囲の水温は可能な限り華氏82度に近くなければなりません。これは成長に理想的な温度だからです。 温帯地域では、寒い冬にはクロレラは生育できませんが、世界の熱帯地域では一年中繁栄できます。

続きを読む:クロレラの理想的な成長条件| ガーデンガイド http://www.gardenguides.com/132059-idea ... z1ofYb8CKG
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メッセージ以外のluパー クリストフ » 10/03/12, 07:45

dedelecoは書きました:グーグル学者に関する他の記事がたくさんあり、ブルーニの海藻も同じストレス行動をしています。


ブラウニー、つまり?

ここにペーストをコピーするための情報 https://www.econologie.com/forums/biocarbura ... t6787.html et https://www.econologie.com/forums/pour-faire ... t3914.html
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再:小さな質問

メッセージ以外のluパー moinsdewatt » 11/03/12, 12:27

さて、具体的には、BFSは過去XNUMX年間でどのように進化しましたか?

どのような開発計画ですか? どのような経済モデルですか?

マデイラ島に工場を作る計画は何ですか?
そして、アリカンテのパイロット工場は拡張されますか?
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メッセージ以外のluパー クリストフ » 11/03/12, 15:32

良い質問です!

いったい誰が地上に行きたいのでしょうか?

グーグル経由の仮想レポーターに失敗しましたか?
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メッセージ以外のluパー クリストフ » 23/03/12, 11:53

Everythingの昨日の特集「藻類」については、RTL TViで説明されています。 http://www.rtl.be/rtltvi/emission/tout- ... /4895.aspx

アリカンテの工場には興味深い情報がありました。特に成長リアクターにある「秘密の触媒」の存在、...硝酸塩によく似た小さな白いビーズ :)

近くの工場からのCO2回収... 40ドルの青油価格が確認済み...

美しい炎のバーナーが見えます...黄色...

オイルへの変換は、実際にはT°と圧力(エステル交換や他のオイル抽出はありませんが、エンジンを使用する場合は後で精製する必要があります)を使用して行われます。

たぶん、を介して変換する可能性 レーグレ変換法 ? エネルギーのコストが低くなる可能性があります(T°およびp =エネルギー)...

いいね! この技術を大規模に開発するために私たちは何を待っていますか? 「洪水」?
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メッセージ以外のluパー dedeleco » 23/03/12, 13:50

フランスでは表示されません、申し訳ありません!!!
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