مصفاة حيوية

مصنع ألبينا لتكرير المواد الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية

المصفاة الحيوية هي مصفاة تحوّل الكتلة الحيوية إلى طاقة ومنتجات ثانوية مفيدة أخرى (مثل المواد الكيميائية). وقد عرّفت الوكالة الدولية للطاقة، ضمن فريق العمل المعني بالطاقة الحيوية رقم 42، التكرير الحيوي بأنه "المعالجة المستدامة للكتلة الحيوية لإنتاج مجموعة من المنتجات الحيوية (الغذاء، والأعلاف، والمواد الكيميائية، والمواد الخام) والطاقة الحيوية (الوقود الحيوي، والطاقة الكهربائية، و/أو الحرارة)". [ 1 ] وبصفتها مصافي تكرير، تستطيع المصافي الحيوية توفير العديد من المواد الكيميائية عن طريق تجزئة المادة الخام الأولية (الكتلة الحيوية) إلى مواد وسيطة متعددة (الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون الثلاثية) التي يمكن تحويلها لاحقًا إلى منتجات ذات قيمة مضافة. [ 2 ] ويُشار إلى كل مرحلة من مراحل التكرير أيضًا باسم "المرحلة المتتالية". [ 3 ] [ 4 ] ويمكن أن يوفر استخدام الكتلة الحيوية كمادة خام فائدة من خلال تقليل الآثار البيئية، مثل انخفاض انبعاثات الملوثات وتقليل انبعاثات المنتجات الخطرة. [ 5 ] بالإضافة إلى ذلك، تهدف المصافي الحيوية إلى تحقيق الأهداف التالية: [ 6 ]

  1. توفير أنواع الوقود الحالية والمواد الكيميائية الأساسية
  2. توفير لبنات بناء جديدة لإنتاج مواد مبتكرة ذات خصائص ثورية
  3. خلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك المناطق الريفية
  4. تثمين النفايات (الزراعية والحضرية والصناعية)
  5. تحقيق الهدف النهائي المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

تصنيف أنظمة التكرير الحيوي

مخطط كيميائي لنشاط مصفاة حيوية

يمكن تصنيف مصافي التكرير الحيوي بناءً على أربع سمات رئيسية: [ 7 ]

  1. المنصات: تشير إلى الوسائط الرئيسية بين المواد الخام والمنتجات النهائية. وأهم هذه الوسائط هي:
  2. المنتجات: يمكن تصنيف مصافي التكرير الحيوي إلى فئتين رئيسيتين وفقًا لتحويل الكتلة الحيوية إلى منتج طاقي أو غير طاقي. وفي هذا التصنيف، يجب تحديد السوق الرئيسي.
    • أنظمة التكرير الحيوي التي تعمل بالطاقة: المنتج الرئيسي هو ناقل طاقة ثانٍ على شكل وقود حيوي وطاقة وحرارة.
    • أنظمة التكرير الحيوي المعتمدة على المواد: المنتج الرئيسي هو منتج حيوي.
  3. المواد الأولية: مواد أولية مخصصة (محاصيل السكر، محاصيل النشا، محاصيل الليغنوسليلوز ، محاصيل زيتية، أعشاب، كتلة حيوية بحرية)؛ ومخلفات (مخلفات زيتية، مخلفات الليغنوسليلوز، مخلفات عضوية وغيرها).
  4. العمليات: عملية تحويل الكتلة الحيوية إلى منتج نهائي:
    • ميكانيكي/فيزيائي: يتم الحفاظ على التركيب الكيميائي لمكونات الكتلة الحيوية. تشمل هذه العملية الضغط والطحن والفصل والتقطير، من بين أمور أخرى.
    • الكيمياء الحيوية: عمليات تتم في درجات حرارة وضغط منخفضين، باستخدام الكائنات الحية الدقيقة أو الإنزيمات.
    • العمليات الكيميائية: تتعرض المادة الأساسية للتغيير بفعل مادة كيميائية خارجية (مثل التحلل المائي، والتبادل الإستري، والهدرجة، والأكسدة، والتلبيد).
    • الكيمياء الحرارية: يتم تطبيق ظروف قاسية على المواد الأولية (ضغط عالٍ ودرجة حرارة عالية، مع أو بدون عامل مساعد).

تُستخدم الخصائص المذكورة أعلاه لتصنيف أنظمة المصافي الحيوية وفقًا للطريقة التالية:

  1. حدد المواد الخام، والتقنيات الرئيسية المستخدمة في العملية، والمنصة، والمنتجات النهائية.
  2. ارسم مخطط المصفاة باستخدام الميزات المحددة في الخطوة 1.
  3. قم بتصنيف نظام المصفاة وفقًا لذلك من خلال ذكر عدد المنصات والمنتجات والمواد الخام والعمليات المستخدمة.
  4. قم بإعداد جدول يتضمن الخصائص المحددة ومصدر الطلب الداخلي على الطاقة

بعض الأمثلة على التصنيفات هي:

  • مصفاة حيوية تعتمد على منصة سكر C6 لإنتاج الإيثانول الحيوي وأعلاف الحيوانات من محاصيل النشا.
  • مصفاة حيوية تعمل بتقنية الغاز التخليقي لإنتاج ديزل فيشر-تروبش والفينولات من القش
  • مصفاة حيوية لمنصة سكر C6 و C5 وغاز التخليق لإنتاج الإيثانول الحيوي، وديزل FT، والفورفورال من مخلفات مناشر الأخشاب .

الجدوى الاقتصادية لأنظمة التكرير الحيوي

(أ) عدد مصافي التكرير الحيوية السليلوزية العاملة والمخطط لها والتي لا تزال قيد الإنشاء والتي تستخدم تقنية التحويل الكيميائي الحيوي، (ب) التوزيع العالمي للنباتات، و(ج) حصص مخلفات الذرة والقمح والأرز والشعير وقصب السكر كمواد خام اعتبارًا من عام 2015

التقييم التقني والاقتصادي (TEA) هو منهجية لتقييم مدى جاذبية تقنية أو عملية ما من الناحية الاقتصادية. وقد طُوّرت أبحاث التقييم التقني والاقتصادي لتوفير معلومات حول أداء مفهوم التكرير الحيوي في أنظمة إنتاج متنوعة مثل مصانع قصب السكر، وإنتاج الديزل الحيوي ، ومصانع اللب والورق، ومعالجة النفايات الصلبة الصناعية والبلدية .

تُعدّ مصانع الإيثانول الحيوي ومعاصر قصب السكر من العمليات الراسخة التي يُمكن تطبيق مفهوم التكرير الحيوي فيها، نظرًا لأنّ تفل قصب السكر يُعدّ مادة خام مُجدية لإنتاج الوقود والمواد الكيميائية؛ [ 8 ] يُنتج الإيثانول الحيوي الليغنوسليلوزي (2G) في البرازيل في مصنعين بطاقة إنتاجية تبلغ 40 و84 مليون لتر/سنة (حوالي 0.4% من الطاقة الإنتاجية في البرازيل). [ 9 ] يُشير التحليل الاقتصادي التقني لإنتاج الإيثانول باستخدام التسييل المعتدل للتفل بالإضافة إلى التحلل السكري والتخمر المشترك المتزامنين إلى حد أدنى لسعر البيع يتراوح بين 50.38 و62.72 سنتًا أمريكيًا/لتر، وهو سعر مُقارب لسعر السوق. [ 10 ] تمّ تقييم إنتاج الزيليتول وحمض الستريك وحمض الجلوتاميك من الليغنوسليلوز المستخلص من قصب السكر (التفل ومخلفات الحصاد)، كلٌّ منها مُقترن بالكهرباء. [ 11 ] تمت محاكاة ثلاثة أنظمة تكرير حيوي لإضافتها إلى مصنع سكر قائم في جنوب إفريقيا. وقد أظهر إنتاج الزيليتول وحمض الجلوتاميك جدوى اقتصادية بمعدل عائد داخلي (IRR) بلغ 12.3% و31.5% على التوالي، متجاوزًا معدل العائد الداخلي للحالة الأساسية (10.3%). وبالمثل، دُرست إمكانية إنتاج الإيثانول وحمض اللاكتيك أو الميثانول ومزيج الإيثانول وحمض اللاكتيك من تفل قصب السكر؛ [ 12 ] وقد أثبت حمض اللاكتيك جاذبيته الاقتصادية من خلال إظهاره أعلى قيمة حالية صافية (476-1278 مليون دولار أمريكي)؛ وبالمثل، وُجد أن إنتاج الإيثانول وحمض اللاكتيك كمنتج ثانوي يمثل سيناريو مواتيًا (قيمة حالية صافية تتراوح بين 165 و718 مليون دولار أمريكي) نظرًا لتطبيقات هذا الحمض في الصناعات الدوائية والتجميلية والكيميائية والغذائية.

أما بالنسبة لإنتاج الديزل الحيوي، فإن هذه الصناعة لديها أيضًا إمكانية دمج أنظمة التكرير الحيوي لتحويل الكتلة الحيوية المتبقية والنفايات إلى وقود حيوي، وحرارة، وكهرباء، ومنتجات خضراء حيوية. [ 13 ] يُعدّ الجلسرين المنتج الثانوي الرئيسي في إنتاج الديزل الحيوي، ويمكن تحويله إلى منتجات قيّمة من خلال تقنيات التحفيز الكيميائي؛ وقد تم تقييم استغلال الجلسرين لإنتاج حمض اللاكتيك، وحمض الأكريليك ، وكحول الأليل ، والبروبانيديول، وكربونات الجلسرين ؛ [ 14 ] وقد أثبتت جميع طرق استغلال الجلسرين جدواها الاقتصادية، مع كون تصنيع كربونات الجلسرين هو الأكثر جاذبية. تُعدّ مخلفات ثمار النخيل الفارغة (EFB) من المخلفات الليغنوسليلوزية الوفيرة الناتجة عن صناعة زيت النخيل /الديزل الحيوي. وقد تم تقييم تحويل هذه المخلفات إلى إيثانول وحرارة وطاقة وعلف للماشية وفقًا للمبادئ التقنية والاقتصادية [ 15 ] . وأظهرت السيناريوهات قيد الدراسة انخفاضًا في الفوائد الاقتصادية، على الرغم من أن تطبيقها يمثل انخفاضًا في الأثر البيئي (تغير المناخ واستنزاف الوقود الأحفوري) مقارنةً بإنتاج الديزل الحيوي التقليدي. كما دُرست الجدوى الاقتصادية لإنتاج الزيت الحيوي من مخلفات ثمار النخيل الفارغة عبر الانحلال الحراري السريع باستخدام المفاعل ذي الطبقة المميعة [ 16 ]. ويمكن إنتاج الزيت الحيوي الخام من مخلفات ثمار النخيل الفارغة بقيمة منتج تبلغ 0.47 دولار/كجم، مع فترة استرداد تبلغ 3.2 سنوات وعائد على الاستثمار بنسبة 21.9%. وتم تحليل دمج الطحالب الدقيقة ونبات الجاتروفا كطريقة فعّالة لإنتاج الوقود الحيوي والمواد الكيميائية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة [ 17 ] . وتم فحص ثلاثة سيناريوهات؛ في جميعها، يتم إنتاج الديزل الحيوي والجلسرين؛ في السيناريو الأول يتم إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية عن طريق التخمر اللاهوائي لكعكة ثمار الجاتروفا وكعكة البذور؛ يتضمن السيناريو الثاني إنتاج الدهون من الجاتروفا والطحالب الدقيقة لإنتاج الديزل الحيوي وإنتاج علف الحيوانات والغاز الحيوي والأسمدة العضوية؛ يتضمن السيناريو الثالث إنتاج الدهون من الطحالب الدقيقة لإنتاج الديزل الحيوي بالإضافة إلى الهيدروجين وعلف الحيوانات كمنتج نهائي؛ كان السيناريو الأول فقط مربحًا.

فيما يتعلق بصناعة اللب والورق، يُعدّ اللجنين بوليمرًا طبيعيًا يُنتج بشكل مصاحب ويُستخدم عادةً كوقود للمراجل لتوليد الحرارة أو البخار اللازم لتغطية احتياجات الطاقة في العملية. [ 18 ] ونظرًا لأن اللجنين يُشكّل ما بين 10 و30% من وزن الكتلة الحيوية الليغنوسليلوزية المتاحة، ويُعادل حوالي 40% من محتواها من الطاقة، فإن جدوى المصافي الحيوية تعتمد على فعالية عمليات تحويل اللجنين إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة مضافة. [ 19 ] وقد دُرست عملية تحويل مصنع لب كرافت سويدي قائم لإنتاج لب التذويب والكهرباء واللجنين والهيميسليلوز؛ [ 20 ] وكان الاكتفاء الذاتي من حيث البخار وإنتاج فائض منه عاملًا رئيسيًا في دمج محطة فصل اللجنين؛ وفي هذه الحالة، كان لا بد من تحديث الهاضم للحفاظ على مستوى الإنتاج نفسه، وهو ما يُمثل 70% من إجمالي تكلفة الاستثمار في عملية التحويل. تمت دراسة إمكانية استخدام عملية كرافت لإنتاج الإيثانول الحيوي من الأخشاب اللينة في مصنع كرافت مُعاد تأهيله أو مُدمج في موقعه الأصلي، [ 21 ] حيث يُتيح استخلاص السكر بنسبة تزيد عن 60% لهذه العملية أن تكون منافسة في إنتاج الإيثانول من الأخشاب اللينة. كما تم بحث إعادة تأهيل مصنع لب كرافت لإنتاج كلٍ من الإيثانول وثنائي ميثيل الإيثر ؛ [ 22 ] في هذه العملية، يتم فصل السليلوز بواسطة معالجة قلوية مسبقة، ثم يتم تحلله مائيًا وتخميره لإنتاج الإيثانول، بينما يتم تحويل السائل الناتج الذي يحتوي على اللجنين المذاب إلى غاز وتكريره إلى ثنائي ميثيل الإيثر؛ وقد أثبتت العملية اكتفاءها الذاتي من حيث الطلب على الطاقة الساخنة (البخار النقي)، ولكن مع وجود نقص في الكهرباء؛ ويمكن أن تكون العملية مجدية اقتصاديًا، ولكنها تعتمد بشكل كبير على تطور أسعار الوقود الحيوي. وقد أُجري تقييم للطاقة المتاحة والاقتصاد لإنتاج الكاتيكول من اللجنين لتحديد جدواه. [ 23 ] أظهرت النتائج أن إجمالي الاستثمار الرأسمالي بلغ 4.9 مليون دولار بناءً على طاقة المصنع البالغة 2544  كجم/يوم من المواد الخام؛ إلى جانب ذلك، تم تقدير سعر الكاتيكول بـ 1100 دولار/طن وتم العثور على نسبة التثمين بـ 3.02.

يُعدّ توليد كميات كبيرة من الكتلة الحيوية النفاياتية مصدرًا جذابًا لتحويلها إلى منتجات قيّمة ، وقد اقتُرحت عدة مسارات للتكرير الحيوي لتحسين جودة النفايات وتحويلها إلى منتجات قيّمة. ويُعتبر إنتاج الغاز الحيوي من قشور الموز ( Musa x paradisiaca ) ضمن مفهوم التكرير الحيوي بديلاً واعدًا، إذ يُمكن الحصول على الغاز الحيوي ومنتجات ثانوية أخرى، بما في ذلك الإيثانول والزيلتول والغاز التخليقي والكهرباء؛ كما تُوفّر هذه العملية ربحية عالية عند الإنتاج على نطاق واسع. [ 24 ] وقد دُرست الجدوى الاقتصادية لدمج الهضم اللاهوائي للنفايات العضوية مع تقنيات التخمر اللاهوائي الأخرى للمزارع المختلطة؛ [ 25 ] حيث يُحقق التخمر اللاهوائي لنفايات الطعام مع فصل وتنقية حمض الأسيتيك وحمض البيوتيريك أعلى ربح (47 دولارًا أمريكيًا/طن من نفايات الطعام). كما تم تحليل الجدوى التقنية والربحية ومستوى مخاطر الاستثمار لإنتاج شراب السكر من نفايات الطعام والمشروبات. [ 26 ] أظهرت العوائد على الاستثمار نتائج مرضية لإنتاج شراب الفركتوز (9.4%)، وشراب HFS42 (22.8%)، وشراب الجلوكوز (58.9%)؛ كما تتميز أنواع الشراب السكري بتنافسية عالية من حيث التكلفة، مع انخفاض صافي تكاليف الإنتاج وأسعار البيع الدنيا. [ 27 ] وقد دُرست إمكانية استغلال النفايات الصلبة البلدية من خلال أنظمة المعالجة الميكانيكية البيولوجية الكيميائية المتكاملة (MBCT) لإنتاج حمض الليفولينيك، حيث إن الإيرادات الناتجة عن استعادة الموارد وإنتاج المنتج (دون احتساب رسوم الاستلام) تفوق بكثير رسوم جمع النفايات، والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية.

الأثر البيئي لأنظمة التكرير الحيوي

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمصافي الحيوية في المساهمة في صناعة أكثر استدامة من خلال الحفاظ على الموارد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى. ومع ذلك، قد ترتبط آثار بيئية أخرى بإنتاج المنتجات الحيوية، مثل تغيير استخدام الأراضي، وتخصيب المياه، وتلوث البيئة بالمبيدات، أو زيادة الطلب على الطاقة والمواد مما يؤدي إلى أعباء بيئية. [ 28 ] يُعد تقييم دورة الحياة (LCA) منهجية لتقييم العبء البيئي لعملية ما، بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى الاستخدام النهائي. ويمكن استخدام تقييم دورة الحياة لدراسة الفوائد المحتملة لأنظمة المصافي الحيوية؛ وقد طُورت العديد من دراسات تقييم دورة الحياة لتحليل ما إذا كانت المصافي الحيوية أكثر ملاءمة للبيئة مقارنةً بالبدائل التقليدية.

تُعدّ المواد الأولية أحد المصادر الرئيسية للتأثيرات البيئية في إنتاج الوقود الحيوي، وترتبط هذه التأثيرات بالعمليات الميدانية لزراعة الكتلة الحيوية ومعالجتها ونقلها إلى مصافي التكرير الحيوي. [ 29 ] تُعتبر المخلفات الزراعية أقل المواد الأولية تأثيرًا على البيئة، تليها المحاصيل الليغنوسليلوزية، ثم محاصيل الجيل الأول، على الرغم من أن التأثيرات البيئية تتأثر بعوامل مثل ممارسات إدارة المحاصيل، وأنظمة الحصاد، وإنتاجية المحاصيل. [ 29 ] وقد أظهر إنتاج المواد الكيميائية من المواد الأولية للكتلة الحيوية فوائد بيئية؛ حيث دُرست المواد الكيميائية المُستخلصة من المواد الأولية المشتقة من الكتلة الحيوية [ 30 ] [ 31 وأظهرت وفورات في استخدام الطاقة غير المتجددة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يُظهر التقييم البيئي للإيثانول من الجيل الأول والثاني أن هذين النظامين لتكرير المواد الحيوية قادران على التخفيف من آثار تغير المناخ مقارنةً بالبنزين، إلا أن فوائد إنتاج الإيثانول من الجيل الثاني في هذا الصدد أكبر (تصل إلى 80% انخفاضًا). [ 32 ] يُقلل تحويل مخلفات ثمار النخيل إلى منتجات قيّمة (الإيثانول، والحرارة والطاقة، وعلف الماشية) من تأثير تغير المناخ واستنزاف الوقود الأحفوري مقارنةً بإنتاج الديزل الحيوي التقليدي؛ إلا أن فوائده فيما يتعلق بالسمية والتخثث محدودة. [ 15 ] يؤدي حمض البروبيونيك الناتج عن تخمير الجلسرين إلى انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنةً ببدائل الوقود الأحفوري؛ ومع ذلك، فإن مدخلات الطاقة تتضاعف، والمساهمة في التخثث أعلى بكثير. [ 33 ] يُظهر تقييم دورة الحياة لدمج البيوتانول من المحلول المائي الأولي في مصنع كندي لورق الكرافت المذاب أن البصمة الكربونية لهذا البيوتانول قد تكون أقل بنسبة 5% مقارنةً بالبنزين. لكنها ليست منخفضة مثل بيوتانول الذرة (أقل بنسبة 23% من نسبة البنزين). [ 34 ]

ركزت غالبية دراسات تقييم دورة الحياة (LCA) الخاصة بتثمين نفايات الطعام على الآثار البيئية لإنتاج الغاز الحيوي أو الطاقة، مع عدد قليل فقط على تصنيع المواد الكيميائية ذات القيمة المضافة العالية؛ [ 35 ] وقد تم إدراج هيدروكسي ميثيل فورفورال (HMF) كواحد من أفضل 10 مواد كيميائية حيوية من قبل وزارة الطاقة الأمريكية؛ ويُظهر تقييم دورة الحياة لثمانية مسارات لتثمين نفايات الطعام لإنتاج HMF أن الخيار الأكثر ملاءمة للبيئة يستخدم محفزًا أقل تلويثًا (AlCl3 ) ومذيبًا مساعدًا (الأسيتون)، ويوفر أعلى إنتاجية من HMF (27.9 مول%)، وكانت آثار استنزاف المعادن والسمية (السمية البيئية البحرية، وسمية المياه العذبة، والسمية البشرية) هي الفئات ذات القيم الأعلى.

التكرير الحيوي في صناعة اللب والورق

تُعتبر صناعة اللب والورق أول نظام صناعي لتكرير المواد الحيوية؛ حيث تُنتج في هذه العملية الصناعية منتجات ثانوية أخرى، منها زيت الصنوبر، والصمغ الراتنجي، والفانيلين، والليغنوسلفونات. [ 36 ] وإلى جانب هذه المنتجات الثانوية، يشمل النظام توليد الطاقة (على شكل بخار وكهرباء) لتغطية احتياجاته الداخلية من الطاقة؛ كما أنه يمتلك القدرة على تزويد الشبكة بالحرارة والكهرباء. [ 37 ]

رسّخت هذه الصناعة مكانتها كأكبر مستهلك للكتلة الحيوية؛ فهي لا تستخدم الخشب كمادة خام فحسب، بل قادرة أيضاً على معالجة المخلفات الزراعية مثل قصب السكر وقش الأرز وسيقان الذرة . [ 38 ] ومن السمات المهمة الأخرى لهذه الصناعة وجود بنية لوجستية متطورة لإنتاج الكتلة الحيوية، [ 39 ] وتجنب التنافس مع إنتاج الغذاء على الأراضي الخصبة، وتحقيق إنتاجية أعلى من الكتلة الحيوية. [ 40 ]

أمثلة

تمتلك شركة بلو ماربل إنرجي، التي تعمل بكامل طاقتها، العديد من مصافي التكرير الحيوي الموجودة في أوديسا، واشنطن، وميسولا، مونتانا.

تقع أول مصفاة حيوية متكاملة في كندا، والتي طورتها شركة هيمارك بيوغاز بتقنية الهضم اللاهوائي، في مقاطعة ألبرتا. وتستخدم المصفاة مواد عضوية مفصولة من منطقة إدمونتون الكبرى، وروث مزارع التسمين المفتوحة ، ومخلفات معالجة الأغذية.

تتكامل تقنية شركة Chemrec لتغويز السائل الأسود وإنتاج أنواع الوقود الحيوي من الجيل الثاني مثل الميثانول الحيوي أو ثنائي ميثيل الإيثر الحيوي مع مصنع لب الورق المضيف ، وتستخدم منتجًا رئيسيًا من مخلفات عملية الكبريتات أو الكبريتيت كمادة خام. [ 41 ]

قامت شركة نوفامونت بتحويل مصانع البتروكيماويات القديمة إلى مصافي حيوية، تنتج البروتين والبلاستيك وأعلاف الحيوانات ومواد التشحيم ومبيدات الأعشاب والمطاط من نبات الخرشوف البري . [ 42 ] [ 43 ]

تنتج شركة C16 Biosciences زيت النخيل الاصطناعي من النفايات المحتوية على الكربون (مثل نفايات الطعام والجلسرين ) عن طريق الخميرة . [ 44 ] [ 45 ]

يهدف مشروع ماكروكاسكيد إلى تكرير الأعشاب البحرية وتحويلها إلى غذاء وعلف ، ثم إلى منتجات تُستخدم في صناعات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية الدقيقة. وسيتم استخدام المنتجات الثانوية في إنتاج الأسمدة والغاز الحيوي. وتشمل مشاريع تكرير الأعشاب البحرية الأخرى: ماكرو ألجي بايو ريفاينري (MAB4) [ 46 ] ، وسي ريفاينري، وسي فارم [ 3 ] .

تنتج شركة FUMI Ingredients عوامل رغوية، وهلامات حرارية، ومستحلبات [ 47 ] من الطحالب الدقيقة بمساعدة كائنات دقيقة مثل خميرة البيرة وخميرة الخباز . [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

تُجري منصة BIOCON أبحاثًا حول معالجة الخشب وتحويله إلى منتجات متنوعة. [ 51 ] [ 52 ] وبشكل أدق، يبحث باحثوها في تحويل اللجنين والسليلوز إلى منتجات مختلفة. [ 53 ] [ 54 ] فعلى سبيل المثال، يمكن تحويل اللجنين إلى مركبات فينولية تُستخدم في صناعة المواد اللاصقة والبلاستيك والمنتجات الزراعية (مثل مبيدات الآفات). أما السليلوز، فيمكن تحويله إلى ملابس ومواد تغليف . [ 55 ]

في جنوب أفريقيا، اشترت شركة Numbitrax LLC نظام Blume Biorefinery لإنتاج الإيثانول الحيوي بالإضافة إلى منتجات ثانوية أخرى ذات عائد مرتفع من موارد محلية ومتوفرة بسهولة مثل نبات الصبار الشوكي . [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]

تقوم شركة سيركولار أورجانيكس (جزء من وادي كيمبن للحشرات [ 59 ] ) بتربية يرقات ذبابة الجندي الأسود على مخلفات الصناعات الزراعية والغذائية (مثل فائض الفاكهة والخضراوات، ومخلفات إنتاج عصائر الفاكهة والمربى). تُستخدم هذه اليرقات لإنتاج البروتين والدهون والكيتين . تُستخدم الدهون في صناعة الأدوية ( مستحضرات التجميل [ 60 ] ، والمواد الفعالة سطحياً في جل الاستحمام)، كبديل للزيوت النباتية الأخرى مثل زيت النخيل، أو يمكن استخدامها كعلف للحيوانات. [ 61 ]

تنتج شركة Biteback Insect زيت طهي الحشرات، وزبدة الحشرات، والكحولات الدهنية، وبروتين فضلات الحشرات، والكيتين من دودة Zophobas morio العملاقة . [ 62 ] [ 63 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. الوكالة الدولية للطاقة - فريق عمل الطاقة الحيوية 42. "المواد الكيميائية الحيوية: منتجات ذات قيمة مضافة من مصافي التكرير الحيوية | الطاقة الحيوية" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2019 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  2. تشيروبيني، فرانشيسكو (يوليو 2017). "مفهوم المصفاة الحيوية: استخدام الكتلة الحيوية بدلاً من النفط لإنتاج الطاقة والمواد الكيميائية". تحويل الطاقة وإدارتها . 15 (7). إلسيفير: 1412-1421 . doi : 10.1016/j.enconman.2010.01.015 . ISSN 0196-8904 . 
  3. 1 2 هوفن، ديدريك فان دير (17 يناير 2018). "مصفاة حيوية من الأعشاب البحرية: عمل شاق، آمال كبيرة" . دار النشر بيو بيزد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2022 .
  4. كاسكيد، ماكرو. "المنتجات" . ماكرو كاسكيد . تم الاسترجاع في 2022-08-02 .
  5. باجباي، براتيما (2013). التكرير الحيوي في صناعة اللب والورق . إلسيفير. ص 99. ISBN  978-0-12-409508-3.
  6. قريشي، نسيب؛ هودج، ديفيد؛ فيرتيس، آلان (2014). مصافي التكرير الحيوية. عمليات كيميائية حيوية متكاملة للوقود الحيوي السائل . إلسيفير. ص 59. ISBN  978-0-444-59498-3.
  7. ^ تشيروبيني، فرانشيسكو؛ جونجماير، جيرفريد. ويليش، ماريا. ويلك، توماس. سكياداس، يوانيس؛ فان ري، رينيه. دي يونج، إد (2009). “نحو نهج تصنيف مشترك لأنظمة المصافي الحيوية”. النمذجة والتحليل . 3 (5): 534-546 . دوى : 10.1002/bbb.172 . S2CID 84298986 . 
  8. رابيلو، إس سي؛ كارير، إتش؛ ماسيل فيلهو، آر؛ كوستا، إيه سي (سبتمبر 2011). "إنتاج الإيثانول الحيوي والميثان والحرارة من تفل قصب السكر في مفهوم التكرير الحيوي" . تكنولوجيا الموارد الحيوية . 102 (17): 7887-7895 . Bibcode : 2011BiTec.102.7887R . doi : 10.1016/j.biortech.2011.05.081 . ISSN 0960-8524 . PMID 21689929 .  
  9. ^ لوبيز، ماريو لوسيو؛ دي ليما باوليو، سيلين كريستينا؛ جودوي، الكسندر. تشيروبين، روديمار أنطونيو؛ لورنزي، مارسيل سالميرون؛ كارفاليو جيوميتي، فرناندو هنريكي؛ دومينغوس بيرناردينو، كلوديمير؛ دي أموريم نيتو، هنريك بيربرت؛ دي أموريم، هنريكي فيانا (ديسمبر 2016). "إنتاج الإيثانول في البرازيل: جسر بين العلم والصناعة" . المجلة البرازيلية لعلم الأحياء الدقيقة . 47 (ملحق 1): 64-76 . دوى : 10.1016/j.bjm.2016.10.003 . بمك 5156502 . بميد 27818090 .  
  10. غوبيتزا، كريستينا؛ نيفيس، إسماعيل يو؛ ويليام جيه، ساغيس؛ بارتا، زولت؛ شانموغام، كي تي؛ إنغرام، لوني أو. (مايو 2016). "التحليل التقني والاقتصادي لإنتاج الإيثانول من تفل قصب السكر باستخدام عملية التسييل بالإضافة إلى التحلل السكري المتزامن والتخمر المشترك" . تكنولوجيا الموارد الحيوية . 208 : 42-48 . Bibcode : 2016BiTec.208...42G . doi : 10.1016/j.biortech.2016.01.093 . PMID 26918837 . 
  11. أوزودوغرو، إتش إم راؤول؛ نيدر-هايتمان، إم؛ هايغ، كيه إف؛ غورغنز، جيه إف (مارس 2019). "تحليل تقني-اقتصادي لمصافي المنتجات الحيوية التي تستخدم اللجنين السليلوزي لقصب السكر: سيناريوهات الزيليتول وحمض الستريك وحمض الجلوتاميك الملحقة بمصانع السكر مع الإنتاج المشترك للكهرباء". المحاصيل الصناعية والمنتجات . 133 : 259-268 . doi : 10.1016/j.indcrop.2019.03.015 . ISSN 0926-6690 . S2CID 108653056 .  
  12. مانديغاري، محسن؛ فرزاد، سمية؛ غورغنز، يوهان ف. (يونيو 2018). "نظرة جديدة على مصافي قصب السكر الحيوية مع الاحتراق المشترك للوقود الأحفوري: تحليل تقني اقتصادي وتقييم دورة الحياة". تحويل الطاقة وإدارتها . 165 : 76-91 . Bibcode : 2018ECM...165...76M . doi : 10.1016/j.enconman.2018.03.057 . ISSN 0196-8904 . S2CID 102815519 .  
  13. دي كوراتو، أوجو؛ دي باري، إيزابيلا؛ فيولا، إيجيديو؛ بولييزي، ماسيمو (مايو 2018). "تقييم الفرص الرئيسية للتكرير الحيوي المتكامل من المنتجات الثانوية/الثانوية للطاقة الحيوية الزراعية ومخلفات الصناعات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية مرتبطة ببعض الأسواق الناشئة: مراجعة". مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 88 : 326-346 . Bibcode : 2018RSERv..88..326D . doi : 10.1016/j.rser.2018.02.041 . hdl : 2318/1664231 . ISSN 1364-0321 . 
  14. دانجيلو، سيباستيانو سي؛ دالارا، أغوستينو؛ مونديلي، سيسيليا؛ بيريز-راميريز، خافيير؛ بابادوكونستانتاكيس، ستافروس (26-10-2018). "التحليل التقني والاقتصادي لمصفاة حيوية للجلسرين". مجلة ACS للكيمياء والهندسة المستدامة . 6 (12): 16563-16572 . Bibcode : 2018ASCE....616563D . doi : 10.1021/acssuschemeng.8b03770 . ISSN 2168-0485 . S2CID 105754039 .  
  15. 1 2 فاسكان، بافيل؛ باتشون، إيليا رويز؛ غنانسونو، إدغارد (2018). "التقييمات التقنية والاقتصادية وتقييمات دورة حياة المصافي الحيوية القائمة على مخلفات ثمار النخيل في البرازيل" . مجلة الإنتاج الأنظف . 172 : 3655-3668 . Bibcode : 2018JCPro.172.3655V . doi : 10.1016/j.jclepro.2017.07.218 . ISSN 0959-6526 . 
  16. دو، ترونغ شوان؛ ليم، يونغ إيل؛ يو، هي جونغ (فبراير 2014). "التحليل التقني والاقتصادي لعملية إنتاج الزيت الحيوي من مخلفات ثمار النخيل". تحويل الطاقة وإدارتها . 80 : 525-534 . Bibcode : 2014ECM....80..525D . doi : 10.1016/j.enconman.2014.01.024 . ISSN 0196-8904 . 
  17. جيوا، أدوالي؛ أديمي، إيدوو؛ ديندي، عبد الله؛ لوبيز، سيليا غارسيا-بانوس؛ لوبريستو، كاتيا جيوفانا؛ كورسيو، ستيفانو؛ تشاكرابورتي، سوديب (مايو 2018). "التقييم التقني والاقتصادي لاستدامة مصفاة حيوية متكاملة من الطحالب الدقيقة ونبات الجاتروفا: مراجعة ودراسة حالة". مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 88 : 239-257 . Bibcode : 2018RSERv..88..239G . doi : 10.1016/j.rser.2018.02.032 . ISSN 1364-0321 . 
  18. لورا، جايرو ح (أبريل 2002). "التطبيقات الصناعية الحديثة للّجنين: بديل مستدام للمواد غير المتجددة". مجلة البوليمرات والبيئة . 10 ( 1-2 ): 39-48 . Bibcode : 2002JPEnv..10...39L . doi : 10.1023/A:1021070006895 . S2CID 136857454 . 
  19. مايتي، سونيل ك. (مارس 2015). "الفرص والاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجه مصافي التكرير الحيوية المتكاملة: الجزء الثاني". مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 43 : 1446-1466 . Bibcode : 2015RSERv..43.1446M . doi : 10.1016/j.rser.2014.08.075 . ISSN 1364-0321 . 
  20. لوندبيرغ، فاليريا؛ بود، جون؛ نيلسون، لينوس؛ أكسلسون، إريك؛ بيرنتسون، ثور؛ سفينسون، إيلين (25 مارس 2014). "تحويل مصنع لب الكرافت إلى مصفاة حيوية متعددة المنتجات: تحليل تقني-اقتصادي لمصنع كرتون". التقنيات النظيفة والسياسة البيئية . 16 (7): 1411-1422 . Bibcode : 2014CTEP...16.1411L . doi : 10.1007/s10098-014-0741-8 . ISSN 1618-954X . S2CID 111152226 .  
  21. وو، شوفانغ؛ تشانغ، هومين؛ جميل، حسن؛ فيليبس، ريتشارد (2014). "تحليل تقني-اقتصادي لمحتوى اللجنين الأمثل في الخشب اللين لإنتاج الإيثانول الحيوي في مصنع كرافت مُعاد استخدامه" . الموارد الحيوية . 4 : 6817-6830 .
  22. فورنيل، ريكارد؛ بيرنتسون، ثور؛ آسبلاد، أندرس (يناير 2013). "تحليل تقني-اقتصادي لمصفاة حيوية قائمة على مصنع لب الكرافت لإنتاج كل من الإيثانول وثنائي ميثيل الإيثر". الطاقة . 50 : 83-92 . Bibcode : 2013Ene....50...83F . doi : 10.1016/j.energy.2012.11.041 .
  23. مبروك، عائشة؛ إردوسيا، خافيير؛ غونزاليس ألريولز، ماريا؛ لبيدي، جليل (2017). "التقييم التقني والاقتصادي لجدوى عملية تثمين اللجنين لإنتاج المواد الكيميائية الحيوية" (ملف PDF) . مجلة الهندسة الكيميائية . 61 : 427-432 .
  24. مارتينيز-روانو، جيمي أندرسون؛ كاباليرو-غالڤان، آشلي ستيفانيا؛ ريستريبو-سيرنا، ديزي لورينا؛ كاردونا، كارلوس أرييل (2018-04-07). "التقييم التقني والاقتصادي والبيئي لإنتاج الغاز الحيوي من قشر الموز (موسى باراديسياكا) في مفهوم المصفاة الحيوية". مجلة علوم البيئة وبحوث التلوث . 25 (36): 35971-35980 . Bibcode : 2018ESPR...2535971M . doi : 10.1007/s11356-018-1848-y . ISSN 0944-1344 . PMID 29626328. S2CID 4653627 .   
  25. باستيداس-أويانيديل، خوان-رودريغو؛ شميدت، ينس (13 يونيو 2018). "زيادة الأرباح في مصافي التكرير الحيوي لمخلفات الطعام - تحليل تقني-اقتصادي" . مجلة Energies . 11 (6): 1551. Bibcode : 2018Energ..11.1551B . doi : 10.3390/en11061551 . ISSN 1996-1073 . 
  26. كوان، تسز هيم؛ أونغ، خاي لون؛ حق، محمد عارفول؛ كولكارني، سانديب؛ لين، كارول سزي كي (يناير 2019). "التكرير الحيوي لمخلفات الأغذية والمشروبات لإنتاج شراب السكر: تقييم تقني واقتصادي". سلامة العمليات وحماية البيئة . 121 : 194-208 . Bibcode : 2019PSEP..121..194K . doi : 10.1016/j.psep.2018.10.018 . ISSN 0957-5820 . S2CID 105125791 .  
  27. سادوكان، جوما؛ نغ، كوك سيو؛ مارتينيز-هيرنانديز، إلياس (2016). "أنظمة معالجة ميكانيكية بيولوجية كيميائية متكاملة جديدة (MBCT) لإنتاج حمض الليفولينيك من جزء من النفايات الصلبة البلدية: تحليل تقني اقتصادي شامل" (ملف PDF) . تكنولوجيا الموارد الحيوية . 215 : 131-143 . Bibcode : 2016BiTec.215..131S . doi : 10.1016/j.biortech.2016.04.030 . ISSN 0960-8524 . PMID 27085988. S2CID 20163159 .   
  28. أوهلين، أندرياس؛ شيبك، ليزيلوت (2009). "الآثار البيئية لنظام تكرير حيوي يعتمد على مادة الليغنوسليلوز الأولية: تقييم". الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية . 33 (5): 793-802 . Bibcode : 2009BmBe...33..793U . doi : 10.1016/j.biombioe.2008.12.001 . ISSN 0961-9534 . 
  29. 1 2 دوفوسيه، ك.؛ بن عون، و.؛ غابرييل، ب. (2017)، "تقييم دورة حياة المواد الأولية الزراعية للمصافي الحيوية"، تقييم دورة حياة المصافي الحيوية ، إلسيفير، ص 77-96 ، doi : 10.1016/b978-0-444-63585-3.00003-6 ، ISBN  978-0-444-63585-3
  30. باتيل، مارتن؛ هيرمان، باربرا؛ دورنبورغ، فيرونيكا (2006). مشروع BREW: الفرص والمخاطر المتوسطة والطويلة الأجل للإنتاج البيوتكنولوجي للمواد الكيميائية بكميات كبيرة من الموارد المتجددة؛ التقرير النهائي . أوتريخت، هولندا: جامعة أوتريخت.
  31. هيرمان، بي جي؛ بلوك، ك؛ باتيل، إم كيه (نوفمبر 2007). "إنتاج المواد الكيميائية الحيوية بكميات كبيرة باستخدام التكنولوجيا الحيوية الصناعية يوفر الطاقة ويكافح تغير المناخ" . العلوم والتكنولوجيا البيئية . 41 (22): 7915-7921 . Bibcode : 2007EnST...41.7915H . doi : 10.1021/es062559q . ISSN 0013-936X . PMID 18075108 .  
  32. ^ جونكويرا، تاسيا إل. شاغاس، ماتيوس F .؛ جوفيا ، فيرا إل آر . ريزيندي، ميلين كاف؛ واتانابي، ماركوس دي بي؛ يسوع، تشارلز دف؛ كافاليت، أوتافيو؛ ميلانيز، أرتور Y.؛ بونومي ، أنطونيو (2017/03/14). "التحليل الفني والاقتصادي وتأثيرات تغير المناخ على المصافي الحيوية لقصب السكر مع الأخذ في الاعتبار آفاق زمنية مختلفة" . التكنولوجيا الحيوية للوقود الحيوي . 10 (1): 50. بيب كود : 2017BB .....10...50J . دوى : 10.1186/s13068-017-0722-3 . ردمك 1754-6834 . بمك 5348788 . بميد 28293288 .   
  33. إيكمان، آنا؛ بورجيسون، بال (يوليو 2011). "التقييم البيئي لحمض البروبيونيك المُنتَج في نظام تكرير حيوي قائم على الكتلة الحيوية الزراعية". مجلة الإنتاج الأنظف . 19 (11): 1257-1265 . Bibcode : 2011JCPro..19.1257E . doi : 10.1016/j.jclepro.2011.03.008 . ISSN 0959-6526 . 
  34. ليفاسور، آني؛ بان، أوليفييه؛ بيلوان-سان-بيير، ديدييه؛ مارينوفا، ماريا؛ فايلانكور، كاثلين (يوليو 2017). "تقييم البيوتانول من مصافي التكرير الحيوية المتكاملة للغابات: نهج تقني-اقتصادي ودورة حياة متكامل". الطاقة التطبيقية . 198 : 440-452 . Bibcode : 2017ApEn..198..440L . doi : 10.1016/j.apenergy.2017.04.040 . ISSN 0306-2619 . 
  35. لام، تشور-مان؛ يو، إيريس كيه إم؛ هسو، شو-تشين؛ تسانغ، دانيال سي دبليو (أكتوبر 2018). "تقييم دورة حياة تحويل مخلفات الطعام إلى منتجات ذات قيمة مضافة" . مجلة الإنتاج الأنظف . 199 : 840-848 . Bibcode : 2018JCPro.199..840L . doi : 10.1016/j.jclepro.2018.07.199 . hdl : 10397/101206 . ISSN 0959-6526 . 
  36. دي يونغ، إد؛ يونغماير، جيرفريد (2015)، "مفاهيم المصافي الحيوية مقارنةً بمصافي البتروكيماويات"، المصافي الحيوية الصناعية والتكنولوجيا الحيوية البيضاء ، إلسيفير، ص 3-33 ، doi : 10.1016/b978-0-444-63453-5.00001-x ، ISBN  978-0-444-63453-5
  37. الوكالة الدولية للطاقة (2017). تتبع التقدم المحرز في مجال الطاقة النظيفة 2017 (ملف PDF) . ص 42. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2019 . 
  38. مونغخونسيري، غوتشابون؛ غاني، رفيق؛ مالاكول، بومثونغ؛ أسابومرونغرات، سوتيشاي (2018). "دمج مفهوم المصفاة الحيوية لتطوير عمليات مستدامة لصناعة اللب والورق". الحوسبة والهندسة الكيميائية . 119 : 70-84 . doi : 10.1016/j.compchemeng.2018.07.019 . S2CID 53791073 . 
  39. أندرسون، ناثانيال؛ ميتشل، دانا (2016). "عمليات الغابات ولوجستيات الكتلة الحيوية الخشبية لتحسين الكفاءة والقيمة والاستدامة". بحوث الطاقة الحيوية . 9 (2): 518-533 . Bibcode : 2016BioER...9..518A . doi : 10.1007/s12155-016-9735-1 . ISSN 1939-1234 . S2CID 14901394 .  
  40. موشكلاني، مريم؛ مارينوفا، ماريا؛ بيريه، ميشيل؛ باريس، جان (2013). "مصفاة اللب الحيوي للغابات وتطبيقها في صناعة اللب والورق: نظرة عامة على الطاقة". الهندسة الحرارية التطبيقية . 50 (2): 1427-1436 . Bibcode : 2013AppTE..50.1427M . doi : 10.1016/j.applthermaleng.2011.12.038 . ISSN 1359-4311 . 
  41. «منحت شركة Chemrec مبلغ 70 مليون دولار لبناء مصفاة حيوية في مصنع لب الورق السويدي | Biomassmagazine.com» . biomassmagazine.com . تاريخ الاسترجاع: 2022-08-02 .
  42. "نوفامونت" . اتحاد الصناعات الحيوية . 11-12-2014 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2-08-2022 .
  43. باولي، غونتر أ. (11 سبتمبر 2017). الاقتصاد الأزرق 3.0: اندماج العلم والابتكار وريادة الأعمال يخلق نموذج أعمال جديدًا يُحدث تحولًا في المجتمع . إكس ليبريس. ISBN 978-1-5245-2107-3. OCLC 1021287775 . 
  44. "صندوق بقيادة بيل غيتس يستثمر في شركة ناشئة لإنتاج زيت النخيل الاصطناعي" . Bloomberg.com . 2020-03-02 . تاريخ الاطلاع: 2022-08-02 .
  45. كامبل، مايف (26 مارس 2020). "زيت النخيل الاصطناعي الذي يُصنع مثل البيرة يحصل على استثمار بيل غيتس" . يورونيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2022 .
  46. ^ "AlgeCenter الدنمارك" . AlgeCenter الدنمارك . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-08-02 .
  47. "مكوناتنا" . مكونات فومي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2022 .
  48. جونجيلينج، كوريتا (2019-07-08). "شركة فومي تنتج بروتينات لسوق المنتجات النباتية المتنامي" . مصدر إلكتروني . تاريخ الاطلاع: 2022-08-02 .
  49. "مكونات فومي - ابتكارات غذائية عالمية" . www.worldfoodinnovations.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2022 .
  50. غارسيا، إدغار سواريز؛ أوليفيري، جوزيبي؛ سيتسما، لولكه؛ فيرموي، ماريان هـ.؛ باربوسا، ماريا؛ ريث، ج. هانز؛ فان دن بيرغ، كورجان؛ إيبينك، ميشيل هـ.م.؛ ويجفيلز، رينيه هـ. (2019)، "مصافي حيوية متكاملة للجزيئات الحيوية الطحلبية" ، في هولمان، أرمين؛ رامبيلوتو، بابولو هـ. (محرران)، التحديات الكبرى في التكنولوجيا الحيوية للطحالب ، التحديات الكبرى في علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية، تشام: دار نشر سبرينغر الدولية، ص 293-317 ، doi : 10.1007/978-3-030-25233-5_8 ، ISBN  978-3-030-25232-8، S2CID 213905222 ، تم استرجاعه في 2022-08-02 
  51. «منصة التكرير الحيوي المبتكرة، بايوكون، تفوز بجائزة» . www.kuleuven.be . تاريخ الوصول: 2022-08-02 .
  52. "Research/BIOCON" . 2017. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2022 .
  53. ^ "ساندر فان دن بوش" . Scholar.google.be . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-08-03 .
  54. ^ "جوست فان إيلست" . Scholar.google.fr . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-08-03 .
  55. مجلة EOS، ديسمبر 2019
  56. «شركة بوم ديستيليشن تبيع أول مصنع لتكرير المواد الحيوية في جنوب أفريقيا لشركة نومبيتراكس، ذ.م.م.» www.blumedistilleration.com . تاريخ الاطلاع: 3 أغسطس 2022 .
  57. سيريمينّا، روزاريا؛ ديليسي، ريكاردو؛ ألبانيز، لورينزو؛ مينغوزو، فرانشيسكو؛ باجليارو، ماريو (2017). "زيت بذور التين الشوكي: جوانب التكرير الحيوي والاقتصاد الحيوي" . المجلة الأوروبية لعلوم وتكنولوجيا الدهون . 119 (8) 1700013. doi : 10.1002/ejlt.201700013 . ISSN 1438-7697 . 
  58. "كيفية صنع 'بلاستيك' قابل للتحلل الحيوي من عصير الصبار" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أغسطس 2022 .
  59. وادي كيمبن للحشرات
  60. ^ فيرهين، جيرت ر. أومس، توم؛ فوجلز، ليزبث؛ فريسن، ستيفن؛ بوفي، آن؛ فان ميرت، سابين؛ ميرزمان ، فيليب (2018). "الحشرات كمصدر بديل لإنتاج الدهون لمستحضرات التجميل". مجلة علوم التجميل . 69 (3): 187– 202. ISSN 1525-7886 . بميد 30052193 .  
  61. مجلة EOS، فبراير 2020
  62. "BITEBACK" . BITEBACK . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-08-03 .
  63. "من آفة إلى قدر: هل تستطيع الحشرات إطعام العالم؟" . ثقافة . 15 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2022 .
  64. قشات صديقة للبيئة؟ تساعد البكتيريا في تحويل نفايات الطعام إلى بلاستيك قابل للتحلل.
  65. شركة كندية ناشئة تحوّل نفايات الطعام إلى خيوط بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي تُستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد
  66. مواد التغذية البلاستيكية الحيوية من الجيل الأول والثاني والثالث
  67. كهيلي، م.؛ شميدت، ل.م.؛ رينولدز، و.؛ زامل، أ.؛ زيتزل، س.؛ سميرنوفا، إ.؛ علوش، ن.؛ صيادي، س. (2016). "المعالجة المتسلسلة في مصافي التكرير الحيوي لخلق قيمة مضافة للمنتجات الثانوية الصناعية للطماطم من تونس" . التكنولوجيا الحيوية للوقود الحيوي . 9 (1): 261. Bibcode : 2016BB......9..261K . doi : 10.1186/s13068-016-0676-x . PMC 5133755. PMID 27980671 .  
  68. قد تساهم نباتات التبغ في تعزيز صناعات الوقود الحيوي والتكرير الحيوي
  69. باتسالو، ماريا؛ مينيكيا، كريستيا كارولينا؛ ماكري، إفتيشيا؛ فاسكيز، مارلين إي.؛ دروزا، كريسولا؛ كوتيناس، ميخاليس (2017). "تطوير استراتيجية تكرير حيوي تعتمد على قشور الحمضيات لإنتاج حمض السكسينيك". مجلة الإنتاج الأنظف . 166 : 706-716 . Bibcode : 2017JCPro.166..706P . doi : 10.1016/j.jclepro.2017.08.039 .
  70. مجلة كيجك، 10، 2019، صفحة 51: رواد البيلب]