食甲烷微生物:美国的一项创新可减少高达90%的排放

环境生物技术方面的一项进展表明,食甲烷微生物可以在农业环境和垃圾填埋场中减少多达90%的排放这种强效的温室气体

这项由《华盛顿邮报》传播的研究为应对空气污染和转变关键领域如农业废物管理的环境管理开辟了新的可能性。

创新背后的技术

该提案基于使用甲烷氧化微生物,这些微生物以其自然消耗甲烷的能力而闻名。像Windfall Bio这样的公司和华盛顿大学的研究团队领导了在封闭系统或直接在受污染土壤上应用这些微生物的试验。

Windfall Bio的首席执行官Josh Silverman解释道:

“这些生物知道如何吃甲烷。我们没有创造新东西。我们没有教他们做他们通常不做的事情。”

农场和垃圾填埋场的现场结果

在旧金山北部的Correia Family Dairy进行的测试中,微生物在短短一个月内吸收了一个粪池排放的超过85%的甲烷。农民Kenny Correia承认,起初这个想法让他觉得“疯狂”,但结果超出了他的预期。

在城市垃圾填埋场,效果也很显著:在洛杉矶的一次处理在30多天内减少了超过75%的排放

在西雅图,由化学工程师和微生物学家Mary Lidstrom领导的华盛顿大学团队使用了一个生物反应器原型,在现场条件下实现了90%的甲烷减少,结果发表在同行评审的科学期刊上。

reducir emisiones
农场和垃圾填埋场的试验显示出对环境管理的有希望的结果。

使用的菌株及其来源

该过程依赖于甲烷氧化微生物将甲烷转化为能量并繁殖的能力,即使在低浓度气体的环境中。

  • Lidstrom使用的菌株是Methylotuvimicrobium buryatense,来自西伯利亚湖底,以其快速生长和对甲烷的食欲而闻名。
  • Silverman从帕洛阿尔托的堆肥堆和土壤中收集微生物,在他自己的燃气烤架中培养。由此产生了菌株“Jar 6”,这是Windfall Bio测试的基础。

超越排放减少

研究人员希望利用微生物产生的生物质作为可持续肥料和蛋白质补充剂

  • Lidstrom预计富含蛋白质的生物质可以用作养殖鱼类的饲料,这是野生种群减少的替代品。
  • Windfall Bio开始从微生物中生产肥料,将其转化为粉末,然后压成颗粒,提供给农场使用或出售。

Silverman强调这些解决方案经济上可行的重要性:

“我们需要这些东西能够回馈给运营者自己。”

挑战和前景

尽管取得了进展,但大规模采用仍然存在挑战:

  • 目前用于捕获垃圾填埋场甲烷的系统成本高且对分散排放效果不佳。
  • 外部温度等因素可能影响微生物的性能。
  • 大规模需求的肥料和蛋白质补充剂的衍生品尚未得到保证。

Lidstrom估计,从长远来看,可以部署10万到20万个集装箱大小的处理单元来捕获甲烷,目标是在2030年开始实施。

科学和农业部门的反应

微生物的潜力引发了期望:

  • 加州环境署的技术顾问Eugene Tseng称其影响“巨大”。
  • 斯坦福大学的气候科学家Rob Jackson支持摧毁甲烷的策略,尽管会产生二氧化碳,因为其在短期内的气候影响更大。
  • Straus Family Creamery的可持续发展副总裁Joseph Button认为,Windfall Bio的实验室数据和财务支持证明了在关联农场进行试点测试的合理性。

农民Kenny Correia表达了他的愿望,即通过适当的方法,有一天能够实现无负面环境影响的运营,这是他认为可以通过这些工具实现的目标。

食甲烷微生物代表了一项具有巨大潜力的创新,可以减少排放并生产可持续产品如肥料和蛋白质。

尽管技术和商业挑战依然存在,但在农场和垃圾填埋场的初步结果表明,这项生物技术可能成为应对气候危机和转变战略性领域环境管理的关键工具。

Compartí esta nota

最新消息

Te pueden interesar
Te pueden interesar

阿联酋沙漠沙制砖的可持续建筑创新

在伦敦开始的大学研究最终演变为阿拉伯联合酋长国可持续建设的创新提案。来自阿根廷的建筑师Máximo Tettamanzi和Alyina Ahmed开发了一种材料,能够利用沙漠中的沙子制造装饰砖块,并减少水泥的使用。 该倡议是在伦敦的建筑协会建筑学院攻读硕士期间产生的,当时他们都在寻找减少全球环境影响最大的行业之一的碳足迹的替代方案。 在学习期间,他们发现了一个引人注目的情况:尽管被广阔的沙漠地区包围,阿拉伯联合酋长国仍依赖于从其他国家进口沙子来进行众多建筑项目。 利用沙漠沙子的技术挑战 主要困难在于这种自然资源的物理特性。由于风蚀作用了数千年,沙漠沙子的颗粒呈现圆形。 相反,从河流中提取的沙子具有更不规则的颗粒,这有助于在传统的混凝土和砂浆混合物中进行压实和粘附。 为了解决这个问题,建筑师们通过两个补助金资助了一项研究,使他们能够开始一段广泛的实验阶段,以寻找一种可行的配方。 从临时实验室到成长中的公司 在新冠疫情期间取得了决定性的进展。在迪拜,Ahmed在她的车库里安装了一个小型实验室,并开始进行大量测试,以稳定用沙漠沙子制成的混合物。 经过多次试验,她成功开发出一种能够满足建筑应用所需技术要求的配方。随后,专业分析证实了该材料的耐久性。 此外,该创新使混合物中所需的水泥量减少了约50%,这一点很重要,因为生产这种材料的排放量很高。 该倡议对建筑行业的好处是什么 使用沙漠沙子为减少河沙开采提供了机会,这是一项会对河道、水生生态系统和自然景观造成改变的活动。 同时,减少水泥的使用有助于降低与建筑材料制造相关的温室气体排放,促进气候影响较小的项目。 另一方面,利用当地资源减少了对原材料国际运输的需求,降低了能源消耗,并加强了适应每个地区环境条件的循环经济模式。 创新、设计和循环经济 完成学业后,建筑师们通过孵化器、加速计划和国际展览继续完善该项目。同时,他们结合了一项基于枣核废料的第二研究线。 通过将烤制和研磨的枣核与树脂结合,他们开发了用于覆层和家具的面板。这两项倡议被整合在品牌ARDH Collective下,该品牌灵感来自阿拉伯语中意为土地的词汇。 商业整合在2023年的迪拜设计周期间实现。最终,在2025年,公司推出了装饰性外墙砖块,其特点是几何设计,可以引入自然光并改善空间的隐私性。 目前,公司继续探索其 可持续材料的新应用,并计划扩大在阿拉伯联合酋长国的影响力,证明环境创新可以将未充分利用的资源转化为未来建筑的宝贵解决方案。

建筑技术革命:机器人在澳大利亚以同步自主性建造太阳能公园

La empresa Luminous Robotics, con sede en Boston, está...

中国开发出一种可在4分钟内充电的钠电池,有望彻底改变能源转型

研究人员来自东南大学,与HiNa电池技术和扬州大学合作,在开发金属钠电池方面取得了关键突破。这项新技术有望成为比现有锂电池更便宜、更易获得的替代品,因为钠资源丰富。 所创造的电池仅需4分钟充电,运行6,000小时无故障,支持2,000次循环,且成本非常低。 钠电池的挑战 迄今为止,这些电池面临两个主要障碍: 离子导电性慢。 枝晶导致的不稳定性,这些结构会引发短路。 新的设计通过一种结合锡离子和二氟(草酸根)硼酸盐(DFOB⁻)的双介质准固态电解质解决了这两个问题。 新电解质的工作原理 DFOB⁻削弱了钠离子与聚合物网络之间的相互作用,释放更多的离子,将扩散速度提高到传统液态电解质的六倍。 锡离子在阳极形成富含钠-锡的界面,有利于金属的均匀分布。 在阴极,DFOB⁻生成保护层,减少电解质降解。 这种设计提高了稳定性,减少了极化并增加了可靠性。 实验室结果 测试结果非常出色: 运行6,000小时无枝晶故障。 支持高达3.0 mA...

一个环境挑战变成了机遇:一名13岁学生创造了一台将泡沫塑料转化为生物塑料的机器

膨胀聚苯乙烯(泡沫塑料)是最难回收的材料之一。它存在于包装、一次性杯子和包装材料中,95%由空气组成,仅有5%是塑料,这使其成为一种出色的绝缘材料,但同时也是一种持久的废物,在美国仅有1%的回收率。其余的最终堆积在垃圾填埋场、河流和海洋中,可以存在几个世纪。 面对这一问题,来自加利福尼亚的13岁学生Emily Miner与她的团队Nano Nerds一起开发了一种机器,能够利用细菌降解泡沫塑料并将其转化为可生物降解的生物塑料和能源。 科学发现 在研究过程中,学生们识别出细菌假单胞菌,它以能够代谢苯乙烯(聚苯乙烯的基本成分)而闻名。利用这种自然代谢,他们设计了一个系统,使微生物能够降解材料并生成两种主要产品: PHA:一种用于包装和工业应用的可生物降解生物塑料。 热量:由细菌的代谢活动产生,具有发电潜力。 该发明被命名为Polystyrenator,是一种封闭的消化器,保持细菌工作的理想条件。 具有全球影响的学校创新 该项目在First Lego League上展示,这是一个国际比赛,挑战学生通过科学和工程解决实际问题。在成千上万的团队中,Nano Nerds成功进入全球创新奖的20强半决赛,吸引了废物管理和可持续性专家的关注。 这一认可使得该倡议超越了学校范围,成为青年创造力如何为复杂环境挑战提供解决方案的一个例子。 循环经济与可持续性 该系统生产的PHA被认为比传统塑料更环保。与可以保持几个世纪不变的泡沫塑料不同,PHA在适当条件下可以在更短的时间内降解。 因此,专家们指出,这类材料可能在发展循环经济模型中发挥关键作用,在这种模型中,废物再次转化为有用的资源。 障碍与下一步 尽管该项目证明了聚苯乙烯的生物降解是可能的,但仍存在挑战: 可扩展性:目前全球每年生产约1400万吨泡沫塑料,而生物解决方案仍处于实验阶段。 ...