以非糧原料生產(chǎn)的第二代和第三代生物燃料技術是未來生物燃料技術的發(fā)展方向,能避免第一代生物燃料大規(guī)模生產(chǎn)引發(fā)的糧食安全問題,是解決大規(guī)模生產(chǎn)液體化石燃料的替代品的重要解決途徑。本書從生物燃料資源、預處理技術、轉(zhuǎn)換技術、工藝路線、能源化工產(chǎn)品等多方面,詳細地介紹了以纖維素乙醇和微藻生物柴油等先進生物燃料技術為代表的第二代和第三代生物燃料技術在世界范圍內(nèi)的新研發(fā)進展、所面臨的挑戰(zhàn)和前景展望。本書適用于從事生物燃料開發(fā)的技術人員和管理人員閱讀,也可以作為高等院校相關專業(yè)師生的教材或參考書。
適讀人群 :從事生物燃料開發(fā)的技術人員和管理人員;高等院校相關專業(yè)師生
生物能源是21世紀崛起的新興產(chǎn)業(yè),本書是了解這一領域技術進展的重要參考。本書系統(tǒng)性強,內(nèi)容豐富,從生物質(zhì)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化加工和產(chǎn)品應用這三個主題出發(fā),闡述了整個工藝流程的復雜性和解決方案所需各種知識,著重介紹了以木質(zhì)纖維素為原料的第二代生物燃料涉及的相關技術領域的新進展,還介紹了生物柴油、生物丁醇、生物氫以及微生物燃料電池技術方面的新進展和發(fā)展動向。
趙曉敏:清華大學副教授,留美學者,考博英V?K?古普塔(V. K. Gupta)和瑪麗亞?G?圖伊(Maria G. Tuohy)博士都是可再生能源研究領域內(nèi)的知名專家。古普塔博士已榮獲了包括著名的印度農(nóng)業(yè)研究理事會(ICAR)的高級研究員獎、2009年和2011年的年度青年科學家獎以及2009年的年度金質(zhì)獎等獎項。古普塔博士是國際當代生物學家學會(International Society of Contemporary Biologist)、應用生物技術學會(Society of Applied Biotechnology)和印度海因德農(nóng)業(yè)-園藝協(xié)會(Hind Agri-Horticultural Society)的成員。圖伊博士是愛爾蘭國立高威大學(National University of Ireland Galway)自然科學學院生物化學系分子糖鏈生物工藝學(Glycobiotechnology)課題組組長。圖伊博士和她的團隊已經(jīng)開發(fā)了利用包括第三代生物質(zhì)原料在內(nèi)的陸地、海洋生物質(zhì)和廢棄物的生物能源和生物煉廠的關鍵酶基專利技術。她還是歐盟第七科技框架計劃中的生物燃料平臺(EU FP7 Biofuels Platform)和愛爾蘭國家研究植物網(wǎng)絡中心(National Research PhytoNetwork)的成員。
第一部分 可持續(xù)發(fā)展和技術挑戰(zhàn)
第1章 從木質(zhì)纖維素生物質(zhì)制發(fā)酵糖:技術挑戰(zhàn)(1)
1.1引言(1)
1.2 木質(zhì)纖維素原料(2)
1.3 預處理方法和相關的挑戰(zhàn)(8)
1.4 結論(16)
參考文獻(17)
第2章 泰國棕櫚生物柴油生產(chǎn)的可持續(xù)性評價(23)
2.1 引言:全球生物柴油生產(chǎn)和運輸業(yè)使用的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)(23)
2.2 泰國生物柴油的發(fā)展及可持續(xù)性評價的必要性(24)
2.3 泰國棕櫚生物柴油系統(tǒng)(26)
2.4 棕櫚生物柴油的環(huán)境可持續(xù)性(29)
2.5 生物柴油生產(chǎn)的社會經(jīng)濟影響(32)
2.6 實現(xiàn)泰國棕櫚生物柴油可持續(xù)發(fā)展的建議(34)
2.7 結論(37)
參考文獻(37)
第二部分 預處理技術
第3章 木質(zhì)纖維素生物質(zhì)物理和化學預處理方法的研究進展(41)
3.1 引言(41)
3.2 木質(zhì)纖維素材料(42)
3.3 預處理(46)
3.4 預處理工藝(52)
3.5 結論(69)
參考文獻(70)
第4章 生物燃料加工中的酸預處理技術及
草本生物質(zhì)預處理后的SEM分析(83)
4.1 引言(83)
4.2 草本植物(93)
4.3 乙醇的生產(chǎn)(93)
4.4 限制木質(zhì)纖維素水解的因素(94)
4.5 預處理(94)
4.6 掃描電子顯微鏡(96)
4.7 結論(99)
參考文獻(100)
第三部分 轉(zhuǎn)化技術
第5章 真菌酶在全球生物燃料生產(chǎn)中的作用(103)
5.1 引言(103)
5.2 木質(zhì)纖維素和植物細胞壁(104)
5.3木質(zhì)纖維素和生物燃料(108)
5.4 生物煉制(109)
5.5 生物煉制中的真菌(111)
參考文獻(120)
第6章 生物燃料生產(chǎn)過程中酶糖化技術的研究進展(123)
6.1 引言(123)
6.2 為什么要進行預處理(124)
6.3 木質(zhì)纖維素水解酶(126)
6.4 影響酶水解的因素和生物轉(zhuǎn)化過程中的難題(134)
6.5 結論(137)
參考文獻(137)
第7章 生物質(zhì)生產(chǎn)生物燃料中使用的微生物糖苷水解酶(145)
7.1 生物燃料介紹(145)
7.2 用于生產(chǎn)第二代和第三代生物燃料的生物質(zhì)(147)
7.3 木質(zhì)纖維素降解所需的預處理(149)
7.4 木質(zhì)纖維素的酶水解(151)
7.5 用于木質(zhì)纖維素糖化作用的外源性或內(nèi)源性酶(153)
7.6 利用藻類淀粉生產(chǎn)乙醇(155)
7.7 結論(156)
參考文獻(157)
第8章 用于木質(zhì)纖維素聯(lián)合生物加工的纖維素水解酶的開發(fā)(161)
8.1 引言(161)
8.2 原料(164)
8.3 轉(zhuǎn)化技術(166)
8.4 CBP生物酶體的開發(fā)(168)
8.5 聯(lián)合生物加工工藝與現(xiàn)有生物產(chǎn)業(yè)的集成(178)
8.6 結論(179)
參考文獻(180)
第四部分 生物燃料資源
第9章 未來生物燃料生產(chǎn)的潛在生物資源概述(191)
9.1 引言(191)
9.2 與生物燃料生產(chǎn)有關的情況(192)
9.3 液體生物燃料(195)
9.4 生物丁醇(204)
9.5 生物柴油(208)
9.6 產(chǎn)乳膠植物作為生物燃料的來源(212)
9.7 結論和前景展望(214)
參考文獻(216)
第10章 由木質(zhì)纖維素生產(chǎn)的第二代生物乙醇和可再生化學品(223)
10.1 引言(223)
10.2 第一代生物燃料(224)
10.3 第二代生物燃料(225)
10.4 木質(zhì)纖維素生物轉(zhuǎn)化成乙醇的優(yōu)點和障礙(226)
10.5 結論和發(fā)展趨勢(230)
參考文獻(230)
第五部分 生物燃料、副產(chǎn)品及相關技術
第11章 微生物組群發(fā)酵生物制氫(233)
11.1 引言(233)
11.2 生物制氫機理(235)
11.3 暗發(fā)酵(236)
11.4 光發(fā)酵(242)
11.5 連續(xù)暗發(fā)酵和光發(fā)酵(246)
11.6 聯(lián)合暗發(fā)酵和光發(fā)酵(247)
11.7 結論(248)
參考文獻(249)
第12章 生物氫作為生物燃料的未來前景和改善途徑(257)
12.1 引言(257)
12.2 不同生物制氫方法(258)
12.3 產(chǎn)氫微生物(262)
12.4 生物制氫的瓶頸(262)
12.5 提高生物氫產(chǎn)量的途徑(263)
12.6 未來展望(265)
12.7 結論(265)
參考文獻(266)
第13章 微藻生物制氫(269)
13.1 引言(269)
13.2 微藻制取H2的可持續(xù)性(270)
13.3 生產(chǎn)路線(271)
13.4 藻類工程(274)
13.5 可持續(xù)性(276)
13.6 生命周期評價(277)
13.7 技術壁壘(277)
13.8 前景展望(278)
13.9 結論(278)
參考文獻(278)
第14章 微生物燃料電池作為可持續(xù)再生生物能源的原理及其應用(285)
14.1 微生物燃料電池簡介(285)
14.2 微生物燃料電池的工作原理(286)
14.3 微生物燃料電池的應用(290)
14.4 本章小結與展望(309)
參考文獻(309)
第15章 生物法制甲烷的發(fā)展前景(319)
15.1 引言(319)
15.2 厭氧處理技術的應用(320)
15.3 生物燃氣在生物煉制過程中的作用(323)
15.4 展望(339)
參考文獻(340)
第16章 從生物質(zhì)生產(chǎn)生物乙醇:概述(345)
16.1 木質(zhì)纖維素生物質(zhì)原料(345)
16.2 生物質(zhì)到乙醇過程(348)
16.3 來源于生物質(zhì)的乙醇生產(chǎn)的工藝集成(365)
16.4 總結(376)
參考文獻(377)
第17章 從生物質(zhì)生產(chǎn)生物丁醇(385)
17.1 引言(385)
17.2 丁醇的性質(zhì)和用途(385)
17.3 丁醇生產(chǎn)的歷史(387)
17.4 化學生產(chǎn)過程(389)
17.5 生物化學生產(chǎn)途徑(392)
17.6 生物丁醇生產(chǎn)過程的最新改進(395)
17.7 結論(402)
參考文獻(402)
第18章 生物燃料及其副產(chǎn)品的生命周期環(huán)境影響(409)
18.1 引言(409)
18.2 LCA的方法論和框架(414)
18.3 精選生物燃料LCA應用實例(421)
18.4 案例研究:藻類生物柴油LCA(424)
18.5 結論:LCA在可持續(xù)生物燃料發(fā)展中的廣泛作用(427)
參考文獻(428)
第19章 生物電化學系統(tǒng)的原理及應用(435)
19.1 引言(435)
19.2 電化學活性菌(EAB)細胞外的電子傳輸(437)
19.3 生物電化學系統(tǒng)性能評價參數(shù)(442)
19.4 生物電化學技術的應用(446)
19.5 總結(452)
參考文獻(453