Description: Die Bereitstellung von Biogas und Biokunststoff (Polyhydroxybuttersäure - PHB) aus CO2-haltigen Abgasen mittels photoautotropher Cyanobakterien ist ein vielversprechender Ansatz. Um den Prozess wirtschaftlich interessant zu gestalten, gilt es, die PHB-Menge von derzeit 5-10% auf 30-40% der Zellmasse zu erhöhen. Dies soll einerseits durch gezielte genetische Stammverbesserung bekannter Cyanobakterien erfolgen, aber auch durch Suche nach Wildstämmen, sowie einfacher Mutagenese dieser. Ein weiterer Forschungsansatz ist mixotrophes Wachstum mit Fettsäuren aus der Hydrolyse-Stufe des Biogasprozesses. Zusätzlich werden billige CO2-Quellen, wie Abgase kalorischer Kraftwerke, bzw. von Biomasseverbrennungskraftwerken und Gärgase aus Bioethanolanlagen zur Anzucht von Cyanobakterien in einer Pilotanlage untersucht.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Biogas
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Biokunststoff
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Polyhydroxybuttersäure
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Fettsäure
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Cyanobakterien
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Fermentation
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Kohlendioxid
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Verfahrensoptimierung
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Wärmekraftwerk
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Industrielle Biotechnologie
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Chemische Verfahrenstechnik
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Abgas
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Biotechnologie
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Verfahrenstechnik
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Wirtschaftlichkeit
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Mikroorganismen
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Versuchsanlage
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Environmental biotechnology
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Umweltbiotechnologie
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polyhydroxybutyric acid
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License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
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ANDRITZ Energy & Environment GmbH (AE&E) (Mitwirkende)
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EVN Energieversorgung Niederösterreich AG (Mitwirkende)
-
EVN Energieversorgung Niederösterreich AG (Geldgeber*in)
-
Umweltbundesamt (Bereitsteller*in)
-
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Agrarbiotechnologie, IFA-Tulln, Institut für Umweltbiotechnologie (Betreiber*in)
-
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) (Geldgeber*in)
Time ranges:
2015-03-01 - 2018-02-28
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Increasing the economic viability of utilising CO2 from flue gas to produce biogas and bioplastic with photoautotrophic cyanobacteria
Description: The production of biogas and bioplastics (polyhydroxybutyric acid - PHB) from CO2-rich flue gases is a very promising approach. However, for an economically viable process, it is necessary to optimize the weak points of the process. The most important aim is to increase PHB yields from 5-10% to 30-40% of cell biomass. This will be achieved on the one hand by genetic strain improvement and on the other hand by screening for PHB producing wild type strains and a possible mutagenesis of them. A further approach is mixotrophic growth on fatty acid byproducts from the biogas hydrolysis step. In addition, cheap CO2-sources such as direct flue gas from caloric power plants or biomass combustion plants as well as CO2-rich off-gases from bioethanol production are used for growing cyanobacteria in a pilot-scale photobioreactor.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1059420
Resources
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