導讀:Rheticus聯合研究項目旨在利用可再生能源生產的電力和細菌將二氧化碳與水轉化為高價值的特種化學品,日前,贏創工業集團和西門子共同宣布其聯合研究項目Rheticus進入第二階段。
【塑料機械網 科技創新】 Rheticus聯合研究項目旨在利用可再生能源生產的電力和細菌將二氧化碳與水轉化為高價值的特種化學品。
日前,贏創工業集團和西門子共同宣布其聯合研究項目Rheticus進入第二階段。
將建設一座試驗工廠,利用由可再生能源生產的電力和細菌將二氧化碳和水轉化為特種化學品。
此前,兩家公司耗時兩年驗證了利用生物反應器和電解器進行人工光合作用的技術可行性,順利完成了階段的相關工作。
目前,贏創和西門子正在贏創德國馬爾基地內,建設一座由生物反應器和電解器共同組成的試驗設施。第二階段的工作將持續至2021年,并將獲得德國聯邦教育及研究部(BMBF)約350萬歐元的資金支持。
“Rheticus項目的創新技術有望促進德國能源體系的成功轉型,” 贏創負責該項目的Thomas Haas博士如此表示。“在未來,該技術平臺可在任何能獲取二氧化碳的地方安裝——例如,發電廠或沼氣廠。借助人工光合作用,我們能夠以二氧化碳作為原材料,生產高價值的化學品。”西門子為Rheticus項目開發世界上二氧化碳電解器。
“我們正在開發一套能夠應對能源轉型過程中各種問題的靈活系統,” 西門子Power2X研究負責人Karl-Josef Kuhn談道。“我們可以通過將可再生能源轉化為特種化學品或燃料等實用物質的方式實現能源儲備。整個生產過程靈活度高,可助力應對電力供給中的波動,穩定電網。”
試驗設施由電解器和生物反應器組成,預計將于2020年初投入運行。反應步是在電解器中,利用電力將二氧化碳和水轉化為一氧化碳和氫氣。然后,借助特殊微生物,通過代謝過程將混合氣體中的一氧化碳轉化成化學品。
為實現上述進程,西門子和贏創分別貢獻了自己的核心技術能力,即電解和生物技術。人工光合作用結合了化工和生物技術,利用能源將二氧化碳和水轉化為高價值化學品。植物以相似的方式進行著天然光合作用:葉子利用葉綠素、酶和陽光以合成能量豐富的重要營養素葡萄糖。
Rheticus項目的另一優勢在于,該技術平臺使用二氧化碳作為原材料,有助于降低大氣中的二氧化碳含量。例如,生產一噸丁醇需要消耗三噸二氧化碳。
合成模塊已于2019年春季在贏創投用。其核心是一個8米高、容量達2000升的不銹鋼生物反應器。微生物以氫氣和一氧化碳為主要營養物,在其中連續工作。西門子也已開發出全自動二氧化碳電解器,并于2019年夏季集成進容器中。該二氧化碳電解器擁有10個電解槽,電極的總表面積達3000平方厘米。
未來幾個月,雙方將完成電解器和生物反應器的整合。此外,一套用于處理生物反應器中液體的裝置正在建設中,以保障終產物為純化學品。
在試驗設施內,細菌將生產丁醇和己醇,以供后續研究。這些物質將用作生產特種塑料、食品添加劑等的原料。事實上,通過調整具體的菌株和反應條件,試驗設施也能夠生產其他特種化學品。
Rheticus項目第二階段完成后,贏創和西門子將擁有一個獨特的技術平臺,利用靈活的模塊
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