摘要:过去一个世纪的生物燃料细胞一直是人们的潜力和希望,这是从人体和环境中收获可持续能量的独特平台。由于生物燃料电池通常是在一个小型平台中开发的,该平台用作主电池有限的燃料或可充电电池,并反复加油,因此它们被互换命名为Biobatteries。尽管持续的进步和创造性的证明,但在过去的100年中,该技术在起步时已经陷入困境,这引起了人们对其商业生存能力的越来越多的疑问。低性能,不稳定,操作中的困难以及发电不可靠和不一致的发电质疑生物燃料细胞的可持续发展。然而,生物催化的进步彻底改变了生物燃料细胞的产生能力,这有望成为特定应用的一种有吸引力的实用技术。这篇观点文章将确定对生物燃料细胞的误解,这些误解使我们陷入了错误的发展方向,并重新审视了他们的潜在应用,这些应用很快就可以实现。然后,它将讨论需要立即解决所选应用程序商业化的关键挑战。最后,将提供潜在的解决方案。本文旨在激发社区的灵感,以便很快就可以开发富有成果的商业产品。
RMIT的ARC Biosolids Transformation Center副主任Kalpit Shah教授负责共旋溶式多饲料(食品,花园和生物固体),以生产富含碳的生物炭。使用RMITS获得专利的Pyroco技术,一种流化的床热交换器生产生物炭,可显着改善热量和传质,并且以较低的成本进行。RMIT研究表明,碳纳米材料涂层生物炭可以显着改善碳含量,电池和超电容器性能。他们还发现,生物炭质量很重要,尤其是去除原料收集过程中可能发生的任何杂质(例如二氧化硅)。迪肯大学的电池和创新,由玛丽亚·福赛斯(Maria Forsyth)教授领导,测试了生物素蛋白Na-ion电池。“生物固体衍生的生物壳”的一种与当前的商业阳极材料非常相似,从而验证了其可行性并证明了潜力。
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要清楚,需求管理并不是什么新鲜事物,也不是澳大利亚的新事物 - 昆士兰州有一项需求管理计划,涉及超过150,000户家庭 - 但迄今为止,它在澳大利亚的能源辩论中已经不足以解决,尽管它有可能同时降低电力成本,从而降低了新输电能力的大量投资,避免了澳大利亚的大量投资,并立即降低了Zero interity the Electric the Zero部门的降低澳大利亚,并从Zero in Zero降低了Zero的成本。虽然电池允许全天扩散负载,但它们需要大量的前期投资。转移商业和机构建筑物的需求概况,即使仅仅几个小时,也可以对电池带来类似的收益,但没有前期资本投资。这种可能性之所以存在,是因为澳大利亚能源系统的关键问题是管理峰值负载,尤其是在炎热的夏季,当太阳能电池板的产出下降之后,对空调的需求在中旬和下午仍然很高。