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Biotechnologische Energieumwandlung: Gegenwartige Situation, - download pdf or read online

By Prof. Dr. rer. nat. habil. Thomas Bley (auth.), Professor Dr.-Ing. Thomas Bley (eds.)

ISBN-10: 3642011144

ISBN-13: 9783642011146

ISBN-10: 3642011152

ISBN-13: 9783642011153

THOMAS BLEY Der Sauerstoff in der Erdatmosphäre ist das Ergebnis des Stoffwechsels von Mik- organismen vor etwa seven-hundred Millionen Jahren. Die fossilen Rohstoffe, die den überw- genden Teil des Energiebedarfs der Menschheit decken, sind gewandelte Biomassen, im Wesentlichen p?anzlichen und mikrobiellen Ursprungs. Bis vor etwa two hundred Jahren, additionally vor vergleichsweise kurzer Zeit, waren Biomassen als nachwachsende Rohstoffe die wi- tigste Quelle für die Energieversorgung der Menschheit – zum Heizen, zum Kochen, bei der Metallgewinnung und als „Treibstoff“ für die Arbeitstiere. Wenn wir heute einen Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Primärenergieverbrauch von ca. fünf Prozent erreichen und davon wiederum nur 25 Prozent auf eine biotechnologisch gewandelte Biomasse entfallen (der relaxation wird schlicht im Ofen verbrannt), so ist das verbleibende 1 eine Prozent zunächst wohl als vernachlässigbare Größe anzusehen. 1 POTENZIAL DER BIOTECHNOLOGISCHEN ENERGIEUMWANDLUNG IN DEUTSCH- LAND Eine Diskussion, die sich noch nicht einmal mit der energetischen Nutzung von Biomasse insgesamt beschäftigen will, sondern nur mit einem Teil davon, nämlich jenem, der noch eine biotechnologische Energieumwandlung erfährt – ist das appropriate? Tatsächlich spielt die biotechnologische Energieumwandlung (Bioethanol, Biogas) gegenwärtig eine wichtige Rolle. In der öffentlichen Wahrnehmung handelt es sich dabei um eine CO -neutrale, ökologisch wertvolle paintings der Energie- und insbesondere 2 auch der Kraftstoffbereitstellung. Die gegenwärtige scenario bei der Beurteilung der biotechnologischen Energieumwandlung ist, besonders auch in Deutschland, durch eine Vielzahl von Partikularinteressen (Landwirtschaft, Automobilwirtschaft, Energ- wirtschaft) geprägt.

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FAOSTAT 2007 FAOSTAT-Agriculture. 2007]. ): XV Simpósio Nacional de Bioprocessos (Recife 2005), Recife: Editora Universitária UFPE, 2005 – Tagungsband. : „Evolution and perspectives of technological development in the Brazilian sugar and ethanol industry”, in: Lichts, F. O. ): Sugar and Ethanol Brazil 2008 (São Paulo 2008), Turnbridge Wells: Agra Informa Ltd. 2008 – elektronischer Tagungsband. /Palsson, B. ” In: Genome Research 13 (2003), Nr. 2, S. 244-253. ” In: Energy Policy 37 (2009) Nr. 1, S.

In der Wachstumsphase erhöht sich die Zellzahl unter Verbrauch von Substrat. In der Produktionsphase wird das Substrat von den vorhandenen Zellen zur Produktbildung verbraucht. Die beiden Phasen können gleichzeitig oder voneinander entkoppelt ablaufen. 14 de Camargo 1990. Finguerut 2005. 16 Levenspiel 1999. 15 44 ERFOLGSFAKTOREN DER BIOETHANOLPRODUKTION Am Ende der Wachstumsphase erlaubt die höhere Zellzahl eine höhere Produktbildungsgeschwindigkeit. Im Satzbetrieb kann dieser Effekt im Fall einer Produktinhibierung teilweise aufgehoben werden.

Vgl. Sahm/Bringer-Meyer 1987. 25 Trotzdem könnten sich solche Stämme in der industriellen Praxis nicht behaupten. Die Optimierung der Produktionsorganismen unterliegt einer empirischen evolutiven Strategie. Die Impfkulturen bestehen aus Wildstämmen, die in Produktionsanlagen der umliegenden Region isoliert worden sind. Tatsächlich sind diese Organismen durch die natürliche Evolution auf die Substrate und Bedingungen der Bioethanolproduktion angepasst. Sie sind in der Lage, sich gegen kontaminierende Organismen zu behaupten, und ermöglichen eine robuste Fermentation.

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