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J-GLOBAL ID:201702287077202732   整理番号:17A1868689

CO2,及び選択された有機及び金属共汚染物質の除去のためのハイブリッド光バイオリアクタ及びナノ粒子吸着剤システムの開発【JST・京大機械翻訳】

著者 (6件):
資料名:
巻: 57  号:ページ: 41-53  発行年: 2017年 
JST資料番号: W0313A  ISSN: 1001-0742  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 英語 (EN)
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化石燃料の燃焼および多くの工業プロセスは,気候変動および大気汚染に寄与する多くの毒性有機汚染物質および二酸化炭素(CO2)を含むガス状排出物を発生させる。高価で,付加的エネルギーを消費し,更なる廃棄物を発生できる従来の技術とは反対に,大気汚染物質を除去するためのグリーンで持続可能な解決策が必要である。著者らは,再生可能な酸化鉄ナノ/ミクロ粒子吸着界面と組み合わせた新規統合バイオリアクタを開発し,CO2を除去し,天然粒子を用いて好ましくない有機大気汚染物質を生成し,一方,酸素を発生させた。この半連続ベンチスケール光バイオリアクタは,1時間当たり約4%CO2の転化率で45%CO2までの模擬排出流を成功裏にクリーンアップし,ナノ粒子がいくつかの好ましくない有機副産物を効果的に除去することを示した。また,バイオリアクタの藻類廃棄物を水銀浄化に用いることができることを示した。著者らは,石炭,オフガスおよび天然ガスを用いた3つの工業的ケースに対して,著者らの新しい方法から捉えられる可能性のあるCO2排出量を推定した。30%の炭素捕獲システムにより,CO2の低減は,典型的500MW発電所について,それぞれ約420,000,320,000および240,000トントン減少すると見積もられ,著者らが実施したコスト分析は,スケールアップの可能性を示し,そして,全システムは,リサイクル可能で,持続可能であった。さらに,この完全なシステムの利用,あるいは個々のユニットとしての利用の意味を議論し,既存の産業用のセットアップに対するハイブリッドオプションを提供できた。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
環境問題  ,  エネルギー利用と環境との関係  ,  生物燃料及び廃棄物燃料 

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