Archive for the ‘algas’ Category

Revolucion Verde,Verde. Contenedor Hidroponico

Contenedor JARDIN HIDROPONICO SOLAR, modelo inicial y modelo SemiIndustrial. 30mil y 100mil Respectivamente. Se instalan en todo el estado de Veracruz, Instalacon de agua, Drenaje, Capacitar 3 personas y Lograr producir la comida de dos o tres familias. Proyecto de la Facultad de Ingenieria de la UV, Boca del Rio Veracruz. SEra UNA TESIS de INGENIERIA para el Semestre Agosto-Diciembre. Se Necista una presupuesto para la construccion de un Contenedor 15mil pesos, si se considera la Donacion de un COntenedor en buenas condiciones y el Flete de Transporte.

BIOMASA DE HONGOS CELULOLITICOS

PRODUCCION DE BIOMASA DE HONGOS CELULOLITICOS
PARA LA DEGRADACION DE RESIDUOS CELULOSICOS

MICROORGANISMOS EMPLEADOS
Las cepas utilizadas en este estudio han sido descritas como
potencialmente celuloliticas, (Domsch K.H. 1980) y proceden de
— La Colección Española de Cultivos Tipo. (C.E.C.T.).
— La Colección de Hongos Filamentosos del Consejo superior de
Investigaciones Científicas. (C.S.I.C.).
— La Colección de Microorganismos del Departamento de
Microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad
Complutense de Madrid.
— La American Type Culture Collection. (A.T.C.C.).

Hongos celulolíticos asociados al rastrojo de trigo y su relación con algunas variables ambientales

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=255769&indexSearch=ID

Se cuantificó e identificó la población de hongos celulolíticos, asociados al rastrojo de trigo, relacionándolos con algunas variables ambientales. En parcelas bajo siembra directa del grano, incluidas en un diseño en bloques aleatorizados con tres repeticiones, los restos de cosecha de trigo obtenidos de 1 m(2) se cortaron y distribuyeron en bolsas de malla. Mensualmente se procedió a determinar la pérdida de peso del rastrojo y a registrar las variables agroclimáticas. Se cuantificó e identificó la población fúngica celulolítica por el método de dilución en placas en medio selectivo. Por análisis de regresión múltiple, se examinó la relación entre las variables ambientales y el peso del rastrojo con la micota celulolítica (r(2)= 0,95). Por análisis stepwise, la temperatura edáfica, la variación de la humedad relativa y las precipitaciones fueron las variables más explicativas. Los hongos celulolíticos más aislados fueron especies de penicillium y fusarium.

http://www.biodiesel.com.ar/download/biogas/X3016201.pdf

Usos de la GLicerina del Biodiesel

Glycerin Recovery System: This method is to use an Artisan
Rototherm® mechanically-agitated thin film processor to
continuously evaporate and distill glycerin and other heat
sensitive solids-containing products, without color formation,
while achieving greater than 96% yield. Owing to its
extremely short residence time, narrow residence time
distribution, rapid surface renewal, and high heat transfer
rates, product degradation is minimized, while purity and
yield are maximized. Vegetable oil containing 20% glycerin
and 2% sodium salts, through continuous vacuum
evaporation/distillation, highly purified glycerin is recovered
overhead while a concentrated oil/salt residue is discharged
as waste.

Propylene Glycol from Glycerin

A variety of economic, environmental and technical factors have encouraged industry attention on producing industrial chemicals from bio-feedstocks, rather than from crude oil derivatives. One such example is producing propylene glycol (PG) from glycerine (GLY), rather than the conventional routes starting with propylene monomer.

Propylene glycol has historically been produced in commercial quantities either via the chlorohydrin process or by peroxidation, both using propylene monomer as the starting material. Both routes produce propylene oxide (PO) as an intermediate chemical, which is then hydrated to propylene glycol. The peroxidation routes have evolved from those processes (Arco Chem/Lyondell, Repsol, Shell, BASF) producing a significant amount of by-product (PO/styrene monomer, PO/tertiary butyl alcohol, PO/ methyl tertiary butyl ether), to more recent processes developed by Solvay, Dow and BASF that eliminate the by-product by using hydrogen peroxide as the oxidizing agent.

There is clearly an attraction to de-coupling propylene glycol from petroleum and exploiting the predicted surplus of glycerine is one way of achieving this.

In the new Davy process, glycerine is reacted over a heterogeneous catalyst with hydrogen at moderate conditions. Fresh glycerine together with a recycle stream is vaporised in a recirculating stream of hydrogen, with a suitable quantity of make-up hydrogen, typically from a pressure swing adsorption unit. Per-pass glycerine conversion is around 99% and byproducts are removed by distillation. The advantage of the Davy scheme is high selectivity to the desired product. The refining scheme recovers high purity propylene glycol, whilst water produced in the reaction is of suitable quality to be passed to a biological treatment plant. Propylene glycol product specification meets the requirements of the target markets, namely unsaturated polyester resins and functional fluids, although pharmaceutical grade material can be produced if required. The relatively small by-product streams are of high quality and can be used as solvents or (in the case of the mixed glycols) functional fluids.

In the new process, glycerine is reacted over a heterogeneous catalyst with hydrogen at moderate conditions. Fresh glycerine together with a recycle stream is vaporised in a recirculating stream of hydrogen, with a suitable quantity of make-up hydrogen, typically from a pressure swing adsorption unit. Per-pass glycerine conversion is around 99% and byproducts are removed by distillation. The advantage of the Davy scheme is high selectivity to the desired product. The refining scheme recovers high purity propylene glycol, whilst water produced in the reaction is of suitable quality to be passed to a biological treatment plant. Propylene glycol product specification meets the requirements of the target markets, namely unsaturated polyester resins and functional fluids, although pharmaceutical grade material can be produced if required. The relatively small by-product streams are of high quality and can be used as solvents or (in the case of the mixed glycols) functional fluids.

http://www.sriconsulting.com/PEP/Reports/Phase_2007/RP262/RP262.html

http://biodieselmagazine.com/article.jsp?article_id=1123

¿Qué es el glicol de propileno?

El glicol de propileno es una sustancia líquida sintética que absorbe agua.  El glicol de propileno se usa para fabricar compuestos de poliéster y como componente principal en soluciones para deshelar.  El glicol de propileno es usado como anticongelante en industrias químicas, de alimentos y farmacéuticas cuando un escape de agente anticongelante podría hacer contacto con los alimentos.  La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha clasificado al glicol de propileno como un aditivo «que generalmente se estima que es seguro» para uso en alimentos.  El glicol de propileno se usa para absorber el exceso de agua y para mantener la humedad en ciertos medicamentos, cosméticos o alimentos.  El glicol de propileno también se usa para producir humo artificial en el adiestramiento de bomberos y en obras de teatro. Otros nombres del glicol de propileno son: 1,2-dihidroxipropano, 1,2-propanediol, glicol de metilo y glicol trimetílico.

El glicol de propileno es un líquido incoloro levemente espeso a temperatura ambiente.  Puede existir en el aire en forma de vapor, aunque debe ser calentado o agitado enérgicamente para que se transforme en vapor.  El glicol de propileno prácticamente no tiene olor ni sabor.

Applications

Propylene glycol is used:

Propylene glycol has properties similar to those of ethylene glycol (monoethylene glycol, or MEG). (Note: Infrequently propylene glycol may also use the acronym MEG, but as an abbreviation of methyl ethyl glycol- the industry standard acronym for propylene glycol is PG or MPG (monopropylene glycol). The industrial norm is to replace ethylene glycol with propylene glycol when safer properties are desired.

Biodiesel Magazine catches up with a few of the researchers investigating innovative chemical and biological processes for the conversion of glycerin into value-added products including antifreeze agents, hydrogen, fortified milk and ethanol.
Much research by several companies and academic groups centers on breaking into the propylene glycol (PG) market with a biobased form of the compound produced from glycerin. At this time, PG is almost exclusively made from propylene oxide, a derivative of propylene, which is a petrochemical feedstock. The yearly demand for PG exceeds 2 billion pounds and growing. The compound is used in everything from pet food and paints to polyester resins, lubricants, antifreeze and cosmetics.

In early May, Cargill Inc. and Ashland Inc. announced a joint venture to develop and produce a range of biobased chemicals. The first product to be marketed will be renewable PG, which the two companies expect to commercialize by mid-2008 and produce at a 65,000-metric-ton-per-year plant to be built in Europe, although the exact plant location has yet to be determined.

“Cargill, and some of our competitors [including Dow Chemical Co., Archer Daniels Midland Co. and Huntsman Corp.], have been exploring options to convert glycerin into a range of industrial bioproducts—the most promising of which is propylene glycol,” says Jim Millis, technical director of industrial bioproducts for Cargill. “We’ve explored a number of technologies and approaches to converting glycerin to PG. We’ve settled on an approach that uses a combination of proprietary and licensed technology that we believe has significant advantages.”

In addition to these two processes this report also provides a detailed design of the glycerin purification section that is needed to allow these processes to take advantage of lower cost crude glycerin which is readily available form may bio-diesel production facilities.

Cost-Competitive Biorefinery Solution: Feedstocks and end products can be optimized based on local market conditions.  This fast and continuous (versus batch) process lowers capital expenditures, while low energy requirements reduce operating costs. Together, these attributes provide a biorefinery solution with a broad mix of high value products and attractive market returns

Biological Approaches
In their hunt for new uses for glycerin, Shulin Chen’s team of biological systems engineers at Washington State University in Pullman work with a strain of algae that can turn pretty much any organic-carbon source into high concentrations of omega-3 fatty acids. These nutritional elements have garnered great interest as health promoters since the early 1980s when researchers recognized that despite their high-fat diets rich in fish, Inuit people show surprisingly low rates of heart disease. It turns out that fatty fish are full of omega-3 fatty acids and subsequent studies have suggested that these molecules, which the human body doesn’t produce naturally and therefore must obtain from the diet, may also play a role in brain function and normal growth and development.

Chen chose glycerin for his carbon source, which he mixes with algae in a fermentor. He then lets the algae feed on the glycerin for a couple of days allowing time for the algae to convert this byproduct of biodiesel production into omega-3 fatty acids—in fairly high concentrations, Chen says. “We’ve found that from 17 [percent] to over 20 percent of the biomass of the algae is omega-3 fatty acids,” he says. The team recently received a grant from the National Science Foundation, which will fund the scale up of the research to a 30-liter fermentor and then to a 100-liter fermentor. From there it will go to the pilot-plant stage, Chen explains.

The question then becomes, what does he do with the omega-3 fatty acid-rich algae? He turns that biomass into milk of course. “Once you have the algae you can do one of two things. You can either extract the fatty acids from the algae or you can feed the algae to animals and use the animals as extractors,” Chen explains. Chen’s team will be studying the latter of those processes within the next year. They will feed the algae to dairy cows and then determine how much of the omega-3 fatty acids ends up in the milk. “This puts the omega-3s into a product that people use on a daily basis,” he says. “Rather than treat the waste as waste we turn it into an actual product.”

Mitos y Relidades del Biodiesel de Algas

The Promise and the Reality

Mitos y Realidades

ALGUNOS emprendedores se han enganchado en el mercado de la produccion de algas como feedstock del mercado de los biocombustibles . Un negocio que tendra un valor importante en los proximos 5 años y donde la ciencia podra tener avances significativos. El mercado de los recursos renovables como el Biodiesel es un mercado que tiene un tamaño de mercado cercano a los 3billones de dolares de ventas anuales.

By Susanne Retka Schill

Mas de 150 compañias de alrededor del mundo lanzaron proyectos en muchos paises, con la promesa de capitalizarse con este mercado, pero el desarrollo del mercado se a retrasado debido a este año complicado, pero poco a poco las empresa se estan encontrando con los resultados de algunas de esas inversiones.

En este verano el mercado de las algas cobro un avance significativo, cuando la empresa ExxonMobil corp. reservo $600 millones de pesos para los proximos 5 años de investigaciones junto con un laboratorio “Synthetic Genomcs”; Bp Amoco plc anunciaron también un proyecto por 10 millones con “Market Biosciences Corp”. dentro de 3 años. Y con Down Chemical Co. And Alge Biofuels INC declararon un proyecto conjunto para produccir etanol de algas en un biorefinerya . Adicionalmente dos grandes Departamentos del Gobierno de Estados unidos, han ganado premios academicos, dejando solo una pregunta a los invesionistas, esta el mercado subestimado.

La promesa y la realidad del mercado de los biocombustibles con algas esta falseando la informacion de un repote publicado por US DOE BIOMASS PROGRAM. El DOE puso juntos a 200 expertos el pasado invierno de sectores privados y publicos, en un laboratorio y a marcar el rumbo que deberia de tomar las investigaciones.

El documento se publico en Agosto, para una version final a fin del año 2009 y para implementarse en 2010 por lo menos en 18 estados de U.S. El documento titulado Programa Tecnologico de Biocombustibles a partir Algas “National Algal Biofuels Technology Roadmap” el reporte de los estados fue que era MUY importante determinar cual seria el verdadero potencial de las algas, para continuar los estudios estas preguntas tendrian que estar bien determinadas y soportadas con la realidad.

El reporte da un status de las diferentes areas claves e identifica muchas areas de oportunidad para crecimiento. Desde Laboratorios, Pequeños Experimentos, Desarrollo de PYMES prestadoras de servicios, Nuevas fuentes alternativas de energía, Industria de Alimentos. Las Microalgas prometen mucho mas unidades productivas por area que los cultivos fotosinteticos tradicionales y la eficiencia se nota cuando se comparan los cultivos convencionales. Una rama importante del desarrollo de larga escala esta enfocado al mercado de los alimentos al ser humano o para aumentar el rendimiento de las proteinas en aliemtnos paa ganado y con ello aumentar la productivodad en CARNE y LECHE en el sector ganadero. Los lipidos de origen vegetal son mas sanos y mas rapidos de obtener que los lipidos de plantas mas grandes, ya que son mas complejos y el metabolismo tarda mas en asimilarlos.

El reporte de rendimiento por cada hectarea anualmente es de 1mil a 4mil galones anuales, el reporte suguiere qeu las algas porian suplir toda la demanda de materia prima para el mercado que es de 36 billones de litros. El reporte presenta un escenario que no refleja la realidad, demostrando que las promesas de rendimiento, dadas por acre serian igual a los campos de soya, con esto presentando la idea de que TODO el diesel de la industria de USA seria producido por algas, en un poco terreno comparado con las grandes extensiones de terrenos para producir maiz, soya, girasol.

Aun con algun buen potencial para la produccion, todavia falta coordinar desarrollos, para empezar a crear el mercado y desarrollando la tecnologia Mexicana necesaria para afrontar los retos. Generando con esto un nueva area para dar empleo a Ingenieros capacitados y en un area economica estrategica como lo es la energía.

La biologia de las algas y el sistema de extraccion de aceite, necesitan mayores avances, aunque los sistemas de extraccion y sus metodos se han perfeccionado mucho. Faltan de 2 años para que se puedan ver en el mercado productos comerciales derivados de algas, a Gran escala. En la actualidad el mercado esta enfocado en alimento para animales, suplementos alimenticios, vacunas y poco para biocombustibles.

La producción de algas con el C02 emitido puede dar un fuerte impulso ya que ofrece una solucion de ciclo cerrado, que podria darle un buen avance y promover otros co productos.

PASOS INTERMEDIOS

El desarollo de productos de alto valor agregado es una parte fundamental de un paso intermedio para llegar a la produccion a larga escala, segun menciono Bill Barclay,chief intellectual property officer at Martek. Barcaly tiene 30 años en el campo de la investigacion con algas marinas y de otros medios, fue el primero en el DOE programa de especies acuaticas. Despues tuvo una empresa personal donde produjo algas apra obtener nutrientes omega3 y suplementos nutrimentales. El desarollo tecnologico en esta are, se a dado en pequeños pazos, el dijo que la industira de las algas necesita dar pequeños pasos primero. Concentrandoce en la generacion de procutos de alto valor como polimeros biodegradables, o pigmentos o pinturas o alguna fibra para ropa etc. Usted no tendra 100 la eficiencia de estos producots y por consecuencia un buen feedstock para producir biocombustibles de bajo costo. Los productos intermedios producen cash flow asi como experiencia que es ganancia. dando tiempo para trabajar fuera de los retos inerentes a pasar a la larga escala, bajos costos de produccion para ofrecer un costo competitivo. Barclay ve pequeños pasos de empresas pequeñas para avanzar mas rapido. Hay una nueva ola de patentes que se estan generando en tecnologia intermedias.

Se han evaluado mas de 800 epeceies de algas , buscnaod un alto contenido de lipidos que muestran un robusto crecimienot. La clave de los rendimientos es donde se vera en realidad el potencial y esto se dara en uno 3 años mas y aun con algunas dudas. Como un investigador se estan evaluando tecnologias para observar si en realidad se pueden aplicar de la misma manera, o si el concepto no es valido. Esta es una razon por la cual las universidades desarrollaron un sistema para investigadores donde pudieran compartir los papers y posteriormente publcarlos en revistas academicas.

La tension existe entre la academia y las camaras de comercio. Mary Rosenthal, director ejecitivo de Alga biomass Organitazion, ella lo llama como la danza entre los cautos de la academia con los emprendedores que estan acostumbrados a comercializar. Se necesitan de los dos los academicos para desarrollar mas tecnologia y los empresarios para mantenernos en uun camino viable y de negocio. Despues de todo asi es como se han formado los GRANDES MERCADOS. Previamente Rosenthal habia trabajdo como directora en NatureWorks LLC empresa dedicada a la manufactura de bioplasticos. Ella dijo – He gastado los pasados cuatro años inmerso en el mundo de los plasticos sustentables, por lo tanto yo pronostico un potencia de las algas para servir como muchas materias primas en el futuro, incluyendo combustibles, comida, quimicos , pintura, telas, fibras etc. Ella ve el mercado desarrollandoce a una velocidad rapida con una paso mas veloz que los bioplasticos, que incluso involucra microbios, en el caso de las fermentaciones del sustrato de maiz.

Como alguien que a desarrollado exitosamente la produccion de algas para suplemento alimenticio de animales. Barclay dice que es real el reto de que la produccion de algas a larga escala, a una bajo costo sea competitivo para el mercado esta todavia lejos.

Cuando se quiere hacer crecer algas a gran escala en costos es ahi donde esta el problema, es relativamente facil hacer crecer algas en un laboratorio con condiciones controladas, obteniendo un procentaje de aceite de 60 % en condiciones ideales. Pero extrapolar esos picos de rendimiento a la larga escala es lo que se a llevado años de lograr y es aun el mas ambiciosa meta. El promedio de rendimiento a lollargo de los años a sido de 15 a 25 % . Para que los Biocombustibles se puedan producir a un costo eficiente se necesita aumentar entre un 40 a 50% . Puesto en perspectiva, Barclay dijo que se requirian de un aumento en el rendimiento en un 300% en productividad.

Mientras los biologos se han enfocado en entender y optimizar el rendimiento de las algas, los ingenieros trabajan en generar los sistemas mas eficientes economicamente para la produccion, la extraccion de aceite y su procesamiento final hasta llegar a tener un biocombustible de calidad. EL programa de la DOE propone para la aceleracion del mercado que se trabaje conjuntamente entre la academia y el sector privado.

Se han dado avances importantes en el ambito de la biologia y es una hecho que se requeriran de estrategias para potencializar a los feedstocks y esto necesita de ingenieros que inoven y de ciencia que les ayude, para poder tener un panorama mas sustentable y sostenible de una inversion. Desarrollar la tecnologia en el país para poder tener menor costo de inversion y poder estar desarrollando a mayor velocidad nuevas patentes mexicanas. Fomentar la creacion de patentes mexicanas.

Se anunciaron que algunos contratos entre empresa publicas y privadas generaran proyecto este verano de 2010. Mas investigacion se dara en colaboracion con los trabajos y en tanto existan recursos para seguir investigando. La propuesto es una inyeccion de 900 millones de dolares al sector en los proximos meses y en 2010 llegar a tener un mercado de 10,000millones y en crecimientos del 10% anual aproximado por los proximos 10 o 20 años.

Los inversionistas en el sector energetico de las empresas productoras de biocombustibles en el mundo seguiran muy de cerca el avance en las investigaciones para poder detectar cual sera la empresa que se levante como ganadora en la carrera por tener el primer sistema de comercializacion de algas para biocombustibles de larga escala. Los Paises con mayor nivel de potencial para lograrlo son Hawwaii, USA; Vietnam, COR; Dheli,India; Havana,Cub; Veracruz, Mex; Sonora, Mex; San Jose,Costa Rica; Caracas, Venezuela; Santiago, Chile; Y algunos otros paises Europeos que tiene extensiones de terrenos en Africa, como Alemanes y Holandeses.

Traduccion del ORIGINAL ** Susanne Retka Schill is assistant editor of Biodiesel Magazine. Reach her at sretkaschill@bbiinternational.com **

Interview with Glen Kertz

http://www.brightcove.tv/title.jsp?title=1300129706&channel=29794487