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时间:2025-11-28 01:08
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为什么要做这方面的研究?这是因为随着时间推移,行业逐渐意识到生物甲烷的附加值其实还是偏低,大家都在寻找附加值更高的资源化产物,生物塑料PHA就是其中一个选项。厌氧反应可以将有机物降解为乙酸、丙酸和丁酸等挥发性脂肪酸(VFAs),这些正是生产PHA的原料。经过十多年的持续投入和研发,终于在2022年,一个日产25kg的系统终于在多德雷赫特(Dordrecht)的固废焚烧厂HVC投产。随后在2023年10月帕克宣布,一个6000吨/天的系统将在2024年落户荷兰Emmen。
【未来演进的多维可能性】
随着物联网发展,导电聚合物制成的智能网套可监测水果糖度变化,预警过熟现象;可食用网套正在实验室测试——以海藻酸钠为基材包裹维生素溶液,拆除后可直接溶解灌溉。或许未来塑料网套将彻底消失,取而代之的是真菌菌丝自动生长的生物框架,完成保护使命后悄然融入土壤,实现从工业制品到自然物质的循环闭环。
在我看来,帕克的故事给我们带来三点宝贵的启发01)校企合作,不是“我出钱,你出成果”,而是“我们一起养大一个孩子”。
帕克与瓦赫宁根大学Lettinga教授的合作,始于一次电视节目的“偶遇”,却持续了四十年。Lettinga没有为UASB申请专利,因为他想让技术“被看见”;帕克没有要求独占,因为它知道,只有让技术“被需要”,自己才能“被选择”。这种看似“不精明”的选择,却让UASB成为了厌氧处理的“通用语言”,也让帕克成为了这门语言的“佳译者”。
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为什么今天我们还要读帕克?帕克经过2020年的并购,经济下行,重要的是以帕克,Lettinga为代表的一代人的老去,现在已和过去有很大的不多。但在2025年的今天,他的历史仍然对我们具有启发意义。中国产业正站在一个比当年帕克更复杂的十字路口:红利在消退,资本市场在冷却,技术迭代在加速,而“双碳”目标又打开了新的想象空间。我们比时候都更需要回答一个问题:当“推动的高速增长”是默认选项,我们如何找到新的增长范式?
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Lettinga教授在他的职业自传《My Anaerobic Sustainability Story》里就这次采访的一些细节:“我记得很清楚,当时我站在一个60L的中试反应器前面,跟荷兰电视观众解释厌氧技术在处理农业和工业污水的巨大潜力,包括那些马铃薯淀粉废水。对于这个采访,我其中一个期望是让马铃薯淀粉行业合作社(AVEBE)的高层看到处理效果,我也希望AVEBE下边的农民们有动力组织起来跟集团高层们联系,一齐探讨UASB系统在马铃薯淀粉行业的应用前景。电视节目在同一个节目中,还采访了荷兰基建和环境部(VROM)的战略领导官员,这位官员展示了他关于清洁技术的想法——很显然,现代厌氧污水处理和他的理念不谋而合。”