Биотехнология: Монография. Волова Т.Г. - 158 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

157
районе оз. Мозамбик в Африке («N
haugellite»), в Казахстане в районе озе-
ра Балхашбалхашит»).
В настоящее время признано эффективным использовние этих углево-
дородов в фармацевтической промышленности. В США действует ферма
для выращивания водоросли B. braunii с суммарной площадью водоема 52
тыс. га. Продуктивность процесса получения углеводородов составляет до
4800 м
3
в сутки. Для улучшения топливных характеристик водорослевые
углеводороды гидрируют.
Прежде чем делать выводы о перспективности данного способа для
восполнения ресурсов жидких углеводородов, следует решить комплекс
вопросов научного и опытно-конструкторского уровня, в том числе выяс-
нить роль бактерий, развивающихся вместе с водорослью в процессе син-
теза углеводородов, оптимизировать условия биосинтеза
и экстракции,
разработать соответствующую аппаратуру и условия для искусственного
разведения водоросли в больших масштабах, а также оценить перспектив-
ность применения получаемых углеводородов в той или иной области.
Следует отметить, что изучение механизма синтеза углеводородов водо-
рослями, будет способствовать познанию процесса нефтеобразования в
природе в целом, так как клеточная стенка водоросли может
служить мо-
дельным объектом, на котором можно попытаться проследит процесс об-
разования нефти в земной коре, длительность которого исчисляется мил-
лионами лет. Если удастся воспроизвести генезис ископаемых видов топ-
лив, появится возможность определить время трансформации керогена
предшественника жидкой нефти, в нефть. Это позволит вычислить нефтя-
ной потенциал маточной породы, содержащей
кероген.
Биологическое получение водорода
Проблема получения водорода является одной из основных проблем
технического прогресса ряда важнейших промышленных отраслей, в том
числе энергетики. Водород рассматривается в качестве главного энерго-
носителя будущего, отчасти превосходящего основные современные энер-
гоносителинефть и природный газ. Теплотворная способность водорода
достаточно высока (28.53 ккал/кг), что в 2.8 раза выше
бензина. Водород
легко транспортируется и аккумулируется в различных фазовых состоя-
ниях; в газообразном состоянии не токсичен, имеет высокую теплопро-
водность и малую вязкость в различных фазовых состояниях. Но главное
его достоинствоэкологическая чистота, единственным побочным про-
дуктом его сгорания является вода. По прогнозам экспертов, энергетиче-
ская система будущего столетия будет «
водородной», то есть будет осно-
вана на применении двух энергоносителейэлектричества и водорода,
наиболее удобного для использования на транспорте и в промышленных
технологиях. Создание будущего крупномасштабного производства водо-
рода ставит перед наукой задачи поиска наиболее экономичных и эколо-
гичных путей получения водорода с использованием таких источников