Биоконверсия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Биоконверсия

Cтраница 2


Данный проект ориентирован на разработку оптимальных высокоэффективных, экологически чистых и малоотходных процессов биоконверсии растительного сырья с целью утилизации сельскохозяйственных, промышленных и городских отходов и получения экологически чистых натуральных пищевых продуктов, а также созданию и оптимизации оборудования и производственных процессов в области биотехнологии. В основе разрабатываемых технологий лежит ферментативный гидролиз целлюлозы, крахмала, метаболизм этанола и глубинное культивирование микроорганизмов - продуцентов целлюлозы.  [16]

17 Сравнение методов переработки твердых отходов. [17]

Для преобразования твердых отходов в топливо применяются три различные технологии: гидрогенизация, пиролиз и биоконверсия. Сравнительные характеристики этих технологий и данные о получаемой продукции приведены в табл. 6.7. Эти альтернативы прямому сжиганию отходов и размещению их на свалках ( именно так в США ликвидируют 98 % всех твердых отходов) являются во многих отношениях результатом выполнения требований закона о восстановлении ресурсов, принятого в 1970 г. Этот закон особо предусматривает использование вторичных сырьевых ресурсов как в энергетических целях, так и для производства необходимых материалов; он разрешает субсидировать создание соответствующих демонстрационных установок.  [18]

Многообещающей и перспективной альтернативой промышленным процессам получения водорода является разложение воды с использованием солнечной энергии в процессах фотосинтеза и биоконверсии.  [19]

В настоящее время разрабатывается несколько новых технологий получения водорода, в том числе термохимическое разложение воды, фотолиз и биоконверсия.  [20]

В ряде лабораторий ведутся исследования по поиску микроорганизмов, способных трансформировать дибензотиофен и его монометильные производные, а также по изучению путей биоконверсии этих соединений. Так, в институте биохимии и физиологии микроорганизмов РАН была проведена работа, в ходе которой осуществлялся поиск микроорганизмов, способных деградировать дибензотиофен ( ДБТ) и 4 6-диметилдибензотиофен ( 4 6 - ДМДБТ), изучение условий, оптимальных для превращения этих поллютантов.  [21]

В настоящее время применительно к залежам терригенной толщи нижнего карбона Башкортостана разработана новая группа высокопотенциальных технологий повышения нефтеотдачи - микробиологические методы увеличения нефтеотдачи на основе биоконверсии сырья растительного и животного происхождения.  [22]

В настоящее время применительно к залежам терригенной толщи нижнего карбона Башкортостана разработана новая группа высокопотенциальных технологий повышения нефтеотдачи - микробиологические методы увеличения нефтеотдачи на основе биоконверсии сырья растительного и животного происхождения.  [23]

Использование фотосинтеза для выращивания быстрорастущих растений - сахарного тростника, кенафа, подсолнечника, сорго, маниоки, сине-зеленых водорослей, переработка биомассы с помощью солнечной энергии, биофотолиз воды для производства водорода, биоконверсия органических материалов в метан, пиролиз и химическое восстановление органических материалов с получением твердых, жидких и газообразных топлив - вот те технологии, которые разрабатываются для получения экологически чистого топлива с помощью солнечной энергии.  [24]

Эту задачу, как показано выше, практически можно решить различными технологическими методами: газификацией углей; паровой каталитической конверсией углеводородов; паро-кислородной каталитической конверсией углеводородов; высокотемпературной конверсией углеводородов; металлопаровым процессом разложения воды; электроли ом воды; термохимическими и фотокаталитическими методами разложения воды; радиолизом и прямым термическим разложением воды; фотолизом воды в ультрафиолетовой области спектра при энергии фотона в диапазоне 5 - 12 59 эВ; биоконверсией воды и другими методами.  [25]

Эффективность биоконверсии измеряется количеством растительного белка, необходимого для производства 1 кг животного белка. Для производства 1 кг говядины требуется 20 кг растительного белка, свинины - 10 кг, мяса бройлера - 8 кг, яиц - 6 кг, козеина ( молочного белка) - 4 кг.  [26]

Нередко эффективность биоконверсии оценивают в зерновом эквиваленте корма: для получения 1 кг мяса говядины, свинины и бройлера нужно затратить количество корма, соответственно эквивалентное 6, 4 и 2 кг зерна. На К.б. влияет даже характер травостоя на пастбище: при слишком высоком или низком травостое корова затрачивает больше энергии на процесс поедания травы, чем при оптимальной ( 10 - 30 см) высоте травостоя.  [27]

Учебник отражает современное состояние биотехнологии как важнейшего приоритета науки XXI в. Рассмотрены проблемы биобезопасности и биоинженерии, а также биогенетики и биоконверсии органических отходов в сельском хозяйстве.  [28]

Разработан способ дальнейшей деградации сорбента с извлеченными фенолами. Результаты этого процесса дают основание полагать, что фенолы разрушаются или подвергаются существенным изменения в процессе биоконверсии, о чем свидетельствует увеличение количества микроорганизмов и массы аминокислот в конце процесса.  [29]

30 Схема гибридной солнечной станции. [30]



Страницы:      1    2    3