增加膳食纤维。
显然菊的这种特性,让其很难和蔗那样被广泛应用。
一旦漠南分公司开始大规模种植橡胶草,那几百万亩橡胶草,每年至少可以产生几十万吨菊,国内一下子消化不了这么多菊产能,又不能做饲料,只能送去作为微生物燃料电池的生物燃料。
因此书雅这几个月专门研究如何利用这些原材料,研发一款比较特殊的微生物燃料电池。
现在她成功了。
“这就是你们研究的高能燃料电池?”江淼放下文件,看向实验室的另一个箱子。
书雅笑着说道:“我采用15的菊,加上6的茶籽蛋白,再使用18的茶籽饼渣和秸秆粉末,配合60的水,1的无机盐和微量元素,可以让每立方米的发电量提升到一个全新的高度。”
根据刚才书雅提供的实验报告。
目前这种变种的微生物燃料电池,每立方米发电量可以达到惊人的621千瓦时,平稳发电功率为3982瓦,平稳发电时长为156个小时左右。
这个电池完全就是为了消耗菊和茶籽蛋白而准备的。
当然,如果仅仅是这样,其实这个技术不值一提,毕竟菊再便宜,一吨的市场价格也至少可以达到蔗的二分之一,即每吨3000块钱这样。
而这样一个立方米的生物燃料,需要使用225公斤菊,才发电621千瓦时,显然是极其不划算的。
真正让这个技术变得有价值的地方。
其实是书雅通过添加酵母菌,进行联合发酵,可以让菊被发电菌分解之后,再通过酵母菌快速发酵成为酒精。
菊加上茶籽饼纤维素、秸秆纤维素等,可以被联合发酵,生产出大约144公斤的酒精。
而目前木薯发酵的工业酒精或者食用酒精,每吨
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