Справка о Перечне технологических платформ, предлагаемых для утверждения Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям Медицинские и био- технологии
Вид материала | Документы |
СодержаниеПромышленная химия (широкий класс продуктов биологического синтеза, способных функционально замещать химические продукты, в том 3. БИОЭНЕРГЕТИКА Технологические направления |
- Перечень технологических платформ, предлагаемых для утверждения Правительственной комиссии, 46.64kb.
- А. Н. Клепачу заявка о включении в перечень технологических платорм, 8861.14kb.
- Проект инновационная россия – 2020, 3058.06kb.
- Проект инновационная россия – 2020, 3058.28kb.
- Информация о деятельности Комитета тпп РФ по научно-техническим инновациям и высоким, 2230.51kb.
- Цены на медицинские услуги, 214.25kb.
- Методические указания для выполнения лабораторных работ и курсовой работы содержание, 1317.09kb.
- Проекты российских технологических платформ, 1338.04kb.
- Проекты российских технологических платформ, 1336.99kb.
- Перечень вопросов для подготовки к экзамену по микробиологии, 90.35kb.
Промышленная химия (широкий класс продуктов биологического синтеза, способных функционально замещать химические продукты, в том числе биопластики или биополимеры)
Промышленная биотехнология играет все большую роль в химической промышленности. Предполагается, что к 2030 г. до 30-35 % продукции химической отрасли будет получаться либо полностью биотехнологическим путем, либо с использованием элементов биотехнологий. В 2009 году мировой рынок продукции химической промышленности оценивался в 2 трлн. долларов США, притом, рост рынка биополимеров составляет в среднем 20-25% в год, и по некоторым оценкам к 2020 году в мире на долю биопластиков будет приходиться более 20% от всех производимых полимерных материалов.
Устойчиво развивающаяся российская химическая промышленность является одним из приоритетных сегментов для ТП и имеет все шансы стать одной из стартовых площадок широкого использования биотехнологий в нашей стране.
Добыча и переработка полезных ископаемых, охрана окружающей среды (биопрепараты для добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов, биогеотехнологии и технологии биогидрометаллургии, биодеструкторы поллютантов, биосенсоры для контроля загрязнений и мониторинга окружающей среды)
В России существуют и внедрены промышленные биотехнологии повышения отдачи нефтяных пластов, вскрытия упорных горных пород в золотодобывающей промышленности, очистки почв от разливов углеводородов и т.п. Рынок подобных биопрепаратов и биотехнологий будет расти, что связано как с высокой конкурентоспособностью биотехнологий для данных приложений, так и с постоянным ужесточением требований по охране окружающей среды.
Лесной сектор (системы мониторинга лесных ресурсов; услуги, связанные с охраной, защитой и воспроизводством лесов, использованием недревесных ресурсов; услуги лесозаготовительных предприятий; целлюлоза, волокнистые полуфабрикаты, бумага и картон, композиты, пищевые волокна и новые производные целлюлозы для пищевой промышленности, санитарно- гигиенические продукты; конструкционные системы для строительства)
В Российской Федерации общая площадь лесов по состоянию на 2010 год оценивается в ~800 млн. гектаров, что составляет 20 процентов от лесопокрытой площади в мире. Доля лесного сектора в совокупном объеме ВВП составляет 1,2%, а в общем объеме промышленной продукции – 3,2%. Экономический потенциал лесного сектора, оцениваемый в 100 млрд. долларов США, используется сегодня лишь на 7-10%, что открывает широкие возможности для интенсификации производства, сокращения количества отходов лесопереработки с использованием современных биотехнологий.
Отдельно следует отметить огромное значение, которое имеют биопрепараты для переработки и утилизации отходов, как агропромышленного сектора (отходы животноводства, отдельных отраслей пищевой промышленности) так и для переработки различных видов промышленных, лесных и бытовых отходов.
Валовый потенциальный резерв энергии биомассы (совокупно по всем секторам) в России оценивается в 200 млн. тонн у.т. с более чем 4-5 кратным ростом до 1 млрд. тонн у.т. к 2020 году.
3. БИОЭНЕРГЕТИКА
Технологические направления
- технологии постоянного мониторинга и прогнозирования основных направлений развития биоэнергетики на основе методов Форсайта и программных продуктов Международного энергетического агентства (МЭА).
- технологии мониторинга запасов непищевой биомассы в мире и регионах России для обеспечения развития экономически эффективных производств необходимого оборудования.
- технологии устойчивого промышленного производства непищевой биомассы и ее использования для получения электроэнергии, тепла, биотоплив и других продуктов с высокой добавленной стоимостью.
- технологии селекции и методов биоинженерии для создания эффективных типов непищевой биомассы с заданными параметрами содержания веществ, необходимых для дальнейшего производства из них энергоносителей и других ценных продуктов для различных отраслей промышленности.
- технологии переработки (механические, термические, химические, каталитические и др.) непищевой биомассы в энергоносители и другие ценные продукты.
- технологии кондиционирования энергоносителей для использования в существующих энергетических и транспортных системах без изменения их основных конструктивных и технологических параметров.
- технологии утилизации органических непищевых отходов сельскохозяйственной, пищевой и лесной промышленностей, осадков очистных сооружений, твердых бытовых отходов для производства энергии, тепла и биотоплив.
- технологии поглощения (утилизации) эмиссии парниковых газов энергетических и промышленных установок, промышленных и коммунальных стоков для интенсификации производства непищевой биомассы.
- технологии переработки непищевой биомассы в сырье для химической промышленности и тяжелого органического синтеза.
- технологии получения ценных химических веществ путем каталитической переработки биоспиртов, биокислот и других биовеществ, получаемых в процессе использования непищевой биомассы.
- технологии получения биогаза путем переработки непищевой биомассы с использованием ферментов.
- технологии получения синтез-газа путем газификации и пиролиза карбонизированной биомассы.
- технологии получения широкого спектра моторных топлив (бензины, керосин, дизельное топливо и др.) из биомассы с заданными химмотологическими свойствами.
- технологии получения пищевых добавок для промышленного сельского хозяйства (животноводство, птицеводство, рыбоводство) в рамках комплексного использования биомассы.