mat och öppna landskap



Relevanta dokument
Vegetabilisk olja till industrikemikalier och bränsle

NYA Oljegrödor. En titt in i kristallkulan. Institutionen för Växtförädling och Bioteknik VÄXTBIOTEKNIK

Modern växtbioteknik. så kan den bidra till bättre miljö och ökad hållbarhet

Skräddarsydda förnyelsebara produkter för industriella applikationer. Förändringar i potatis som är bra för både hälsan och miljön.

Åsa Grimberg. bioscience explained Vol 8 No 1. Växtförädlarens verktygslåda genom tiderna. Avdelningen för växtförädling P.O. Box 101, SE Alnarp

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Genmodifierade växter framtidens oljeråvaror. Li-Hua Zhu, Professor Inst. för växtförädling Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

BioDrivmedelsvalet Sven Löchen Ren Fuel AB Renewable fuel by catalysis

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Har vi råd att gå miste om GMO grödornas potential? eller Kan vi flytta biokemin från Stenugnsund till Varaslätten?

Framtiden är vår viktigaste marknad

Inläsningsblad, organisk kemi

Isomerer. Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri. Båda har molekylformeln C 4 H 10

Organisk kemi. Till provet ska du

"Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna".

Hur blir energinettot vid förädling av energigrödorna?

Klimatklivet - Vägledning om beräkning av utsläppsminskning

Kemi A. Kap 9: kolföreningar

Kol och kolföreningar

Några enkla organiska föreningar

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

Namnge och rita organiska föreningar - del 4 Alkoholer, karboxylsyror och estrar. Niklas Dahrén

Ansökan om att få bedriva fältförsök med genetiskt modifierad oljedådra

!!Kostnadsberäknad till 3,5 Miljarder kr!!thyssenkrupp Industrial Solutions totalentreprenör. !!1 600 delägare VärmlandsMetanol AB!

Mål och betygskriterier för kemi

Nämn ett ämne som kan omvandlas till diamant a, granit b, meteoritmineral c, kol d, grafit

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Den hållbara framtiden är vår viktigaste marknad. Sören Eriksson

Södras drivmedelsresa. Från fossil konsument till fossilfri producent

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Teknikutveckling framtida energi, bränsle & råvaruförsörjning

Namnge och rita organiska föreningar - del 2 Alkaner, alkener, alkyner. Niklas Dahrén

Vad är det som gör att vi lever? Finns det en gud som har skapat livet?

Mat eller Motor. - Är åkermark en bristvara eller finns det en tydlig affärsmöjlighet för biodrivmedel?

Energihushållning i växtodling

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum

Bioenergin i EUs 2020-mål

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick

SAMMANFATTNING - ansökan om utsättning av genetiskt modifierade högre växter (angiospermae och gymnospermae)

Organiska föreningar del 3: Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner. Niklas Dahrén

Ättiksyra förekommer naturligt i kroppen och deltar i många biokemiska processer. Vid kroppsenligt ph är syran huvudsakligen protolyserad,

Exempeluppgift Delprov A1 Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband

Konflikten mellan brist på livsmedel och ambitionen om ökad användning av biodrivmedel Erik Dahlberg M Robin Henningsson M

Organiska föreningar del 5: Rita och namnge alkoholer, karboxylsyror och estrar. Niklas Dahrén

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid ) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid )

Genmodifierade Träd. Vilka möjligheter erbjuder gentekniken?

Skogsindustrins möjligheter med förgasning Roine Morin Chef Koncernstab Miljö och Energi

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Forskningsområdet i Sverige och utlandet, idag och i framtiden. Per Hofvander, Lund, 11 November 2015

Kol och förbränning kapitel 10 samt Organisk kemi kapitel 7

Simulering av koldioxidutsläpp

SP biogasar häng med!

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör...

Beslutsdatum

Genetisk modifiering av skogsträd - produktion av gröna kemikalier från skogsråvara

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2011 Märit Karls. Bra länk om lipider

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN

CASTROL OLJEUTBILDNING

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING

Den växande bioekonomin hur ser den ut? Om bioekonomi och branschens möjligheter. Vad krävs av politiker och beslutsfattare?

Rapport från en populärvetenskaplig konferens 21 oktober 2009 Moderator: Annika Åhnberg. Genteknikens roll i ett förändrat klimat

Facit tds kapitel 18

Den linjära ekonomins utveckling

Cellen och biomolekyler

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Organisk kemi Kolets kemi

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Policy Brief Nummer 2013:2

Näringsämnen. Kolhydrater, fetter och proteiner

Miljöbokslut. Av verksamheten vid Gatu- och fastighetskontoret

Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel

Gasdagarna oktober 2010 Stenungsund

Förnybara energikällor:

SVERIGES OLJERESERV. PRESENTERAR SUNPINE MAJ 10 januari

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine

Att ersätta fossil olja med förnyelsebara råvaror är enligt Sten Stymne en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför idag.

Afrika- i svältens spår

KOSTNADER FÖR ATT MINSKA TRANSPORTSEKTORNS KLIMATPÅVERKAN. Jämförelse av olika biodrivmedel, råvaror och produktionsvägar

Hållbarhetskriterier för biogas

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Biodrivmedel/oljor från skogsråvara tekniker, status och möjligheter?

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel med fokus på biogas

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D

Industrihampa som biogassubstrat och fastbränsle

Transkript:

Jorden kan ge mycket mer än bara mat och öppna landskap Hur färsk olja kan ersätta fossil Sten Stymne Området för Växtförädling och Bioteknik SLU, Alnarp

Vad är fossil olja? En komplex blandning i huvudsak bestående av En komplex blandning i huvudsak bestående av kolväte kedjor mellan 4 20 kolatomer (alkaner)

Vad är fossil olja? De olika kolvätekedjorna separeras med avseende på kokpunkt (kedjelängd) för olika drivmedel Bensin (C5 C10)) Jet bränsle (C10 C16) Diesel (C15 C18)

För kemisk industri omvandlas till kolvätena till reaktiva korta kolväten, olefiner. Etylen Propylen Steam cracker Butadien

De korta olefinerna är startmaterial för syntes av tusentals kemikalier genom avancerad organisk kemi Etylen Propylen Butadien Plaster Pigment Färger Läkemedel Bekämpningsmedel Etc, etc.

Fettsyrorna i växtoljor är kemiskt mycket lika kolvätena i fossil olja. Alkan Fossil olja Växtolja Myristinsyra Glycerol fettsyror Oljesyra Oljemolekyl ( triglycerid )) gy Fossil olja härrör framförallt från olja i plankton som omvandlats under årmiljonerna under högt tryck och temperatur lång nere i jorden. Växtolja är färsk olja Fossil olja är gammal olja!

Allt som du kan göra med fossil olja kan du också göra med vegetabiliska oljor Det hela är en kostnadsfråga! $17 USD $88 USD $120 USD $ 130 USD 1997 2012

Allt som du kan göra med fossil olja kan du också göra med vegetabiliska oljor I sitt petrokemiska raffinaderi omvandlar Preem tallolja till diesel som är kemiskt identiskt med fossil diesel

Allt som du kan göra med fossil olja kan du också göra med vegetabiliska oljor Växtoljor kan omvandlas till korta alkaner in ett petrokemiskt kt raffinaderi och användas som jet bränsle. Camelina sativa

Växtoljor kan användas i alla applikationer där nu fossil olja används utnyttjande existerande teknologi och infrastruktur. Det finns dock ETT STORT problem. Växtoljor 145 MT/year Fossil oil 4000 MT/year De växtoljor som produceras per år motsvarar 3 6% av De växtoljor som produceras per år motsvarar 3,6% av den fossila oljan vi använder och det mesta måste gå till föda

Det finns många optimistiska ideer om hur växtoljor skall ersätta fossil olja

.som fallit platt till marken

Det senaste: Alg-olja skall ersätta fossil olja..

Fossil olja kommer att fasas ut av ekonomiska skäl Den stora användningen av fossil olja har helt berott på den billiga råvaran Användning av substantiella ekvivalenter till fossil olja som kostar hundratals dollar fatet bara a för att bevara a infrastrukturen tu som byggts för den fossila oljan kommer i längden vara mycket oekonomiskt. Låt oss koncentrera oss på de områden där det blir mycket svårt att ersätta de fossila kolväten med annat än med biologiska kolväten Kemiskt industri Flygbränsle

Kemisk industri 400 MT/år Flygbränsle 300 MT/år

Vision: Att göra det möjligt att ersätta 40% av fossil olja i kemiindustrin med växtoljor ätojo inom 20 år

Det mest ekonomiska och energibesparande användningen av växtoljor är i kemiindustrin De produkter som produceras av de 10% av fossila oljan som går till kemisk industri har samma värde som allt bränsle som görs av de återstående 90% av den fossil oljan. Växtprodukter kan tillgodogöra sig mycket av detta mervärde i kemiindustrin!

Att om 20 år ersätta 40% av den fossila oljan i kemiindustrin med växtoljor Vad behövs göras för att uppnå detta? 1.Optimera den kemiska strukturen på oljan för kemiindustrin 2. Öka produktionen av vegetabiliska oljor 3 gånger

Petrokemisk industri slår sönder kolkedjor från fossil olja till två och fyra-kols enheter och bygger upp produkter med avancerad organisk kemi med dessa som byggstenarr. Detta kostar oftast mycket mer i energi än produkterna innehåller. Växter designar den kemiska produkten direkt i fröna och utan extra kostnad och energi vilket minimerar vidareförädlings- kostnaderna. I många industriella applikationer har växtoljan framgångsrikt konkurrerat med den fossila oljan trots att växtoljans pris varit mer än fem gånger högre.

Fettsyrorna har till skillnad från de fossila kolvätena en mycket definierad kemisk k struktur som möjliggör ö en mycket billigare och energisnålare processning till den färdiga produkten. En kemisk fabrik som bygger på växtoljor behöver en i stora delar annorlunda kemi än den petrokemiska fabriken. + Detergenter Med metathesis kan en stor mängd produkter göras enkelt från omättade fettsyror

Växtprodukter har stora konkurrensfördelar gentemot fossil olja om dess kemiska struktur optimeras i växten för att passa slutanvändningen.

Mängden och den kemiska strukturerna på de i oljan ingående fettsyrorna bestämmer de kemiska och fysikaliska egenskaperna och därmed de industriella användningsområdena för oljan Genteknik kan optimera kemiska strukturen på den vegetabiliska oljan och göra den mera lönsam för kemisk industri. Vi flyttar den kemiska k fabriken in i växten! ät

Vegetabilisk olja är den kemiskt mest diversa och plastiska av alla energilagringsmolekyler 60% 22:1 Fettsyrakomposition i oljekål Fettsyrakomposition i GM oljekål Li-hua Zhu et al. unpublished results

Vilda växter har ett stort antal för industrin intressanta ovanliga fettsyror i sina fröoljor. 73% Caprylic acid (8:0) 95% Capric acid (10:0) 90% Ricinoleic acid OH OH Cuphea painteri, Cuphea koehneana Castor (Ricinus communis) 88% Eleostearic acid 78% Sterculic acid Aleurites fordii Sterculia foetida Dessa och hundratals andra fettsyror kan vi med genteknik producera i högavkastande oljegrödor.

Kaskelotvalen jagades för sin spermacetiolja, som består av vaxestrar vilket användes som oöverträffat smörjmedel.

Jojoba växten har fröolja (vax esterar) som liknar spermacetioljan Fettsyra Fettalkohol

Isbrytaren för GM-grödor i Europa Produktion av vaxestrar i industri-oljegrödor med genteknik

ICON är nu inne på femte året och sista året och vi har upp till 50% vaxestrar i oljan i oljekål, vår speciella industri-oljegröda. Vaxestrar WS3-4 -14 Wild type

Skörd av GM- oljekålsfrön med 25% vax estrar i oljan Professor Li-hua Zhu, projektledare för oljekålsprojektet vid SLU

Att om 20 år ersätta 40% av den fossila oljan i kemiindustrin med växtoljor Vad behövs göras för att uppnå detta? 1. Optimera den kemiska strukturen på oljan för kemiindustrin 2. Öka produktionen av vegetabiliska oljor 3 gånger

Om vi skall ersätta 40% av fossila oljan i kemiindustri med växtoljor inom 20 år och samtidigt förse en växande befolkning med matolja så måste vi öka den totala produktionen av växtoljor 3 gånger Det är samma produktionsökning vi haft de senaste 20 åren Det är samma produktionsökning vi haft de senaste 20 åren, men

Om vi skall ersätta 40% av fossila oljan i kemiindustri med växtoljor inom 20 år så måste vi öka den totala produktionen av växtoljor 3 gånger Det är samma produktionsökning vi haft de senaste 20 åren, men det går inte att drastiskt öka växtolje produktionen med de få existerande oljegrödor vi har.

Framtida oljegrödor med genteknik Vete Majs Sockerbeta Socker till olja Stärkelse till olja 2.5 ton olja/ha 4 ton olja/ha j/ Olja

Om vi kunde få majskorn att producera 30% olja skulle vi kunna producera 240 miljoner ton olja från få majs, dvs nästan ät tredubbla världens växtoljeproduktion. Etano ol Bio odies sel

Nya oljeproducerande grödor: Omvandling av stärkelse och socker grödor till oljegrödor Upplagringsform Olja Solljus + CO 2 + H 2 0 = Socker Stärkelse Socker Identifiering av den genetiska switchen mellan olje och stärkelse produktion öppnar för möjligheten att utveckla nya högoljegrödor

Att radikalt ändra cellernas metabolism fordrar att man ändrar uttrycket av gener som kodar för transkriptionsfaktorer Gener som kodar för enzymer Transkriptionsfaktor

Vi överförde dirigentgenen för oljebiosyntes från backtrav till potatis och ökade oljehalten i potatis150 gånger gener för oljebiosyntes Potatis med Wri1 Wrinkled 1 (Wri1) från backtrav kontroll Olja

Det finns både sädesslag och rotknölar som ackumulerar olja Dessa använder vi som modellväxter för identifiering av den genetiska switchen Havre - en modell växt för att omvandla cerealiegrödor till oljegrödor Havre är unik bland cerealierna i så motto att den deponerar den största mängden olja i sitt endosperm. Oljemängden i havrens kärna kan variera mellan 2-10% och skillnaden beror på endospermoljan Jordmandel en modellväxt att omvandla sockerbeta och kassava till oljeväxter 7 dagar 15 dagar Olja Stärkelse Endosperm celler hos högolje havre Stärkelse Olja 35 dagar 42 dagar Oil rotein Stärkelse Stärkelse tarch Olja Olja

Oljemängd i blad Havre (4% på fem dagar) Kontroll Poppel Jordmandel Havre Jord mandell l Poppel

15% olja i salix skulle ge minst lika mycket energi i form av biodiesel som etanol från cellulosan till en bråkdel av kostnaden.

Olja i blad Oljepalm 5 ton/ha 8 ton/ha?

Den kemiska fabriken 2012 2030 Fast kanske inte inom EU p.g.a. aversionen mot gentekniken.