Preview

Катализ в промышленности

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

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. Самойлова
Институт катализа СО РАН, Новосибирск
Россия


К. Н. Сорокина
Институт катализа СО РАН, Новосибирск
Россия


В. Н. Пармон
Институт катализа СО РАН, Новосибирск
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

Просмотров: 254


ISSN 1816-0387 (Print)
ISSN 2413-6476 (Online)