CO2 过度排放被认为是造成气候变暖的主因之一,使得 CO2 减排备受关注。将 CO2 封存在枯竭油气藏等地质构造中,并利用微生物将 CO2 原位转化为甲烷或其它化学品,在完成封存的同时实现 CO2 生物转化,可进一步提高油气采收率,延长油田开发寿命,是能源高效开发的新举措。此外,在地上建立 CO2 生物连续转化装置,也可将捕集的 CO2 进一步转化为甲烷或高附加值化学品。利用微生物转化 CO2 条件温和、能耗低、经济环保,且潜在的经济价值高。
本技术成果的市场应用潜力巨大,可应用于枯竭油气藏的开发利用、工业废气处理、清洁能源转化等工业领域,为碳减排领域提供了新的技术手段,也为应对气候变化提供了新的解决方案。
学院建设有材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、工科化学国家级实验教学示范中心等国家级平台基地 6 个,结构可控先进功能材料及其制备教育部重点实验室、结构可控分子工程教育部国际合作联合实验室、上海市功能性材料化学重点实验室等省部级平台基地 7 个,其中结构可控先进功能材料及其制备教育部重点实验室在教育部组织的 2013、2019 年评估中连续两次获评“优秀”。此外,学科还拥有 1 个高水平国际合作与交流平台“费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心”,汇聚了以诺贝尔化学奖获得者等一批国际学术大师为代表的世界顶级智力资源。
评价单位:- (-)
评价时间:2025-06-23
综合评价
发展建议:
标准建设:建立生物固碳碳减排核算方法学1113
技术延伸:开发C1-C4化学品联产工艺1213
产能布局:建设十万吨级生物固碳示范园区11
风险预警:
技术风险:高氧烟气抑制菌群活性10
市场风险:CCUS地质封存技术成本骤降11
政策风险:转基因微生物应用监管趋严13
技术路线图:
短期(1-2年):完成百万吨级燃煤电厂集成验证11
中期(3-5年):开发非光合自养工程菌株1213
长期(5+年):构建"碳捕集-生物炼制-氢能"闭环系统1113
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