Біоводень (англ. biohydrogen) — водень, вироблений з біомаси.
Біоводень – це газоподібний різновид біопалива, що використовується в водневій енергетиці. Окрім того, біоводень використовується в різних галузях промисловості, наприклад, у виробництві добрив.
Виробництво біоводню є відновлюваним і відносно вуглецево-нейтральним. Водень виділяє лише водяну пару, коли використовується як паливо. До того ж, водень має найвищу питому енергію на одиницю маси з усіх відомих палив.
Біоводень має великий потенціал для скорочення викидів парникових газів і переходу до більш сталого енергетичного майбутнього.
Сировина
Біоводень виробляється з органічних речовин, зазвичай, відходів, чим ще й вирішується проблема забруднення довкілля, і часто разом з біометаном, чи разом з біобутанолом та біополімерами, з органічної речовини:
- харчових відходів,
- залишків сільськогосподарських рослин,
- стічних вод,
- інших органічних відходів;
- а також з кам'яного вугілля.
Виробництво
Існують різні методи виробництва біоводню в біоенергетиці, кожен зі своїми перевагами та обмеженнями.
Методи виробництва можливо розділити на дві основні категорії: біологічне перетворення та термохімічне перетворення.
Біологічні (біотехнологічні) методи використовують ферменти, які виробляють біоводень з субстрату. Ці методи включають ферментацію, біофотоліз та біоелектрохімічні методи.
Методи термохімічного перетворення використовують високу температуру для виробництва біоводню. До цих методів відносять газифікацію і піроліз, під час яких утворюється синтез-газ, з якого згодом отримують біоводень.
Біотехнологічні методи
Біотехнологічні методи включають ферментацію, біофотоліз та біоелектрохімічні методи.
Методи ферментації (бродіння) поділяють на 2 категорії, в залежності від потреби сонячного світла: темнова ферментація та фотоферментація.
Методи біофотолізу використовують мікроорганізми, такі як зелені водорості та ціанобактерії, які виробляють водень, поглинаючи енергію сонячного світла.
Біоелектрохімічні методи включають електрогідрогенез. У цьому процесі застосовують (Microbial electrolysis cell) для отримання біоводню з різних органічних відходів. Мікробний електролізний елемент (МЕЕ) — це технологія, пов’язана з мікробними паливними елементами. Мікробні паливні елементи виробляють електричний струм від мікробного розкладання органічних сполук, тоді як МЕЕ генерують водень або метан з органічного матеріалу, застосовуючи електричний струм.
Гібридні методи використовують для збільшення ефективності систем як у виробництві самого біоводню, так і шляхом виробництва додаткових цінних продуктів. Вони включають: поєднання темнової ферментації з МЕЕ, поєднання темнової і фотоферментації, поєднання фотоферментації з біофотолізом, та інші.
Ферментація
Методом бутилового бродіння сахарози або крохмалю з 1 тонни меляси можна одержати до 140 м3 водню, 1 т стебел солодкого сорго — 50 м3, 1 т картоплі — 42 м3. При ацетонбутиловому зброджуванні з 1 т картоплі одержують 25 м3 водню, тоді як 1 т стебел солодкого сорго дає 30 м3.
Оптимізований біоферментатор дозволяє отримати з 1 кг твердих органічних відходів, таких як харчові та сільськогосподарські відходи, 100-110 літрів біоводню та 50-60 літрів біометану; а твердий залишок (30 г/кг відходів) можливо використовувати як тверде біопаливо або перетворити на біодобриво.
Побічні продукти темнової ферментації, такі як леткі жирні кислоти (ЛЖК) і етанол, можуть бути використані у фотоферментації і мікробній електролізній комірці. У процесі біофотолізу вода або органіка, що виробляється мікроорганізмами, можуть бути використані як субстрати для виробництва біоводню, тоді як темнова ферментація і фотоферментація потребують зовнішніх субстратів. Біогаз, отриманий шляхом бродіння (ферментації), містить не лише біоводень, але й CO2, H2S та інші слідові гази.
Виробництво біоводню за допомогою мікробів забезпечує відновлюваний запас водню за рахунок використання таких сировинних матеріалів, як невичерпне природне сонячне світло, вода і органічні відходи, що, як передбачається, одночасно вирішить дві проблеми «енергопостачання та захисту навколишнього середовища». Гідрогенази та нітрогенази є двома класами ключових ферментів, які беруть участь у виробництві біоводню і можуть застосовуватися в різних біологічних умовах.
Прикладом може бути дослідження, що демонструє концепцію біопереробки з використанням біомаси Chlorella sp. та листя цукрової тростини для виробництва біоводню, метану, полігідроксіалканоатів (PHA), ліпідів і ґрунтових добавок, прагнучи до нульових відходів. Досягнувши максимального виходу водню 207,65 мл-H2/г, процес забезпечив також утворення метану, PHA та ліпідів з водневих стоків, тоді як тверді залишки та підкислені суспензії були використані як компостні матеріали. Інтегрована кругова платформа біопереробки ефективно використовувала біомасу Chlorella sp. та листя цукрової тростини, демонструючи безвідходний підхід і пропонуючи основу для оптимального використання сировини.
Потенціал для вилучення біоводню з твердих органічних відходів і стічних вод великий. Рігетті та ін. (2020), в італійському дослідженні, зосередженому на темній ферментації та анаеробному зброджуванні гною великої рогатої худоби та трав’яного силосу з отриманням суміші H2–CH4 (називається біогітан) і летких жирних кислот як попередників біопластику, продемонстрували можливість збільшити додану вартість спільного виробництва біоводню й біопластику у циркулярній біоекономіці. Ще у двох роботах з Італії автори працювали з сироваткою (відходи молочної промисловості) і патокою (відходи цукрового заводу) для отримання біоводню та біопластику — полігідроксибутирату або PHB — через темну ферментацію та фотоферментацію.
Для очищення та відділення біоводню перед зберіганням необхідні такі заходи, як кріогенна адсорбція, адсорбція при зміні тиску та мембранне відділення. Після очищення біоводню його потрібно зберігати та доставити для подальшого використання.
Підвищення ефективності
Незважаючи на кілька переваг, пов’язаних із застосуванням біоводню як палива, його виробництво наразі стикається з кількома практичними проблемами, деякі з яких включають неефективну ферментацію біомаси та низьку швидкість виробництва. Щоб збільшити ефективність виробництва біоводню, необхідно оптимізувати деякі фактори, що впливають на виробництво, як-от склад субстрату, попередня обробка субстратів, фізико-хімічні параметри тощо.
Було виявлено, що ключовими складовими ферментативного виробництва біоводню є вуглеводи, тоді як білки не настільки ефективні. Крім того, було виявлено, що серед іонів металів (Ni, Fe, Cu, Mg, Zn і Na), Магній (Mg) є одним із важливих кофакторів, який активує більше десяти ферментів, залучених у водневе бродіння. Метод біологічної попередньої обробки субстрату має більше переваг порівняно з іншими з точки зору низької токсичності, м’якої реакції та низької вартості. Зниження парціального тиску до оптимального рівня може збільшити вихід біоводню. Інтеграція наночастинок у субстрат для відновлення виробництва біоводню (H2) може також підвищити ефективність виробництва.
Експерименти ферментації проводилися з використанням різних співвідношень двох типів наночастинок у межах від 50 до 500 мг/л, щоб визначити вплив цих наночастинок на вихід біоводню. Використання 200 мг/л наночастинок фериту нікелю підвищило вихід біоводню на 47%, тоді як 200 мг/л наночастинок фериту кобальту збільшило його на 41%.
Досліджується використання підходів машинного навчання для різних цілей оптимізації виробництва біоводню.
Масштабування
Пілотний проект фабрики з виробництва біоводню шляхом темнової ферментації та фотоферментації у Китаї показав, що оцінювана система споживає 171 530 МДж енергії та викидає 9,37 т CO2-екв при виробництві 1 т H2, а період окупності становить 6,86 років (порівняно з 10,28 років при виробництві методом електролізу з використанням відновлюваної енергетики). Ціна, з урахуванням заробітніх плат та інших витрат за цінами регіону, склала $5,6/кг водню, що дешевше виробництва електролізом з використанням сонячної чи вітрової енергії ($6,3-11,8/кг) і дорожче виробництва газифікацією біомаси ($4,1/кг). Порівняно з виробництвом екологічно чистого водню за допомогою електролізу води, система виробництва біоводню методом ферментації демонструє переваги у переробці ресурсів, з одночасною утилізацією відходів і виробництвом чистої енергії.
Біофотоліз
Методи, засновані на біофотолізі, використовують фотосинтезуючі мікроорганізми, такі як водорості та ціанобактерії, для розщеплення молекул води на водень і кисень за допомогою енергії світла. У цьому процесі спеціальні ферменти, такі як гідрогенази, каталізують відновлення протонів (H+) до молекулярного водню (H2), тоді як кисень виділяється як побічний продукт. Біофотоліз поділяється на прямий і непрямий.
Мікробні електролізні елементи
Мікробні електролізні елементи (МЕЕ, або електрогідрогенез, або мікробні електрохімічні елементи, або біокаталізований електроліз) — це біоелектрохімічні системи, які поєднують мікробний метаболізм з електрохімічними реакціями для виробництва водню з органічних субстратів або стічних вод. МЕЕ складаються з анода, де відбуваються реакції окислення, і катода, де відбуваються реакції відновлення, розділених протонообмінною мембраною.
Широкий спектр органічних відходів, зокрема побутові стічні води, стоки цукрової промисловості, стічні води харчової промисловості, промислові стічні води, ацетат натрію, глюкоза, гліцерин тощо можуть бути використані як субстрати в системах MEЕ.
В системах МЕЕ органічні субстрати подаються в анодний відсік, де електроактивні мікроорганізми окислюють їх, вивільняючи електрони та протони. Електрони, що утворюються під час цього процесу, передаються на анодний електрод, створюючи електричний струм. Тим часом протони мігрують через протонообмінну мембрану до катодного відсіку.
На катоді протони й електрони з’єднуються з молекулами води, утворюючи водень. Цей процес утворення водню керується електричним потенціалом, прикладеним до клітини. Газоподібний кисень одночасно утворюється на катоді шляхом відновлення іонів кисню або молекул води.
Виробництво біоводню на основі МЕЕ пропонує кілька переваг, включаючи високі показники виробництва водню, ефективне використання субстрату та здатність очищати органічні стічні води, виробляючи при цьому відновлювану енергію. Крім того, МЕЕ можуть працювати при температурах і тиску навколишнього середовища, зменшуючи потреби в енергії, порівняно з традиційними методами електролізу.
Термохімічні методи
Методи термохімічного перетворення використовують високу температуру для виробництва біоводню з біомаси. До цих методів відносять газифікацію і піроліз, під час яких утворюється синтез-газ, з якого згодом отримують біоводень та інші цінні продукти.
Газифікація
Газифікація біомаси в цінні газоподібні продукти вимагає високих температур (400-600 °C) і контрольованого окислювача. Синтез-газ, отриманий від газифікації біомаси, складається з монооксиду вуглецю (CO), вуглекислого газу (CO2), водню (H2), азоту (N2), метану (CH4), вищих вуглеводнів і незначних забруднювачів. Після отримання синтез-газу, його можливо очистити для отримання водню. Щоб підвищити вміст водню (H2) у синтез-газі, його можна додатково очищати за допомогою парової конверсії та реакцій конверсії водяного газу (WGS). Інтеграція реактора конверсії водяного газу та адсорбції CaO сприяє підвищенню виходу H2.
Піроліз
Піроліз біомаси — це термохімічний процес, який передбачає нагрівання біомаси (700-1200 °C) за відсутності кисню для отримання суміші газів, рідин і твердих речовин. Під час піролізу біомаса піддається термічному розкладанню, розпадаючись на біовугілля, біонафту та синтез-газ. Синтез-газ може бути додатково оброблений для відділення та очищення водню, як чистого і відновлюваного джерела енергії.
Комбінований процес піролізу біомаси та каталітичного парового риформінгу є перспективною альтернативою для селективного виробництва водню з відновлюваних джерел. Каталітичний паровий риформінг — це двостадійний процес, який не тільки покращує співвідношення H2/CO, але й усуває смолу з виробленого синтез-газу.
Біоенергетика з уловлюванням і зберіганням вуглецю
Виробництво водню з негативною емісією вуглецю є важливим елементом переходу до нульових викидів. Виробництво біоводню з біомаси є перспективною технологією біоенергетики з уловлюванням і зберіганням вуглецю (BECCS), яка може виробляти водень і попереджувати потрапляння вуглекислого газу (CO2) в атмосферу – головного парникового газу, що спричиняє глобальне потепління.
Такий ланцюг поставок BECCS може виробляти до 12,5 млн тонн водню (H2) на рік (на 2022 рік ~10 млн тонн H2 на рік використовується в Європі) і видаляти до 133 млн тонн CO2 на рік з атмосфери (або 3% від загального обсягу в Європі викидів парникових газів). Геопросторовий аналіз, задля кількісного визначення відстані транспортування між місцем розташування сировини для біомаси та потенційними споживачами водню, виявив, що 20% потенціалу водню розташовано в межах 25 км від промислових підприємств, які важко електрифікувати.
Двоступенева газифікація біомаси з виробництвом біоводню та уловлюванням CO2 пропонує вихід біоводню в 81,47 гН2/кг сухої біомаси. Загальна енергоефективність системи становить 49,6%. Коефіцієнт викидів оцінюється на рівні –1,38 кгCO2-екв/кг біомаси.
Крім того, вловлений CO2 від виробництва біоводню може бути використаний для виробництва метанолу, шляхом гідрогенізації воднем, виробленим завдяки відновлювальній енергії, або цим же біоводнем. Модифікована технологія двостадійної реакції гідрогенізації збільшила вихід CH3OH у 3,4 рази за допомогою каталізатора Cu/Zn/Al2O3. Цей підхід забезпечує багатообіцяючий шлях для виробництва CH3OH за допомогою інтегрованої двостадійної гідрогенізації CO/CO2 при атмосферному тиску.
Зберігання і транспортування
Водень має найнижчу молекулярну щільність, а його щільність енергії за обсягом надзвичайно низька. При температурі навколишнього середовища та тиску 1 кг водню займає приблизно 11 м3. Таким чином, збільшення щільності зберігання водню має вирішальне значення. В даний час широко досліджені різні технології зберігання водню з хорошими можливостями зберігання водню, такі як стиснений водень, рідкий водень та спеціальні водневі сховища. Водень транспортується до різних кінцевих споживачів трубопроводами, кораблями, вантажівками, залізницями та іншими способами транспортування.
Ефективне зберігання має вирішальне значення для практичного застосування водню. Існує кілька методів зберігання водню, кожен з яких має певні переваги та недоліки. У сховищах газоподібного водню газоподібний водень стискається та зберігається під високим тиском, що вимагає надійних і дорогих ємностей. У сховищах рідкого водню водень охолоджується до надзвичайно низьких температур і зберігається у вигляді рідини, що є енергоємним. Дослідники досліджують передові матеріали для зберігання водню, включаючи гідриди металів, матеріали на основі вуглецю, металоорганічні каркаси (MOF) і наноматеріали. Ці матеріали спрямовані на підвищення ємності, кінетики та безпеки. Воднева економіка передбачає водень як чистий носій енергії, який використовується в різних секторах, таких як транспорт, промисловість і виробництво електроенергії. Це може сприяти декарбонізації секторів, які важко безпосередньо електрифікувати. Водень може відігравати важливу роль у циркулярній економіці, сприяючи накопиченню енергії, підтримці періодичних відновлюваних джерел і створенню синтетичного палива та хімікатів.
Застосування
Високий попит і використання викопного палива призвели до збільшення рівня CO2 в атмосфері, який є основним парниковим газом, що призводить до глобального потепління. Таким чином, існує гостра потреба у сталому виробництві екологічно чистого альтернативного палива, одним із яких є біоводень.
Окрім транспорту, водень використовується в енергосистемах, виробництві вуглеводнів і аміаку, а також в металургійній промисловості.
Водневий транспорт
Застосування водню в транспорті (у водневих двигунах, водневих системах на автомобіль та водневих автомобілях) потребує розвинутої інфраструктури водневих заправних станцій. Створюються, впроваджуються та використовуються моделі водневих автомобілів, громадського транспорту і техніки, що працює на паливних водневих елементах.
Один з перших водневих велосипедів має запас ходу 150 км.
Енергосистеми
Водень, біологічний чи ні, може використовуватися як чисте паливо в паливних елементах для виробництва електроенергії, а вода є єдиним побічним продуктом.
Щоб підвищити ефективність і знизити вартість, паливні елементи можна використовувати як первинні двигуни для комбінованого виробництва тепла та електроенергії (CHP) або комбінованого виробництва холоду та електроенергії (CCP), відомого як когенерація, або використовувати для комбінованого виробництва холоду, виробництво тепла та електроенергії (CCHP), відоме як тригенерація.
Промисловість
Водень використовується в різних промислових цілях, зокрема для виробництва аміаку для добрив, виробництва метанолу, переробки нафти і виробництва електронних продуктів.
Циркулярна економіка
Біоводень в циркулярній біоекономіці є стійким способом генерувати необхідну біоенергію, одночасно вирішуючи проблему впливу на зміну клімату та шкоди навколишньому середовищу.
Виклики
Ускладнюють можливість використання водню як палива також проблеми безпеки: водень може створювати з повітрям вибухонебезпечну суміш — гримучий газ; зріджений водень має виняткові проникаючі властивості, вимагаючи застосування особливих матеріалів.
Переваги
Однак, за екологічними параметрами безпеки, водню немає рівних. Реакція розкладання водню — Н2 + 0,5О2 = Н2О — супроводжується виділенням великої кількості енергії (285,8 кДж/моль). Водень має найвищу питому енергію на одиницю маси з усіх відомих палив. При цьому не відбувається ніякого забруднення атмосфери, тому що в результаті реакції утворюються тільки пари води.
Див. також
Посилання
- International Journal of Hydrogen Energy
- Sustainable Energy & Fuels
- Водневе бродіння для утилізації органічних відходів (О. Таширев)
- Таширев, Олександр; Говоруха, Віра; Гаврилюк, Олеся; Біда, Ірина; Гладка, Галина; Ястремська, Лариса (24 січня 2024). БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗБРОДЖУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ТА ОТРИМАННЯ ЦІННИХ ПРОДУКТІВ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство". с. 54—56. doi:10.20535/EHS2710-3315.2023.292074. ISSN 2710-3315. Процитовано 1 червня 2024.
- Nawaz, Ali; Aamir, Farheen; Huang, Rong; Haq, Ikram ul; Wu, Fangyu; Munir, Marium; Chaudhary, Rida; Rafique, Ayesha; Jiang, Kankan (2023). Co-production of biohydrogen and biomethane utilizing halophytic biomass Atriplexcrassifolia by two-stage anaerobic fermentation process. Frontiers in Chemistry. Т. 11. doi:10.3389/fchem.2023.1233494. ISSN 2296-2646. PMC 10360132. PMID 37483269. Процитовано 28 листопада 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Brindha, Kothaimanimaran; Mohanraj, Sundaresan; Rajaguru, Palanichamy; Pugalenthi, Velan (10 лютого 2023). Simultaneous production of renewable biohydrogen, biobutanol and biopolymer from phytogenic CoNPs-assisted Clostridial fermentation for sustainable energy and environment. Science of The Total Environment. Т. 859. с. 160002. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.160002. ISSN 0048-9697. Процитовано 20 листопада 2023.
- Carlozzi, Pietro; Touloupakis, Eleftherios; Di Lorenzo, Tiziana; Giovannelli, Alessio; Seggiani, Maurizia; Cinelli, Patrizia; Lazzeri, Andrea (10 вересня 2019). Whey and molasses as inexpensive raw materials for parallel production of biohydrogen and polyesters via a two-stage bioprocess: New routes towards a circular bioeconomy. Journal of Biotechnology. Т. 303. с. 37—45. doi:10.1016/j.jbiotec.2019.07.008. ISSN 0168-1656. Процитовано 23 листопада 2023.
- Таширев, Олександр; Говоруха, Віра; Гаврилюк, Олеся; Біда, Ірина; Гладка, Галина; Ястремська, Лариса (24 січня 2024). БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗБРОДЖУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ТА ОТРИМАННЯ ЦІННИХ ПРОДУКТІВ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство". с. 54—56. doi:10.20535/EHS2710-3315.2023.292074. ISSN 2710-3315. Процитовано 1 червня 2024.
- Hovorukha, Vira; Havryliuk, Olesia; Gladka, Galina; Tashyrev, Oleksandr; Kalinichenko, Antonina; Sporek, Monika; Dołhańczuk-Śródka, Agnieszka (2021-01). Hydrogen Dark Fermentation for Degradation of Solid and Liquid Food Waste. Energies (англ.). Т. 14, № 7. с. 1831. doi:10.3390/en14071831. ISSN 1996-1073. Процитовано 31 травня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Tashyrev, Oleksandr; Hovorukha, Vira; Havryliuk, Olesia; Sioma, Iryna; Gladka, Galina; Kalinichenko, Olga; Włodarczyk, Paweł; Suszanowicz, Dariusz; Zhuk, Hennadiy (2022-01). Spatial Succession for Degradation of Solid Multicomponent Food Waste and Purification of Toxic Leachate with the Obtaining of Biohydrogen and Biomethane. Energies (англ.). Т. 15, № 3. с. 911. doi:10.3390/en15030911. ISSN 1996-1073. Процитовано 31 травня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Таширев, Олександр; Говоруха, Віра; Гаврилюк, Олеся; Біда, Ірина; Гладка, Галина; Ястремська, Лариса (24 січня 2024). БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗБРОДЖУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ТА ОТРИМАННЯ ЦІННИХ ПРОДУКТІВ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство". с. 54—56. doi:10.20535/EHS2710-3315.2023.292074. ISSN 2710-3315. Процитовано 1 червня 2024.
- Kukharets, S.; Sukmanyuk, O.; Yarosh, Y.; Kukharets, М. (28 грудня 2020). ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ТА ШЛЯХІВ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ ІЗ АГРАРНОЇ БІОМАСИ. Vidnovluvana energetika (укр.). № 4(63). с. 89—99. doi:10.36296/1819-8058.2020.4(63).89-99. ISSN 2664-8172. Процитовано 20 листопада 2023.
- Козар, Марина Юріївна; Щурська, Катерина Олександрівна; Саблій, Лариса Андріївна; Кузьмінський, Євгеній Васильович (11 грудня 2013). Очищення стічних вод солодового заводу з одержанням біоводню. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (укр.). Т. 6, № 10(66). с. 33—36. doi:10.15587/1729-4061.2013.19141. ISSN 1729-4061. Процитовано 20 листопада 2023.
- Cassol, Gabriela Scheibel; Shang, Chii; An, Alicia Kyoungjin; Khanzada, Noman Khalid; Ciucci, Francesco; Manzotti, Alessandro; Westerhoff, Paul; Song, Yinghao; Ling, Li (23 березня 2024). Ultra-fast green hydrogen production from municipal wastewater by an integrated forward osmosis-alkaline water electrolysis system. Nature Communications (англ.). Т. 15, № 1. с. 2617. doi:10.1038/s41467-024-46964-8. ISSN 2041-1723. Процитовано 31 травня 2024.
- Говоруха, Віра Михайлівна (20 лютого 2023). Універсальна біотехнологія знешкодження токсичних органічних відходів і металів з отриманням цінних продуктів: За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 року. Visnik Nacional noi academii nauk Ukrai ni (укр.). № 2. с. 85—90. doi:10.15407/visn2023.02.085. ISSN 2518-1203. Процитовано 31 травня 2024.
- Korniyenko, Irina; Yastremska, Larysa; Kuznietsova, Olena; Baranovskyy, Mykhailo; Vizer, Anna (6 жовтня 2022). БІОКОНВЕРСІЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ‒ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПРАКТИКИ. Technologies and Engineering (укр.). № 3. с. 37—51. doi:10.30857/2786-5371.2022.3.4. ISSN 2786-538X. Процитовано 20 листопада 2023.
- Samrot, Antony V.; Rajalakshmi, Deenadhayalan; Sathiyasree, Mahendran; Saigeetha, Subramanian; Kasipandian, Kasirajan; Valli, Nachiyar; Jayshree, Nellore; Prakash, Pandurangan; Shobana, Nagarajan (2023-01). A Review on Biohydrogen Sources, Production Routes, and Its Application as a Fuel Cell. Sustainability (англ.). Т. 15, № 16. с. 12641. doi:10.3390/su151612641. ISSN 2071-1050. Процитовано 21 листопада 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Dari, Dayana Nascimento; Freitas, Isabelly Silveira; Aires, Francisco Izaias da Silva; Melo, Rafael Leandro Fernandes; dos Santos, Kaiany Moreira; da Silva Sousa, Patrick; Gonçalves de Sousa Junior, Paulo; Luthierre Gama Cavalcante, Antônio; Neto, Francisco Simão (2024-03). An Updated Review of Recent Applications and Perspectives of Hydrogen Production from Biomass by Fermentation: A Comprehensive Analysis. Biomass (англ.). Т. 4, № 1. с. 132—163. doi:10.3390/biomass4010007. ISSN 2673-8783. Процитовано 1 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Zhong, Shuheng; Yang, Kangdi; Wang, Yongji (4 жовтня 2021). Song, Gaofeng (ред.). A Novel Evaluation Method of Hydrogen Production from Coal Based on AHP and GRA-TOPSIS. Advances in Civil Engineering (англ.). Т. 2021. с. 1—9. doi:10.1155/2021/8991994. ISSN 1687-8094. Процитовано 26 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Burchart, Dorota; Gazda-Grzywacz, Magdalena; Grzywacz, Przemysław; Burmistrz, Piotr; Zarębska, Katarzyna (2023-01). Life Cycle Assessment of Hydrogen Production from Coal Gasification as an Alternative Transport Fuel. Energies (англ.). Т. 16, № 1. с. 383. doi:10.3390/en16010383. ISSN 1996-1073. Процитовано 26 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Dai, Fei; Zhang, Shengping; Luo, Yuanpei; Wang, Ke; Liu, Yanrong; Ji, Xiaoyan (2023-06). Recent Progress on Hydrogen-Rich Syngas Production from Coal Gasification. Processes (англ.). Т. 11, № 6. с. 1765. doi:10.3390/pr11061765. ISSN 2227-9717. Процитовано 26 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Zhang, Huaiwen; Yao, Yiqing; Deng, Jun; Zhang, Jian-Li; Qiu, Yaojing; Li, Guofu; Liu, Jian (2022-04). Hydrogen production via anaerobic digestion of coal modified by white-rot fungi and its application benefits analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Т. 157. с. 112091. doi:10.1016/j.rser.2022.112091. ISSN 1364-0321. Процитовано 26 червня 2024.
- Sharma, Rajat Kumar; Nazari, Mohammad Ali; Haydary, Juma; Singh, Triveni Prasad; Mandal, Sandip (2023-01). A Review on Advanced Processes of Biohydrogen Generation from Lignocellulosic Biomass with Special Emphasis on Thermochemical Conversion. Energies (англ.). Т. 16, № 17. с. 6349. doi:10.3390/en16176349. ISSN 1996-1073. Процитовано 2 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Chandrasekhar, Kuppam; Lee, Yong-Jik; Lee, Dong-Woo (2015-04). Biohydrogen Production: Strategies to Improve Process Efficiency through Microbial Routes. International Journal of Molecular Sciences (англ.). Т. 16, № 4. с. 8266—8293. doi:10.3390/ijms16048266. ISSN 1422-0067. PMC 4425080. PMID 25874756. Процитовано 26 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Таширев, Олександр; Говоруха, Віра; Гаврилюк, Олеся; Біда, Ірина; Гладка, Галина; Ястремська, Лариса (24 січня 2024). БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗБРОДЖУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ТА ОТРИМАННЯ ЦІННИХ ПРОДУКТІВ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство". с. 54—56. doi:10.20535/EHS2710-3315.2023.292074. ISSN 2710-3315. Процитовано 1 червня 2024.
- Feng, Siran; Hao Ngo, Huu; Guo, Wenshan; Woong Chang, Soon; Duc Nguyen, Dinh; Thanh Bui, Xuan; Zhang, Xinbo; Ma, Xiaoyan Y.; Ngoc Hoang, Bich (1 вересня 2023). Biohydrogen production, storage, and delivery: A comprehensive overview of current strategies and limitations. Chemical Engineering Journal. Т. 471. с. 144669. doi:10.1016/j.cej.2023.144669. ISSN 1385-8947. Процитовано 21 листопада 2023.
- Xuan, Jinsong; He, Lingling; Wen, Wen; Feng, Yingang (2023-01). Hydrogenase and Nitrogenase: Key Catalysts in Biohydrogen Production. Molecules (англ.). Т. 28, № 3. с. 1392. doi:10.3390/molecules28031392. ISSN 1420-3049. PMC 9919214. PMID 36771068. Процитовано 23 листопада 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Sitthikitpanya, Napapat; Sittijunda, Sureewan; Khamtib, Sontaya; Reungsang, Alissara (2021-12). Co-generation of biohydrogen and biochemicals from co-digestion of Chlorella sp. biomass hydrolysate with sugarcane leaf hydrolysate in an integrated circular biorefinery concept. Biotechnology for Biofuels (англ.). Т. 14, № 1. doi:10.1186/s13068-021-02041-6. ISSN 1754-6834. PMC 8487135. PMID 34598721. Процитовано 23 листопада 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Venkatesh, G. (2022-03). Circular Bio-economy—Paradigm for the Future: Systematic Review of Scientific Journal Publications from 2015 to 2021. Circular Economy and Sustainability (англ.). Т. 2, № 1. с. 231—279. doi:10.1007/s43615-021-00084-3. ISSN 2730-597X. Процитовано 23 листопада 2023.
- Chusut, Wichayaporn; Kanchanasuta, Suwimon; Inthorn, Duangrat (13 жовтня 2023). Optimization for biohydrogen purification process by chemical absorption techniques. Sustainable Environment Research. Т. 33, № 1. с. 35. doi:10.1186/s42834-023-00196-5. ISSN 2468-2039. Процитовано 23 листопада 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Ayodele, David Temitope; Ogunbiyi, Olutobi Daniel; Akamo, Damilola Olayinka; Otun, Kabir Opeyemi; Akinpelu, David Akorede; Adegoke, John Adeola; Fapojuwo, Dele Peter; Oladoye, Peter Olusakin (19 серпня 2023). Factors affecting biohydrogen production: Overview and perspectives. International Journal of Hydrogen Energy. Т. 48, № 71. с. 27513—27539. doi:10.1016/j.ijhydene.2023.04.001. ISSN 0360-3199. Процитовано 24 листопада 2023.
- Yildirim, Oznur; Ozkaya, Bestami (16 лютого 2024). Enhancing fermentation yield for biohydrogen production using eco-friendly nickel and cobalt ferrite nanoparticles. Biomass Conversion and Biorefinery (англ.). doi:10.1007/s13399-024-05354-2. ISSN 2190-6823. Процитовано 3 червня 2024.
- Alagumalai, Avinash; Devarajan, Balaji; Song, Hua; Wongwises, Somchai; Ledesma-Amaro, Rodrigo; Mahian, Omid; Sheremet, Mikhail; Lichtfouse, Eric (1 червня 2023). Machine learning in biohydrogen production: a review. Biofuel Research Journal. Т. 10, № 2. с. 1844—1858. doi:10.18331/BRJ2023.10.2.4. Процитовано 3 червня 2024.
- Zhang, Quanguo; Jiao, Youzhou; He, Chao; Ruan, Roger; Hu, Jianjun; Ren, Jingzheng; Toniolo, Sara; Jiang, Danping; Lu, Chaoyang (28 травня 2024). Biological fermentation pilot-scale systems and evaluation for commercial viability towards sustainable biohydrogen production. Nature Communications (англ.). Т. 15, № 1. с. 4539. doi:10.1038/s41467-024-48790-4. ISSN 2041-1723. Процитовано 3 червня 2024.
- Rady, Hadeer A.; Ali, Sameh S.; El-Sheekh, Mostafa M. (2024-04). Strategies to enhance biohydrogen production from microalgae: A comprehensive review. Journal of Environmental Management. Т. 356. с. 120611. doi:10.1016/j.jenvman.2024.120611. ISSN 0301-4797. Процитовано 3 червня 2024.
- Samrot, Antony V.; Rajalakshmi, Deenadhayalan; Sathiyasree, Mahendran; Saigeetha, Subramanian; Kasipandian, Kasirajan; Valli, Nachiyar; Jayshree, Nellore; Prakash, Pandurangan; Shobana, Nagarajan (2023-01). A Review on Biohydrogen Sources, Production Routes, and Its Application as a Fuel Cell. Sustainability (англ.). Т. 15, № 16. с. 12641. doi:10.3390/su151612641. ISSN 2071-1050. Процитовано 3 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Arun, Jayaseelan; SundarRajan, PanneerSelvam; Grace Pavithra, Kirubanandam; Priyadharsini, Packiyadoss; Shyam, Sivaprasad; Goutham, Rangarajan; Hoang Le, Quynh; Pugazhendhi, Arivalagan (2024-01). New insights into microbial electrolysis cells (MEC) and microbial fuel cells (MFC) for simultaneous wastewater treatment and green fuel (hydrogen) generation. Fuel. Т. 355. с. 129530. doi:10.1016/j.fuel.2023.129530. ISSN 0016-2361. Процитовано 3 червня 2024.
- Sharma, Rajat Kumar; Nazari, Mohammad Ali; Haydary, Juma; Singh, Triveni Prasad; Mandal, Sandip (2023-01). A Review on Advanced Processes of Biohydrogen Generation from Lignocellulosic Biomass with Special Emphasis on Thermochemical Conversion. Energies (англ.). Т. 16, № 17. с. 6349. doi:10.3390/en16176349. ISSN 1996-1073. Процитовано 2 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Panichkittikul, Nitsara; Mariyappan, Vinitha; Wu, Wei; Patcharavorachot, Yaneeporn (2024-04). Improvement of biohydrogen production from biomass using supercritical water gasification and CaO adsorption. Fuel. Т. 361. с. 130724. doi:10.1016/j.fuel.2023.130724. ISSN 0016-2361. Процитовано 26 червня 2024.
- Alvarado-Flores, José Juan; Alcaraz-Vera, Jorge Víctor; Ávalos-Rodríguez, María Liliana; Guzmán-Mejía, Erandini; Rutiaga-Quiñones, José Guadalupe; Pintor-Ibarra, Luís Fernando; Guevara-Martínez, Santiago José (2024-01). Thermochemical Production of Hydrogen from Biomass: Pyrolysis and Gasification. Energies (англ.). Т. 17, № 2. с. 537. doi:10.3390/en17020537. ISSN 1996-1073. Процитовано 2 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Lopez, Gartzen; Santamaria, Laura; Lemonidou, Angeliki; Zhang, Shuming; Wu, Chunfei; Sipra, Ayesha T.; Gao, Ningbo (24 березня 2022). Hydrogen generation from biomass by pyrolysis. Nature Reviews Methods Primers (англ.). Т. 2, № 1. с. 1—13. doi:10.1038/s43586-022-00097-8. ISSN 2662-8449. Процитовано 2 червня 2024.
- Full, Johannes; Ziehn, Sonja; Geller, Marcel; Miehe, Robert; Sauer, Alexander (2022-05). Carbon‐negative hydrogen production: Fundamentals for a techno‐economic and environmental assessment of HyBECCS approaches. GCB Bioenergy (англ.). Т. 14, № 5. с. 597—619. doi:10.1111/gcbb.12932. ISSN 1757-1693. Процитовано 1 грудня 2023.
- Geissler, Caleb H.; Maravelias, Christos T. (13 липня 2022). Analysis of alternative bioenergy with carbon capture strategies: present and future. Energy & Environmental Science (англ.). Т. 15, № 7. с. 2679—2689. doi:10.1039/D2EE00625A. ISSN 1754-5706. Процитовано 28 листопада 2023.
- Rosa, Lorenzo; Mazzotti, Marco (1 квітня 2022). Potential for hydrogen production from sustainable biomass with carbon capture and storage. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Т. 157. с. 112123. doi:10.1016/j.rser.2022.112123. ISSN 1364-0321. Процитовано 28 листопада 2023.
- Rabea, Karim; Michailos, Stavros; Hughes, Kevin J.; Ingham, Derek; Pourkashanian, Mohamed (15 грудня 2023). Comprehensive process simulation of a biomass-based hydrogen production system through gasification within the BECCS concept in a commercial two-stage fixed bed gasifier. Energy Conversion and Management. Т. 298. с. 117812. doi:10.1016/j.enconman.2023.117812. ISSN 0196-8904. Процитовано 1 грудня 2023.
- Poluzzi, Alessandro; Guandalini, Giulio; Romano, Matteo C. (2022). Flexible methanol and hydrogen production from biomass gasification with negative emissions. Sustainable Energy & Fuels (англ.). Т. 6, № 16. с. 3830—3851. doi:10.1039/D2SE00661H. ISSN 2398-4902. Процитовано 30 листопада 2023.
- Pratama, Muhammad Raihan; Muthia, Rahma; Purwanto, Widodo Wahyu (2 жовтня 2023). Techno-economic and life cycle assessment of the integration of bioenergy with carbon capture and storage in the polygeneration system (BECCS-PS) for producing green electricity and methanol. Carbon Neutrality (англ.). Т. 2, № 1. с. 26. doi:10.1007/s43979-023-00069-1. ISSN 2731-3948. Процитовано 30 листопада 2023.
- Yang, Ya-Ning; Huang, Chao-Wei; Nguyen, Van-Huy; Wu, Jeffrey C. -S. (1 лютого 2022). Enhanced methanol production by two-stage reaction of CO2 hydrogenation at atmospheric pressure. Catalysis Communications. Т. 162. с. 106373. doi:10.1016/j.catcom.2021.106373. ISSN 1566-7367. Процитовано 30 листопада 2023.
- Feng, Siran; Hao Ngo, Huu; Guo, Wenshan; Woong Chang, Soon; Duc Nguyen, Dinh; Thanh Bui, Xuan; Zhang, Xinbo; Ma, Xiaoyan Y.; Ngoc Hoang, Bich (1 вересня 2023). Biohydrogen production, storage, and delivery: A comprehensive overview of current strategies and limitations. Chemical Engineering Journal. Т. 471. с. 144669. doi:10.1016/j.cej.2023.144669. ISSN 1385-8947. Процитовано 21 листопада 2023.
- Rampai, M. M.; Mtshali, C. B.; Seroka, N. S.; Khotseng, L. (21 лютого 2024). Hydrogen production, storage, and transportation: recent advances. RSC Advances (англ.). Т. 14, № 10. с. 6699—6718. doi:10.1039/D3RA08305E. ISSN 2046-2069. PMC 10884891. PMID 38405074. Процитовано 1 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Teke, G. M.; Anye Cho, B; Bosman, C. E.; Mapholi, Z.; Zhang, D.; Pott, R. W. M. (2024-01). Towards industrial biological hydrogen production: a review. World Journal of Microbiology and Biotechnology (англ.). Т. 40, № 1. doi:10.1007/s11274-023-03845-4. ISSN 0959-3993. PMC 10700294. PMID 38057658. Процитовано 1 червня 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Osman, Ahmed I.; Mehta, Neha; Elgarahy, Ahmed M.; Hefny, Mahmoud; Al-Hinai, Amer; Al-Muhtaseb, Ala’a H.; Rooney, David W. (1 лютого 2022). Hydrogen production, storage, utilisation and environmental impacts: a review. Environmental Chemistry Letters (англ.). Т. 20, № 1. с. 153—188. doi:10.1007/s10311-021-01322-8. ISSN 1610-3661. Процитовано 1 грудня 2023.
- Alpha Neo bike. Pragma Mobility (амер.). Процитовано 6 червня 2024.
- Yue, Meiling; Lambert, Hugo; Pahon, Elodie; Roche, Robin; Jemei, Samir; Hissel, Daniel (2021-08). Hydrogen energy systems: A critical review of technologies, applications, trends and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Т. 146. с. 111180. doi:10.1016/j.rser.2021.111180. ISSN 1364-0321. Процитовано 3 червня 2024.
- Ubando, Aristotle T.; Chen, Wei-Hsin; Hurt, Dennis A.; Conversion, Ariel; Rajendran, Saravanan; Lin, Sheng-Lun (1 грудня 2022). Biohydrogen in a circular bioeconomy: A critical review. Bioresource Technology. Т. 366. с. 128168. doi:10.1016/j.biortech.2022.128168. ISSN 0960-8524. Процитовано 24 листопада 2023.
- Водневий поїзд швейцарської компанії проїхав без дозаправлення 2,8 тисячі кілометрів. www.ukrinform.ua. Процитовано 3 червня 2024.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Biovoden angl biohydrogen voden viroblenij z biomasi Atom vodnyu Gazopodibnij voden skladayetsya z dvoh atomiv z formuloyu H2 Biovoden ce gazopodibnij riznovid biopaliva sho vikoristovuyetsya v vodnevij energetici Okrim togo biovoden vikoristovuyetsya v riznih galuzyah promislovosti napriklad u virobnictvi dobriv Virobnictvo biovodnyu ye vidnovlyuvanim i vidnosno vuglecevo nejtralnim Voden vidilyaye lishe vodyanu paru koli vikoristovuyetsya yak palivo Do togo zh voden maye najvishu pitomu energiyu na odinicyu masi z usih vidomih paliv Biovoden maye velikij potencial dlya skorochennya vikidiv parnikovih gaziv i perehodu do bilsh stalogo energetichnogo majbutnogo SirovinaBiovoden viroblyayetsya z organichnih rechovin zazvichaj vidhodiv chim she j virishuyetsya problema zabrudnennya dovkillya i chasto razom z biometanom chi razom z biobutanolom ta biopolimerami z organichnoyi rechovini harchovih vidhodiv zalishkiv silskogospodarskih roslin stichnih vod inshih organichnih vidhodiv a takozh z kam yanogo vugillya VirobnictvoIsnuyut rizni metodi virobnictva biovodnyu v bioenergetici kozhen zi svoyimi perevagami ta obmezhennyami Metodi virobnictva mozhlivo rozdiliti na dvi osnovni kategoriyi biologichne peretvorennya ta termohimichne peretvorennya Biologichni biotehnologichni metodi vikoristovuyut fermenti yaki viroblyayut biovoden z substratu Ci metodi vklyuchayut fermentaciyu biofotoliz ta bioelektrohimichni metodi Metodi termohimichnogo peretvorennya vikoristovuyut visoku temperaturu dlya virobnictva biovodnyu Do cih metodiv vidnosyat gazifikaciyu i piroliz pid chas yakih utvoryuyetsya sintez gaz z yakogo zgodom otrimuyut biovoden Biotehnologichni metodi Biotehnologichni metodi vklyuchayut fermentaciyu biofotoliz ta bioelektrohimichni metodi Metodi fermentaciyi brodinnya podilyayut na 2 kategoriyi v zalezhnosti vid potrebi sonyachnogo svitla temnova fermentaciya ta fotofermentaciya Metodi biofotolizu vikoristovuyut mikroorganizmi taki yak zeleni vodorosti ta cianobakteriyi yaki viroblyayut voden poglinayuchi energiyu sonyachnogo svitla Bioelektrohimichni metodi vklyuchayut elektrogidrogenez U comu procesi zastosovuyut Microbial electrolysis cell dlya otrimannya biovodnyu z riznih organichnih vidhodiv Mikrobnij elektroliznij element MEE ce tehnologiya pov yazana z mikrobnimi palivnimi elementami Mikrobni palivni elementi viroblyayut elektrichnij strum vid mikrobnogo rozkladannya organichnih spoluk todi yak MEE generuyut voden abo metan z organichnogo materialu zastosovuyuchi elektrichnij strum Gibridni metodi vikoristovuyut dlya zbilshennya efektivnosti sistem yak u virobnictvi samogo biovodnyu tak i shlyahom virobnictva dodatkovih cinnih produktiv Voni vklyuchayut poyednannya temnovoyi fermentaciyi z MEE poyednannya temnovoyi i fotofermentaciyi poyednannya fotofermentaciyi z biofotolizom ta inshi Fermentaciya Metodom butilovogo brodinnya saharozi abo krohmalyu z 1 tonni melyasi mozhna oderzhati do 140 m3 vodnyu 1 t stebel solodkogo sorgo 50 m3 1 t kartopli 42 m3 Pri acetonbutilovomu zbrodzhuvanni z 1 t kartopli oderzhuyut 25 m3 vodnyu todi yak 1 t stebel solodkogo sorgo daye 30 m3 Optimizovanij biofermentator dozvolyaye otrimati z 1 kg tverdih organichnih vidhodiv takih yak harchovi ta silskogospodarski vidhodi 100 110 litriv biovodnyu ta 50 60 litriv biometanu a tverdij zalishok 30 g kg vidhodiv mozhlivo vikoristovuvati yak tverde biopalivo abo peretvoriti na biodobrivo Pobichni produkti temnovoyi fermentaciyi taki yak letki zhirni kisloti LZhK i etanol mozhut buti vikoristani u fotofermentaciyi i mikrobnij elektroliznij komirci U procesi biofotolizu voda abo organika sho viroblyayetsya mikroorganizmami mozhut buti vikoristani yak substrati dlya virobnictva biovodnyu todi yak temnova fermentaciya i fotofermentaciya potrebuyut zovnishnih substrativ Biogaz otrimanij shlyahom brodinnya fermentaciyi mistit ne lishe biovoden ale j CO2 H2S ta inshi slidovi gazi Virobnictvo biovodnyu za dopomogoyu mikrobiv zabezpechuye vidnovlyuvanij zapas vodnyu za rahunok vikoristannya takih sirovinnih materialiv yak nevicherpne prirodne sonyachne svitlo voda i organichni vidhodi sho yak peredbachayetsya odnochasno virishit dvi problemi energopostachannya ta zahistu navkolishnogo seredovisha Gidrogenazi ta nitrogenazi ye dvoma klasami klyuchovih fermentiv yaki berut uchast u virobnictvi biovodnyu i mozhut zastosovuvatisya v riznih biologichnih umovah Prikladom mozhe buti doslidzhennya sho demonstruye koncepciyu biopererobki z vikoristannyam biomasi Chlorella sp ta listya cukrovoyi trostini dlya virobnictva biovodnyu metanu poligidroksialkanoativ PHA lipidiv i gruntovih dobavok pragnuchi do nulovih vidhodiv Dosyagnuvshi maksimalnogo vihodu vodnyu 207 65 ml H2 g proces zabezpechiv takozh utvorennya metanu PHA ta lipidiv z vodnevih stokiv todi yak tverdi zalishki ta pidkisleni suspenziyi buli vikoristani yak kompostni materiali Integrovana krugova platforma biopererobki efektivno vikoristovuvala biomasu Chlorella sp ta listya cukrovoyi trostini demonstruyuchi bezvidhodnij pidhid i proponuyuchi osnovu dlya optimalnogo vikoristannya sirovini Potencial dlya viluchennya biovodnyu z tverdih organichnih vidhodiv i stichnih vod velikij Rigetti ta in 2020 v italijskomu doslidzhenni zoseredzhenomu na temnij fermentaciyi ta anaerobnomu zbrodzhuvanni gnoyu velikoyi rogatoyi hudobi ta trav yanogo silosu z otrimannyam sumishi H2 CH4 nazivayetsya biogitan i letkih zhirnih kislot yak poperednikiv bioplastiku prodemonstruvali mozhlivist zbilshiti dodanu vartist spilnogo virobnictva biovodnyu j bioplastiku u cirkulyarnij bioekonomici She u dvoh robotah z Italiyi avtori pracyuvali z sirovatkoyu vidhodi molochnoyi promislovosti i patokoyu vidhodi cukrovogo zavodu dlya otrimannya biovodnyu ta bioplastiku poligidroksibutiratu abo PHB cherez temnu fermentaciyu ta fotofermentaciyu Dlya ochishennya ta viddilennya biovodnyu pered zberigannyam neobhidni taki zahodi yak kriogenna adsorbciya adsorbciya pri zmini tisku ta membranne viddilennya Pislya ochishennya biovodnyu jogo potribno zberigati ta dostaviti dlya podalshogo vikoristannya Pidvishennya efektivnosti Nezvazhayuchi na kilka perevag pov yazanih iz zastosuvannyam biovodnyu yak paliva jogo virobnictvo narazi stikayetsya z kilkoma praktichnimi problemami deyaki z yakih vklyuchayut neefektivnu fermentaciyu biomasi ta nizku shvidkist virobnictva Shob zbilshiti efektivnist virobnictva biovodnyu neobhidno optimizuvati deyaki faktori sho vplivayut na virobnictvo yak ot sklad substratu poperednya obrobka substrativ fiziko himichni parametri tosho Bulo viyavleno sho klyuchovimi skladovimi fermentativnogo virobnictva biovodnyu ye vuglevodi todi yak bilki ne nastilki efektivni Krim togo bulo viyavleno sho sered ioniv metaliv Ni Fe Cu Mg Zn i Na Magnij Mg ye odnim iz vazhlivih kofaktoriv yakij aktivuye bilshe desyati fermentiv zaluchenih u vodneve brodinnya Metod biologichnoyi poperednoyi obrobki substratu maye bilshe perevag porivnyano z inshimi z tochki zoru nizkoyi toksichnosti m yakoyi reakciyi ta nizkoyi vartosti Znizhennya parcialnogo tisku do optimalnogo rivnya mozhe zbilshiti vihid biovodnyu Integraciya nanochastinok u substrat dlya vidnovlennya virobnictva biovodnyu H2 mozhe takozh pidvishiti efektivnist virobnictva Eksperimenti fermentaciyi provodilisya z vikoristannyam riznih spivvidnoshen dvoh tipiv nanochastinok u mezhah vid 50 do 500 mg l shob viznachiti vpliv cih nanochastinok na vihid biovodnyu Vikoristannya 200 mg l nanochastinok feritu nikelyu pidvishilo vihid biovodnyu na 47 todi yak 200 mg l nanochastinok feritu kobaltu zbilshilo jogo na 41 Doslidzhuyetsya vikoristannya pidhodiv mashinnogo navchannya dlya riznih cilej optimizaciyi virobnictva biovodnyu Masshtabuvannya Pilotnij proekt fabriki z virobnictva biovodnyu shlyahom temnovoyi fermentaciyi ta fotofermentaciyi u Kitayi pokazav sho ocinyuvana sistema spozhivaye 171 530 MDzh energiyi ta vikidaye 9 37 t CO2 ekv pri virobnictvi 1 t H2 a period okupnosti stanovit 6 86 rokiv porivnyano z 10 28 rokiv pri virobnictvi metodom elektrolizu z vikoristannyam vidnovlyuvanoyi energetiki Cina z urahuvannyam zarobitnih plat ta inshih vitrat za cinami regionu sklala 5 6 kg vodnyu sho deshevshe virobnictva elektrolizom z vikoristannyam sonyachnoyi chi vitrovoyi energiyi 6 3 11 8 kg i dorozhche virobnictva gazifikaciyeyu biomasi 4 1 kg Porivnyano z virobnictvom ekologichno chistogo vodnyu za dopomogoyu elektrolizu vodi sistema virobnictva biovodnyu metodom fermentaciyi demonstruye perevagi u pererobci resursiv z odnochasnoyu utilizaciyeyu vidhodiv i virobnictvom chistoyi energiyi Biofotoliz Metodi zasnovani na biofotolizi vikoristovuyut fotosintezuyuchi mikroorganizmi taki yak vodorosti ta cianobakteriyi dlya rozsheplennya molekul vodi na voden i kisen za dopomogoyu energiyi svitla U comu procesi specialni fermenti taki yak gidrogenazi katalizuyut vidnovlennya protoniv H do molekulyarnogo vodnyu H2 todi yak kisen vidilyayetsya yak pobichnij produkt Biofotoliz podilyayetsya na pryamij i nepryamij Mikrobni elektrolizni elementi Mikrobnij elektroliznij element Mikrobni elektrolizni elementi MEE abo elektrogidrogenez abo mikrobni elektrohimichni elementi abo biokatalizovanij elektroliz ce bioelektrohimichni sistemi yaki poyednuyut mikrobnij metabolizm z elektrohimichnimi reakciyami dlya virobnictva vodnyu z organichnih substrativ abo stichnih vod MEE skladayutsya z anoda de vidbuvayutsya reakciyi okislennya i katoda de vidbuvayutsya reakciyi vidnovlennya rozdilenih protonoobminnoyu membranoyu Shirokij spektr organichnih vidhodiv zokrema pobutovi stichni vodi stoki cukrovoyi promislovosti stichni vodi harchovoyi promislovosti promislovi stichni vodi acetat natriyu glyukoza glicerin tosho mozhut buti vikoristani yak substrati v sistemah MEE V sistemah MEE organichni substrati podayutsya v anodnij vidsik de elektroaktivni mikroorganizmi okislyuyut yih vivilnyayuchi elektroni ta protoni Elektroni sho utvoryuyutsya pid chas cogo procesu peredayutsya na anodnij elektrod stvoryuyuchi elektrichnij strum Tim chasom protoni migruyut cherez protonoobminnu membranu do katodnogo vidsiku Na katodi protoni j elektroni z yednuyutsya z molekulami vodi utvoryuyuchi voden Cej proces utvorennya vodnyu keruyetsya elektrichnim potencialom prikladenim do klitini Gazopodibnij kisen odnochasno utvoryuyetsya na katodi shlyahom vidnovlennya ioniv kisnyu abo molekul vodi Virobnictvo biovodnyu na osnovi MEE proponuye kilka perevag vklyuchayuchi visoki pokazniki virobnictva vodnyu efektivne vikoristannya substratu ta zdatnist ochishati organichni stichni vodi viroblyayuchi pri comu vidnovlyuvanu energiyu Krim togo MEE mozhut pracyuvati pri temperaturah i tisku navkolishnogo seredovisha zmenshuyuchi potrebi v energiyi porivnyano z tradicijnimi metodami elektrolizu Termohimichni metodi Metodi termohimichnogo peretvorennya vikoristovuyut visoku temperaturu dlya virobnictva biovodnyu z biomasi Do cih metodiv vidnosyat gazifikaciyu i piroliz pid chas yakih utvoryuyetsya sintez gaz z yakogo zgodom otrimuyut biovoden ta inshi cinni produkti Gazifikaciya Gazifikaciya biomasi v cinni gazopodibni produkti vimagaye visokih temperatur 400 600 C i kontrolovanogo okislyuvacha Sintez gaz otrimanij vid gazifikaciyi biomasi skladayetsya z monooksidu vuglecyu CO vuglekislogo gazu CO2 vodnyu H2 azotu N2 metanu CH4 vishih vuglevodniv i neznachnih zabrudnyuvachiv Pislya otrimannya sintez gazu jogo mozhlivo ochistiti dlya otrimannya vodnyu Shob pidvishiti vmist vodnyu H2 u sintez gazi jogo mozhna dodatkovo ochishati za dopomogoyu parovoyi konversiyi ta reakcij konversiyi vodyanogo gazu WGS Integraciya reaktora konversiyi vodyanogo gazu ta adsorbciyi CaO spriyaye pidvishennyu vihodu H2 Piroliz Piroliz biomasi ce termohimichnij proces yakij peredbachaye nagrivannya biomasi 700 1200 C za vidsutnosti kisnyu dlya otrimannya sumishi gaziv ridin i tverdih rechovin Pid chas pirolizu biomasa piddayetsya termichnomu rozkladannyu rozpadayuchis na biovugillya bionaftu ta sintez gaz Sintez gaz mozhe buti dodatkovo obroblenij dlya viddilennya ta ochishennya vodnyu yak chistogo i vidnovlyuvanogo dzherela energiyi Kombinovanij proces pirolizu biomasi ta katalitichnogo parovogo riformingu ye perspektivnoyu alternativoyu dlya selektivnogo virobnictva vodnyu z vidnovlyuvanih dzherel Katalitichnij parovij riforming ce dvostadijnij proces yakij ne tilki pokrashuye spivvidnoshennya H2 CO ale j usuvaye smolu z viroblenogo sintez gazu Bioenergetika z ulovlyuvannyam i zberigannyam vuglecyu Virobnictvo vodnyu z negativnoyu emisiyeyu vuglecyu ye vazhlivim elementom perehodu do nulovih vikidiv Virobnictvo biovodnyu z biomasi ye perspektivnoyu tehnologiyeyu bioenergetiki z ulovlyuvannyam i zberigannyam vuglecyu BECCS yaka mozhe viroblyati voden i poperedzhuvati potraplyannya vuglekislogo gazu CO2 v atmosferu golovnogo parnikovogo gazu sho sprichinyaye globalne poteplinnya Takij lancyug postavok BECCS mozhe viroblyati do 12 5 mln tonn vodnyu H2 na rik na 2022 rik 10 mln tonn H2 na rik vikoristovuyetsya v Yevropi i vidalyati do 133 mln tonn CO2 na rik z atmosferi abo 3 vid zagalnogo obsyagu v Yevropi vikidiv parnikovih gaziv Geoprostorovij analiz zadlya kilkisnogo viznachennya vidstani transportuvannya mizh miscem roztashuvannya sirovini dlya biomasi ta potencijnimi spozhivachami vodnyu viyaviv sho 20 potencialu vodnyu roztashovano v mezhah 25 km vid promislovih pidpriyemstv yaki vazhko elektrifikuvati Dvostupeneva gazifikaciya biomasi z virobnictvom biovodnyu ta ulovlyuvannyam CO2 proponuye vihid biovodnyu v 81 47 gN2 kg suhoyi biomasi Zagalna energoefektivnist sistemi stanovit 49 6 Koeficiyent vikidiv ocinyuyetsya na rivni 1 38 kgCO2 ekv kg biomasi Krim togo vlovlenij CO2 vid virobnictva biovodnyu mozhe buti vikoristanij dlya virobnictva metanolu shlyahom gidrogenizaciyi vodnem viroblenim zavdyaki vidnovlyuvalnij energiyi abo cim zhe biovodnem Modifikovana tehnologiya dvostadijnoyi reakciyi gidrogenizaciyi zbilshila vihid CH3OH u 3 4 razi za dopomogoyu katalizatora Cu Zn Al2O3 Cej pidhid zabezpechuye bagatoobicyayuchij shlyah dlya virobnictva CH3OH za dopomogoyu integrovanoyi dvostadijnoyi gidrogenizaciyi CO CO2 pri atmosfernomu tisku Zberigannya i transportuvannyaKaskadna sistema zberigannya vodnyu Kaskadna sistema zberigannya vodnyu z poyasnennyam Transportuvannya vodnyu Voden maye najnizhchu molekulyarnu shilnist a jogo shilnist energiyi za obsyagom nadzvichajno nizka Pri temperaturi navkolishnogo seredovisha ta tisku 1 kg vodnyu zajmaye priblizno 11 m3 Takim chinom zbilshennya shilnosti zberigannya vodnyu maye virishalne znachennya V danij chas shiroko doslidzheni rizni tehnologiyi zberigannya vodnyu z horoshimi mozhlivostyami zberigannya vodnyu taki yak stisnenij voden ridkij voden ta specialni vodnevi shovisha Voden transportuyetsya do riznih kincevih spozhivachiv truboprovodami korablyami vantazhivkami zaliznicyami ta inshimi sposobami transportuvannya Materiali dlya zberigannya vodnyu Efektivne zberigannya maye virishalne znachennya dlya praktichnogo zastosuvannya vodnyu Isnuye kilka metodiv zberigannya vodnyu kozhen z yakih maye pevni perevagi ta nedoliki U shovishah gazopodibnogo vodnyu gazopodibnij voden stiskayetsya ta zberigayetsya pid visokim tiskom sho vimagaye nadijnih i dorogih yemnostej U shovishah ridkogo vodnyu voden oholodzhuyetsya do nadzvichajno nizkih temperatur i zberigayetsya u viglyadi ridini sho ye energoyemnim Doslidniki doslidzhuyut peredovi materiali dlya zberigannya vodnyu vklyuchayuchi gidridi metaliv materiali na osnovi vuglecyu metaloorganichni karkasi MOF i nanomateriali Ci materiali spryamovani na pidvishennya yemnosti kinetiki ta bezpeki Vodneva ekonomika peredbachaye voden yak chistij nosij energiyi yakij vikoristovuyetsya v riznih sektorah takih yak transport promislovist i virobnictvo elektroenergiyi Ce mozhe spriyati dekarbonizaciyi sektoriv yaki vazhko bezposeredno elektrifikuvati Voden mozhe vidigravati vazhlivu rol u cirkulyarnij ekonomici spriyayuchi nakopichennyu energiyi pidtrimci periodichnih vidnovlyuvanih dzherel i stvorennyu sintetichnogo paliva ta himikativ ZastosuvannyaZastosuvannya vodnyu Toyota Mirai 2021 vodnevij gibridnij avtomobil na palivnih elementah sho vipuskayetsya z 2013 roku Baki dlya vodnyu dlya Toyota Mirai Visokij popit i vikoristannya vikopnogo paliva prizveli do zbilshennya rivnya CO2 v atmosferi yakij ye osnovnim parnikovim gazom sho prizvodit do globalnogo poteplinnya Takim chinom isnuye gostra potreba u stalomu virobnictvi ekologichno chistogo alternativnogo paliva odnim iz yakih ye biovoden Okrim transportu voden vikoristovuyetsya v energosistemah virobnictvi vuglevodniv i amiaku a takozh v metalurgijnij promislovosti Vodnevij transport Avtobus Mercedes na vodnevih palivnih elementah London Vodneva zapravna stanciya Magdeburg BMW iX5 Hydrogen IAA 2023 Zastosuvannya vodnyu v transporti u vodnevih dvigunah vodnevih sistemah na avtomobil ta vodnevih avtomobilyah potrebuye rozvinutoyi infrastrukturi vodnevih zapravnih stancij Stvoryuyutsya vprovadzhuyutsya ta vikoristovuyutsya modeli vodnevih avtomobiliv gromadskogo transportu i tehniki sho pracyuye na palivnih vodnevih elementah Odin z pershih vodnevih velosipediv maye zapas hodu 150 km Energosistemi Voden biologichnij chi ni mozhe vikoristovuvatisya yak chiste palivo v palivnih elementah dlya virobnictva elektroenergiyi a voda ye yedinim pobichnim produktom Shob pidvishiti efektivnist i zniziti vartist palivni elementi mozhna vikoristovuvati yak pervinni dviguni dlya kombinovanogo virobnictva tepla ta elektroenergiyi CHP abo kombinovanogo virobnictva holodu ta elektroenergiyi CCP vidomogo yak kogeneraciya abo vikoristovuvati dlya kombinovanogo virobnictva holodu virobnictvo tepla ta elektroenergiyi CCHP vidome yak trigeneraciya Promislovist Voden vikoristovuyetsya v riznih promislovih cilyah zokrema dlya virobnictva amiaku dlya dobriv virobnictva metanolu pererobki nafti i virobnictva elektronnih produktiv Cirkulyarna ekonomika Biovoden v cirkulyarnij bioekonomici ye stijkim sposobom generuvati neobhidnu bioenergiyu odnochasno virishuyuchi problemu vplivu na zminu klimatu ta shkodi navkolishnomu seredovishu ViklikiUskladnyuyut mozhlivist vikoristannya vodnyu yak paliva takozh problemi bezpeki voden mozhe stvoryuvati z povitryam vibuhonebezpechnu sumish grimuchij gaz zridzhenij voden maye vinyatkovi pronikayuchi vlastivosti vimagayuchi zastosuvannya osoblivih materialiv PerevagiStadler Flirt H2 postaviv svitovij rekord proyihavshi bez dozapravlyannya 2803 kilometri za 46 godin na odnomu baci vodnyu Diyuchij prototip vodnevogo superkaru Hyperion XP 1 z zapasom hodu 1600 km ta maksimalnoyu shvidkistyu 356 km g Odnak za ekologichnimi parametrami bezpeki vodnyu nemaye rivnih Reakciya rozkladannya vodnyu N2 0 5O2 N2O suprovodzhuyetsya vidilennyam velikoyi kilkosti energiyi 285 8 kDzh mol Voden maye najvishu pitomu energiyu na odinicyu masi z usih vidomih paliv Pri comu ne vidbuvayetsya niyakogo zabrudnennya atmosferi tomu sho v rezultati reakciyi utvoryuyutsya tilki pari vodi Div takozhVodneva energetika Elektrogidrogenez Mikrobni palivni elementi Virobnictvo vodnyu Vodnevij dvigun Vodneve avto Vodneva sistema na avtomobil Vodneva zapravna stanciya Bioenergetika z vikoristannyam tehnologiyi ulovlyuvannya ta zberigannya vuglecyuPosilannyaInternational Journal of Hydrogen Energy Sustainable Energy amp Fuels Vodneve brodinnya dlya utilizaciyi organichnih vidhodiv O Tashirev Tashirev Oleksandr Govoruha Vira Gavrilyuk Olesya Bida Irina Gladka Galina Yastremska Larisa 24 sichnya 2024 BIOTEHNOLOGIYa ZBRODZhUVANNYa EKOLOGIChNO NEBEZPEChNIH ORGANIChNIH VIDHODIV TA OTRIMANNYa CINNIH PRODUKTIV Materiali mizhnarodnoyi naukovo praktichnoyi konferenciyi Ekologiya Lyudina Suspilstvo s 54 56 doi 10 20535 EHS2710 3315 2023 292074 ISSN 2710 3315 Procitovano 1 chervnya 2024 Nawaz Ali Aamir Farheen Huang Rong Haq Ikram ul Wu Fangyu Munir Marium Chaudhary Rida Rafique Ayesha Jiang Kankan 2023 Co production of biohydrogen and biomethane utilizing halophytic biomass Atriplexcrassifolia by two stage anaerobic fermentation process Frontiers in Chemistry T 11 doi 10 3389 fchem 2023 1233494 ISSN 2296 2646 PMC 10360132 PMID 37483269 Procitovano 28 listopada 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Brindha Kothaimanimaran Mohanraj Sundaresan Rajaguru Palanichamy Pugalenthi Velan 10 lyutogo 2023 Simultaneous production of renewable biohydrogen biobutanol and biopolymer from phytogenic CoNPs assisted Clostridial fermentation for sustainable energy and environment Science of The Total Environment T 859 s 160002 doi 10 1016 j scitotenv 2022 160002 ISSN 0048 9697 Procitovano 20 listopada 2023 Carlozzi Pietro Touloupakis Eleftherios Di Lorenzo Tiziana Giovannelli Alessio Seggiani Maurizia Cinelli Patrizia Lazzeri Andrea 10 veresnya 2019 Whey and molasses as inexpensive raw materials for parallel production of biohydrogen and polyesters via a two stage bioprocess New routes towards a circular bioeconomy Journal of Biotechnology T 303 s 37 45 doi 10 1016 j jbiotec 2019 07 008 ISSN 0168 1656 Procitovano 23 listopada 2023 Tashirev Oleksandr Govoruha Vira Gavrilyuk Olesya Bida Irina Gladka Galina Yastremska Larisa 24 sichnya 2024 BIOTEHNOLOGIYa ZBRODZhUVANNYa EKOLOGIChNO NEBEZPEChNIH ORGANIChNIH VIDHODIV TA OTRIMANNYa CINNIH PRODUKTIV Materiali mizhnarodnoyi naukovo praktichnoyi konferenciyi Ekologiya Lyudina Suspilstvo s 54 56 doi 10 20535 EHS2710 3315 2023 292074 ISSN 2710 3315 Procitovano 1 chervnya 2024 Hovorukha Vira Havryliuk Olesia Gladka Galina Tashyrev Oleksandr Kalinichenko Antonina Sporek Monika Dolhanczuk Srodka Agnieszka 2021 01 Hydrogen Dark Fermentation for Degradation of Solid and Liquid Food Waste Energies angl T 14 7 s 1831 doi 10 3390 en14071831 ISSN 1996 1073 Procitovano 31 travnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Tashyrev Oleksandr Hovorukha Vira Havryliuk Olesia Sioma Iryna Gladka Galina Kalinichenko Olga Wlodarczyk Pawel Suszanowicz Dariusz Zhuk Hennadiy 2022 01 Spatial Succession for Degradation of Solid Multicomponent Food Waste and Purification of Toxic Leachate with the Obtaining of Biohydrogen and Biomethane Energies angl T 15 3 s 911 doi 10 3390 en15030911 ISSN 1996 1073 Procitovano 31 travnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Tashirev Oleksandr Govoruha Vira Gavrilyuk Olesya Bida Irina Gladka Galina Yastremska Larisa 24 sichnya 2024 BIOTEHNOLOGIYa ZBRODZhUVANNYa EKOLOGIChNO NEBEZPEChNIH ORGANIChNIH VIDHODIV TA OTRIMANNYa CINNIH PRODUKTIV Materiali mizhnarodnoyi naukovo praktichnoyi konferenciyi Ekologiya Lyudina Suspilstvo s 54 56 doi 10 20535 EHS2710 3315 2023 292074 ISSN 2710 3315 Procitovano 1 chervnya 2024 Kukharets S Sukmanyuk O Yarosh Y Kukharets M 28 grudnya 2020 OCINKA POTENCIALU TA ShLYaHIV VIROBNICTVA VODNYu IZ AGRARNOYi BIOMASI Vidnovluvana energetika ukr 4 63 s 89 99 doi 10 36296 1819 8058 2020 4 63 89 99 ISSN 2664 8172 Procitovano 20 listopada 2023 Kozar Marina Yuriyivna Shurska Katerina Oleksandrivna Sablij Larisa Andriyivna Kuzminskij Yevgenij Vasilovich 11 grudnya 2013 Ochishennya stichnih vod solodovogo zavodu z oderzhannyam biovodnyu Eastern European Journal of Enterprise Technologies ukr T 6 10 66 s 33 36 doi 10 15587 1729 4061 2013 19141 ISSN 1729 4061 Procitovano 20 listopada 2023 Cassol Gabriela Scheibel Shang Chii An Alicia Kyoungjin Khanzada Noman Khalid Ciucci Francesco Manzotti Alessandro Westerhoff Paul Song Yinghao Ling Li 23 bereznya 2024 Ultra fast green hydrogen production from municipal wastewater by an integrated forward osmosis alkaline water electrolysis system Nature Communications angl T 15 1 s 2617 doi 10 1038 s41467 024 46964 8 ISSN 2041 1723 Procitovano 31 travnya 2024 Govoruha Vira Mihajlivna 20 lyutogo 2023 Universalna biotehnologiya zneshkodzhennya toksichnih organichnih vidhodiv i metaliv z otrimannyam cinnih produktiv Za materialami naukovogo povidomlennya na zasidanni Prezidiyi NAN Ukrayini 28 grudnya 2022 roku Visnik Nacional noi academii nauk Ukrai ni ukr 2 s 85 90 doi 10 15407 visn2023 02 085 ISSN 2518 1203 Procitovano 31 travnya 2024 Korniyenko Irina Yastremska Larysa Kuznietsova Olena Baranovskyy Mykhailo Vizer Anna 6 zhovtnya 2022 BIOKONVERSIYa ORGANIChNIH VIDHODIV YeVROPEJSKIJ DOSVID TA UKRAYiNSKI PRAKTIKI Technologies and Engineering ukr 3 s 37 51 doi 10 30857 2786 5371 2022 3 4 ISSN 2786 538X Procitovano 20 listopada 2023 Samrot Antony V Rajalakshmi Deenadhayalan Sathiyasree Mahendran Saigeetha Subramanian Kasipandian Kasirajan Valli Nachiyar Jayshree Nellore Prakash Pandurangan Shobana Nagarajan 2023 01 A Review on Biohydrogen Sources Production Routes and Its Application as a Fuel Cell Sustainability angl T 15 16 s 12641 doi 10 3390 su151612641 ISSN 2071 1050 Procitovano 21 listopada 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Dari Dayana Nascimento Freitas Isabelly Silveira Aires Francisco Izaias da Silva Melo Rafael Leandro Fernandes dos Santos Kaiany Moreira da Silva Sousa Patrick Goncalves de Sousa Junior Paulo Luthierre Gama Cavalcante Antonio Neto Francisco Simao 2024 03 An Updated Review of Recent Applications and Perspectives of Hydrogen Production from Biomass by Fermentation A Comprehensive Analysis Biomass angl T 4 1 s 132 163 doi 10 3390 biomass4010007 ISSN 2673 8783 Procitovano 1 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Zhong Shuheng Yang Kangdi Wang Yongji 4 zhovtnya 2021 Song Gaofeng red A Novel Evaluation Method of Hydrogen Production from Coal Based on AHP and GRA TOPSIS Advances in Civil Engineering angl T 2021 s 1 9 doi 10 1155 2021 8991994 ISSN 1687 8094 Procitovano 26 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Burchart Dorota Gazda Grzywacz Magdalena Grzywacz Przemyslaw Burmistrz Piotr Zarebska Katarzyna 2023 01 Life Cycle Assessment of Hydrogen Production from Coal Gasification as an Alternative Transport Fuel Energies angl T 16 1 s 383 doi 10 3390 en16010383 ISSN 1996 1073 Procitovano 26 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Dai Fei Zhang Shengping Luo Yuanpei Wang Ke Liu Yanrong Ji Xiaoyan 2023 06 Recent Progress on Hydrogen Rich Syngas Production from Coal Gasification Processes angl T 11 6 s 1765 doi 10 3390 pr11061765 ISSN 2227 9717 Procitovano 26 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Zhang Huaiwen Yao Yiqing Deng Jun Zhang Jian Li Qiu Yaojing Li Guofu Liu Jian 2022 04 Hydrogen production via anaerobic digestion of coal modified by white rot fungi and its application benefits analysis Renewable and Sustainable Energy Reviews T 157 s 112091 doi 10 1016 j rser 2022 112091 ISSN 1364 0321 Procitovano 26 chervnya 2024 Sharma Rajat Kumar Nazari Mohammad Ali Haydary Juma Singh Triveni Prasad Mandal Sandip 2023 01 A Review on Advanced Processes of Biohydrogen Generation from Lignocellulosic Biomass with Special Emphasis on Thermochemical Conversion Energies angl T 16 17 s 6349 doi 10 3390 en16176349 ISSN 1996 1073 Procitovano 2 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Chandrasekhar Kuppam Lee Yong Jik Lee Dong Woo 2015 04 Biohydrogen Production Strategies to Improve Process Efficiency through Microbial Routes International Journal of Molecular Sciences angl T 16 4 s 8266 8293 doi 10 3390 ijms16048266 ISSN 1422 0067 PMC 4425080 PMID 25874756 Procitovano 26 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Tashirev Oleksandr Govoruha Vira Gavrilyuk Olesya Bida Irina Gladka Galina Yastremska Larisa 24 sichnya 2024 BIOTEHNOLOGIYa ZBRODZhUVANNYa EKOLOGIChNO NEBEZPEChNIH ORGANIChNIH VIDHODIV TA OTRIMANNYa CINNIH PRODUKTIV Materiali mizhnarodnoyi naukovo praktichnoyi konferenciyi Ekologiya Lyudina Suspilstvo s 54 56 doi 10 20535 EHS2710 3315 2023 292074 ISSN 2710 3315 Procitovano 1 chervnya 2024 Feng Siran Hao Ngo Huu Guo Wenshan Woong Chang Soon Duc Nguyen Dinh Thanh Bui Xuan Zhang Xinbo Ma Xiaoyan Y Ngoc Hoang Bich 1 veresnya 2023 Biohydrogen production storage and delivery A comprehensive overview of current strategies and limitations Chemical Engineering Journal T 471 s 144669 doi 10 1016 j cej 2023 144669 ISSN 1385 8947 Procitovano 21 listopada 2023 Xuan Jinsong He Lingling Wen Wen Feng Yingang 2023 01 Hydrogenase and Nitrogenase Key Catalysts in Biohydrogen Production Molecules angl T 28 3 s 1392 doi 10 3390 molecules28031392 ISSN 1420 3049 PMC 9919214 PMID 36771068 Procitovano 23 listopada 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Sitthikitpanya Napapat Sittijunda Sureewan Khamtib Sontaya Reungsang Alissara 2021 12 Co generation of biohydrogen and biochemicals from co digestion of Chlorella sp biomass hydrolysate with sugarcane leaf hydrolysate in an integrated circular biorefinery concept Biotechnology for Biofuels angl T 14 1 doi 10 1186 s13068 021 02041 6 ISSN 1754 6834 PMC 8487135 PMID 34598721 Procitovano 23 listopada 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Venkatesh G 2022 03 Circular Bio economy Paradigm for the Future Systematic Review of Scientific Journal Publications from 2015 to 2021 Circular Economy and Sustainability angl T 2 1 s 231 279 doi 10 1007 s43615 021 00084 3 ISSN 2730 597X Procitovano 23 listopada 2023 Chusut Wichayaporn Kanchanasuta Suwimon Inthorn Duangrat 13 zhovtnya 2023 Optimization for biohydrogen purification process by chemical absorption techniques Sustainable Environment Research T 33 1 s 35 doi 10 1186 s42834 023 00196 5 ISSN 2468 2039 Procitovano 23 listopada 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Ayodele David Temitope Ogunbiyi Olutobi Daniel Akamo Damilola Olayinka Otun Kabir Opeyemi Akinpelu David Akorede Adegoke John Adeola Fapojuwo Dele Peter Oladoye Peter Olusakin 19 serpnya 2023 Factors affecting biohydrogen production Overview and perspectives International Journal of Hydrogen Energy T 48 71 s 27513 27539 doi 10 1016 j ijhydene 2023 04 001 ISSN 0360 3199 Procitovano 24 listopada 2023 Yildirim Oznur Ozkaya Bestami 16 lyutogo 2024 Enhancing fermentation yield for biohydrogen production using eco friendly nickel and cobalt ferrite nanoparticles Biomass Conversion and Biorefinery angl doi 10 1007 s13399 024 05354 2 ISSN 2190 6823 Procitovano 3 chervnya 2024 Alagumalai Avinash Devarajan Balaji Song Hua Wongwises Somchai Ledesma Amaro Rodrigo Mahian Omid Sheremet Mikhail Lichtfouse Eric 1 chervnya 2023 Machine learning in biohydrogen production a review Biofuel Research Journal T 10 2 s 1844 1858 doi 10 18331 BRJ2023 10 2 4 Procitovano 3 chervnya 2024 Zhang Quanguo Jiao Youzhou He Chao Ruan Roger Hu Jianjun Ren Jingzheng Toniolo Sara Jiang Danping Lu Chaoyang 28 travnya 2024 Biological fermentation pilot scale systems and evaluation for commercial viability towards sustainable biohydrogen production Nature Communications angl T 15 1 s 4539 doi 10 1038 s41467 024 48790 4 ISSN 2041 1723 Procitovano 3 chervnya 2024 Rady Hadeer A Ali Sameh S El Sheekh Mostafa M 2024 04 Strategies to enhance biohydrogen production from microalgae A comprehensive review Journal of Environmental Management T 356 s 120611 doi 10 1016 j jenvman 2024 120611 ISSN 0301 4797 Procitovano 3 chervnya 2024 Samrot Antony V Rajalakshmi Deenadhayalan Sathiyasree Mahendran Saigeetha Subramanian Kasipandian Kasirajan Valli Nachiyar Jayshree Nellore Prakash Pandurangan Shobana Nagarajan 2023 01 A Review on Biohydrogen Sources Production Routes and Its Application as a Fuel Cell Sustainability angl T 15 16 s 12641 doi 10 3390 su151612641 ISSN 2071 1050 Procitovano 3 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Arun Jayaseelan SundarRajan PanneerSelvam Grace Pavithra Kirubanandam Priyadharsini Packiyadoss Shyam Sivaprasad Goutham Rangarajan Hoang Le Quynh Pugazhendhi Arivalagan 2024 01 New insights into microbial electrolysis cells MEC and microbial fuel cells MFC for simultaneous wastewater treatment and green fuel hydrogen generation Fuel T 355 s 129530 doi 10 1016 j fuel 2023 129530 ISSN 0016 2361 Procitovano 3 chervnya 2024 Sharma Rajat Kumar Nazari Mohammad Ali Haydary Juma Singh Triveni Prasad Mandal Sandip 2023 01 A Review on Advanced Processes of Biohydrogen Generation from Lignocellulosic Biomass with Special Emphasis on Thermochemical Conversion Energies angl T 16 17 s 6349 doi 10 3390 en16176349 ISSN 1996 1073 Procitovano 2 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Panichkittikul Nitsara Mariyappan Vinitha Wu Wei Patcharavorachot Yaneeporn 2024 04 Improvement of biohydrogen production from biomass using supercritical water gasification and CaO adsorption Fuel T 361 s 130724 doi 10 1016 j fuel 2023 130724 ISSN 0016 2361 Procitovano 26 chervnya 2024 Alvarado Flores Jose Juan Alcaraz Vera Jorge Victor Avalos Rodriguez Maria Liliana Guzman Mejia Erandini Rutiaga Quinones Jose Guadalupe Pintor Ibarra Luis Fernando Guevara Martinez Santiago Jose 2024 01 Thermochemical Production of Hydrogen from Biomass Pyrolysis and Gasification Energies angl T 17 2 s 537 doi 10 3390 en17020537 ISSN 1996 1073 Procitovano 2 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Lopez Gartzen Santamaria Laura Lemonidou Angeliki Zhang Shuming Wu Chunfei Sipra Ayesha T Gao Ningbo 24 bereznya 2022 Hydrogen generation from biomass by pyrolysis Nature Reviews Methods Primers angl T 2 1 s 1 13 doi 10 1038 s43586 022 00097 8 ISSN 2662 8449 Procitovano 2 chervnya 2024 Full Johannes Ziehn Sonja Geller Marcel Miehe Robert Sauer Alexander 2022 05 Carbon negative hydrogen production Fundamentals for a techno economic and environmental assessment of HyBECCS approaches GCB Bioenergy angl T 14 5 s 597 619 doi 10 1111 gcbb 12932 ISSN 1757 1693 Procitovano 1 grudnya 2023 Geissler Caleb H Maravelias Christos T 13 lipnya 2022 Analysis of alternative bioenergy with carbon capture strategies present and future Energy amp Environmental Science angl T 15 7 s 2679 2689 doi 10 1039 D2EE00625A ISSN 1754 5706 Procitovano 28 listopada 2023 Rosa Lorenzo Mazzotti Marco 1 kvitnya 2022 Potential for hydrogen production from sustainable biomass with carbon capture and storage Renewable and Sustainable Energy Reviews T 157 s 112123 doi 10 1016 j rser 2022 112123 ISSN 1364 0321 Procitovano 28 listopada 2023 Rabea Karim Michailos Stavros Hughes Kevin J Ingham Derek Pourkashanian Mohamed 15 grudnya 2023 Comprehensive process simulation of a biomass based hydrogen production system through gasification within the BECCS concept in a commercial two stage fixed bed gasifier Energy Conversion and Management T 298 s 117812 doi 10 1016 j enconman 2023 117812 ISSN 0196 8904 Procitovano 1 grudnya 2023 Poluzzi Alessandro Guandalini Giulio Romano Matteo C 2022 Flexible methanol and hydrogen production from biomass gasification with negative emissions Sustainable Energy amp Fuels angl T 6 16 s 3830 3851 doi 10 1039 D2SE00661H ISSN 2398 4902 Procitovano 30 listopada 2023 Pratama Muhammad Raihan Muthia Rahma Purwanto Widodo Wahyu 2 zhovtnya 2023 Techno economic and life cycle assessment of the integration of bioenergy with carbon capture and storage in the polygeneration system BECCS PS for producing green electricity and methanol Carbon Neutrality angl T 2 1 s 26 doi 10 1007 s43979 023 00069 1 ISSN 2731 3948 Procitovano 30 listopada 2023 Yang Ya Ning Huang Chao Wei Nguyen Van Huy Wu Jeffrey C S 1 lyutogo 2022 Enhanced methanol production by two stage reaction of CO2 hydrogenation at atmospheric pressure Catalysis Communications T 162 s 106373 doi 10 1016 j catcom 2021 106373 ISSN 1566 7367 Procitovano 30 listopada 2023 Feng Siran Hao Ngo Huu Guo Wenshan Woong Chang Soon Duc Nguyen Dinh Thanh Bui Xuan Zhang Xinbo Ma Xiaoyan Y Ngoc Hoang Bich 1 veresnya 2023 Biohydrogen production storage and delivery A comprehensive overview of current strategies and limitations Chemical Engineering Journal T 471 s 144669 doi 10 1016 j cej 2023 144669 ISSN 1385 8947 Procitovano 21 listopada 2023 Rampai M M Mtshali C B Seroka N S Khotseng L 21 lyutogo 2024 Hydrogen production storage and transportation recent advances RSC Advances angl T 14 10 s 6699 6718 doi 10 1039 D3RA08305E ISSN 2046 2069 PMC 10884891 PMID 38405074 Procitovano 1 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Teke G M Anye Cho B Bosman C E Mapholi Z Zhang D Pott R W M 2024 01 Towards industrial biological hydrogen production a review World Journal of Microbiology and Biotechnology angl T 40 1 doi 10 1007 s11274 023 03845 4 ISSN 0959 3993 PMC 10700294 PMID 38057658 Procitovano 1 chervnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Osman Ahmed I Mehta Neha Elgarahy Ahmed M Hefny Mahmoud Al Hinai Amer Al Muhtaseb Ala a H Rooney David W 1 lyutogo 2022 Hydrogen production storage utilisation and environmental impacts a review Environmental Chemistry Letters angl T 20 1 s 153 188 doi 10 1007 s10311 021 01322 8 ISSN 1610 3661 Procitovano 1 grudnya 2023 Alpha Neo bike Pragma Mobility amer Procitovano 6 chervnya 2024 Yue Meiling Lambert Hugo Pahon Elodie Roche Robin Jemei Samir Hissel Daniel 2021 08 Hydrogen energy systems A critical review of technologies applications trends and challenges Renewable and Sustainable Energy Reviews T 146 s 111180 doi 10 1016 j rser 2021 111180 ISSN 1364 0321 Procitovano 3 chervnya 2024 Ubando Aristotle T Chen Wei Hsin Hurt Dennis A Conversion Ariel Rajendran Saravanan Lin Sheng Lun 1 grudnya 2022 Biohydrogen in a circular bioeconomy A critical review Bioresource Technology T 366 s 128168 doi 10 1016 j biortech 2022 128168 ISSN 0960 8524 Procitovano 24 listopada 2023 Vodnevij poyizd shvejcarskoyi kompaniyi proyihav bez dozapravlennya 2 8 tisyachi kilometriv www ukrinform ua Procitovano 3 chervnya 2024