日前,大連理工大學(xué)生物工程學(xué)院遲占有教授(chizhy@dlut.edu.cn)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用“碳池”技術(shù),突破了微藻高效利用空氣中低濃度二氧化碳的技術(shù)瓶頸,為大幅度降低微藻生產(chǎn)成本、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供了新思路。
該成果論文:Efficient CO? capture from the air for high microalgal biomass production by a bicarbonate pool.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212982019309163)發(fā)表在低碳技術(shù)領(lǐng)域權(quán)威期刊《Journal of CO? Utilization》上, 第一作者為朱陳霸博士。
研究結(jié)果顯示,在10.0-12.5超高pH下利用高濃度碳酸氫鹽/碳酸鹽形成“碳池”,晚上高效“充碳”,白天高效用碳,螺旋藻生物質(zhì)產(chǎn)率可達(dá)1.0 克每升每天,且固定無(wú)機(jī)碳來(lái)源于空氣的比例高達(dá)100%。
作為光合作用微生物,微藻比高等植物具有更高的生長(zhǎng)速率、光合作用效率、CO?固定效率、以及油脂產(chǎn)率,而且微藻培養(yǎng)不占用寶貴的耕地資源。因此,微藻在生物燃料和生物化學(xué)品生產(chǎn)、碳減排、水產(chǎn)養(yǎng)殖、廢水處理、航天等各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都有巨大應(yīng)用潛力,但過(guò)高的生產(chǎn)成本限制了其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
與高等植物從空氣中無(wú)成本獲得二氧化碳不同,傳統(tǒng)微藻培養(yǎng)過(guò)程一般需要人工通入高濃度二氧化碳,供碳成本高,利用率低,是造成微藻生產(chǎn)成本過(guò)高和光生物反應(yīng)器放大困難的根本原因。因此,開(kāi)發(fā)低成本、高效率的供碳技術(shù)對(duì)大幅度降低微藻生產(chǎn)成本、促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用至關(guān)重要。
利用陽(yáng)光生長(zhǎng)時(shí),微藻碳供應(yīng)和碳利用存在不同步的矛盾:空氣中二氧化碳從氣相傳遞到培養(yǎng)液中速率有限,供碳形式是“細(xì)水長(zhǎng)流”,但該過(guò)程一天24小時(shí)都在進(jìn)行;而微藻對(duì)二氧化碳的高效利用僅發(fā)生在陽(yáng)光充足且溫度適宜的情況下,碳消耗非???,細(xì)水長(zhǎng)流的碳傳質(zhì)速率難以滿足,供碳成為限制性因素,導(dǎo)致陽(yáng)光能量的浪費(fèi)。傳統(tǒng)微藻培養(yǎng)過(guò)程持續(xù)通入高濃度CO?氣體,但利用效率不足5%,大部分逃逸到空氣中。
針對(duì)上述問(wèn)題,遲占有教授課題組利用高濃度碳酸氫鹽/碳酸鹽形成“碳池”,成功解決了碳傳質(zhì)和碳利用不同步的矛盾,高濃度碳酸氫鹽在陽(yáng)光充足時(shí)可以高效供碳,微藻光合作用消耗二氧化碳導(dǎo)致pH上升(>10),而超高的pH大大加快了二氧化碳從空氣到液相的傳質(zhì)速率,從而形成了夜晚高效“充碳”,白天高效用碳的理想模式(如圖1)。
壓縮空氣為微藻供碳需要消耗很多能量,幸運(yùn)的是,這可由自然能量驅(qū)動(dòng)。
例如,利用漂浮裝置,波浪能可以用于壓縮空氣(圖2b),結(jié)合遲占有教授團(tuán)隊(duì)此前開(kāi)發(fā)的波浪驅(qū)動(dòng)漂浮式光生物反應(yīng)器(圖2a),有望構(gòu)建完全由自然能量驅(qū)動(dòng)的低成本海上微藻生產(chǎn)系統(tǒng),為發(fā)展微藻海洋農(nóng)業(yè)奠定基礎(chǔ)。利用廣闊海洋空間大量生產(chǎn)微藻生物質(zhì)用作食品、飼料、生物燃料和化學(xué)品,從而解決全球人口膨脹和陸地資源枯竭的尖銳矛盾,為人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供保障。
a) 總體示意圖? ??b) 波浪能驅(qū)動(dòng)空氣壓縮裝置