Preview

Актуальная биотехнология

Расширенный поиск

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

https://doi.org/10.20914/2304-4691-2024-2-19-22

Об авторах

П. С. Шинкевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия


К. А. Вельможина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия


Н. В. Зибарев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия


Н. А. Политаева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия


А. М. Опарина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия


Список литературы

1. Iea (2019) со2 emissions from fuel combustion 2019. Oecd, paris

2. Dlugokencky e, tans p (2022) recent global со2-noaa/esrl. Www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/.

3. IPCC (2022) Mitigation of climate change 2022 -summary for policymakers (SPM).

4. Chia SR, Chew KW, Leong HY, Ho SH, Munawaroh HSH, Show PL (2021) СО2 mitigation and phycoremediation of industrial flue gas and wastewater via microalgae-bacteria consortium: possibilities and challenges. Chem Eng J 425:131436. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131436

5. Salih H.A., Pokhrel J., Reinalda D., AlNashf I., Khaleel M., Vega L.F., Karanikolos G.N., Zahra M.A. Hybrid-Slurry/Nanofluid systems as alternative to conventional chemical absorption for carbon dioxide capture: A review. Int. J. Greenhouse Gas Control, 2021, vol. 110, art. 103415. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2021.103415.

6. Mukherjee A., Okolie J.A., Abdelrasoul A., Niu C., Dalai A.K. Review of post-combustion carbon dioxide capture technologies using activated carbon. J. Environ. Sci., 2019, vol. 83. pp. 46-63. https://doi.org/10.1016/j.jes.2019.03.014.

7. Gür T.M. Carbon dioxide emissions, capture, storage and utilization: Review of materials, processes and technologies. Prog. Energy Combust. Sci., 2022, vol. 89, art. 100965. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2021.100965

8. Bhatia S.K., et al. Carbon dioxide capture and bioenergy production using biological system -a review. Renewable Sustainable Energy Rev., 2019, vol. 110. pp. 143-158. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.04.070.

9. Markewitz P, et al. (2012) Worldwide innovations in the development of carbon capture technologies and the utilization of СО2. Energy Environ Sci 5:7281-7305. https://doi.org/10.1039/с2ее03403d.

10. Li L, Zhao N, Wei W, Sun Y (2013) A review of research progress on СО2 capture, storage, and utilization in Chinese academy of sciences. Fuel 108:112-130. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.08.022.

11. Daneshvar E, et al. (2022) Biologically-mediated carbon capture and utilization by microalgae towards sustainable СО2 biofixation and biomass valorization -a review. Chem Eng J 427:130884. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.130884.

12. Глазунова Д.М., Галицкая П.Ю., Селивановская С.Ю. Секвестрация углерода атмосферы с использованием микроводорослей // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2024. Т. 166, кн.

13. С. 82-125. https://doi.org/10.26907/2542- 064Х.2024.1.82-125

14. Kumar M., et al. Carbon dioxide capture, storage and production of biofuel and biomaterials by bacteria: A review. Bioresour. Technol., 2018, vol. 247, pp. 1059-1068. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.09.050.

15. Rosa GM, Moraes L, Cardias BB, Souza MRAZ, Costa JAV (2015) Chemical absorption and СО2 biofixation via the cultivation of Spirulina in semicontinuous mode with nutrient recycle. Bioresour Technol 192:321-327. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.05.020

16. Bhatt N.C., Panwar A., Bisht T.S., Tamta S. Coupling of algal biofuel production with wastewater // Sci. World J. 2014. V. 2014. Art. 210504. https://doi.org/10.1155/2014/210504.

17. Jiang L., Luo S., Fan X., Yang Z., Guo R. Biomass and lipid production of marine microalgae using municipal wastewater and high concentration of CO 2 // Appl. Energy. 2011. V. 88, No 10. P. 3336-3341. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.03.043.

18. Saini R., Kapoor R., Kumar R., Siddiqi T.O., Kumar A. CO 2 utilizing microbes a comprehensive review // Biotechnol. Adv. V. 29, No 6. P. 949-960. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2011.08.009

19. Morais, Michele et al. (2023). Microalgae Biotechnology and Chemical Absorption as Merged Techniques to Decrease Carbon Dioxide in the Atmosphere. 10.1007/978-981-99-2890-3_4.

20. Politaeva, N.; Ilin, I.; Velmozhina, K.; Shinkevich, P. Carbon Dioxide Utilization Using Chlorella Microalgae. Environments 2023, 10, 109. https://doi.org/10.3390/еnvirоnmеnts10070109.


Рецензия

Для цитирования:


Шинкевич П.С., Вельможина К.А., Зибарев Н.В., Политаева Н.А., Опарина А.М. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. Актуальная биотехнология. 2024;(2):19-22. https://doi.org/10.20914/2304-4691-2024-2-19-22

Просмотров: 57


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-4691 (Print)