Integration of Electrochemistry with Fermentation*
迪诺拉激动地宣布,它将成为ECOSynBio项目下由美国能源部高级研究计划局(ARPA-E)资助的一个300万美元项目的一部分,以开发一种可持续的二氧化碳(CO2)零排放生物燃料技术。迪诺拉、美国国家能源部可再生能源实验室和俄勒冈大学的科学家团队将把他们的电化学专业知识与吉诺玛蒂卡公司和美国国家能源部可再生能源实验室的糖发酵专业知识结合起来,生产用于制造生物燃料的脂类脂肪酸甲酯(FAME)。
在目前的发酵过程中,将糖从生物质原料转化为可再生液体燃料,糖中约三分之一的碳以二氧化碳的形式流失。为了充分利用这些宝贵的生物质资源中的碳,从而减少整个过程的环境足迹,该团队将开发一个二氧化碳回收和转换系统,通过电化学将废弃的二氧化碳升级为甲酸盐,从而减少或不产生发酵罐的净二氧化碳排放,然后在发酵过程中利用甲酸盐来产生更多的脂肪酸甲酯。
迪诺拉是全球工业电化学领域的领导者,致力于投资可持续脱碳技术,包括绿色制氢和电化学二氧化碳转化技术。迪诺拉将利用其设计、开发和供应气体扩散电极(GDEs)、气体扩散层(GDLs)、催化剂、用于电化学应用的相关电解槽技术,以及正在进行的二氧化碳转化研发工作,以开发可扩展的电化学系统,将二氧化碳转化为甲酸盐,是这一过程的核心。
最终,拟议的综合努力将有助于达到满足生物燃料需求的关键里程碑。虽然美国的可再生柴油产量预计到2024年将从每年4亿加仑增加到40亿加仑,但美国航空公司也青睐可持续航空燃料(SAFs),以减少航空温室气体排放。因此,所提出的技术不仅可以满足日益增长的可持续航空燃料需求,还可以缓解燃料的碳强度,同时展示了电化学脱碳类似精炼过程的无限可能性。
更多信息,
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/ECOSynBio%20Project%20Descriptions_FINAL.pdf
*这种生物精制概念使用电化学生成的甲酸作为通用能量载体,促进碳优化糖同化发酵合成脂肪酸甲酯(FAME),而不释放二氧化碳
* This biorefining concept uses electrochemically generated formate as a universal energy carrier to facilitate a carbon optimized sugar assimilation fermentation to synthesize fatty acid methyl esters (FAME) without the release of CO2