藻類から作られた「グリーン」ジェット燃料 の入った円錐フラスコ 藻類燃料 、藻類バイオ燃料 、または藻類油は、 藻類を エネルギー豊富な油の供給源として使用する液体化石燃料の代替品 です。また、藻類燃料は、トウモロコシやサトウキビなどの一般的に知られているバイオ燃料源の代替品でもあります。 [ 1 ] [ 2 ] 海藻 (大型藻類)から作られた場合は、海藻燃料 または海藻油 として知られています。これらの燃料は実用的な意義はありませんが、バイオ燃料 研究分野では依然として意欲的な目標となっています。
燃料 藻類は、生産技術や使用する細胞部位に応じて、さまざまな種類の燃料に変換できます。藻類バイオマスの脂質 、つまり油分は、他の植物油と同様のプロセスで抽出してバイオディーゼルに変換したり、精製所で石油系燃料の「ドロップイン」代替品に変換したりできます。あるいは、脂質抽出後に、藻類の炭水化物を発酵させて バイオエタノール やブタノール燃料 にすることもできます。[ 24 ]
バイオディーゼル バイオディーゼルは、動物性または植物性の脂質(油脂)から得られるディーゼル燃料です。研究によると、藻類の中には乾燥重量の60%以上を油の形で生成できる種があることが示されています。[ 12 ] [ 15 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 細胞は水懸濁液中で増殖するため、水やCO2へのアクセスがより効率的になります。2 および溶存栄養素があれば、微細藻類は、高速藻類池[ 28 ] または光バイオリアクターの バイオディーゼル に変換できます。微細藻類の地域生産とバイオ燃料への加工は、農村地域に経済的利益をもたらします。 [ 29 ]
微細藻類は、葉、茎、根のためのセルロース などの構造化合物を生成する必要がなく、栄養豊富な培地に浮かんで培養できるため、陸上作物よりも成長速度が速い。また、従来の作物よりもはるかに高い割合のバイオマスを油に変換できる。例えば、大豆の2~3%に対し、微細藻類は60%である。[ 25 ] 藻類からの単位面積当たりの油収量は、脂質含有量に応じて58,700~136,900 L/ha/年と推定されており、これは次に収量が高い作物であるアブラヤシの5,950 L/ha/年の10~23倍である。[ 30 ]
米国エネルギー省の水生生物プログラム (1978~1996年)は、微細藻類由来のバイオディーゼルに焦点を当てた。最終報告書では、バイオディーゼルは 現在の世界のディーゼル使用量を代替するのに十分な燃料を生産できる唯一の実行可能な方法であると示唆された。[ 31 ] 藻類由来のバイオディーゼルが年間11億トンの従来のディーゼルの世界生産量を代替する場合、5730万ヘクタールの土地が 必要となり、これは他のバイオ燃料と比較して非常に有利である。[ 32 ]
バイオガス バイオガスは主にメタン(CH 4 )と二酸化炭素 (CO 2 )からなり、 硫化水素 、酸素、窒素、水素 が微量含まれています。大型藻類は植物バイオマスに比べてメタン生成率が高いです。大型藻類からのバイオガス生産は他の燃料に比べて技術的には実現可能ですが、大型藻類原料のコストが高いため経済的には実現可能ではありません。[ 47 ] 微細藻類の炭水化物とタンパク質は、加水分解、発酵、メタン生成のステップを含む嫌気性消化によってバイオガスに変換できます。藻類バイオマスをメタンに変換すると、得られるエネルギーと同じだけのエネルギーを回収できる可能性がありますが、藻類の脂質含有量が40%未満の場合の方がより収益性が高くなります。[ 48 ] 微細藻類からのバイオガス生産は、微細藻類中のタンパク質の比率が高いため比較的低いが、微細藻類は古紙などの高C/N比の製品と共消化することができる。[ 49 ] バイオガスを生成するもう1つの方法はガス化であり、炭化水素は高温(通常800 ℃~1000 ℃)での部分酸化 反応によって合成ガス に変換される。ガス化は通常触媒を使用して行われる。触媒なしのガス化には約1300 ℃の温度が必要である。合成ガスは直接燃焼させてエネルギーを生産したり、タービンエンジンの燃料として使用したりすることができる。また、他の化学製品の原料としても使用できる。[ 50 ]
メタン 天然ガス の主成分であるメタン[ 51 ] は、藻類からガス化 、熱分解 、嫌気性消化 などのさまざまな方法で生成できます。ガス化と熱分解の方法では、メタンは高温高圧下で抽出されます。嫌気性消化[ 52 ] は、藻類を単純な成分に分解し、酸生成細菌などの微生物 を使用して脂肪酸 に変換し、固形粒子を除去し、最後にメタン生成 古細菌 を加えてメタンを含むガス混合物を放出するという単純な方法です。多くの研究で、微細藻類のバイオマスを嫌気性消化によってバイオガスに変換できることが実証されています。[ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] したがって、微細藻類の培養操作の全体的なエネルギーバランスを改善するために、廃棄バイオマスに含まれるエネルギーを嫌気性消化によってメタンに回収して発電することが提案されています。[ 58 ]
藻類を利用したエネルギー収穫装置 2022年5月、ケンブリッジ大学 の科学者たちは、自然光を利用して小型マイクロプロセッサ に電力を供給する藻類エネルギーハーベスターを開発したと発表した。この装置は当初6か月間プロセッサに電力を供給し、その後1年間稼働し続けた。単3電池 ほどの大きさのこの装置は、水と藍藻類が入った小さな容器である。この装置は大量の電力を生成するわけではないが、IoT デバイスに使用でき、リチウムイオン電池などの従来の電池を不要にする。目標は、遠隔地で使用できる、より環境に優しい電源を実現することである。[ 62 ]
藻類の成長に最も必要なのは光であり、光は最も制限的な要因です。多くの企業が人工光を提供するシステムや技術の開発に投資しています。その1つがOriginOilで、らせん状に配置された低エネルギーライトを備えた回転垂直シャフトを特徴とするHelix BioReactor™を開発しました。[ 75 ] 水温も藻類の代謝率と生殖率に影響を与えます。ほとんどの藻類は水温が低くなると成長速度が低下しますが、摂食生物がいないため藻類群集のバイオマスは大きくなる可能性があります。[ 75 ] 水流速度のわずかな増加も、栄養吸収と境界層拡散の速度が流速とともに増加するため、藻類の成長速度に影響を与える可能性があります。[ 75 ]
光と水以外にも、リン、窒素、および特定の微量栄養素も藻類の生育に有用かつ不可欠です。窒素とリンは藻類の生産性に必要な最も重要な栄養素ですが、炭素やシリカなどの他の栄養素も追加で必要です。[ 76 ] 必要な栄養素の中で、リンは多くの代謝プロセスで使用されるため、最も重要なものの1つです。微細藻類D. tertiolecta を分析して、どの栄養素がその成長に最も影響を与えるかを調べました。[ 77 ] リン(P)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、亜鉛(Zn)、マンガン(Mn)、モリブデン(Mo)、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ケイ素(Si)、硫黄(S)の濃度を誘導結合プラズマ(ICP)分析を使用して毎日測定しました。測定されたすべての元素の中で、リンは培養期間中に84%減少し、最も劇的な減少を示しました。[ 77 ] この結果は、リン酸塩の形でリンがすべての生物の代謝に大量に必要であることを示している。
ほとんどの藻類を培養するために広く使用されてきた濃縮培地は、Walne培地とGuillardのF/ 2 培地の2種類です。[ 78 ] これらの市販の栄養溶液は、藻類の培養に必要なすべての栄養素を準備する時間を短縮できます。しかし、生成プロセスの複雑さと高コストのため、大規模な培養操作には使用されていません。[ 78 ] そのため、藻類の大量生産に使用される濃縮培地には、実験室用肥料ではなく、農業用肥料で最も重要な栄養素のみが含まれています。[ 78 ]
栽培 ガラス管を用いた光バイオリアクター 藻類培養に一般的に用いられるレースウェイ型開放池 の設計 藻類は食用作物よりもはるかに速く成長し、菜種、ヤシ、大豆、ヤトロファ などの従来の作物よりも単位面積あたり数百倍の油を生産できます。[ 30 ] 藻類の収穫サイクルは1~10日であるため、藻類の栽培では非常に短い期間に複数回の収穫が可能となり、これは一年生作物に関連する戦略とは異なります。[ 26 ] さらに、藻類は乾燥地や塩分濃度が高すぎる土壌など、陸上作物に適さない土地で栽培できるため、農業との競合を最小限に抑えることができます。[ 79 ] 藻類の栽培に関する研究のほとんどは、清潔だが高価な光バイオリアクター 、または維持費は安いが汚染されやすい開放型池での藻類の栽培に焦点を当てています。[ 80 ]
閉ループシステム 藻類を大量に栽培するために必要な設備や構造が不足しているため、バイオ燃料生産のための藻類の大量生産が広く普及していない。既存の農業プロセスとハードウェアを最大限に活用することが目標である。[ 81 ]
密閉系(外気に触れない系)は、空気によって運ばれてくる他の微生物による汚染の問題を回避できる。密閉系の問題点は、安価な無菌CO2供給源を見つけることである。2. 複数の実験者がCOを 発見した 煙突からの2は藻類の栽培によく効く。 [ 82 ] 経済的な理由から、バイオ燃料用の藻類養殖は、廃熱を利用して汚染物質を吸収できるコジェネレーション の一部として行う必要があると考える専門家もいる。 [ 83 ]
PBRシステムを用いて制御された環境下で微細藻類を大規模に生産するには、ライトガイド、スパージャー、PBR構造材料などの戦略を十分に検討する必要がある。[ 84 ]
光バイオリアクター バイオ燃料の原料として藻類を研究している企業のほとんどは、栄養 豊富な水をプラスチックまたはホウケイ酸ガラス製のチューブ(「バイオリアクター 」と呼ばれる)に通し、日光に当てています(いわゆる光バイオリアクター またはPBR)。[ 85 ]
PBRの運用は開放型池の使用よりも難しく、コストも高くなりますが、より高いレベルの制御と生産性が得られる可能性があります。[ 26 ] さらに、光バイオリアクターは、池や他の方法よりもはるかに簡単に閉ループのコジェネレーションシステムに統合できます。
開けた池 開放型池システムは、多くの場合パドルホイールで攪拌される単純な地中池で構成されています。これらのシステムは、閉鎖型光バイオリアクターシステムと比較して、電力要件、運転コスト、および設備投資コストが低くなっています。[ 86 ] [ 85 ] 高付加価値藻類製品を製造する商業藻類生産者のほぼ全員が開放型池システムを利用しています。[ 87 ]
芝生洗浄機 ハイドロメンティア社がフロリダ州の農場の小川に設置した2.5エーカーのATSシステム 藻類スクラバーは 、藻類マットを使用して水から栄養分や汚染物質を除去することを主な目的としたシステムです。藻類マットスクラバー(ATS)は、廃水や天然水源から栄養分が豊富な水を取り込み、傾斜面にパルス状に流すことで、天然のサンゴ礁の藻類マットを模倣します。[ 88 ] この表面は粗いプラスチック膜またはスクリーンで覆われており、これにより自然発生する藻類の胞子が表面に定着してコロニーを形成します。藻類が定着すると、5~15日ごとに収穫でき、[ 89 ] 1ヘクタールあたり年間18メトリックトンの藻類バイオマスを生産できます。[ 90 ] 主に単一の高収量藻類種に焦点を当てる他の方法とは対照的に、この方法は自然発生する藻類の混作に焦点を当てています。そのため、ATSシステム内の藻類の脂質含有量は通常低く、エタノール、メタン、ブタノールなどの発酵燃料製品に適しています。[ 90 ] 逆に、収穫された藻類を水熱液化 プロセスで処理すると、バイオディーゼル、ガソリン、ジェット燃料の生産が可能になります。[ 91 ]
ATSには他のシステムに比べて3つの大きな利点があります。1つ目は、開放型池システムよりも生産性が高いことが実証されている点です。[ 92 ] 2つ目は、運転コストと燃料生産コストが低い点です。3つ目は、自然発生する藻類種に依存するため、汚染の問題が解消される点です。ATSシステムでのエネルギー生産の予測コストは$0.75/kgですが、光バイオリアクターでは$3.50/kgになります。[ 90 ] さらに、ATSの主な目的は水から栄養素と汚染物質を除去することであり、これらのコストは他の栄養素除去方法よりも低いことが示されているため、栄養素除去を主な機能としてこの技術を使用することが奨励され、バイオ燃料生産は付加的な利点となる可能性があります。[ 93 ]
ATSシステムから収穫・乾燥される藻類
燃料生産 藻類を収穫した後、バイオマスは通常、種や目的の製品に応じて異なる一連のステップで処理されます。これは活発な研究分野であり[ 26 ] 、この技術のボトルネックでもあります。抽出コストが、得られる利益よりも高くなっています。解決策の1つは、濾過摂食動物を使用して藻類を「食べる」ことです。改良された動物は、食料と燃料の両方を提供できます。藻類を抽出する別の方法は、特定の種類の菌類とともに藻類を培養することです。これにより藻類のバイオ凝集が起こり、抽出が容易になります。[ 94 ]
熱水液化 水熱液化 と呼ばれる別のアプローチでは、収穫した湿った藻類を高温高圧(350 °C (662 °F) 、3,000 ポンド/平方インチ (21,000 kPa)) にさらす連続プロセスを採用しています。[ 96 ] [ 97 ] [ 98 ]
製品には原油が含まれ、これは1つまたは複数のアップグレードプロセスを使用して航空燃料、ガソリン、またはディーゼル燃料にさらに精製することができます。[ 99 ] 試験プロセスでは、藻類の炭素の約79パーセントを燃料に変換できます。[ 96 ]
栄養素 窒素 (N)、リン (P)、カリウム (K)などの栄養素は植物の成長に重要であり、肥料の必須成分です。シリカ や鉄、そしていくつかの微量元素も重要な海洋栄養素と考えられており、これらのいずれかが不足すると、その地域の成長や生産性が制限される可能性があります。[ 100 ]
窒素 窒素は藻類の成長に利用できる貴重な基質です。さまざまな窒素源が藻類の栄養源として利用でき、その能力はそれぞれ異なります。硝酸塩は、バイオマスの成長量に関して、好ましい窒素源であることがわかりました。尿素は容易に入手できる供給源であり、同等の結果を示し、藻類の大規模培養における窒素源の経済的な代替品となります。[ 103 ] 窒素を含まない培地と比較して成長が明らかに増加しているにもかかわらず、窒素レベルの変化が藻類細胞内の脂質含有量に影響を与えることが示されています。ある研究[ 104 ] では、72時間の窒素欠乏により、総脂肪酸含有量(細胞あたり)が2.4倍に増加しました。初期培養と比較すると、総脂肪酸の65%が油体のトリグリセリドにエステル化されており、藻類細胞が脂肪酸のde novo合成を利用していることを示しています。藻類細胞内の脂質含有量は、適切な細胞分裂時間を維持しながら十分な量を確保することが不可欠であるため、両方を最大化できるパラメーターが研究されている。
廃水 栄養源として考えられるのは、下水処理、農業排水、または氾濫原からの流出水であり、これらはすべて現在主要な汚染物質であり、健康リスクとなっている。しかし、この廃水は藻類に直接栄養を与えることはできず、まず 嫌気性消化 によってバクテリアによって処理されなければならない。廃水が藻類に到達する前に処理されないと、反応槽内の藻類が汚染され、少なくとも目的の藻類株の大部分が死滅してしまう。バイオガス 施設では、有機廃棄物は二酸化炭素、メタン、有機肥料の混合物に変換されることが多い。消化槽から出てくる有機肥料は液体であり、藻類の成長にほぼ適しているが、まず洗浄および滅菌する必要がある。[ 105 ]
淡水資源の枯渇が続いているため、淡水の代わりに廃水や海水を利用することが強く推奨されています。しかし、廃水中の重金属、微量金属、その他の汚染物質は、細胞が脂質を生合成する能力を低下させ、細胞の様々な機能にも影響を与える可能性があります。海水についても同様ですが、汚染物質の濃度は異なります。そのため、農業用肥料が好ましい栄養源ですが、重金属はここでも問題となり、特にこれらの金属に感受性のある藻類の株にとっては深刻です。開放型池システムでは、高濃度の重金属に対処できる藻類の株を使用することで、他の生物がこれらのシステムに侵入するのを防ぐことができます。[ 79 ] 場合によっては、藻類の株が比較的短期間で工業廃水からニッケルと亜鉛の90%以上を除去できることが示されています。[ 106 ]
環境への影響 トウモロコシや大豆などの陸上バイオ燃料作物と比較すると、微細藻類の生産は、他のすべての油糧作物よりも微細藻類からの油の生産性が高いため、土地の占有面積がはるかに小さくなります。[ 107 ] また、藻類は、通常の作物には使えず、保全価値の低い限界地でも栽培でき、農業や飲料水には使えない塩水帯水層の水を利用できます。[ 83 ] [ 108 ] また、藻類は、袋や浮遊スクリーンで海洋の表面でも栽培できます。[ 109 ] このように、微細藻類は、十分な食料と水の供給や生物多様性の保全にほとんど影響を与えずに、クリーンエネルギー源を提供できる可能性があります。[ 110 ] また、藻類の栽培には殺虫剤や除草剤の外部補助金も必要なく、関連する農薬廃棄物の発生リスクもなくなります。さらに、藻類バイオ燃料は毒性がはるかに低く、石油系燃料よりもはるかに容易に分解します。[ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] しかし、可燃性燃料は可燃性であるため、列車の脱線やパイプラインの漏洩などで発生するような、引火または流出した場合、環境上の危険が生じる可能性があります。[ 114 ] 藻類バイオ燃料はより局所的に生産できること、および全体的な毒性が低いことから、化石燃料 と比較するとこの危険性は軽減されますが、それでも危険性は依然として存在します。したがって、藻類バイオ燃料は、輸送および使用において石油系燃料と同様の方法で取り扱われるべきであり、常に十分な安全対策が講じられている必要があります。
研究によると、化石燃料をバイオ燃料などの再生可能エネルギー源に置き換えることで、CO2排出量を削減できることが明らかになっている。2 排出量を最大 80% 削減できる。 [ 115 ] 藻類ベースのシステムでは、CO2 太陽光 が利用可能なときに発電所から排出される。2 燃料が燃焼すると、このCO は2は 、いずれにせよ大気中に放出されたであろう。 [ 108 ] 総CO2量 を削減できる可能性したがって、 2 排出量削減はCO の放出防止にある2 化石燃料から。さらに、ディーゼルや石油などの燃料、さらには他のバイオ燃料源と比較しても、藻類バイオ燃料の生産と燃焼では、硫黄酸化物や窒素酸化物は発生せず、一酸化炭素、未燃焼炭化水素、その他の有害汚染物質の排出量も減少します。 [ 116 ] 陸上植物由来のバイオ燃料生産は、現在のエネルギー需要を満たすだけの生産能力がないため、微細藻類は化石燃料の完全な代替に近づく唯一の選択肢の 1 つです。しかし、現在の藻類バイオ燃料は、他のバイオ燃料に比べて効率がはるかに低い場合が多いです。 [ 117 ]
微細藻類の生産には、塩分を含む廃棄物や二酸化炭素の廃棄物 を利用する能力も含まれる。2つの 流れをエネルギー源として利用します。これにより、廃水処理と連携してバイオ燃料を生産する新しい戦略が開かれ、同時にきれいな水を副産物として生産できます。 [ 116 ] 微細藻類バイオリアクターで使用すると、収穫された微細藻類は、そうでなければ地表水や地下水に直接排出される廃水の流れから吸収された大量の有機化合物や重金属汚染物質を捕捉します。 [ 107 ] さらに、このプロセスは、廃棄物からリンを回収することもできます。リンは自然界では必須ですが希少な元素であり、その埋蔵量は過去50年間で枯渇したと推定されています。 [ 118 ] もう1つの可能性は、藻類生産システムを使用して非点源汚染を浄化することであり、これは藻類ターフスクラバー として知られるシステムです。これは、富栄養化の影響を受けた河川やその他の大きな水域の窒素とリンのレベルを低下させることが実証されており、 1日あたり最大1億1000万リットルの水を処理できるシステムが構築されています。ATSは、前述の廃水などの点源汚染の処理や、家畜の排泄物の処理にも使用できます。 [ 90 ] [ 119 ] [ 120 ]
混作 藻類バイオ燃料に関する研究のほぼすべては、微細藻類の単一種、つまり単培養に焦点を当ててきました。しかし、生態学的理論と実証研究では、植物と藻類の混培養、つまり複数の種のグループが、単培養よりも大きな収量を生み出す傾向があることが示されています。[ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] また、実験では、より多様な水生微生物群集は、多様性の低い群集よりも時間の経過とともに安定する傾向があることも示されています。[ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] 最近の研究では、微細藻類の混培養は、単培養よりも有意に高い脂質収量を生み出すことがわかりました。[ 129 ] [ 130 ] また、混培養は、害虫や病気の発生、および他の植物や藻類の侵入に対してより抵抗力がある傾向があります。[ 131 ] このように、微細藻類を混作培養することで、バイオ燃料の収量と収量の安定性が向上するだけでなく、藻類バイオ燃料産業の環境負荷も軽減できる可能性がある。[ 110 ]
経済的実現可能性 持続可能なバイオ燃料生産に対する需要は明らかにありますが、特定のバイオ燃料が最終的に使用されるかどうかは、持続可能性ではなくコスト効率に依存します。そのため、研究は藻類バイオ燃料生産のコストを従来の石油と競争できるレベルまで削減することに焦点を当てています。[ 26 ] [ 132 ] 藻類からいくつかの製品を生産することは、藻類生産を経済的に実行可能にするための最も重要な要素として挙げられています。その他の要素としては、太陽エネルギーからバイオマスへの変換効率の向上(現在は3%ですが、理論的には5~7%まで達成可能です[ 133 ] )と、藻類からの油の抽出を容易にすること[ 134 ]があります。
2007年の報告書[ 26 ] では、藻類油が石油ディーゼルの代替品として実現可能となるためのコストを推定する式が導き出された。
C (藻類油) =25.9 × 10 −3 C (石油) ここで、C (藻類油) は微細藻類油の価格(ドル/ガロン)、C (石油) は原油の価格(ドル/バレル)です。この式は、藻類油のカロリーエネルギー値が原油の約80%であると仮定しています。[ 135 ]
IEAは2017年に、藻類バイオマスは温暖な気候の開放池ではわずか$0.54/kg、寒冷な気候の光バイオリアクターでは$10.20/kgで生産できると推定した。[ 136 ] バイオマスに重量比で30%の油が含まれていると仮定すると、1リットルの油を提供するためのバイオマスのコストは、光バイオリアクターとレースウェイでそれぞれ約$1.40($5.30/ガロン)と$1.81($6.85/ガロン)となる。光バイオリアクターで生産された低コストのバイオマスから回収された油のコストは、回収プロセスが最終的に回収された油のコストの50%を占めると仮定すると、$2.80/Lと推定される。[ 26 ] 既存の藻類プロジェクトがバイオディーゼル生産価格目標である1ガロンあたり1ドル未満を達成できれば、米国は藻類生産による環境的にも経済的にも持続可能な燃料を使用することで、2020年までに輸送燃料の最大20%を代替するという目標を達成できるかもしれない。[ 137 ]
収穫などの技術的な問題は業界でうまく対処されている一方で、藻類からバイオ燃料を作る施設の高額な初期投資は、この技術の成功に対する大きな障害と多くの人に見なされている。2007年の時点では、経済的実現可能性に関する研究はごくわずかしか公開されておらず、多くの場合、公開されているわずかなデータ(多くの場合、エンジニアリングの推定値のみ)に頼らざるを得ない。Dmitrov [ 138 ] はGreenFuel の 光バイオリアクター を調査し、藻類油は原油価格が 1 バレルあたり 800 ドルの場合にのみ競争力があると推定した。Alabi ら[ 139 ] の研究では、藻類からバイオ燃料を作るためにレースウェイ、光バイオリアクター、嫌気性発酵槽を調査し、光バイオリアクターはバイオ燃料を作るには高すぎると結論付けた。レースウェイは、労働コストが非常に低い温暖な気候では費用対効果が高い可能性があり、発酵槽は大幅なプロセス改善後に費用対効果が高くなる可能性がある。同グループは、藻類バイオ燃料が従来の燃料とコスト競争力を持つには、資本コスト、労働コスト、および運用コスト(肥料、電気など)が高すぎることを発見した。同様の結果は他の研究者によっても発見されており、[ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] 藻類をバイオ燃料生産に利用する新しい、より安価な方法が見つからない限り、その大きな技術的可能性は経済的にアクセス可能にならないかもしれないことを示唆している。2012年、ロドリゴ・E・テイシェイラ [ 143 ] は、バイオ燃料および化学製品生産のための原料を収穫および抽出する新しい反応を実証し、現在の方法のほんの一部のエネルギーで、すべての細胞成分を抽出できるプロセスを提案した。
2022年の研究では、バイオ燃料を商業的に精製して燃料を販売することは、技術的な制約と高コストのため実現不可能であると述べられています。この研究では、タンパク質と炭水化物を混合アルコールに変換する方法を使用した場合、ガソリン換算で1ガロンあたり2.50ドルの競争力のある価格を維持するためには、副産物の販売価格が残渣固形物1トンあたり899ドル必要であることがわかりました。比較すると、タンパク質と炭水化物を炭化水素に変換する場合は 、経済 的 に実現可能にするためには、残渣固形物1トンあたり1033ドルというより高い販売価格が必要であることがわかりました。[ 144 ]
副産物の利用 微細藻類の処理で生成される副産物の多くはさまざまな用途に使用でき、その多くは藻類バイオ燃料よりも長い生産の歴史を持っています。バイオ燃料の生産に使用されない製品には、天然染料や顔料、抗酸化物質、その他の高価値の生物活性化合物などがあります。[ 80 ] [ 145 ] [ 146 ] これらの化学物質と余剰バイオマスは、他の産業で数多くの用途が見つかっています。たとえば、染料や油は化粧品に利用されており、一般的には増粘剤や水分結合剤として使用されています。[ 147 ] 製薬業界における発見には、微細藻類由来の抗生物質や抗真菌剤、および過去数十年にわたって人気が高まっている天然健康製品などがあります。たとえば、スピルリナ には、多数の多価不飽和脂肪酸(オメガ3と6)、アミノ酸、ビタミン[ 148 ] 、およびベータカロテンやクロロフィルなどの有益な色素が含まれています。[ 149 ]
利点
成長のしやすさ 従来の作物と比較して、微細藻類を原料として使用する主な利点の1つは、はるかに簡単に栽培できることです。[ 150 ] 藻類は、通常使用される作物の栽培には適さないと考えられる土地で栽培できます。[ 80 ] さらに、通常は植物の生育を阻害する廃水が、藻類の栽培に非常に効果的であることが示されています。[ 150 ] このため、藻類は、本来食用作物の生産に使用される耕作地を占有することなく栽培でき、より良い資源を通常の作物生産のために確保できます。また、微細藻類は生育に必要な資源が少なく、ほとんど注意を必要としないため、藻類の生育と栽培は非常に受動的なプロセスになります。[ 80 ]
食品への影響 バイオディーゼルの原料としてよく使われるトウモロコシやパーム油などは、農場で家畜の飼料として使われるだけでなく、人間にとっても貴重な食料源です。そのため、これらをバイオ燃料として使うと、両方に使える食料の量が減り、食料と燃料の両方の生産コストが上昇します。藻類をバイオディーゼルの原料として使うことで、この問題をいくつかの方法で軽減できます。まず、藻類は人間の主要な食料源ではないため、燃料としてのみ使用でき、食品産業への影響はほとんどありません。[ 151 ] 第二に、バイオ燃料用に藻類を処理する際に発生する廃棄物抽出物の多くは、十分な動物飼料として使用できます。これは廃棄物を最小限に抑える効果的な方法であり、従来のトウモロコシや穀物ベースの飼料よりもはるかに安価な代替手段です。[ 152 ]
廃棄物の最小化 バイオ燃料の原料として藻類を栽培することは、数多くの環境上の利点があることも示されており、現在のバイオ燃料よりもはるかに環境に優しい代替手段として注目されています。まず、農業の副産物である肥料やその他の栄養素で汚染された排水を、水と栄養素の主要な供給源として利用できます。[ 150 ] このため、汚染された水が、現在私たちの飲料水を供給している湖や川に混入するのを防ぐことができます。さらに、通常であれば水を安全でないものにするアンモニア、硝酸塩、リン酸塩は、実際には藻類にとって優れた栄養素として機能するため、藻類の栽培に必要な資源が少なくて済みます。[ 80 ] バイオディーゼル生産に使用される藻類の多くは、優れたバイオ固定能力を持ち、大気中の二酸化炭素を除去してエネルギーとして利用することができます。そのため、産業界では、排ガス処理や温室効果ガス排出量の削減に利用されています。[ 80 ]
デメリット
高い水需要 微細藻類の培養プロセスは、非常に多くの水を必要とします。ライフサイクル研究では、微細藻類由来のバイオディーゼル1リットルの生産には607~1944リットルの水が必要であると推定されています。[ 153 ] とはいえ、さまざまな栄養素も含む豊富な廃水 や海水は 、理論的には淡水の代わりにこの目的に使用できます。
商業的実現可能性 藻類バイオディーゼルは、まだ比較的新しい技術です。研究は30年以上前に始まったにもかかわらず、1990年代半ばには資金不足と比較的低い石油価格のために中断されました。[ 19 ] その後数年間、藻類バイオ燃料はほとんど注目されませんでした。2000年代初頭のガス価格のピークまで、代替燃料源の探索の中で、藻類バイオ燃料は再び活況を呈することはありませんでした。[ 19 ]
炭素隔離、富栄養化の抑制、食料生産のための海藻養殖への関心の高まりにより、2017 年以降、商業的な海藻養殖が誕生しました。[ 154 ] 栽培と収穫のコスト削減、および商業産業の発展により、大型藻類バイオ燃料の経済性が向上します。気候変動 により、カリブ海の海岸に打ち上げられる褐藻類のマットが大量に発生しています。現在、これらのマットは廃棄されていますが、バイオ燃料生産の原料として開発することに関心が寄せられています。[ 155 ]
安定性 微細藻類の処理によって生産されるバイオディーゼルは、多価不飽和脂肪酸の含有量において他の形態のバイオディーゼルと異なる。[ 150 ] 多価不飽和脂肪酸は、低温でも流動性を維持する能力があることで知られている。これは、冬の低温下での生産においては利点のように思えるかもしれないが、多価不飽和脂肪酸は、通常の季節温度下では安定性を低下させる。[ 151 ]
国際政策
カナダ 1975年の石油危機以降、米国、カナダ、ヨーロッパでは再生可能燃料の利用促進を目的とした数多くの政策が実施されてきた。カナダでは、プロパンと天然ガスに対する物品税の免除が導入され、1992年にはバイオマス由来のエタノールとメタノールにも適用範囲が拡大された。連邦政府は2006年に再生可能燃料戦略を発表し、規制による再生可能燃料の供給拡大、カナダにおける再生可能燃料生産の拡大支援、農家がこの分野で新たな機会を掴むための支援、新技術の商業化加速という4つの要素を提案した。これらの政策は、カナダの各州でも速やかに実施された。
アメリカ合衆国 米国の政策には、連邦政府と州政府が石油産業に提供している補助金の削減が含まれており、通常その額は28億4000 万ドルである。これは、バイオ燃料産業に実際に割り当てられている額よりも多い。この措置はピッツバーグのG20で議論され、首脳らは「非効率な化石燃料補助金は 浪費的な消費を助長し、エネルギー安全保障を低下させ、クリーンエネルギー源への投資を妨げ、気候変動の脅威に対処する努力を損なう」と合意した。この約束が履行され、補助金が撤廃されれば、藻類バイオ燃料が競争できるより公平な市場が生まれるだろう。2010年、米国下院は、藻類ベースのバイオ燃料を連邦税額控除プログラムにおいてセルロースバイオ燃料と同等にするための法案を可決した。藻類ベースの再生可能燃料促進法(HR 4168)は、バイオ燃料プロジェクトが1ガロンあたり1.01ドルの生産税額控除とバイオ燃料プラント資産の50%の特別償却を受けられるようにするために施行された。米国政府はまた、2011年に施行された国内の国家安全保障強化燃料法を導入した。この政策は、1949年の連邦財産および行政サービス法と連邦防衛規定の改正であり、先進バイオ燃料の購入の場合に国防総省(DOD)の複数年契約を締結できる年数を15年に延長するものである。連邦政府およびDODのプログラムは通常5年間に制限されている[ 156 ]。
他の 欧州連合(EU)もこれに対応し、バイオ燃料指令および燃料品質指令の改正として確立された第二世代藻類バイオ燃料のクレジットを4倍にした。[ 157 ]
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