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我国生物燃料乙醇拥有巨大发展空间

近年来,生物燃料乙醇在全球范围内获得了长足发展。我国虽然在该领域具备了一定的生产能力,但与发达国家相比还存在明显差距。从长远看,发展生物燃料乙醇将会更好地促进粮食供需平衡,带动农村经济发展 “生物燃料乙醇产业已成为新的经济增长点,是发展农村经济的重要举措。我国生物燃料乙醇产量目前约为260万吨,与发达国家相比还有明显差距,还需加大推广力度。”在日前举行的媒体沟通会上,化工技术专家、中国石化科技部原主任乔映宾说。 生物燃料乙醇可以制成车用乙醇汽油。业界专家认为,发展生物燃料乙醇的意义在于解决农业问题。多年来,我国一直在加大玉米就地转化的力度,其中出路之一是发展生物燃料乙醇。 国际经验表明,发展生物燃料乙醇可以为大宗农产品建立长期、稳定、可控的加工转化渠道,提高国家对粮食市场的调控能力。比如,美国用玉米总产量的37%生产燃料乙醇,维持了玉米价格;巴西通过甘蔗—糖—乙醇联产,保障了国内......阅读全文

纤维乙醇产量难达标 美可再生燃料遭质疑

美国爱荷华州一家传统的乙醇生产企业。  美国国家研究委员会日前发布报告称,除非开发创新性技术或改变政策,否则美国难以在2022年完成《可再生燃料标准》中规定的纤维素乙醇生产目标。  本次报告是受美国国会委托所作。报告指出,使用纤维素乙醇所产生的环境和经济效益存在一定的

英国应减少乙醇生物燃料依赖度

2008年8月27日,英国的可再生燃料被装箱运往雅典,参加“油脂到希腊”接力活动。   据路透社报道,英国一智囊机构近日发布研究报告,称英国应减少依赖玉米乙醇作为可再生能源,转而鼓励使用更便宜、更可持续的生物燃料,如废弃食用油。   报告表示,政府应该考虑修改2008年制定的《可再生交

国内生物燃料乙醇政策扶持力度将减弱

  据美国《商业周刊》杂志网站报道,由于生产生物燃料不仅成本高昂,还带来了环境破坏、粮食价格抬高等问题,欧盟和美国相继出台政策,下调未来生物燃料生产目标。   同样,国内的生物燃料乙醇产业也遭遇到了尴尬的境地。早前为了解决陈化粮问题,国家在“十五”期间批准建设了4个燃料乙醇生产试点项目:吉林燃料乙

Nat Commun:利用工程酵母提高生物燃料产量

  本期Nature Communications上报告了利用工程酵母来加强生物燃料生产的一个方法。通过代谢工程,酶能够将比以前更多的纤维素生物质(从木材、草本和不可食用的植物材料生成)转化成乙醇。   不可食用的纤维素生物质向生物燃料的微生物转化目前有若干局限性。生物质大部分是木糖,微生物要

印尼棕榈油行业拟提高生物燃料产量

       据外电5月20日消息,《雅加达邮报》周二报道称,在即将于雅加达召开的国际行业会议上,印尼国内棕榈油生产商、专家以及潜在投资者将关注生物燃料产量、贸易证书以及棕榈油产出增长等议题。  在5月26-28日举行的国际棕榈油博览会上,行业代表将对上述话题展开讨论。  印尼种植园公司联盟(GPP

JBEI改造植物细胞壁提高生物燃料产量

  木质纤维素是地球上最为丰富的有机物,提高木质纤维素中糖分的提取效率可以显著提高生物燃料产率。美国能源部下属的联合生物能源实验室(JBEI)的研究人员已经在该研究方向取得突破,并将研究成果发表在植物生物技术杂志上。   研究人员使用合成生物学方法,合成了木质生物质可以更容易分解为简单糖类的健康植

中国将叫停粮食乙醇燃料 坚持发展非粮燃料乙醇

6月10日,在“中国生物燃料乙醇产业化发展战略研讨会”上,记者从一政府官员处获悉,国务院6月7日召开关于可再生能源的会议,中国将停止在建的煤化工项目和粮食乙醇燃料项目,在不得占用耕地,不得消耗粮食,不得破坏生态环境的原则下,坚持发展非粮燃料乙醇。   粮食乙醇存在与人争粮问题   1999年

我国生物燃料乙醇拥有巨大发展空间

   近年来,生物燃料乙醇在全球范围内获得了长足发展。我国虽然在该领域具备了一定的生产能力,但与发达国家相比还存在明显差距。从长远看,发展生物燃料乙醇将会更好地促进粮食供需平衡,带动农村经济发展   “生物燃料乙醇产业已成为新的经济增长点,是发展农村经济的重要举措。我国生物燃料乙醇产量目前约为2

龙力生物纤维燃料乙醇首度供货石油系统

        国内唯一一家纤维燃料乙醇定点生产企业龙力生物(002604)8日首度向石油系统供货,这标志着公司乙醇实现了从普通乙醇到燃料乙醇的彻底转变。公司8日午间公告,公司近日收到山东省车用乙醇汽油推广工作领导小组下发的《关于二零一二年十月份变性燃料乙醇需求计划的函》,根据要求,从10月8日起,

红藻中发现可增加生物燃料产量的酶

  科技日报北京8月21日电 据美国科学促进会(AAAS)科技新闻共享平台EurekAlert!近日报道,东京工业大学研究人员已经从红藻甘油-3-磷酸酰基转移酶(GPAT)家族中,发现了可增加生物燃料产量的新靶点。   藻类在被剥夺氮元素的不利条件下,仍能储存大量被称为三酰基甘油(TAG)的油,而