PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Biologiczne procesy produkcji wodoru

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Biological processes of hydrogen production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Obtaining hydrogen for energy production purposes from biomass and water. Role of hydrogen as energy carrier. Method of biophoto-lythic production of hydrogen from water.
Rocznik
Tom
Strony
2--6
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz.
Twórcy
autor
  • Urząd Miasta i Gminy w Dorbinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin
Bibliografia
  • [1] Debabrata Das, Veziroólu T. Nejat: Hydrogen production by biological processes: a survey of literature, International Journal of Hydrogen Energy, 26, 13-28 (2001).
  • [2] Hasel A., Lindblad P.: Towards optimization of cyanobacteria as biotech-nologically relevant producers of molecular hydrogen, a clean renewable energy source, Appl. Microbiol. Biotechnol., 50, 153-160 (1988).
  • [3] Demusiak G., Dzirba D., Warowny W.: Rola gazu ziemnego w technologiach ogniw paliwowych, Przemysł Chemiczny, 84 (11), 808-814 (2005).
  • [4] Sobieściak-Jeczeń M., Skonieczny O.: Przyszłość wodoru w polskiej energetyce zawodowej, Nowe Technologie-Biuletyn Miesięczny, 4, 17-22 (2005).
  • [5] Momirlan M., Veziroólu T. N.: The properties of hydrogen as fuel tomorrow in sustainable energy system for a cleaner planet, International Journal of Hydrogen Energy, 30, 795-802 (2005).
  • [6] Warowny W., Hościłowicz A.: Ogniwa paliwowe przyszłością technologii energetycznych, Nowoczesne Gazownictwo, 8 (4), 41-50 (2003).
  • [7] Elam C., i in.: Realizing the hydrogen future: the International Energy Agency's efforts to advance hydrogen energy technologies, Hydrogen Energy, 28, 601-607 (2003).
  • [8] Moore R. B, Raman V.: Hydrogen Infrastructure for Fuel Cell Transportation, International Journal of Hydrogen Energy, 23 (7), 617-620 (1998).
  • [9] Prigenet M.: On board hydrogen generation for fuel cell powered electric cars, Revue de L'Institiut Francais du Petrole, 52 (3), mai-juin (1997).
  • [10] Momirlan M., VezirodluT.: Recent directions of world technology hydrogen production, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 3, 219-231 (1999).
  • [11] Sherif S. A, Barbir F, Veziroglu T.: Wind energy and the hydrogen economy - review of the technology, Solar Energy, 78, 647-660 (2005).
  • [12] Balachandran U., i in.: Use of mixed conducting membranes to produce hydrogen by water dissociation, 29, 291-296 (2004).
  • [13] Dyjakon A., Kordylewski W., Szynlewski P.: Katalityczne zgazowanie kar-bonizatu z biomasy, Gospodarka Paliwami i Energią, 11-12, 28-30 (2004).
  • [14] Kowalik P.: Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego, Materiały seminaryjne - POL AGRA FARM, Czysta Energia, 10 (14), 22-23 (2002).
  • [15] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, Dz. U. Nr 267 poz. 2656 z 2004 r.
  • [16] Gradziuk P.: Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych - przegląd roślin energetycznych, Czysta Energia, 10, 24-25 (2002).
  • [17] Tomishige K., Asadullah M., Kunimori K.: Novel catalysts for gasification of biomass with high conversion efficiency, Catalysis Surveys from Asia, 7 (4), 219-233 (2003).
  • [18] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r., MP. Nr 42 poz. 526 z 2005 r.
  • [19] Gradziuk P.: Produkcja surowców energetycznych i energii szansą rozwoju wsi i rolnictwa 4
  • [20] Ustawa z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz. U. Nr 31 poz. 264 z 2005 r.
  • [21] Kotowski W.: Ekonomia wskazuje biomasę. Paliwa silnikowe z OZE, Aeroenergetyka (11) 1, 4-8 (2005).
  • [22] Tórz A.: Biogaz - przegląd instalacji, Przegląd Komunalny, 2, 26 (2002).
  • [23] Nowakowski S.: Monitoring na składowisku odpadów - emisja gazu wy-sypiskowego, Przegląd Komunalny, 5, 43 (2003).
  • [24] Kotowski W.: Z odpadów i szlamów, Agroenergetyka, 13 (3), 25-26 (2005).
  • [25] Dante R. C.: Hypotheses for direct PEM fuel cells applications of photo-bioproduced hydrogen by Chlamydomonas reinhardtii, International Journal of Hydrogen Energy, 30, 421-424 (2005).
  • [26] Asada Yasuo, Miyake Jun: Photobiological Hydrogen Production, Journal of Bioscience and Bioengineering, 88 (1), 1-6 (1999).
  • [27] Kuzera K., Grabowska A., Prokop J., Lipowski A.: Perspektywy zastosowania biotechnologicznych metod produkcji wodoru, Przemysł Chemiczny, 84(11), 833 - 884 (2005).
  • [28] Kwiecień K., Warowny W.: Ekologiczne aspekty produkcji wodoru z biomasy, 166-173, XIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Ochrona Środowiska na Uniwersyteckich Studiach Przyrodniczych, Słubice, 4-6 września, 2005.
  • [29] Harun Koku: Aspects of the metabolism of hydrogen production by Rho-dobacter sphaeroides, Interational Journal of Hydrogen Energy, 27,1315-1329 (2002).
  • [30] Miura Y. i in.: Hydrogen production by photosynthetic, Energy Convers. Mgmt., 36, (6-9), 903-906 (1995).
  • [31] Hallenbeck P. C., Benemann J. R.: Biological hydrogen production; fundamentals and limiting processes, International Journal of Hydrogen Energy, 27, 1185-1193 (2002).
  • [32] Mizuno O., Dinsdale R.: Enhancement of hydrogen production from glucose by nitrogen gas sparing Bioresource Technology, 73, 59-65 (2000).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0068-0031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.