SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:kth-269016"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:kth-269016" > Environmental impac...

  • Nilsson, AstridKTH,Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH),Science for Life Laboratory, SciLifeLab (författare)

Environmental impacts and limitations of third-generation biobutanol : Life cycle assessment of n-butanol produced by genetically engineered cyanobacteria

  • Artikel/kapitelEngelska2020

Förlag, utgivningsår, omfång ...

  • 2019-04
  • WILEY,2020
  • printrdacarrier

Nummerbeteckningar

  • LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:kth-269016
  • https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-269016URI
  • https://doi.org/10.1111/jiec.12843DOI

Kompletterande språkuppgifter

  • Språk:engelska
  • Sammanfattning på:engelska

Ingår i deldatabas

Klassifikation

  • Ämneskategori:ref swepub-contenttype
  • Ämneskategori:art swepub-publicationtype

Anmärkningar

  • QC 20200322
  • Photosynthetic cyanobacteria have attracted interest as production organisms for third-generation biofuels, where sunlight and CO2 are used by microbes directly to synthesize fuel molecules. A particularly suitable biofuel is n-butanol, and there have been several laboratory reports of genetically engineered photosynthetic cyanobacteria capable of synthesizing and secreting n-butanol. This work evaluates the environmental impacts and cumulative energy demand (CED) of cyanobacteria-produced n-butanol through a cradle-to-grave consequential life cycle assessment (LCA). A hypothetical production plant in northern Sweden (area 1 ha, producing 5-85 m(3) n-butanol per year) was considered, and a range of cultivation formats and cellular productivity scenarios assessed. Depending on the scenario, greenhouse gas emissions (GHGe) ranged from 16.9 to 58.6 gCO(2)eq/MJ(BuOH) and the CED from 3.8 to 13 MJ/MJ(BuOH). Only with the assumption of a nearby paper mill to supply waste sources for heat and CO2 was the sustainability requirement of at least 60% GHGe savings compared to fossil fuels reached, though placement in northern Sweden reduced energy needed for reactor cooling. A high CED in all scenarios shows that significant metabolic engineering is necessary, such as a carbon partitioning of >90% to n-butanol, as well as improved light utilization, to begin to displace fossil fuels or even first- and second-generation bioethanol.

Ämnesord och genrebeteckningar

Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)

  • Shabestary, KiyanKTH,Systembiologi,Science for Life Laboratory, SciLifeLab(Swepub:kth)u1a0fac0 (författare)
  • Brandao, MiguelKTH,Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik(Swepub:kth)u1135v8m (författare)
  • Hudson, Elton P.KTH,Science for Life Laboratory, SciLifeLab,Systembiologi(Swepub:kth)u1ja6ik3 (författare)
  • KTHSkolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) (creator_code:org_t)

Sammanhörande titlar

  • Ingår i:Journal of Industrial Ecology: WILEY24:11088-19801530-9290

Internetlänk

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy