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Producción biológica de hidrógeno

La producción biológica de hidrógeno se lleva a cabo en un biorreactor basado en la producción de hidrógeno de las algas. Las algas (específicamente la chlamydomonas reinhardtii y chlamydomonas moewusii[1]​) producen hidrógeno bajo ciertas condiciones. Al final de la década de 1990 se descubrió que si las algas eran privadas de azufre dejarían de producir oxígeno mediante fotosíntesis, y producirían hidrógeno.

Problemas de diseño de un biorreactor

  • Restricción de la producción de hidrógeno por fotosíntesis a causa de acumulación de un gradiente de protones.
  • Inhibición competitiva de la producción de hidrógeno por fotosíntesis por dióxido de carbono.
  • Requerimiento de una unión de bicarbonato en el fotosistema II (PSII) para una actividad fotosintética eficiente.
  • Drenado competitivo de electrones por el oxígeno en la producción de hidrógeno por algas.
  • Económicamente debe alcanzar un precio competitivo comparado a otras fuente de energía y esto es dependiente de varios factores.
  • Un obstáculo técnico notable es la eficiencia obtenida en el proceso de convertir energía solar en energía química almacenada en hidrógeno molecular.

Actualmente se intenta resolver esto por medio de la bioingeniería.

Avances

  1939 El investigador alemán Hans Gaffron descubrió durante su trabajo en la Universidad de Chicago, que las algas pueden cambiar entre producir oxígeno e hidrógeno.

1997 El profesor Anastasios Melis descubrió, luego de seguir el trabajo de Hans Gaffron, que la privación de azufre causará que las algas cambien de producir oxígeno a hidrógeno. La enzima que encontró, la hidrogenasa, era responsable de la reacción.[2][3]

2006 - Investigadores de la Universidad de Bielefeld y de la Universidad de Queensland cambian genéticamente la alga verde unicelular Chlamydomonas reinhardtii de forma que produce una cantidad especialmente grande de hidrógeno. La Stm6 puede, a largo plazo, producir cinco veces el volumen de la forma natural de la misma alga y hasta 1.6-2.0 por ciento de eficiencia energética.

2006 – En un trabajo no publicado de la Universidad de California en Berkeley (programa realizado por el Midwest Research Institute, en nombre del NREL) se habría superado el nivel de rentabilidad económica del 10% de eficiencia energética, al reducir las pilas de clorofila en los orgánulos fotosintéticos.

2007 - Anastasios Melis estudiando la eficiencia en la conversión energética de solar a química en mutaciones tla1 de Chlamydomonas reinhardtii, logra un 15 % de eficiencia, demostrando que el tamaño truncado de la antena Chl minimiza la dispersión de luz solar en células individuales.[4]​ Este proceso de conversión energética podría ser complementado con la producción de una variedad de biocombustibles incluido el hidrógeno.

2007 - Se descubre que si se añade cobre, las algas cambian su producción de oxígeno a hidrógeno[5]

2008 - Anastasios Melis, estudiando la eficiencia de la conversión entre energía solar y química en los mutantes tlaX de la Chlamydomonas reinhardtii, consiguió un 25% de eficiencia de un rendimiento teórico máximo del 30%.[6]

2009 - Un equipo de la universidad de Tennessee y la de Knoxville, junto con el laboratorio nacional estadounidense Oak Ridge descubrió que el proceso era diez veces más eficiente si se incrementaba la temperatura.[7][8]

2011 - Si se añaden enzimas especiales, el rendimiento puede subir un 400%. El laboratorio nacional de la energía de Argonne demostró que las micropartículas de platino mejoraban la producción de hidrógeno, haciéndolo hasta cinco veces más eficiente.[9][10][11]

Investigación

2006 - En la Universidad de Karlsruhe, un prototipo de un biorreactor conteniendo 500-1,000 litros de cultivo de algas está siendo desarrollado. El reactor será usado para probar la factibilidad económica del sistema en los próximos cinco años.

Un esfuerzo conjunto entre 'El Paso's Valcent Products' y la firma de energía alternativa canadiense, 'Global Green Solutions' se ha construido un laboratorio de $3 Millones de dólares para desarrollar un sistema que permitirá a bajo costo, producción masiva de algas en prácticamente cualquier ubicación en el planeta. Las algas crecen en un circuito cerrado y producen más hidrógeno que en su estado natural. Mientras que las algas crecen bien en una zona abierta, el sistema Vertigro usa un invernadero lleno de bolsas de plástico altas y transparentes, suspendidas una junto a otra en filas para cultivar algas.

Factores económicos

Tomaría una granja de algas del tamaño de Texas para producir suficiente hidrógeno para cubrir las necesidades energéticas del mundo entero. Se necesitarían alrededor de 25,000 kilómetros cuadrados para reemplazar el uso de gasolina en Estados Unidos; esto es menos de la décima parte del área usada para cultivar soja en Estados Unidos pero aproximadamente del tamaño de Vermont, o tres veces el pantano 'everglades' en Florida. [2].

El Departamento de energía de los Estados Unidos se ha propuesto un precio de venta de $2.60 / kg como meta para hacer el hidrógeno renovable económicamente viable. 1 kg es aproximadamente la energía equivalente a un galón (3.7854 Litros) de gasolina. Para lograr esto, la eficiencia de la conversión de energía solar a química debe alcanzar el 10 % mientras que la eficiencia actual es de solo 1 % y el precio de venta es calculado en $13.53 / kg.[12]

De acuerdo a la estimación de costos del mencionado organismo, para que una estación de combustible diera servicio a 100 automóviles diarios necesitaría 300 kg. Con la tecnología actual, un sistema que produzca esa cantidad requeriría 110,000 m² de área de cultivo, 0.2 g/L de concentración celular, una mutación de antena truncada y una profundidad de 10 cm en el área de cultivo.

Áreas de investigación para aumentar la eficiencia del proceso incluyen desarrollar una hidrogenasa tolerante al oxígeno y aumentar las tasas de producción de hidrógeno por medio de transferencia de electrones mejorada.

Referencias

  1. It Came From the Swamp Wired, abril de 2002.
  2. 2005-La vida anaeróbica de las algas fotosintéticas(en inglés)
  3. Reporte del Departamento de Energía de Estados Unidos 2007
  4. Cobre
  5. http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/progress08/ii_f_2_melis.pdf
  6. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091112095042.htm
  7. http://www.eetimes.com/electronics-news/4216192/Algae-powers-hydrogen-economy
  8. http://www.pnas.org/content/early/2011/05/19/1103659108.abstract
  9. http://web.mit.edu/newsoffice/2011/algae-fuel-0524.html
  10. 2004-Análisis actualizado de costo del hidrógeno fotobiológico (en inglés)
  •   Datos: Q900433

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La produccion biologica de hidrogeno se lleva a cabo en un biorreactor basado en la produccion de hidrogeno de las algas Las algas especificamente la chlamydomonas reinhardtii y chlamydomonas moewusii 1 producen hidrogeno bajo ciertas condiciones Al final de la decada de 1990 se descubrio que si las algas eran privadas de azufre dejarian de producir oxigeno mediante fotosintesis y producirian hidrogeno Indice 1 Problemas de diseno de un biorreactor 2 Avances 3 Investigacion 4 Factores economicos 5 ReferenciasProblemas de diseno de un biorreactor EditarRestriccion de la produccion de hidrogeno por fotosintesis a causa de acumulacion de un gradiente de protones Inhibicion competitiva de la produccion de hidrogeno por fotosintesis por dioxido de carbono Requerimiento de una union de bicarbonato en el fotosistema II PSII para una actividad fotosintetica eficiente Drenado competitivo de electrones por el oxigeno en la produccion de hidrogeno por algas Economicamente debe alcanzar un precio competitivo comparado a otras fuente de energia y esto es dependiente de varios factores Un obstaculo tecnico notable es la eficiencia obtenida en el proceso de convertir energia solar en energia quimica almacenada en hidrogeno molecular Actualmente se intenta resolver esto por medio de la bioingenieria Avances Editar 1939 El investigador aleman Hans Gaffron descubrio durante su trabajo en la Universidad de Chicago que las algas pueden cambiar entre producir oxigeno e hidrogeno 1997 El profesor Anastasios Melis descubrio luego de seguir el trabajo de Hans Gaffron que la privacion de azufre causara que las algas cambien de producir oxigeno a hidrogeno La enzima que encontro la hidrogenasa era responsable de la reaccion 2 3 2006 Investigadores de la Universidad de Bielefeld y de la Universidad de Queensland cambian geneticamente la alga verde unicelular Chlamydomonas reinhardtii de forma que produce una cantidad especialmente grande de hidrogeno 1 La Stm6 puede a largo plazo producir cinco veces el volumen de la forma natural de la misma alga y hasta 1 6 2 0 por ciento de eficiencia energetica 2006 En un trabajo no publicado de la Universidad de California en Berkeley programa realizado por el Midwest Research Institute en nombre del NREL se habria superado el nivel de rentabilidad economica del 10 de eficiencia energetica al reducir las pilas de clorofila en los organulos fotosinteticos 2007 Anastasios Melis estudiando la eficiencia en la conversion energetica de solar a quimica en mutaciones tla1 de Chlamydomonas reinhardtii logra un 15 de eficiencia demostrando que el tamano truncado de la antena Chl minimiza la dispersion de luz solar en celulas individuales 4 Este proceso de conversion energetica podria ser complementado con la produccion de una variedad de biocombustibles incluido el hidrogeno 2007 Se descubre que si se anade cobre las algas cambian su produccion de oxigeno a hidrogeno 5 2008 Anastasios Melis estudiando la eficiencia de la conversion entre energia solar y quimica en los mutantes tlaX de la Chlamydomonas reinhardtii consiguio un 25 de eficiencia de un rendimiento teorico maximo del 30 6 2009 Un equipo de la universidad de Tennessee y la de Knoxville junto con el laboratorio nacional estadounidense Oak Ridge descubrio que el proceso era diez veces mas eficiente si se incrementaba la temperatura 7 8 2011 Si se anaden enzimas especiales el rendimiento puede subir un 400 El laboratorio nacional de la energia de Argonne demostro que las microparticulas de platino mejoraban la produccion de hidrogeno haciendolo hasta cinco veces mas eficiente 9 10 11 Investigacion Editar2006 En la Universidad de Karlsruhe un prototipo de un biorreactor conteniendo 500 1 000 litros de cultivo de algas esta siendo desarrollado El reactor sera usado para probar la factibilidad economica del sistema en los proximos cinco anos Un esfuerzo conjunto entre El Paso s Valcent Products y la firma de energia alternativa canadiense Global Green Solutions se ha construido un laboratorio de 3 Millones de dolares para desarrollar un sistema que permitira a bajo costo produccion masiva de algas en practicamente cualquier ubicacion en el planeta Las algas crecen en un circuito cerrado y producen mas hidrogeno que en su estado natural Mientras que las algas crecen bien en una zona abierta el sistema Vertigro usa un invernadero lleno de bolsas de plastico altas y transparentes suspendidas una junto a otra en filas para cultivar algas Factores economicos EditarTomaria una granja de algas del tamano de Texas para producir suficiente hidrogeno para cubrir las necesidades energeticas del mundo entero Se necesitarian alrededor de 25 000 kilometros cuadrados para reemplazar el uso de gasolina en Estados Unidos esto es menos de la decima parte del area usada para cultivar soja en Estados Unidos pero aproximadamente del tamano de Vermont o tres veces el pantano everglades en Florida 2 El Departamento de energia de los Estados Unidos se ha propuesto un precio de venta de 2 60 kg como meta para hacer el hidrogeno renovable economicamente viable 1 kg es aproximadamente la energia equivalente a un galon 3 7854 Litros de gasolina Para lograr esto la eficiencia de la conversion de energia solar a quimica debe alcanzar el 10 mientras que la eficiencia actual es de solo 1 y el precio de venta es calculado en 13 53 kg 12 De acuerdo a la estimacion de costos del mencionado organismo para que una estacion de combustible diera servicio a 100 automoviles diarios necesitaria 300 kg Con la tecnologia actual un sistema que produzca esa cantidad requeriria 110 000 m de area de cultivo 0 2 g L de concentracion celular una mutacion de antena truncada y una profundidad de 10 cm en el area de cultivo Areas de investigacion para aumentar la eficiencia del proceso incluyen desarrollar una hidrogenasa tolerante al oxigeno y aumentar las tasas de produccion de hidrogeno por medio de transferencia de electrones mejorada Referencias Editar It Came From the Swamp Wired abril de 2002 Reporte de invierno del Departamento de Energia 2000 en ingles 2005 La vida anaerobica de las algas fotosinteticas en ingles Reporte del Departamento de Energia de Estados Unidos 2007 Cobre http www hydrogen energy gov pdfs progress08 ii f 2 melis pdf http www sciencedaily com releases 2009 11 091112095042 htm https web archive org web 20101223225815 http www nature com nnano journal v5 n1 full nnano 2009 315 html http www eetimes com electronics news 4216192 Algae powers hydrogen economy http www pnas org content early 2011 05 19 1103659108 abstract http web mit edu newsoffice 2011 algae fuel 0524 html 2004 Analisis actualizado de costo del hidrogeno fotobiologico en ingles Datos Q900433Obtenido de https es wikipedia org w index php title Produccion biologica de hidrogeno amp oldid 130630580, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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