Биотехнологическое получение водорода

Биологическое получение водорода при помощи водорослей — процесс биологического расщепления
История
В 1939 году немецкий исследователь
В 2006 году исследователи из
2006 год — неопубликованная работа из Калифорнийского университета в Беркли (программа реализуется организацией MRIGlobal (англ.), по контракту с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии[англ.] обещает разработку технологии с 10%-й энергетической эффективностью. Утверждается, что путём укорочения стека хлорофилла Tasios Melis возможно преодолеть 10%-й барьер[3].
Биологическая основа
Биофотолиз воды — разложение воды на водород и кислород с участием микробиологических систем.
Во время фотосинтеза цианобактерии и зеленые водоросли расщепляют воду на ионы водорода и электроны. Электроны переводятся на ферредоксин, [FeFe]-
Укорочение антенных комплексов
Антенные системы хлорофилла в зеленых водорослях уменьшены или укорочены, чтобы максимизировать эффективность фотобиологического преобразования света в H2. Укороченная система сводит к минимуму поглощение и расточительное рассеивание света через отдельные клетки, что, в свою очередь, повышает эффективность использования света и повышает продуктивность фотосинтеза в колониях зеленых водорослей.
Конструкция реактора
Особенности конструкции биореактора
- Ограничения фотосинтетического производства водорода путём аккумулирования протонного градиента.
- Конкурентное ингибирование фотосинтеза водорода со стороны углекислого газа.
- Эффективность фотосинтеза возрастает, если с фотосистемой II связан бикарбонат
- Экономическая реализуемость. Энергетическая эффективность — коэффициент преобразования солнечного света в водород — должна достичь 7—10 % (водоросли в естественных условиях достигают в лучшем случае 0,1 %).
Экономичность
Ферма водородопроизводящих водорослей площадью равной площади штата
Другие способы микробиологического получение водорода
Водородообразующие микроорганизмы широко распространены в природе. Например, растущая культура Rhodopseudomonas capsulata выделяет 200—300 мл водорода на 1 грамм сухой биомассы[5]. Микробиологическое образование водорода может идти из соединений углеводной природы (крахмал, целлюлоза).
См. также
- en:Algaculture — Водорослеводство
- Водородная энергетика
Примечания
- ↑ Gartner J. Algae: Power Plant of the Future? (англ.). Wired (19 августа 2002). Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 24 февраля 2007 года.
- ↑ Hydrogen from algae — fuel of the future? (англ.). Дата обращения: 27 сентября 2007. Архивировано 27 сентября 2007 года.
- ↑ Williams Christopher. Pond life: the future of energy. Hydrogen-producing algae breakthrough (англ.). The Register (24 февраля 2006). Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 9 мая 2011 года.
- ↑ Aldhous Peter. Growing hydrogen for the cars of tomorrow (англ.). New Scientist (22 февраля 2006). Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 24 июля 2008 года.
- ↑ Кондратьева Е. Н., Гоготов И. Н. Молекулярный водород в метаболизме микроорганизмов. М.: Наука, 1981. 342 с.
Литература
- Варфоломеев С. Д., Зайцев С. В., Зацепин С. С. Проблемы преобразования солнечной энергии путём биофотолиза воды. — Итоги науки. М.: ВИНИТИ, 1978