

Биоуголь из микроводорослей: подходы к получению и свойства
https://doi.org/10.18412/1816-0387-2024-3-83-90
Аннотация
Рассмотрены подходы к получению биоугля из биомассы микроводорослей, в том числе с использованием пиролиза, торрефикации и гидротермальной обработки. Приведены данные о текстурных характеристиках биоугля, получаемых разными методами, а также рассмотрены особенности их получения. Выявлено, что содержание того или иного компонента в биомассе в зависимости от используемого вида микроводоросли, условий ее культивирования и условий термической обработки биомассы (температура, скорость нагрева и его продолжительность) влияет на текстурные характеристики получаемого биоугля.
Об авторах
Ю. В. СамойловаРоссия
К. Н. Сорокина
Россия
В. Н. Пармон
Россия
Список литературы
1. Gaurav K., Neeti K., Singh R. // Green Technologies and Sustainability. 2024. V. 2. № 1. Art. 100060.
2. Самойлова Ю.В., Сорокина К.Н., Пармон В.Н. // Катализ в промышленности. 2023. T. 23. № 3. C. 66—80.
3. Сорокина К.Н., Самойлова Ю.В., Пармон В.Н. // Катализ в промышленности. 2023. T. 23. № 3. C. 52—65.
4. Sorokina K.N., Samoylova Y.V., Gromov N.V., Ogorodnikova O.L., Parmon V.N. // Bioresource Technology. 2020. V. 317. Art. 124026.
5. Williamson E., Ross I.L., Wall B.T., Hankamer B. // Trends in Plant Science. 2023.https://doi.org/10.1016/j.tplants.2023.08.006
6. Xia M., Shen Z., Gu M., Chen W., Dong W., Zhang Y. // Science of The Total Environment. 2021. V. 771. Art. 144891.
7. Самойлова Ю.В., Сорокина К.Н., Пармон В.Н. // Катализ в промышленности. 2023. T. 23. № 3. C. 43—51.
8. Leong Y.K., Chang J.-S. // Bioresource Technology. 2023. V. 389. Art. 129782.
9. Costa J.A.V., Zaparoli M., Cassuriaga A.P.A., Cardias B.B., Vaz B d.S., Morais M.G.d., Moreira J.B. // Enzyme and Microbial Technology. 2023. V. 169. Art. 110281.
10. Lee X.J., Ong H.C., Gan Y.Y., Chen W.-H., Mahlia T.M.I. // Energy Conversion and Management. 2020. V. 210. Art. 112707.
11. Roy P., Dias G. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. V. 77. P. 59—69.
12. Chen W.-H., Huang M.-Y., Chang J.-S., Chen C.-Y. // Bioresource Technology. 2014. V. 169. P. 258—264.
13. Tan X., Wei H., Zhou Y., Zhang C., Ho S.-H. // Environmental Research. 2022. V. 210. Art. 112965.
14. Amin M., Chetpattananondh P., Khan M.N. // Journal of Environmental Chemical Engineering. 2020. V. 8. № 6. Art. 104403.
15. Tan X., Zhu S., Show P. L., Qi H., Ho S.-H. // Journal of Hazardous Materials. 2020. V. 393. Art. 122435.
16. Nie Y., Zhao C., Zhou Z., Kong Y., Ma J. // Bioresource Technology. 2023. V. 383. Art. 129224.
17. Francavilla M., Kamaterou P., Intini S., Monteleone M., Zabaniotou A. // Algal Research. 2015. V. 11. P. 184—193.
18. Miao X., Wu Q. // Journal of Biotechnology. 2004. V. 110. № 1. P. 85—93.
19. Mohit A., Remya N. // Bioresource Technology. 2023. V. 388. Art. 129666.
20. Xie Q., Addy M., Liu S., Zhang B., Cheng Y., Wan Y., Li Y., Liu Y., Lin X., Chen P., Ruan R. // Fuel. 2015. V. 160. P. 577—582.
21. Rombel A., Krasucka P., Oleszczuk P. // Science of The Total Environment. 2022. V. 816. Art. 151588.
22. Zhang T., Yin G., Wang C., Wang H., Wang M., Guo P., Sun Y., Yang D. // Environmental Advances. 2022. V. 9. Art. 100302.
23. Yu K.L., Chen W.-H., Sheen H.-K., Chang J.-S., Lin C.-S., Ong H.C., Show P.L., Ng E.-P., Ling T.C. // Renewable Energy. 2020. V. 156. P. 349—360.
24. Li J., Dai J., Liu G., Zhang H., Gao Z., Fu J., He Y., Huang Y. // Biomass and Bioenergy. 2016. V. 94. P. 228—244.
25. Wahi R., Zuhaidi N.F.Q.a., Yusof Y., Jamel J., Kanakaraju D., Ngaini Z. // Biomass and Bioenergy. 2017. V. 107. P. 411—421.
26. Wang T., Zhai Y., Zhu Y., Li C., Zeng G. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. V. 90. P. 223—247.
27. Ho S.-H., Zhang C., Tao F., Zhang C., Chen W.-H. // Trends in Biotechnology. 2020. V. 38. № 9. P. 1023—1033.
28. Gan Y.Y., Ong H.C., Show P.L., Ling T.C., Chen W.-H., Yu K.L., Abdullah R. // Energy Conversion and Management. 2018. V. 165. P. 152—162.
29. Ravichandran S.R., Venkatachalam C.D., Sengottian M., Sekar S., Kandasamy S., Ramasamy Subramanian K.P., Purushothaman K., Lavanya Chandrasekaran A., Narayanan M. // Fuel. 2022. V. 313. Art. 122679.
30. Zhang C., Wang M., Chen W.-H., Pétrissans A., Pétrissans M., Ho S.-H. // Journal of Cleaner Production. 2022. V. 369. Art. 133236.
31. Zhang C., Li F., Ho S.-H., Chen W.-H., Gunarathne D.S., Show P.L. // Environmental Research. 2022. V. 212. Art. 113389.
32. Zhang C., Wang C., Cao G., Chen W.-H., Ho S.-H. // Fuel. 2019. V. 246. P. 375—385.
33. Lachos-Perez D., César Torres-Mayanga P., Abaide E.R., Zabot G.L., De Castilhos F. // Bioresource Technology. 2022. V. 343. Art. 126084.
34. Bach Q.-V., Chen W.-H., Lin S.-C., Sheen H.-K., Chang J.-S. // Energy Conversion and Management. 2017. V. 141. P. 163—170.
35. Gan Y.Y., Ong H.C., Chen W.-H., Sheen H.-K., Chang J.-S., Chong C.T., Ling T.C. // Journal of Cleaner Production. 2020. V. 253. Art. 119944.
36. Gan Y.Y., Chen W.-H., Ong H.C., Sheen H.-K., Chang J.-S., Hsieh T.-H., Ling T.C. // Energy. 2020. V. 210. Art. 118579.
Рецензия
Для цитирования:
Самойлова Ю.В., Сорокина К.Н., Пармон В.Н. Биоуголь из микроводорослей: подходы к получению и свойства. Катализ в промышленности. 2024;24(3):83-90. https://doi.org/10.18412/1816-0387-2024-3-83-90
For citation:
Samoylova Y.V., Sorokina K.N., Parmon V.N. Biochar from microalgae: production and properties. Kataliz v promyshlennosti. 2024;24(3):83-90. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0387-2024-3-83-90