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        小球藻光生物反應(yīng)器設(shè)計(jì)及其應(yīng)用

        2014-08-15 00:50:11鄧傳杰
        山西化工 2014年4期
        關(guān)鍵詞:生物生長(zhǎng)

        鄧傳杰

        (山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資源環(huán)境管理局,山西 晉城 048006)

        引 言

        微藻因其分布廣泛、較快適應(yīng)環(huán)境、營(yíng)養(yǎng)豐富的特征,在基因工程、食品領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。我國(guó)對(duì)微藻的研究工作起步較晚,所以在商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展較慢。自20世紀(jì)80年代開(kāi)始養(yǎng)殖微藻以來(lái),我國(guó)各地區(qū)形成了很多養(yǎng)殖基地,但養(yǎng)殖基地普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、品種單一、科技含量不高的特點(diǎn),影響著微藻質(zhì)量。光生物反應(yīng)器和普通生物反應(yīng)器結(jié)構(gòu)類似,有溫度、CO2、光、溶解樣等條件的控制和條件系統(tǒng),其最大的特點(diǎn)是可以培養(yǎng)具有光合能力的組織或者細(xì)胞[1]。伴隨人們對(duì)微藻的不斷研究和認(rèn)識(shí),用微藻培養(yǎng)的反應(yīng)器受到人們的高度重視。

        1 小球藻概述

        小球藻是淡水藻群,是可以進(jìn)行光合作用的自養(yǎng)型生物,常見(jiàn)的小球藻有鹽生小球藻、蛋白核小球藻、卵形小球藻和眼點(diǎn)小球藻。小球藻具有豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,含有豐富的蛋白質(zhì)、氨基酸、礦物質(zhì)和維生素等。其中,蛋白質(zhì)含量非常高,可達(dá)64%。然而它的營(yíng)養(yǎng)成分會(huì)由于培養(yǎng)方式、藻種品系的不同而存在差異[2]。小球藻的超高蛋白質(zhì)含量使其生物學(xué)產(chǎn)量明顯高于其他作物,藻蛋白生產(chǎn)正在快速發(fā)展,且已被用到食品添加劑、保健品等食品領(lǐng)域;由于微藻膠體具有很強(qiáng)的抗腫瘤活性,所以其在醫(yī)藥工業(yè)方面也引起專家們的關(guān)注;微藻的核酸含量明顯高于常規(guī)食品,所以人們開(kāi)始嘗試用微藻來(lái)做魚(yú)類餌料及動(dòng)物飼料。

        2 光生物反應(yīng)器種類和特點(diǎn)

        光生物反應(yīng)器可以分為封閉式的光生物反應(yīng)器和開(kāi)放式的光生物反應(yīng)器。我國(guó)對(duì)封閉式的反應(yīng)器研究工作還處于開(kāi)發(fā)階段。封閉式反應(yīng)器結(jié)構(gòu)復(fù)雜、光能利用度高,且含有可持續(xù)高密度培養(yǎng)、進(jìn)行無(wú)菌操作等優(yōu)點(diǎn),但由于成本較高,所以應(yīng)用受到一定限制[3]。封閉式的光生物反應(yīng)器依據(jù)主體結(jié)構(gòu)分為3種類型,即水平板式、管式和傳統(tǒng)管式。因?yàn)榉忾]式反應(yīng)器可以培養(yǎng)各種微藻,所以它具有良好的開(kāi)發(fā)前景,發(fā)展?jié)摿薮?。開(kāi)放式的光生物反應(yīng)器是非常古老的藻類反應(yīng)器,它最大的特點(diǎn)是成本低廉、組成簡(jiǎn)單、方便操作。它又可以分為2種類型,即傾斜式的光生物反應(yīng)器和水平式的光生物反應(yīng)器,它們分別在反應(yīng)器位于傾斜面和水平面時(shí)完成液體的循環(huán)。目前,我國(guó)的開(kāi)放式反應(yīng)器技術(shù)已經(jīng)基本成熟,且已有大規(guī)模的投入使用。

        3 光生物反應(yīng)器的性能影響因素

        光生物反應(yīng)器的性能常常會(huì)受到客觀因素影響而發(fā)生變化。例如,反應(yīng)器的產(chǎn)氧抑制、光表面積及碳源的供應(yīng)方式等。微藻在光合作用過(guò)程中把二氧化碳轉(zhuǎn)為的氧氣溶解到藻液里,藻液中氧氣濃度達(dá)到一定比例時(shí)會(huì)阻斷藻細(xì)胞與營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)接觸,影響光合作用的產(chǎn)生。所以,要盡量降低藻液的含氧量,保證高密度培養(yǎng)。在培養(yǎng)時(shí)可以利用動(dòng)力攪拌等方法,降低藻細(xì)胞和氧氣泡的黏結(jié)力。微藻培養(yǎng)時(shí)的光能主要通過(guò)光直接照射獲得,所以微藻的光能利用率和光照條件有直接聯(lián)系[4]。增大受光面積可以加快微藻的受光頻率,進(jìn)而增強(qiáng)光合作用,提高細(xì)胞生長(zhǎng)速度。常見(jiàn)的采光方式有人工采光和自然采光。目前,較大規(guī)模的微藻培養(yǎng)多利用自然采光,因?yàn)槠涑杀镜?、光照面積廣。設(shè)計(jì)光生物反應(yīng)器時(shí),反應(yīng)器結(jié)構(gòu)會(huì)因碳源提供的方式不同而出現(xiàn)差別。例如,用二氧化碳作為碳源時(shí),需要增加外部配氣系統(tǒng)裝置,以獲得所需的二氧化碳濃度,進(jìn)而保證光合作用速率。

        4 光生物反應(yīng)器原理及其設(shè)計(jì)

        小球藻開(kāi)放式的培養(yǎng)系統(tǒng)常常會(huì)因季節(jié)限制其生產(chǎn)周期,容易被污染、很難控制培養(yǎng)條件等,所以專家學(xué)者研發(fā)了各種小球藻培養(yǎng)反應(yīng)器,主要有罐式、鼓泡式和氣升式反應(yīng)器。本文要設(shè)計(jì)小型的罐式小球藻反應(yīng)器。

        4.1 反應(yīng)器原理

        光對(duì)藻類生長(zhǎng)具有重要影響,光生物反應(yīng)器的受光量和微藻的培養(yǎng)有緊密聯(lián)系,微藻產(chǎn)量隨光強(qiáng)度是否滿足其生長(zhǎng)需要而發(fā)生變化。所以,設(shè)計(jì)反應(yīng)器一定要考慮光能效率影響。光的衰減速度和細(xì)胞濃度、微藻類別有關(guān)。當(dāng)光進(jìn)去反應(yīng)器后,因?yàn)樵寮?xì)胞的吸收和光程增加使光有所衰減,致使光不能均勻分布。但這種衰減現(xiàn)象普遍存在,一定要采取措施降低光衰減,進(jìn)而提升反應(yīng)器的光能利用率[5]。增加入射光強(qiáng)度是常用的降低衰減措施,通過(guò)增大光強(qiáng)度能夠加速藻細(xì)胞生長(zhǎng),使藻液濃度升高。微藻體中含有大量碳,藻細(xì)胞生長(zhǎng)要消耗大量二氧化碳,所以碳源含量及種類是微藻成長(zhǎng)的前提和基礎(chǔ)。微藻自養(yǎng)過(guò)程要吸收很多無(wú)機(jī)碳源,且無(wú)機(jī)碳源的類別會(huì)隨藻種的不同而存在差別。微藻異養(yǎng)要用淀粉、葡萄糖作為其碳源。異樣培養(yǎng)成本非常高,所以多數(shù)微藻都是通過(guò)自養(yǎng)獲得。養(yǎng)殖微藻過(guò)程中,二氧化碳的需求量會(huì)隨著藻細(xì)胞濃度上升而增加,但二氧化碳濃度過(guò)高會(huì)阻礙微藻生長(zhǎng)。溫度過(guò)高會(huì)使藻細(xì)胞光合酶的活性下降,進(jìn)而使光合速率下降。所以,要控制適宜的溫度,以促進(jìn)微藻快速生長(zhǎng)。

        藻細(xì)胞在光合生長(zhǎng)時(shí)會(huì)釋放很多氧氣,使藻液溶氧量增加,過(guò)多的溶氧量會(huì)影響藻細(xì)胞正常生長(zhǎng),甚至出現(xiàn)氧抑現(xiàn)象。所以,要注意解析藻液溶氧,盡量縮短循環(huán)路程。罐式反應(yīng)器可以攪拌藻液,以利于混合藻液并析出溶氧。

        4.2 反應(yīng)器的設(shè)計(jì)

        罐式光生物反應(yīng)器的主體結(jié)構(gòu)是普通透明的玻璃容器,利用膠塞把瓶口密封。改裝后,容器中間裝有攪拌葉片,瓶口設(shè)計(jì)有排氣口與進(jìn)料口,底部設(shè)置進(jìn)氣口與出料口。光源發(fā)射器可以選用12W的日光燈光源,具體參數(shù):空間利用系數(shù)0.5,燈管光通量500lm,維護(hù)系數(shù)0.7。光照強(qiáng)度過(guò)低或過(guò)高都會(huì)對(duì)藻體生長(zhǎng)產(chǎn)生重要影響,依據(jù)目前的實(shí)驗(yàn)結(jié)論,選用12klux的光照強(qiáng)度,進(jìn)而求得燈管數(shù)量:N=Eav÷CU÷?÷KXA=12 000÷0.5÷500÷0.7×0.3 371=23根。所以,取24根燈管,并將它們以環(huán)形方式安裝在鐵網(wǎng)燈架處,構(gòu)成外置光源,將反光膜貼在燈架外,讓光進(jìn)行多次反射,進(jìn)而提高光能的利用率。每天光源的明亮度用1∶1比例提供光照,運(yùn)用燈管數(shù)或強(qiáng)度控制開(kāi)關(guān)條件;達(dá)到小球藻需要的光強(qiáng)。因?yàn)楦邼舛鹊亩趸紩?huì)對(duì)微藻生長(zhǎng)產(chǎn)生抑制作用,所以要增加調(diào)節(jié)二氧化碳濃度的裝置。循環(huán)混合氣體的能量和反應(yīng)器液體產(chǎn)生的壓力有關(guān),由V=πr2h,反應(yīng)器培養(yǎng)體積為15L下的藻液深度為0.332m,由于藻液密度大于水,如果水充滿容器,底部水壓力是p=ghp=3.25kPa,所以氣體循環(huán)需要消耗更多能量。由于玻璃容易耐壓度較低,因此不適合作氣體的混合裝置,需要用小鋼瓶將其進(jìn)行適當(dāng)改裝。因?yàn)樽孕性O(shè)計(jì)的罐式反應(yīng)器里沒(méi)有加熱棒,故僅依靠外界溫度變化來(lái)間接調(diào)控溫度。雖然本設(shè)計(jì)里的日光燈熱量較少,但還有很多光轉(zhuǎn)為熱量,使藻液溫度上升,進(jìn)而影響藻細(xì)胞生長(zhǎng)。所以,要控制反應(yīng)器溫度,可以在反射區(qū)鐵網(wǎng)燈架中貼聚氯乙烯的透光膜。該膜不會(huì)對(duì)透光性能產(chǎn)生影響,可以防止光輻射傳到藻液,也可以有效調(diào)節(jié)反應(yīng)器溫度。微藻的光合作用要吸收大量二氧化碳,二氧化碳?xì)馀莸拇笮?duì)微藻的光合作用具有重要影響。本設(shè)計(jì)利用二氧化碳混合空氣,在反應(yīng)器下方設(shè)置通氣裝置,運(yùn)用纖維膜和曝氣頭來(lái)細(xì)化二氧化碳的供氣。然而實(shí)際操作時(shí),藻液中二氧化碳?xì)馀莸闹睆胶艽螅彝A魰r(shí)間非常短,很難熔解,不能促進(jìn)微藻的轉(zhuǎn)化吸收。所以,設(shè)計(jì)過(guò)程中二氧化碳細(xì)化器的使用壓強(qiáng)應(yīng)該高于0.2MPa。只有這樣,才能把二氧化碳的混合氣體粉碎成直徑較小的小氣泡,使其可以和藻液充分混合到一起,擴(kuò)大氣泡和液體的接觸面積,有利于傳質(zhì)效率的提高。此外,通過(guò)攪拌裝置和擋板可以延長(zhǎng)氣泡的停留時(shí)間,利于微藻進(jìn)行光合作用,最終提高微藻的產(chǎn)量。

        5 光生物反應(yīng)器在煤化工廢水處理方面的應(yīng)用

        運(yùn)用光生物法來(lái)處理煤化工廢水,不但能降低小球藻的培養(yǎng)成本,而且可以避免煤化工產(chǎn)生的廢水直接排放到自然河流而造成局部水體污染。依據(jù)煤化工的廢水物理性質(zhì)先進(jìn)行初步處理,再使用沉淀方法進(jìn)行沉淀。待固體成分完全沉降后,提取上面的清液,輔以抽濾的方法去除較大顆粒的固體雜質(zhì)[6]。然后,將藻種進(jìn)行離心處理,用廢水洗脫。獲取高濃度廢水藻液,置于溫室內(nèi)進(jìn)行培養(yǎng),每天保持搖蕩2次~3次,且每3天測(cè)1次廢水藻液的氮磷含量、導(dǎo)電率、細(xì)胞濃度,從而獲得小藻球在處理煤化工廢水時(shí)的最佳接種濃度。在一定濃度范圍內(nèi),小藻球的生長(zhǎng)速度迅速。由于煤化工廢水中P、N的濃度是不變的,所以濃度高的藻液在一定時(shí)間內(nèi)吸收P、N的速度也迅速。以煤化工的廢水作為培養(yǎng)液,使小藻球在光生物反應(yīng)器當(dāng)中以最優(yōu)良的培養(yǎng)條件進(jìn)行培養(yǎng),使藻細(xì)胞過(guò)2天適應(yīng)期后快速生長(zhǎng),這樣培養(yǎng)在光生物反應(yīng)器內(nèi)的小藻球可以適應(yīng)煤化工的廢水體系,充分利用廢水當(dāng)中營(yíng)養(yǎng)元素和物質(zhì),保持生長(zhǎng)。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        運(yùn)用光生物反應(yīng)器所培養(yǎng)的小藻球來(lái)進(jìn)行煤化工廢水處理,小藻球?qū)τ趶U水當(dāng)中的P、N元素除去率可達(dá)到90%和70%以上,處理效果非常明顯。伴隨人們對(duì)微藻的不斷研究和認(rèn)識(shí),用微藻培養(yǎng)的反應(yīng)器受到人們的高度重視。目前,我國(guó)的開(kāi)放式反應(yīng)器技術(shù)已經(jīng)基本成熟,且已有大規(guī)模的投入使用。

        [1] 游建軍,熊珊,賀前鋒.煤化工廢水處理技術(shù)研究及應(yīng)用分析[J].科技信息,2013(2):370.

        [2] 劉春朝,劉瑞,王鋒.微藻培養(yǎng)過(guò)程的光特性研究進(jìn)展[J].生物加工過(guò)程,2011(6):69-76.

        [3] 李永富,孟范平,李祥蕾,等.光照對(duì)光生物反應(yīng)器中微藻高密度光自養(yǎng)培養(yǎng)的影響[J].中國(guó)生物工程雜志,2013,33(2):103-110.

        [4] 石勛祥.小球藻光生物反應(yīng)器設(shè)計(jì)及其在煤化工廢水處理中的應(yīng)用[D].銀川:寧夏大學(xué),2013.

        [5] 張志華,李龍家,高亞樓.煤化工廢水預(yù)處理的工藝改進(jìn)[J].價(jià)值工程,2010(22):115-117.

        [6] 王香蓮,湛含輝,劉 浩.煤化工廢水處理現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].現(xiàn)代化工,2014(3):1-4.

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