能源微藻与生物炼制
微藻生物能源研究现状

微藻的采收
三、微藻的大规模培养方式
• 目前微藻的大规模培养主要有3种方式:传统的敞开式跑道
式培养,封闭式的光生物反应器培养和封闭式的发酵罐生 产。
传统的敞开式跑道式培养
传统的敞开式跑道式培养具有设施简易、投 资低、成本小等特点,但产量低、培养面积大、 生长因子难控制、CO2补加困难、收获成本高、 易被其他生物污染和产品质量低等缺点限制了这 种开放式的培养方式。
封闭式的光生物反应器培养
封闭式的光生物反应器培 养可以使藻细胞的密度提高了6 -12倍,总体积相对减少,分离 成本大大降低,各种生长因子 及工艺可以采用自动化、集约 化管理,提高了生产效率和产 品质量,避免受其他生物和非 生物物质的污染 。 但是该种方法也有其不足的 地方,国内外研究生产了各种 各样的生物反应器,大部分都 存在造价高这一特点。
• 我国微藻产业尚处于起步阶段, 还存在成本过高、难以规
模放大等若干瓶颈问题,尚有许多关键技术有待突破,相 关工程技术需要集成。随着对藻种选育研究和微藻的工程 改造继续深入,培养条件、培养方式等的不断改进,提取、 分离和转化等过程工艺的不断完善,微藻产品将具有更低 的生产成本,从而获得更大的市场竞争力。
Thank you !
Schematic of column photobioreactor.
封闭式的发酵罐培养
封闭式的发酵罐培 养可以大量培养隐甲 藻等异养藻,可以节 省一部分开支, 但是 对于其他的自养藻却 很不利。而且发酵罐 培养需要较高的操作 技术,培养基的添加 等也限制着该方法的 应用。
四、最新成果
美 国 荷 兰 以 色 列 中 国
以微藻为原料制备生物柴油的研究 进展与发展趋势
04/03/2014
藻类生物质能源的种类及开发利用研究

藻类生物质能源的种类及开发利用研究随着经济的快速发展和人口的不断增长,全球能源消耗量日益增加,传统化石能源的储量日渐减少,能源危机愈演愈烈。
因此,寻找替代能源成为挑战,藻类生物质能源逐渐成为开发利用的热点。
本文将介绍几种常见的藻类生物质能源及其开发利用研究。
1.微藻生物质能源微藻是一类单细胞海洋植物,其生长速度快、生物量高、营养成分丰富、日照利用率高,具有很高的生物质能源潜力。
利用微藻生产生物燃料、生产高级生物材料、食品等都有着很广泛的应用。
研究表明,微藻可以通过复杂的培养方式获得更高的生物质量和更高的油脂产率。
此外,微藻脂肪酸组成单一,可以作为燃料的原料。
许多国家和地区正在投入巨资进行微藻利用技术的开发研究。
2.淡水藻生物质能源与微藻不同,淡水藻一般生长在湖泊、水库等淡水环境中,是一种丰富的水源生态系统。
淡水藻具有快速生长和适应性强的特点,是一种重要的生物质能源来源。
近年来,随着燃料价格的上涨,藻类生物燃料的研究逐渐走向淡水藻领域。
淡水藻的研究还包括其对废水和含有重金属的水的净化性,淡水藻可以吸收大气中的氮和磷,减轻水体中氮磷的浓度,从而使污染严重的水体得到净化。
3.海藻生物质能源海藻是生长在海洋环境中的多细胞藻类,是一种重要的海洋资源。
海藻生物质具有很广泛的应用前景:可以作为食品、化学原料、生物燃料等多个领域的材料。
其中,作为生物燃料的应用前景尤其广泛。
海藻生物质能源的开发研究主要有两个方面:一是海藻生物质能源的加工提取方法,二是海藻生长环境的调控技术。
海藻的取样与分离通常采用的是潜水或鱼网等方式,提取方法则根据海藻的特点选择理化方法。
海藻生物质能源的开发利用在很多国家已经有了实际应用。
如韩国,船舶燃料已经采用生物柴油和生物液化气,这些都是由海藻提取生物质能源得到的。
日本则大量投资海藻生物质能源研究,已有一些海藻生物燃料的生产企业,海藻成为日本生物燃料市场的主要来源之一。
总之,藻类生物质能源具有丰富的应用潜力和广阔的市场前景。
藻类与生物燃料

藻类与生物燃料摘要:微藻是生产生物燃料的优良原料,有望成为最重要的可再生能源之一,具有广阔的发展前景。
1 前言:随着全球经济的快速增长,石油和煤炭等化石能源的消耗大幅度上升,化石能源短缺危机已迫在眉睫,对生物质能等可再生能源的关注渐成热点。
在众多的非粮生物质中,藻类具有分布广泛、油脂含量高、环境适应能力强、生长周期短、产量高等特点,用藻类制备生物燃料的研究开发方兴未艾。
利用微藻制备生物燃料已成为热点。
2 藻类制备生物燃料简介藻类是最原始的生物之一,通常呈单细胞、丝状体或片状体,结构简单,整个生物体都能进行光合作用,具有光合效率高、生长周期短、速度快的特点。
藻类按大小通常分为大藻(海带、紫菜、裙带菜等)和微藻(单细胞或丝状体,直径小于1mm)。
其中用于制备生物燃料的是微藻。
微藻种类繁多,分布极其广泛,其生长几乎不需要特别养分,只要有阳光、水和二氧化碳,无论在海洋、淡水湖泊等水域,或在潮湿的土壤、树干等处都能生存,也可在不适合种植庄稼的土地上种植,甚至可生长在咸水里。
3 藻类生产生物燃料研究历程和进展3.1 国外研究历程和最新进展对微藻的研究起步较早,但真正成为热点是在2005 年以后。
通过文献检索可以发现,有关藻类生产生物燃料的论文,在上世纪90 年代数量极少,到2000 年后数量开始大幅度增长,尤其是2007 后数量激增,研究增长趋势十分明显。
早在20 世纪50 年代,美国麻省理工学院就在校园内建筑物的屋顶开始进行养殖藻类生产生物燃料的试验,并在研究报告中第一次提到了藻类生物燃料。
1978 年,美国能源部可再生能源国家实验室开始养殖微藻生产生物燃料项目(Aquatic Spices Program,简称(ASP 项目) 的研究,研究内容从微藻筛选、微藻生化机理分析、工程微藻制备到中试。
该项目持续到1996 年,在实验室研究的基础上,研究人员在美国加利福尼亚州、夏威夷州、新墨西哥州等地进行了中试放大。
生物质能源--微藻

绿 藻
红 藻
硅 藻
物种
已发现数量
已发现占估计数比例(%)
淡水微藻
海洋微藻
2.2×104
0.7×104
>90
<10
CO
2
+ H2 O2 O + 光 微藻(海洋单细胞藻类)是地球上最早的生物物种
,已经在地球上生存了35亿年之久,能在水中进行光合作
生物质 +
用释放出氧气,在自然界物质和能量循环中发挥了极其重
微藻 比表面积:1.3×103 m2
相同质量的微藻比表面积是树叶的1.3×106倍, 比表面积越大,受光面积越大,越有利于光合作用。
•
5、更高含量的光合作用单位
植物光合色素含量占 其干重约0.05%,分布 于树叶、树干等组织 中细胞的特定部位, 不有利于光合产物的 合成与转运。
植物光合天线
微藻光合天线
微藻含有丰富的蛋白、色素、维生素、多糖等生物活性物 质,可直接用作饵料、饲料及其添加剂。
纯蛋白大豆 高质纯牛奶 乌克兰 乌克兰种牛 我国 混合饲料 出路:高蛋白微藻饲料替代 三聚氰胺牛奶
造成我国目前牛奶质量不高的主要原因是饲料,微藻蛋白 质含量为30~80%,因此是良好的蛋白替代饲料。
微藻光自养生长过程与其他生物质相比,具有5大优点:
微藻工业、味精废水处理行业和饲料行业联产,实现饲料、 副食、生物
柴油多联产,达到废弃物资源化,基本上消除了水污染,每年可净减排废水约
5亿吨。
排出
处理
我国味精行业
年排放废水约5亿吨
谷氨酸等
要的作用,因此微藻的出现为地球上其他生物的出现奠定 了物质和气候基础。
光合作用效率是指绿色植物通过光合作用制 造的有机物中所含有的能量与光合作用所吸收的 光能的比值。 光 合 作 用 效 率 高
生物质能源--微藻

微藻生物燃料已成功应用于航空
据英国《独立报》2010年6月10日报 道,空中客车公司“新一代钻石 DA42” 飞机,用100%微藻生物燃料 Powered by 100 percent algae biofuel 作为驱动燃料,在6月8日开幕的柏 林国际航空航天展览会上完成首飞 。 首次证明了微藻生物燃料完全可以 独立为飞机的飞行提供燃料(碳氢化
• 2、产物浓度更低
1/40
1L空气中含有约0.3g O2 1L水中含有约0.008gO2
• 3、光照几率更多
折射 衍射 水 散射
由于水对光具有折射、衍射、散射等效应,使得微藻所 有表面都有可能受光照,然而陆生植物只有向光面才有可能
受光照。
• 4、比表面积更大
等量
树叶 比表面积:10-3 m2
1 g干 物质
火电厂
28.24亿吨(40.1%)
CO2
排出 吸收
石油加工业
11.07亿吨(15.7%)
低碳工业
微藻
约年产10亿吨生物质 相当于3亿吨生物燃料 相当于产值2万亿元
黑色金属冶炼工业 5.80亿吨(7.3%)
微藻生产生物柴油的优势
棉花
产油能力 (升/公顷/年) 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 棉籽 大豆 油菜 麻疯树 棕榈 微藻
微藻生物柴油已经成为当今世界的研究热点
美国: -“水生生物种计划”(1978-1996),07年重新启动。 -“微型曼哈顿计划”(2006-2010) -“太阳神计划”(2006) -“JP-8喷气燃料替代品计划”(2008)
-“微藻生物燃料技术路线图”(2009)
日本: -“地球研究更新计划技术”耗资25亿美元
微藻生物质能源开发研究

微藻生物质能源开发研究随着能源需求的日益增长以及环境污染的越来越严重,人们对于环保可再生能源的追求越来越强烈。
在众多的可再生能源种类中,生物质能源因其来源丰富、具备可再生性、环保性等优点而备受关注。
而在众多的生物质能源中,微藻生物质能源被认为是未来可持续发展的重点方向之一。
微藻是一类单细胞生物,数量庞大,分布范围广,具有较高生物活性以及生物多样性。
微藻作为一种生物质能源,具有生长速度快、生物产量大、生长环境适应性高等特点,极具发展潜力。
微藻生物质能源制备的路线多样,包括沙漠藻、淡水藻、海水藻等,分别适用于沙漠区、淡水湖区、海洋等不同生态环境。
其中,太阳能光合作用是微藻生长和生物质生产的动力源,利用光合作用收集太阳能将CO2转换为能量和生物质,既能够解决能源危机,也能够减少二氧化碳的排放。
在微藻生物质能源开发研究中,主要包括以下几个方面:一、微藻培养微藻培养是微藻生物质能源开发研究的重要环节。
微藻的培养条件涉及多个因素,比如水质、光照、氧气等环境因素。
微藻生长需要充足的光照和二氧化碳,同时需要适宜的温度、盐度和营养物质。
目前,常用的微藻培养方法包括混合培养、单独培养和串联培养。
常用的培养方式包括批次培养、半连续培养和连续培养等。
此外,微藻培养也需要注意防止微生物感染和控制微生物浓度。
二、微藻生物质能源提取微藻生物质能源提取是微藻生物质能源开发研究中另一个重要的环节。
常用的提取方法包括机械破碎、微波辅助提取、酸碱水解、超声波处理、微藻细胞壁破坏等多种方法。
同时,还需要注意提取方法对微藻生物质能源的损失情况。
三、微藻生物质能源应用微藻生物质能源的使用方式多样,比如制备生物油、生产生物肥料、制造生物材料等。
此外,微藻也可以制备生物能源,作为输入制氢和甲烷的原料,实现生物能量的高效利用。
近年来,国内外对于微藻生物质能源的研究取得了一定的进展,但仍然需要深入探讨和研究。
未来,在微藻培养、微藻生物质能源提取以及微藻生物质能源应用等方面的研究仍需加强。
生物能源开发中的微藻技术研究

生物能源开发中的微藻技术研究近年来,环境污染和气候变化正在威胁着地球的健康和稳定。
因此,人类需要寻找一种可再生、清洁和可持续的能源,以替代传统的化石燃料。
在这种情况下,生物能源已经成为了一种备受关注的替代能源,而微藻技术则是生物能源领域中的一个重要研究方向。
一、微藻介绍微藻是指直径小于100微米,具有单一细胞结构的藻类。
它们生活在各种水域中,包括淡水、海水和咸水,可以通过光合作用从水和CO₂中吸收能量,产生有机物和氧气。
由于它们具有高光合效率,可以通过其代谢产生多种有用的化合物,如脂肪酸、类胡萝卜素、蛋白质和多糖等,因此,微藻被视为一种有潜力的能源来源。
二、微藻在生物能源领域的应用1.生产油脂由于微藻能够积累大量的脂肪酸,因此它们被广泛用于生产生物燃料和化学品。
事实上,微藻比其他来源更适合作为生物燃料的原料,因为微藻的生长速度非常快,同时脂肪酸的产量也非常高。
此外,微藻的生长和收获和传统作物不同,它们可以在陆地上生长,也可以在污染水体中生长。
2.生产蛋白质和营养品随着人们对健康食品需求的不断增加,微藻蛋白质的需求也在逐渐增加。
微藻蛋白质是一种高品质、高营养和易于吸收的蛋白质,它们含有比传统的植物蛋白质更多的氨基酸,是一种非常优质的营养品。
3.光电转换器利用微藻的光电反应机制,可以制造出高效能的太阳能电池。
微藻的光电转换效率比传统的硅材料更高,具有更小的成本和更高的能量效益。
此外,微藻还可以被用作能量储存器,可以在不同的环境下储存太阳能,并在需要时释放。
三、微藻技术面临的挑战虽然微藻技术有许多优点,但它也面临着一些挑战。
首先,微藻生产成本较高,需要大量的能源和水资源,这增加了微藻技术的生产成本,降低了它的经济性和可行性。
其次,微藻的生长周期是不稳定的,受环境因素的影响较大,而且生长后期养分供给问题加重也限制了其生产质量和产量。
四、微藻技术面临的未来机遇尽管面临挑战,但微藻技术的未来潜力仍然非常巨大。
微藻生物质能及其生物炼制研究分析

西 部 皮 革
2 0 1 7年 2月
微 藻 生 物 质 能 及 其 生 物 炼 制 研 究 分 析
易 悦
( 四川 大 学建筑 与 环境 学 院 ,四川 成都 6 1 0 0 6 5 )
摘 要 :微 藻 生物质 能 源 以其 可再 生性 、 可储 存性 和 替 代 性 、储量 巨大 、碳 平衡 性 等优 势 而 成 为化 石 能 源 的替 代 能 源 之 一 。 本 文首先 对近 年来 国内外微 藻选 育 、大规模 培养及 其 生物 炼制技 术 研发 的 进展 进 行 简要 的 综述 ,总结 出 目前 微 藻 生物 能在 生物 炼
饲 料 、高产值 化学 品等 一系 列产 品 。
量 在不 断 的增 长 。如果 按照 目前 水 平继 续 开采 利 用 ,那 么石 油 将 会
在4 2年 后枯竭 ,煤 和天 然气将 分 别于 1 5 0年和 6 6 年 被耗 尽 。 因此 ,
发展 可 再生 能源 是迫 在眉 睫的一 件 事情 。传 统 利用 的 可 再生 能 源 主 要包 括 大水 电和 直接燃 烧 的生物 质 能 ,新 的可再 生 能 源 利用 主要 指
调 节 和控制 。
能和 固体废 弃物 等 等 。其 中生 物质 能 占世 界 能 源 能量 供 应 量 的
1 0 % ,它具有 可存 储 、可运输 、原 料 种类 多 等 特 点 ,是 继 石 油 、煤
炭 、天 然气 之后 世界 人类 目前最 主要 的 能量来 源 。 在 生 物 质 中 ,微 藻 ( M i c r o a l g a e )微 藻 是 一 种 广 泛 存 在 于 自然 界的 、具有 光合 作用 能力 的微米 级 单 细胞 生 物 ;微藻 也 是 地球 上 最 重要 的初级 生 产 者 之 一 ,每 年 由微 藻 光 合 作 用 固 定 的 C O ,占全 球 C O 固定 量 的 4 0 % 以上 ,被称 为地球 上 生长最 快 的 自养 生物 J 。 针对 生物 质资 源 的开 发 利用 ,H e n r y R .B u n g a y 在1 9 8 2年首 先 提 出了生 物炼 制 ( B i o —R e i f n e r y ) 一词 。微 藻 生物 炼 制 就是 以微
利用微藻生产生物质能源的研究

利用微藻生产生物质能源的研究随着全球能源需求的不断增长和化石能源日益枯竭,寻找替代能源已成为当今世界的热点问题。
生物质能源因其可再生、清洁、低碳的特点备受关注,而利用微藻生产生物质能源的研究成为当前研究的热点之一。
1. 微藻生产生物质能源的意义微藻具有光合作用效率高、生长周期短、生长速度快等优势,是生产生物质能源的理想生物资源之一。
利用微藻生产生物质能源可以有效减少对化石能源的依赖,降低温室气体排放,为人类社会可持续发展提供重要支撑。
2. 微藻生产生物质能源的技术路线微藻生产生物质能源的技术路线主要包括微藻培养、油脂提取和生物质能源生产三个环节。
在微藻培养方面,优化光照、温度、营养盐等环境条件对提高微藻生长速度和油脂含量至关重要;油脂提取则是将微藻中的油脂分离并提炼成生物燃料;生物质能源生产则通过将微藻油脂转化为生物柴油、生物乙醇等燃料形式。
3. 微藻生产生物质能源的挑战与机遇尽管微藻生产生物质能源前景广阔,但仍然面临着一些挑战。
例如,微藻培养过程中存在的污染、光照和温度变化对微藻生长的影响等问题亟待解决。
然而,随着科技的不断进步,为微藻生产生物质能源提供了更多的技术手段和方法,未来发展的机遇依然充满希望。
4. 微藻生产生物质能源的发展趋势随着环保意识不断增强,对可再生能源的需求也在逐渐增加,微藻生产生物质能源的发展前景可谓一片光明。
未来,随着技术的日益成熟和生产成本的降低,微藻生产生物质能源有望成为主流能源之一,为人类社会的可持续发展贡献力量。
5. 结语利用微藻生产生物质能源是一个具有巨大发展潜力的研究领域,需要科研人员们共同努力,不断探索创新,以推动微藻生产生物质能源技术的发展。
相信在不久的将来,微藻生产的生物质能源将会成为能源领域的新宠,为人类社会的绿色发展贡献更多力量。
微藻能源:产业化之路还有多远

微藻能源:产业化之路还有多远作为可再生的生物质能源以及减排二氧化碳的有效途径,微藻近年来受到广泛关注。
图为反应器里的微藻。
()微藻,这个自然界中肉眼看不见的微米级生物体,近年来受到了越来越广泛的关注。
人们对于它的热情在于这个“小东西”为解决人类所面临的两个最为棘手的重大问题带来无限遐想——化石能源危机和二氧化碳排放。
有人曾推算,在技术成熟的条件下,如果能利用国内14%的盐碱地培养种植微藻,生产的柴油量就可满足全国50%的需求;而它对二氧化碳的减排作用也为解决煤化工高碳排放问题带来了希望。
那么,微藻真的能担当起如此重任吗?微藻能源产业化的进程还有多远?其中还有哪些难关要攻克?带着这些疑问,记者对有关企业和研究单位进行了采访。
在新奥集团位于内蒙古达拉特旗的微藻生物固碳示范项目现场,工作人员正在向记者介绍微藻养殖情况。
(本报记者李闻芝摄)微藻生物能源优势多进入21世纪,小小的微藻成为石化产业界广受关注的一颗新星。
一方面,能源的大量消耗,给人们带来对化石能源终将枯竭的担忧;另一方面,伴随化石能源的大量消耗,二氧化碳过度排放,造成了对大气环境的破坏。
于是,世界各国纷纷开始寻找替代石油的可再生生物质能源以及减排二氧化碳的有效途径。
在这样的背景下,微藻进入了人们的视野。
作为地球上最古老的初级生产者之一,微藻可以通过光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气,而且光合速率高、繁殖快、适应环境性强。
研究结果表明,微藻的一大特点就是生物质产量非常高,可达到陆地植物的300倍。
微藻的产油效率相当高,其脂类含量在20%~70%,这是陆地植物所不能比拟的。
在1年的生长期内,1公顷玉米能产172升生物质燃油,大豆能产446升,油菜籽能产1190升,棕榈树能产5950升,而微藻所产生物质燃油量高达95000升。
高产油量,为微藻生物柴油的商业化奠定了物质基础。
北京化工大学生命科学与技术学院教授傅鹏程介绍说,通过微藻合成的生物柴油主要成分是脂肪酸甲酯,因具有较高的运动黏度,运输、储存安全,无毒性,健康环保性能良好而被广泛关注。
微藻生物质可再生能源的开发利用

2、技术进步对海洋能源开发利 用的推动
随着科技的不断进步,我国在海洋能源开发利用方面的技术水平也在逐步提 高。未来,技术的不断创新和进步将为我国海洋可再生能源的开发利用提供更强 的支撑。
3、市场需求和消费者偏好对海 洋能源开发利用的驱动
随着消费者对清洁能源的认知度不断提高,对于环境和气候变化的度也在提 升,这将进一步促进海洋可再生能源的开发利用。同时,市场对于绿色、环保、 节能产品的需求也将推动海洋可再生能源产业的发展。
五、微藻生物质可再生能源开发 利用案例分析
以美国“微藻生物质能源计划”为例,该计划通过研究不同环境下的微藻种 类,筛选出适合生产生物油的微藻品种。同时,采用封闭式培养和开放式培养相 结合的方式,实现微藻的大规模生产。在转化方面,计划采用热裂解技术将微藻 生物质转化为生物油,并进一步探索生物发酵和氢化等其他转化方法。
国外在海洋能源开发利用方面已经取得了很多成功的案例和经验。例如,欧 洲的挪威和英国在海洋能源开发利用方面处于全球领先地位,其成功经验包括: 制定长期发展规划、加强技术创新、注重生态环境保护等。
二、我国海洋可再生能源开发利 用的发展趋势预测Biblioteka 、国家政策对海洋能源开发利 用的促进
近年来,我国政府已经出台了多项支持海洋可再生能源开发的政策,例如提 高海洋能源开发利用的地位,制定长期发展规划,加大对海洋能技术研发的支持 力度等。这些政策的实施将对我国海洋可再生能源开发利用产生积极的推动作用。
二、波浪能
波浪能是一种取之不尽、用之不竭的能源,主要利用海浪的起伏来发电。相 较于潮汐能,波浪能具有更广阔的应用前景,因为海浪的分布范围更广,能量密 度更大。目前,许多国家和地区正在积极研发和试验波浪能发电技术,如英国的 海洋能源中心和我国的浙江舟山群岛等。
微藻光合作用在生物燃料生产中的应用前景

微藻光合作用在生物燃料生产中的应用前景随着全球能源需求的不断增加和传统化石燃料资源的消耗,人们正在寻找可再生、清洁和可持续的能源替代方案。
而微藻光合作用正是一种备受关注的新兴技术,被认为具有巨大的潜力来解决这一能源危机。
微藻光合作用指的是微藻利用光能进行二氧化碳固定和氢气氧化等反应的过程,将太阳能转化为有用的生物燃料材料。
本文将探讨微藻光合作用在生物燃料生产中的应用前景,并讨论其优势、挑战以及未来发展的方向。
首先,微藻光合作用在生物燃料生产中的应用前景可以从多个方面来探讨。
主要有以下几点:首先,微藻光合作用具有高生物质产量的优势。
微藻可以通过进行光合作用将二氧化碳转化为有机物质,因此可以生产出大量的生物质。
相比其他能源作物,微藻在单位面积上的生物质产量更高,因此可以更高效地转化为生物燃料。
此外,微藻的生长周期相对较短,能够在短时间内快速生长,大大提高了生物质产量的可持续性。
其次,微藻光合作用可以生产多种类型的生物燃料。
微藻的光合作用可以产生不同类型的有机化合物,如脂肪酸、三酰甘油和糖类等。
这些有机化合物可以经过不同的转化过程,被用作生物柴油、生物酒精和生物氢等燃料的原料。
由于微藻光合作用产生的有机物质种类多样,因此可以适应不同类型的生物燃料需求,提高了生物燃料生产的灵活性。
另外,微藻光合作用在环境方面具有显著的优势。
微藻需要大量的二氧化碳来进行光合作用,而二氧化碳正是温室气体的主要成分之一。
通过利用微藻光合作用来固定二氧化碳可以起到环境改善和减缓气候变化的作用。
此外,微藻还可以利用生物膜滤池系统处理一些有机废水,使其净化并减少对环境的影响。
尽管微藻光合作用在生物燃料生产中具有很多潜力,但也面临着一些挑战。
其中最大的挑战之一是微藻培养和收获的成本。
目前,微藻的大规模培养和收获需要高成本的设备和技术支持。
因此,如何降低微藻的生产成本,提高光合作用的效率,是当前需要解决的重要问题之一。
此外,微藻光合作用还面临着光照不稳定、气候变化和污染物的影响等因素。
高效利用微藻资源生产生物燃料技术研究

高效利用微藻资源生产生物燃料技术研究1. 绪论微藻是一类微小的单细胞藻类生物,生长在水体中,通过光合作用进行光合碳固定和氧气释放。
近年来,随着对可再生能源的需求不断增长,微藻资源作为生物燃料的潜在来源受到了广泛关注。
高效利用微藻资源生产生物燃料技术研究已经成为当今能源领域的热点之一。
2. 微藻资源的潜力微藻具有生长周期短、生长速度快、含油量高等优点,适合用于生物燃料的生产。
与传统的能源作物相比,微藻的种植占地少、生长周期短,能够大幅提高能源生产的效率。
此外,微藻资源还可以有效地利用二氧化碳和污水等废弃物进行生长,具有良好的环境友好性。
3. 微藻生物燃料的生产路径微藻生物燃料的生产主要包括微藻培养、收获、油脂提取和转化为生物燃料等多个步骤。
在微藻培养阶段,需要控制好光照、温度、营养盐等生长条件,以促进微藻的生长和油脂积累。
之后,通过物理或化学方法将微藻收获,并提取其中的油脂,最终通过催化转化等技术将油脂转化为生物燃料,如生物柴油等。
4. 高效利用微藻资源的关键技术为了提高微藻生物燃料的产量和质量,需要研究和发展一系列关键技术。
其中,微藻菌种的筛选和改良、培养条件的优化、收获和提取油脂的技术以及燃料转化技术等都是影响微藻生物燃料生产效率的重要因素。
通过不断创新和完善这些关键技术,可以实现微藻资源的高效利用,提高生物燃料的生产效率和经济性。
5. 微藻生物燃料在能源领域的应用前景微藻生物燃料作为一种可再生清洁能源,具有广阔的应用前景。
在汽车燃料领域,生物柴油等微藻生物燃料可以作为传统石油燃料的替代品,减少对化石燃料的依赖,减少温室气体的排放。
此外,微藻生物燃料还可以应用于航空燃料、船舶动力等领域,为我国能源结构的转型升级提供重要支撑。
6. 结语随着能源问题和环境问题日益凸显,高效利用微藻资源生产生物燃料技术的研究具有重要的理论和实践意义。
未来,随着技术的不断创新和完善,微藻生物燃料将成为我国能源领域的重要组成部分,为推动可持续发展和建设资源节约型社会做出重要贡献。
微藻生物燃料研究报告

微藻生物燃料研究报告随着全球能源需求的不断增长,传统的化石燃料已经不能满足人类的需求,而生物燃料成为了人们探索的新领域。
微藻生物燃料是其中的一种,由于其高生物量、高生长速度、能够在废水等废弃物中生长等特点,被认为是未来最有潜力的生物燃料之一。
本文将对微藻生物燃料的研究进行综述。
一、微藻生物燃料的基本概念微藻是一种单细胞藻类,具有高生物量、高生长速度、不受季节变化影响、能够在废水等废弃物中生长等特点。
微藻生物燃料是利用微藻生长过程中吸收的二氧化碳,通过光合作用转化为有机物,再经过生物转化过程,得到生物燃料的过程。
二、微藻生物燃料的制备方法1. 光合作用法光合作用法是最常用的制备微藻生物燃料的方法。
通过在光照条件下培养微藻,使其进行光合作用,将二氧化碳和光能转化为有机物,再通过生物转化得到生物燃料。
该方法具有操作简单、成本低廉等优点,但是生产效率较低。
2. 暗发酵法暗发酵法是利用微藻在黑暗条件下进行发酵,得到生物燃料的方法。
该方法具有操作简单、生产效率高等优点,但是需要较高的能量输入。
3. 混合法混合法是将光合作用法和暗发酵法相结合的方法。
首先将微藻在光照条件下进行光合作用,然后将其转移到黑暗条件下进行发酵,得到生物燃料。
该方法具有操作简单、生产效率高等优点,但是需要较高的能量输入。
三、微藻生物燃料的应用前景微藻生物燃料具有许多优点,如高生物量、高生长速度、不受季节影响、能够在废水等废弃物中生长等,因此被认为是未来最有潜力的生物燃料之一。
微藻生物燃料可以替代传统的化石燃料,减少二氧化碳排放,降低对环境的影响。
此外,微藻生物燃料还可以应用于农业、化工等领域,具有广阔的应用前景。
四、微藻生物燃料的研究进展1. 微藻生物燃料的生产效率提高近年来,研究人员通过选择高生产力微藻品种、优化培养条件、提高二氧化碳利用率等措施,成功提高了微藻生物燃料的生产效率。
2. 微藻生物燃料的生产成本降低微藻生物燃料的生产成本一直是制约其应用的主要因素之一。
微藻生产生物燃料的技术与应用

微藻生产生物燃料的技术与应用近年来,随着能源需求不断增长,基于可再生能源的替代技术也得到了广泛关注。
而微藻作为一种具备生产能源的潜力的生物体,其生物燃料产业应用也逐渐成为研究的焦点。
本文将针对微藻生产生物燃料的技术和应用做出详细的探讨。
一、微藻生产生物燃料的技术1. 微藻初级生产方式微藻生产生物燃料的技术主要包括初级和次级生产方式。
初级生产方式即为利用光合作用将二氧化碳转化为生物质。
微藻的自然生态环境具备一定的光照、温度、营养和盐度等条件。
如果在人工控制下,力求提供良好的温度、光照、氧气、CO2和营养条件,将产生高产量的微藻。
2. 微藻次级生产方式次级生产方式即为从微藻中提取油脂,通过化学反应将其转化成可燃烧的生物燃料。
这是充分利用微藻所需的额外生产工艺,以产生具有更高能量密度和更方便运输的微藻生物燃料。
二、应用微藻生产的生物燃料因其良好的可再生性、低污染程度和高效性等优点,已经被广泛应用于产品的生产的多个领域,以下为该技术主要应用领域的描述:1. 工业部门目前,微藻生产的生物燃料已被应用于工业领域。
其在一些消耗能源较大的行业如钢铁、化工、纺织、造纸等,原油价格的上涨经常给企业带来生产成本的压力,因此利用微藻生产生物燃料来代替石油,降低成本,极大地改善了这些企业的能源问题。
2. 水产养殖目前,水产养殖已经成为微藻生产生物燃料的又一个重要应用领域。
在微藻生产生物燃料的同时,水产养殖又可以用剩余的藻体来作为第二个货源。
可以说,微藻和水产养殖两项就在一起产生了互惠互利的很好局面。
3. 食品产业实际上,微藻生产生物燃料在食品产业中也大有可为。
由于微藻中含有丰富的蛋白质、脂肪、绿色色素等对人体有益的成分,可以用来制作蛋白粉、色素和提取鱼肉中的脂肪等。
结语总而言之,微藻生产生物燃料技术作为一项极具应用潜力的技术,在发挥可再生能源作用的同时,还有利于水产养殖、食品工业等领域的范畴,这是创造创造更加绿色环保的生产方式的一项重要的技术。
利用微藻制备生物能源的研究进展

利用微藻制备生物能源的研究进展郝国礼刘佳陈超李兴杰姜峰(唐山师范学院生命科学系唐山063000)摘要:随着全球范围内的能源需求不断增加,化石燃料日趋枯竭,环境污染日益严重,因此开发可再生、环保的替代燃料已成为经济可持续发展最重要课题之一。
微藻具有巨大的生物能源生产潜力。
本文结合目前能源微藻在藻种选育、影响微藻产油因素以及生产工艺方面的研究现状和微藻综合利用发展中存在的问题,综述了近年来各国在微藻能源开发方面的重要科研工作,以及微藻能源与低碳的关系,并对微藻能源开发的相关研究方向和进展进行了评述。
关键字:能源微藻;低碳;影响因素;工艺流程;综合利用Advances in production of bio-energy from microalgaeHao Guoli Liu Jia Chen Chao Li Xingjie Jiang Feng (Tangshan Teachers College, Department of Biological Sciences, 08 T echnical Class)Abstract:With the increasing demand of worldwide energy, depletion of fossil fuels, and the increasingly serious environmental pollution, the exploration of renewable and environmentally friendly alternative fuels has become one of the most important subjects of sustainable economic development .Microalgae has enormous potential for bio-energy production. In this paper, algae species selection, factors that affect the oil-production of microalgae, current situation of production process and problems in the development of utilization are all included to review the recent scientific effort of many countries in exploring microalgae. Furthermore, the relationship between microalgae energy and low carbon life, and direction and progress of microalgae-energy were also made a comment. Keywords: Energy Microalgae; low-carbon; Factors; Process; Utilization1前言世界经济的现代化,得益于化石燃料的开发与应用。
微藻生物质能源

• 1.从实用的角度看,它们易于栽培,可以生长,很少甚至不注意, 使用不适合人类食用的水,容易获得营养。
• 2.与传统的林业、农作物和其他水生植物相比,它们的增长率和 生产力要高得多,比其他生物柴油原料所需的土地面积少得多。
• 3.微藻可以为生物柴油、甲烷、氢、乙醇等几种不同类型的可再 生燃料提供原料。海藻生物柴油不含硫,性能优良,同时减少微
• 微藻是一类在陆地、海洋分布 广泛,营养丰富、光合利用度 高的自养植物,细胞代谢产生 的多糖、蛋白质、色素等,使 其在食品、医药、基因工程、 液体燃料等领域具有很好的开 发前景。
• 原核微藻 • 真核生物
• 1.光 • 光源 • 光质 • 光在细胞悬浮液中的穿透
• 2.营养物质 • 碳、氮、磷等营养元素是微藻细胞合成的基础。
粒物质,CO,碳氢化合物和SOX的排放。
• 微藻中含有多糖、不饱和脂肪酸、蛋白、色素、油脂等生物活性 物质,对于生物活性物质的研究开发是微藻高技术产业发展的一
个重要方面。而其中的油脂可转化为柴油,减少石油使用,减少
二氧化碳排放,改善生态环境,Байду номын сангаас全球变暖、温室效应进行缓解,
在一定程度上减少地球能源负担。
• 3.超临界CO2萃取法
• 提取效率高于传统的有机溶剂 提取法,可提取出微藻样品中 几乎全部的油脂,且此方法无 毒安全,同时,其提取过程不 影响萃取物有效成分。
• 为了避免与食用植物油的竞争,低成本的生物柴油应从低成本的 原料中生产,如非食用油脂、用过的油炸油、动物脂肪、肥皂原 料等。
• 然而,现有的废油和动物脂肪数量不足以满足当今对生物柴油的 需求。
• 微藻的应用十分广泛,但微藻也会对人类产生一定的危害, 对有 益的微藻,应加大开发的力度。对有害的微藻, 应进行深入的研 究, 最后达到防治有毒藻的发生、消除藻类的毒素或改变藻类毒 性、提取藻类毒素供药用等, 化害为益。
微藻生物能源(2)

产油量较高的藻类含油量占干重的比例分别是小球藻、
葡萄藻、三角褐指藻、杜氏盐藻。微藻和高等植物的油
属三酰基甘油酯,都可作为生物柴油的生产原料。产油
微藻大多是生长在海洋.
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为什么选择微藻?
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与一些产油植物相比,利用微藻生产生物柴油的优 势在于以下几个方面:
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实际应用:
英国《独立报》2010年6月10日报道 ,空中客车公司“新一代钻石DA42” 飞机,用100%微藻生物燃料作为 驱动燃料,在6月8日开幕的柏林国 际航空航天展览会上完成首飞。
首次证明了微藻生物燃料完全可以独 立为飞机的飞行提供燃料。
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NO.3微藻制备生物燃料简介
谢谢
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光反应发生器
螺旋式反应器 跑道池式反应器
厢式反应器
各类微藻 反应器
管式反应器
膜式反应器
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规模化培养制备路线
NO.1
光合反应器法
制备方法
微藻规模化培养 制备路线
NO.2
封闭环路系统法
NO.3
开放池法
制备方法
制备方法 光合反应器法 封闭环路系统法
固化反应器法
基本工作原理
在池塘、湖面等封闭水域养殖藻类
近年开始从事微藻培养研究,光生物反应器和高 密培养的工作 从事海洋微藻生物技术方面的研究工作
从事微藻光合作用机理方面的研究
从事微藻高密度高产率培养技术、新型光生物反 应器开发与产业化研究。
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国内研究:
波音与中科院青岛生物能源与过程研究所建立生 物燃料研究实验室
2010年5月,中科院青能所与波音公司签署协议 建立联合实验室,致力于建立微藻航空生物燃料 技术、航空生物燃料加工炼制技术等研发平台, 建成微藻航空生物燃料中试系统,提供高品质航 空生物燃料产品,推动可持续航空生物燃料的技 术研发与产业示范。9月2日,由中科院青能所与 波音公司共同投资组建的“可持续航空生物燃料 联合研究实验室”在青岛揭牌。
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能源微藻与生物炼制◆范晓蕾 郭荣波 魏东芝中国科学院青岛生物能源与过程研究所,青岛266101收稿日期:200928210 修回日期:2009210213联系作者:魏东芝,研究员,dzhwei@ecust .edu .cn 。
摘 要 微藻作为重要的生物能源原料,具有巨大的生物质生产潜力。
本文结合目前能源微藻在藻种选育、规模培养以及生物炼制方面的研究现状和发展中存在的问题,综述了近年来各国在微藻能源开发方面的重要科研工作,并对微藻能源开发的相关研究方向和进展进行了评述和预测,对能源微藻生物炼制的关键科学问题进行了分析,指出了在高产优质藻种筛选与培育、能源微藻规模化培养以及微藻生物炼制中需要解决的关键科学问题,并提出微藻生物质综合利用以及生态养殖是我国能源微藻产业发展的重要方向。
关键词:微藻 生物能源生物炼制 关键科学问题中图分类号:Q81 文献标识码:A 文章编号:100922412(2009)0520059206 石油资源供应紧张和环境恶化已成为制约世界经济可持续发展的主要瓶颈。
作为重要的替代补充能源,生物质能开发越来越受关注。
目前,发展生物质能、减少对矿物能源依赖,已成为许多国家重要的能源战略,预计10年后,全球总能耗将有20%来自生物质。
微藻是一类能够进行光合作用,在自然界广泛存在的微型藻类。
微藻生物质具有作为生物能源原料的巨大潜力,与能源植物相比,其具有光合作用效率高、生长周期短、生物质产量高的优势。
在同样条件下,微藻细胞生长加倍时间通常在24h 内,对数生长期内细胞物质加倍时间可短至3.5h,生物质生产能力远远高于陆地植物。
就单位面积的产油量计算,微藻产油可达陆地油料作物产油量的30倍。
微藻还可以利用盐碱地、沙漠、海域养殖,存在不与粮争地及不与人争粮的巨大优势,并且能够提供各种不同的可再生生物燃料,如藻类生物质可生产生物柴油、可制取甲烷和氢气、可生产乙醇等,因此被认为是未来能源原料供应的重要途径。
为尽快开发微藻能源,实现藻类生物能源的产业化,世界各国在藻类的规模培养、生物炼制与产品开发等相关方面都进行了大量的尝试与研究,并积累了许多成功的经验。
本文就该领域的最新研究动态进行了综述,对微藻能源发展过程中的关键科学问题进行了分析,以期推动我国能源微藻产业的尽快发展。
一、能源微藻生物炼制国内外研究现状分析 1.藻种选育 获得大量的微藻生物质是微藻生物能源发展的首要前提,而优良的微藻种质以及培养技术是提高微藻生物质产量、降低原料成本的关键。
由于不同微藻生长特性不同,能源产品出口也不同,因此,传统的规模养殖微藻并不能满足能源微藻的需求。
针对不同的应用出口,各国都进行了不同范围的工程微藻选育研究。
1978—1996年,美国能源部通过国家可再生能源实验室启动的一项利用微藻生产生物柴油的“水生生物种计划”,对3000余种微藻资源进行了油脂含量普查,筛选出300多种微藻[1]。
1989年,美国Texas 州立大学的B rand 等还对90余株微藻进行了产氢筛选,获得了25株产氢微藻[2]。
1990—2000年,日本国际贸易和工业部资助了一项名为“地球研究更新技术计划”的项目,耗资近3亿美元,分离出10000多种微藻,筛选出多株耐受高C O 2浓度和高温、生长速度快、能形成高细胞密度的藻种。
我国虽然在能源微藻选育领域的研究起步相对较晚,但发展迅速,近年来,以中国科学院各研究所为代表的相关研究机构在藻种的筛选领域已开展了大量的工作,目前筛选出富油富烃微藻66株。
从筛选结果来看,尽管野生型藻株性状稳定,但在光合效率、生长速度以及抗逆性和能量产出等方面仍无法满足工业化生产的需要,相关性状有待于进一步提高。
对藻株进行诱变筛选是获得优良藻种的另一条途径。
向文洲等[3]通过对绿球藻Ch lorococcum s p.进行诱变,不但提高了其在极端适应条件下的生长速率,其在未充分诱导条件下的含油量就已经达到了46%。
张学城等[4]通过对普生小球藻Ch lor ella vu l2 ga ris进行紫外诱变育种,使小球藻的生长速率提高了6%,同时蛋白质含量提高了2.5%。
值得注意的是,通过传统的诱变育种筛选手段,虽然也可以得到具有某些优良性状的菌株,但需要耗费较长的时间和较多的人力,且风险性很大。
随着藻类生物学相关研究的不断深入,利用现代分子遗传技术对藻株进行遗传改造成为可能,可以有针对性地对藻株的特定性状进行改进,从而将育种周期大大缩短,并且极大降低了风险性,因而近年来人们越来越倾向于利用该技术对微藻进行光合效率、生长速度、抗逆性以及能源产品产量等相关性状的改良研究。
迄今为止,虽然转基因藻类的商业应用还未见报道,但有几个基因工程藻类已经展现出了初步的应用前景。
如美国选育的转ACCase基因硅藻藻株Cyclotella cryptica[5,6]和N avicu la sa2 proph ila[5]。
Ap t小组发展了一个很有希望的新技术用于三角褐指藻Phaeodacty lu m tricor nu tum的异养大规模培养[7],他们将人血红蛋白的糖转移蛋白基因导入表达,从而使其能够在黑暗条件下异养生长。
M elis小组则通过插入反义序列,下调衣藻叶绿体硫通透酶的表达,从而得到了能够持续产氢的衣藻并申请了美国专利[8]。
2.能源微藻的规模培养 微藻培养技术是影响微藻生物质合成速率的另一关键因素。
在藻类高产技术开发过程中,结合藻类的生理需要,调控并优化藻类细胞所处的微环境非常重要,目前藻类培养主要包括自养和异养两种方式,其中以自养为主,也有很多开展微藻异养培养的研究。
光自养培养采用的反应器主要有两大类:一类是开放式光生物反应器,即开放池培养系统;另一类是封闭式光生物反应器,包括水平池和倾斜池等。
开放式培养系统具有技术简单、投资低廉等特点,已经广泛应用在经济藻类的规模培养中。
但开放式培养存在培养条件不稳定、易污染等缺点,因此其培养效率和所获产品的附加值较低。
与开放式培养系统相比较,封闭式光生物反应器具有以下优点:藻类的培养条件、生长参数容易控制,培养环境稳定;容易控制污染,可以实现无菌培养;全年生产期较长,产率较高;能够维持较高的藻液浓度,能一定程度地降低采收成本。
目前,封闭式光生物反应器的主要类型有:柱式、管式、板式及一些其它特殊类型。
近年来开发的一些新型光生物反应器均是以管式和板式光生物反应器为基础进行的。
但是,密闭式光生物反应器造价与运行成本较高,目前多用于能生产一些高附加值产品的藻类培养中。
微藻异养培养不受光照的影响,生长速度快,因此可以取得更高的产量,同时可缩短培养周期,可采用传统的发酵装置进行培养,占地面积小。
同时生产技术和发酵知识基础成熟,流程控制程度高,培养过程不受环境条件影响,可降低采收成本[9]。
而且,异养培养已显示出比光自养培养更高的体积产率和油脂含量。
但异养微藻需要足够的O2来分解有机底物,因此O2的供应往往是异养培养的最大的限制因素[10]。
一般来说异养培养下微藻总脂含量与光合营养相比有所增加[11,12]。
3.微藻生物炼制 微藻生物柴油又称燃料甲酯,可通过化学法以及生物酶法由甲醇等醇类物质与油脂中主要成分甘油三酸酯发生酯交换反应获得,从而降低油料的粘度,改善油料的流动性和汽化性能,达到作为燃料使用的要求。
其性能与0#柴油相近,可以替代0#柴油,用于各种型号的拖拉机、内河船及车用柴油机。
其热值约10000大卡/千克,能与0#柴油混合,无需对现有柴油机进行改动。
微藻生物柴油是目前最为主流的微藻生物质能利用形式,国内外开展了大量研究。
正常情况下,来自不同种类的产油微藻大多数油脂产率约为细胞干重的25%[13,14]。
在胁迫条件下,如营养胁迫,细胞分裂停止而细胞继续积累油脂[1,15],积累的油脂可达细胞干重的35%—70%。
例如:B otr yococcus br aun ii在氮饥饿压力下其油脂含量可从46%增加到54%[13];D una liella sa lina在适度盐度胁迫下,油脂含量可以从60%提高到70%[16];而小球藻Ch lor ella vu lga ris 在高Fe离子浓度胁迫下,中性脂含量也可提高到56.6%[17]。
虽然营养胁迫可能会增加微藻油脂的含量,但会使细胞总数及培养液油脂产率减少,因此, Bene mann等[15]建议采用分阶段的办法,微藻首先在没有限制条件的情况下生长,待微藻生长到稳定期后,然后在胁迫条件下培养。
此法虽然一定程度上限制了微藻生长速率,但使微藻积累了营养物质,因而并不减少生物量。
微藻油脂提取通常采用有机溶剂法,如B ligh 等[18]的氯仿2甲醇提取法等,微藻生物质采油率约90%,其优势在于成本相对较低。
若采用压滤法,虽然操作相对简单,但是由于细胞破碎率低,采油率也较低(约75%)。
还有一种方法是超临界CO2流体萃取方法,该方法采油率最高,可接近100%[19],但是这一方法设备比较昂贵、操作条件要求高,工业化也存在困难[20]。
因此,目前急需发展操作简单、经济可靠的微藻油脂高效提取技术。
最近,美国及欧洲等发达国家,正在探索油脂通过加氢裂化制备生物柴油的技术。
该技术与转酯化技术有所不同,获得的产物也截然不同。
采用转酯化技术获得的最终产物是脂肪酸甲酯生物柴油;而加氢裂化技术获得的产物是烷烃生物柴油,其成分与石化柴油完全相同,可以与石化柴油以任意比例混合使用,甚至完全替代石化柴油,因此具有更加广泛的应用市场,不需要对现有发动机作任何改动。
同时加氢裂化工艺可以采用目前石油炼制工厂的现有工艺与设备,因此具有投资少、容易产业化的优势,是微藻油脂加工的重要发展方向。
另外,微藻生物质发酵制取生物燃气也是微藻能源利用的一个重要方面,主要指以微藻为生物基质获得氢气和甲烷气。
微藻与高等植物不同,其中纤维素、半纤维素等不宜降解的物质含量极低,十分利于细菌发酵。
同时可应用于这种技术的藻类生物质范围极广,各种养殖藻类以及藻华产生的藻类生物质均可,因此该技术具有很好的应用前景。
中国科学院青岛生物能源与过程研究所在该方面开展了一些研究,自行开发出了适于藻类生物质发酵的CST R反应系统,并以提油后藻渣为原料,通过初步优化,产氢量可达40m l/gd w以上。
生物燃气通过净化完全可以达到甚至超过现有天然气的标准,对于开发可再生天然气资源具有重要意义。
同时,微藻光解水产氢以及微藻制乙醇也是微藻能源利用的另外两个方面。
微藻通过光合作用,利用太阳能将水分子光解,从而产生氢气。
该现象由Gaffr on等首先发现[21,22],但是在20世纪,微藻制氢的研究并没有取得突破性进展,主要局限在厌氧诱导和暗发酵上,产氢量极低[23—26]。