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富油能源微藻斜生栅藻异养培养条件的优化
被引量:
6
1
作者
季祥
王金荣
+2 位作者
王新平
朱文祥
蔡禄
《渔业现代化》
北大核心
2011年第5期1-6,共6页
为了提高可作为生物质能源微藻原料的富油斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)的生物量,以BG11培养基为基础培养基,对碳(C)、氮(N)、磷(P)等3种营养盐进行了优化,采用了单因素和L9(33)正交试验进行优化。结果表明:异养培养斜生栅藻的最适碳...
为了提高可作为生物质能源微藻原料的富油斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)的生物量,以BG11培养基为基础培养基,对碳(C)、氮(N)、磷(P)等3种营养盐进行了优化,采用了单因素和L9(33)正交试验进行优化。结果表明:异养培养斜生栅藻的最适碳源为葡萄糖;最适氮源为硝酸钠;3种营养盐最佳水平组合为:葡萄糖质量浓度为20 g/L、NaNO3质量浓度为2.0 g/L、K2HPO4.3H2O质量浓度为0.15 g/L。富油斜生栅藻在优化后的培养基中生长情况良好,稳定期最大生物量(A680)可达10.276,可作为后续生物柴油生产的原料。
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关键词
斜生栅藻
微藻生物柴油
异养培养
培养条件优化
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职称材料
微藻生物柴油生命周期的能量平衡与碳平衡分析
被引量:
5
2
作者
罗祎青
王雪
袁希钢
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期324-329,共6页
微藻生物柴油是一种新型工业能源生产模式,其系统作为一个复杂的体系,构成、影响因素和评价指标较多。能量的消耗和产生,以及温室气体排放的多少(净碳排放量)是评价其可持续性的重要标准。该文模拟设计了一个微藻生物柴油综合炼厂...
微藻生物柴油是一种新型工业能源生产模式,其系统作为一个复杂的体系,构成、影响因素和评价指标较多。能量的消耗和产生,以及温室气体排放的多少(净碳排放量)是评价其可持续性的重要标准。该文模拟设计了一个微藻生物柴油综合炼厂,基于生命周期分析原理,建立了微藻生物柴油的能量及碳平衡分析方法,计算了微藻生物柴油生命周期的净能量盈余和净碳排放量,并对其影响因素进行了分析。研究结果表明:微藻生物柴油的整个生产加工过程中,整个系统的能量产出大干能量消耗,CO2的固定量也大于整个系统的CO2排放量。由此可以看出,微藻生物柴油是一种具有巨大的可持续发展潜力并且对环境友好的新型燃料。
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关键词
微藻生物柴油
生命周期评价
能量平衡
碳平衡
原文传递
中国荒漠化地区发展生物柴油的最优选择——微藻
被引量:
4
3
作者
赵涛
苏青福
刘朝
《资源科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2011年第8期1529-1536,共8页
为了应对能源危机和环境压力,考虑我国广大荒漠化地区耕地少、日照充足和缺水的特征,如何选择生物柴油原料是一个亟待解决的问题。主要从微藻特性与荒漠化地区契合度、微藻生物柴油技术路线图、能耗与碳排放三个方面系统论述了微藻适宜...
为了应对能源危机和环境压力,考虑我国广大荒漠化地区耕地少、日照充足和缺水的特征,如何选择生物柴油原料是一个亟待解决的问题。主要从微藻特性与荒漠化地区契合度、微藻生物柴油技术路线图、能耗与碳排放三个方面系统论述了微藻适宜作为荒漠化地区发展生物柴油原料的原因。得出结论:①微藻光合作用效率高、含油量大、占地少等特点适宜荒漠化地区培养;②微藻制备生物柴油各阶段技术已经成熟,延伸产业链增加副产品能有效地弥补成本损失;③利用生命周期理论,计算1t微藻生物柴油大致消耗1.77t标准煤,排放4.92tCO2,其中微藻生产阶段能耗最多,但该过程大致能吸收0.72tCO2,具有良好的环境效益。因此,荒漠化地区发展微藻生物柴油是一种有效缓解能源危机和环境压力的解决途径。
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关键词
荒漠化地区
微藻生物柴油
技术路线图
能源消耗
碳排放测算
原文传递
微藻生物柴油的制备及其性能指标评价分析
被引量:
3
4
作者
阳国军
曾建立
《生物质化学工程》
CAS
2021年第5期47-52,共6页
以微藻毛油为原料,采用近临界醇解(SRCA)工艺制备微藻生物柴油,并分析了微藻生物柴油的各项指标。分析结果表明:微藻生物柴油的密度、运动黏度、闪点、含硫量、硫酸盐灰分、含水量、机械杂质、铜片腐蚀、十六烷值、酸值、游离甘油和总...
以微藻毛油为原料,采用近临界醇解(SRCA)工艺制备微藻生物柴油,并分析了微藻生物柴油的各项指标。分析结果表明:微藻生物柴油的密度、运动黏度、闪点、含硫量、硫酸盐灰分、含水量、机械杂质、铜片腐蚀、十六烷值、酸值、游离甘油和总甘油等12项指标符合GB/T 20828—2007对调和用生物柴油BD100的要求;10%蒸余物残炭(4.03%)、氧化安定性(0.85 h,110℃)以及90%回收温度等3项指标与国标要求存在一定的差距;冷滤点(34℃)指标也不满足实际使用要求。通过结晶过滤或馏分切割可以降低产品的冷滤点;通过馏分切割可以获得90%回收温度达标的生物柴油组分(180℃以下馏分);通过添加2000μg/g抗氧剂,可以使氧化安定性提高到9.50 h,从而达到国标要求。
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关键词
微藻生物柴油
冷滤点
90%回收温度
氧化安定性
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职称材料
水处理集成微藻生物柴油生命周期系统环境影响评价
被引量:
3
5
作者
黄泽健
罗祎青
袁希钢
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期34-41,共8页
采用生活废水的二级出水培养微藻可有效提高微藻生物柴油生产过程的环境效益,降低其环境影响。本文基于生命周期分析原理,针对结合了废水培养微藻的两种微藻生物柴油生产技术路线,即传统路线和热解酯化路线,建立了环境影响评价模型;提...
采用生活废水的二级出水培养微藻可有效提高微藻生物柴油生产过程的环境效益,降低其环境影响。本文基于生命周期分析原理,针对结合了废水培养微藻的两种微藻生物柴油生产技术路线,即传统路线和热解酯化路线,建立了环境影响评价模型;提出了水处理集成微藻生物柴油生命周期系统评价的水处理过程替代效应的概念及其环境效益定量评价方法;通过计算对比了基于新鲜水培养微藻的两种技术路线的总环境影响指数和废水培养微藻的两种技术路线的环境效益,表明热解酯化工艺结合废水培养微藻路线相较其他工艺路线具有最小的环境影响,表明水处理过程替代效应在水处理集成微藻生物柴油生命周期系统评价中的有效性和必要性。
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关键词
微藻生物柴油
生命周期分析
环境影响评价
废水培养
水处理过程替代效应
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职称材料
微藻生物柴油的现状与进展
被引量:
51
6
作者
夏金兰
万民熙
+4 位作者
王润民
刘鹏
李丽
黄斌
邱冠周
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第7期118-126,共9页
微藻生物柴油能够解决目前使用植物原料发展生物柴油面临的耕地不足、气候变化对产量影响大和引起农作物价格上涨等突出问题。通过转基因技术培育"工程微藻",繁衍能力高,生长周期短,比陆生植物产油高出几十倍,并且能用海水作...
微藻生物柴油能够解决目前使用植物原料发展生物柴油面临的耕地不足、气候变化对产量影响大和引起农作物价格上涨等突出问题。通过转基因技术培育"工程微藻",繁衍能力高,生长周期短,比陆生植物产油高出几十倍,并且能用海水作为其天然培养基进行工业化生产。介绍了微藻生物柴油的优势,高脂质微藻选育,以及工程微藻研究与下游生产工艺的研究现状和进展。
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关键词
微藻
生物柴油
光生物反应器
原文传递
微藻生物柴油技术的研究现状及展望
被引量:
44
7
作者
姜进举
苗凤萍
+1 位作者
冯大伟
秦松
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第2期134-140,共7页
微藻生物柴油是一种优良的可再生新能源,对于解决人类面临的能源短缺和全球变暖两大危机具有潜在的重大战略意义。综述了微藻生物柴油的技术流程、油脂含量较高的微藻藻种、微藻生物柴油的最大技术瓶颈、提高微藻油脂总产量的方法、微...
微藻生物柴油是一种优良的可再生新能源,对于解决人类面临的能源短缺和全球变暖两大危机具有潜在的重大战略意义。综述了微藻生物柴油的技术流程、油脂含量较高的微藻藻种、微藻生物柴油的最大技术瓶颈、提高微藻油脂总产量的方法、微藻的大规模培养、微藻的采收和微藻生物柴油的制取等方面的研究现状,并对微藻生物柴油未来的核心研究方向提出了初步见解。
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关键词
微藻
生物柴油
优化培养
基因工程
原文传递
产油微藻筛选和鉴定及其产油性能的研究
被引量:
8
8
作者
胡文军
罗玮
+2 位作者
李汉广
顾秋亚
余晓斌
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第12期66-72,共7页
为了筛选具有产油能力的微藻,从自然界水体中分离出14株微藻,根据形态特点对它们进行了初步鉴定。对其中12株微藻在自养和异养条件下的生长特性和产油性能进行了比较。通过微藻的生长曲线,生物量和油脂含量等指标,从中筛选出高产藻株并...
为了筛选具有产油能力的微藻,从自然界水体中分离出14株微藻,根据形态特点对它们进行了初步鉴定。对其中12株微藻在自养和异养条件下的生长特性和产油性能进行了比较。通过微藻的生长曲线,生物量和油脂含量等指标,从中筛选出高产藻株并对该藻株进行了分子生物学鉴定。结果表明:藻株Y06在12种微藻中的油脂产量和产率最高,经18S rDNA鉴定确定为栅藻(Scenedesmus abundans)。藻株Y06在自养条件下的油脂产率为9.40 mg/(L.d),在异养条件下的油脂产率为201.29 mg/(L.d)。
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关键词
微藻
生物柴油
筛选鉴定
生物量
油脂产率
原文传递
室外培养微藻生物质光反应器及反应效率
被引量:
1
9
作者
李茂涛
鲁厚芳
+2 位作者
袁桃
陶川东
梁斌
《化工设计》
CAS
2013年第2期30-36,16,共8页
通过分析和比较文献数据,以户外微藻培养为基准,建立微藻室外封闭培养的光反应计算模型,对管式微藻反应器的光吸收效率、光合作用效率以及生长模型进行计算,针对不同的光照条件计算反应器的管径等参数,为微藻过程开发利用提供基础数据。
关键词
微藻
微藻生物柴油
室外培养
生长动力学
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职称材料
微藻生物燃油开发的下游加工技术现状与发展分析
被引量:
2
10
作者
刘玉环
王应宽
+3 位作者
王允圃
杨欢
巫小丹
阮榕生
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期158-167,共10页
全生命周期评价认为沿用微藻生物质干燥、破壁、提油、转酯化工艺制备的生物柴油,其能量净产出为负值。把高含水率的微藻生物质通过厌氧发酵制备甲烷、制氢或者用于燃料乙醇的生产,被认为是目前可以获得正能量输出的可行方法,其中包...
全生命周期评价认为沿用微藻生物质干燥、破壁、提油、转酯化工艺制备的生物柴油,其能量净产出为负值。把高含水率的微藻生物质通过厌氧发酵制备甲烷、制氢或者用于燃料乙醇的生产,被认为是目前可以获得正能量输出的可行方法,其中包含沼液中营养物质的循环利用。通过超临界水热裂解方法制备合成气、生物燃油或微藻生物质经过干燥后采用常规热裂解、微波辅助热裂解等方法制备生物燃油均被广泛试验,尽管所收集得到的藻类生物燃油高热值高于木质纤维素类裂解所生产的生物燃油,但是其含氮量、含氧量、稳定性都仍不符合液态燃料的要求。亚临界水处理高含水率微藻生物质可以实现低能耗脱水、提油、脱氮、多糖分离提取、藻油原位转化生物柴油等多重目的,是近期内最可能取得突破的微藻生物燃油下游加工技术。微藻生物质湿法酶解提油的反应条件比亚临界水处理方法更温和,可以很好地分离油脂、细胞色素、蛋白质以及多糖等微藻组分,实现高附加值的综合利用,是未来微藻生物质高效综合利用最有前途和最具挑战性的研发方向;而微藻油脂或其脂肪酸皂化物微波极化脱羧成烃技术产业化研究是微藻生物燃油开发迈向成功的关键所在。
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关键词
微藻生物质
生物柴油
下游加工
热裂解
亚临界水
微波极化脱羧成烃
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职称材料
题名
富油能源微藻斜生栅藻异养培养条件的优化
被引量:
6
1
作者
季祥
王金荣
王新平
朱文祥
蔡禄
机构
内蒙古科技大学生物工程与技术研究所
内蒙古自治区生物质能源化利用重点实验室
出处
《渔业现代化》
北大核心
2011年第5期1-6,共6页
基金
教育部春晖计划(Z2009-1-01057)
内蒙古自然科学基金(2010MS0521)
内蒙古科技大学创新基金项目(2009NC061)
文摘
为了提高可作为生物质能源微藻原料的富油斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)的生物量,以BG11培养基为基础培养基,对碳(C)、氮(N)、磷(P)等3种营养盐进行了优化,采用了单因素和L9(33)正交试验进行优化。结果表明:异养培养斜生栅藻的最适碳源为葡萄糖;最适氮源为硝酸钠;3种营养盐最佳水平组合为:葡萄糖质量浓度为20 g/L、NaNO3质量浓度为2.0 g/L、K2HPO4.3H2O质量浓度为0.15 g/L。富油斜生栅藻在优化后的培养基中生长情况良好,稳定期最大生物量(A680)可达10.276,可作为后续生物柴油生产的原料。
关键词
斜生栅藻
微藻生物柴油
异养培养
培养条件优化
Keywords
Scenedesmus
obliquus
microalgae
biodiesel
heterotrophic
culture
growth
condition
optimization
分类号
S963.213 [农业科学—水产养殖]
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职称材料
题名
微藻生物柴油生命周期的能量平衡与碳平衡分析
被引量:
5
2
作者
罗祎青
王雪
袁希钢
机构
天津大学化学工程研究所
出处
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期324-329,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(21676183)
文摘
微藻生物柴油是一种新型工业能源生产模式,其系统作为一个复杂的体系,构成、影响因素和评价指标较多。能量的消耗和产生,以及温室气体排放的多少(净碳排放量)是评价其可持续性的重要标准。该文模拟设计了一个微藻生物柴油综合炼厂,基于生命周期分析原理,建立了微藻生物柴油的能量及碳平衡分析方法,计算了微藻生物柴油生命周期的净能量盈余和净碳排放量,并对其影响因素进行了分析。研究结果表明:微藻生物柴油的整个生产加工过程中,整个系统的能量产出大干能量消耗,CO2的固定量也大于整个系统的CO2排放量。由此可以看出,微藻生物柴油是一种具有巨大的可持续发展潜力并且对环境友好的新型燃料。
关键词
微藻生物柴油
生命周期评价
能量平衡
碳平衡
Keywords
microalgae
biodiesel
life
cycle
assessment
energy
分类号
TQ514 [化学工程]
原文传递
题名
中国荒漠化地区发展生物柴油的最优选择——微藻
被引量:
4
3
作者
赵涛
苏青福
刘朝
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《资源科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2011年第8期1529-1536,共8页
基金
天津大学自主创新基金(基金号:60304002)
文摘
为了应对能源危机和环境压力,考虑我国广大荒漠化地区耕地少、日照充足和缺水的特征,如何选择生物柴油原料是一个亟待解决的问题。主要从微藻特性与荒漠化地区契合度、微藻生物柴油技术路线图、能耗与碳排放三个方面系统论述了微藻适宜作为荒漠化地区发展生物柴油原料的原因。得出结论:①微藻光合作用效率高、含油量大、占地少等特点适宜荒漠化地区培养;②微藻制备生物柴油各阶段技术已经成熟,延伸产业链增加副产品能有效地弥补成本损失;③利用生命周期理论,计算1t微藻生物柴油大致消耗1.77t标准煤,排放4.92tCO2,其中微藻生产阶段能耗最多,但该过程大致能吸收0.72tCO2,具有良好的环境效益。因此,荒漠化地区发展微藻生物柴油是一种有效缓解能源危机和环境压力的解决途径。
关键词
荒漠化地区
微藻生物柴油
技术路线图
能源消耗
碳排放测算
Keywords
Desertification
region
microalgae
biodiesel
Technology
roadmap
Energyconsumption
Carbon
emissions
分类号
TK6 [动力工程及工程热物理—生物能]
原文传递
题名
微藻生物柴油的制备及其性能指标评价分析
被引量:
3
4
作者
阳国军
曾建立
机构
中国石油化工集团有限公司发展计划部
中国石化石油化工科学研究院
出处
《生物质化学工程》
CAS
2021年第5期47-52,共6页
基金
国家重点研发计划资助项目(2017YFB0306800)。
文摘
以微藻毛油为原料,采用近临界醇解(SRCA)工艺制备微藻生物柴油,并分析了微藻生物柴油的各项指标。分析结果表明:微藻生物柴油的密度、运动黏度、闪点、含硫量、硫酸盐灰分、含水量、机械杂质、铜片腐蚀、十六烷值、酸值、游离甘油和总甘油等12项指标符合GB/T 20828—2007对调和用生物柴油BD100的要求;10%蒸余物残炭(4.03%)、氧化安定性(0.85 h,110℃)以及90%回收温度等3项指标与国标要求存在一定的差距;冷滤点(34℃)指标也不满足实际使用要求。通过结晶过滤或馏分切割可以降低产品的冷滤点;通过馏分切割可以获得90%回收温度达标的生物柴油组分(180℃以下馏分);通过添加2000μg/g抗氧剂,可以使氧化安定性提高到9.50 h,从而达到国标要求。
关键词
微藻生物柴油
冷滤点
90%回收温度
氧化安定性
Keywords
microalgae
biodiesel
cold
filter
point
90%recovery
temperature
oxidation
stability
分类号
TQ35 [化学工程]
TK63 [动力工程及工程热物理—生物能]
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职称材料
题名
水处理集成微藻生物柴油生命周期系统环境影响评价
被引量:
3
5
作者
黄泽健
罗祎青
袁希钢
机构
化学工程联合国家重点实验室(天津大学)
天津大学化工学院
天津大学化学工程研究所
出处
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期34-41,共8页
基金
国家自然科学基金(21676183)
文摘
采用生活废水的二级出水培养微藻可有效提高微藻生物柴油生产过程的环境效益,降低其环境影响。本文基于生命周期分析原理,针对结合了废水培养微藻的两种微藻生物柴油生产技术路线,即传统路线和热解酯化路线,建立了环境影响评价模型;提出了水处理集成微藻生物柴油生命周期系统评价的水处理过程替代效应的概念及其环境效益定量评价方法;通过计算对比了基于新鲜水培养微藻的两种技术路线的总环境影响指数和废水培养微藻的两种技术路线的环境效益,表明热解酯化工艺结合废水培养微藻路线相较其他工艺路线具有最小的环境影响,表明水处理过程替代效应在水处理集成微藻生物柴油生命周期系统评价中的有效性和必要性。
关键词
微藻生物柴油
生命周期分析
环境影响评价
废水培养
水处理过程替代效应
Keywords
microalgae
biodiesel
life
cycle
analysis
environmental
impact
assessment
wastewater
culturing
wastewater
treatment
process
replacement
分类号
TK6 [动力工程及工程热物理—生物能]
下载PDF
职称材料
题名
微藻生物柴油的现状与进展
被引量:
51
6
作者
夏金兰
万民熙
王润民
刘鹏
李丽
黄斌
邱冠周
机构
中南大学资源加工与生物工程学院
出处
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第7期118-126,共9页
基金
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(50321402)
文摘
微藻生物柴油能够解决目前使用植物原料发展生物柴油面临的耕地不足、气候变化对产量影响大和引起农作物价格上涨等突出问题。通过转基因技术培育"工程微藻",繁衍能力高,生长周期短,比陆生植物产油高出几十倍,并且能用海水作为其天然培养基进行工业化生产。介绍了微藻生物柴油的优势,高脂质微藻选育,以及工程微藻研究与下游生产工艺的研究现状和进展。
关键词
微藻
生物柴油
光生物反应器
Keywords
microalgae
biodiesel
Photobioreactor
分类号
Q77 [生物学—分子生物学]
原文传递
题名
微藻生物柴油技术的研究现状及展望
被引量:
44
7
作者
姜进举
苗凤萍
冯大伟
秦松
机构
中国科学院烟台海岸带研究所
中国科学院研究生院
出处
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第2期134-140,共7页
基金
国家自然科学基金(30870247
30670165)
中国科学院重要方向性项目(KZCX2-YW-209)资助项目
文摘
微藻生物柴油是一种优良的可再生新能源,对于解决人类面临的能源短缺和全球变暖两大危机具有潜在的重大战略意义。综述了微藻生物柴油的技术流程、油脂含量较高的微藻藻种、微藻生物柴油的最大技术瓶颈、提高微藻油脂总产量的方法、微藻的大规模培养、微藻的采收和微藻生物柴油的制取等方面的研究现状,并对微藻生物柴油未来的核心研究方向提出了初步见解。
关键词
微藻
生物柴油
优化培养
基因工程
Keywords
microalgae
biodiesel
Culture
optimization
Genetic
engineering
分类号
Q945.11 [生物学—植物学]
TK6 [动力工程及工程热物理—生物能]
原文传递
题名
产油微藻筛选和鉴定及其产油性能的研究
被引量:
8
8
作者
胡文军
罗玮
李汉广
顾秋亚
余晓斌
机构
江南大学生物工程学院糖化学与生物技术教育部重点实验室
出处
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第12期66-72,共7页
基金
国家自然科学基金(21176105)
江苏省优势学科工程资助项目
文摘
为了筛选具有产油能力的微藻,从自然界水体中分离出14株微藻,根据形态特点对它们进行了初步鉴定。对其中12株微藻在自养和异养条件下的生长特性和产油性能进行了比较。通过微藻的生长曲线,生物量和油脂含量等指标,从中筛选出高产藻株并对该藻株进行了分子生物学鉴定。结果表明:藻株Y06在12种微藻中的油脂产量和产率最高,经18S rDNA鉴定确定为栅藻(Scenedesmus abundans)。藻株Y06在自养条件下的油脂产率为9.40 mg/(L.d),在异养条件下的油脂产率为201.29 mg/(L.d)。
关键词
微藻
生物柴油
筛选鉴定
生物量
油脂产率
Keywords
microalgae
biodiesel
Screening
Identification
Biomass
Lipid
productivity
分类号
Q949.93 [生物学—植物学]
原文传递
题名
室外培养微藻生物质光反应器及反应效率
被引量:
1
9
作者
李茂涛
鲁厚芳
袁桃
陶川东
梁斌
机构
四川大学化工学院四川省多相流传质与反应工程重点实验室
出处
《化工设计》
CAS
2013年第2期30-36,16,共8页
文摘
通过分析和比较文献数据,以户外微藻培养为基准,建立微藻室外封闭培养的光反应计算模型,对管式微藻反应器的光吸收效率、光合作用效率以及生长模型进行计算,针对不同的光照条件计算反应器的管径等参数,为微藻过程开发利用提供基础数据。
关键词
微藻
微藻生物柴油
室外培养
生长动力学
Keywords
microalgae
microalgae
biodiesel
outdoor
cultivating
growth
kinetics
分类号
TE667 [石油与天然气工程—油气加工工程]
下载PDF
职称材料
题名
微藻生物燃油开发的下游加工技术现状与发展分析
被引量:
2
10
作者
刘玉环
王应宽
王允圃
杨欢
巫小丹
阮榕生
机构
南昌大学食品科学与技术国家重点实验室
农业部规划设计研究院
南昌大学生物质转化教育部工程研究中心
明尼苏达大学生物产品与生态系统工程系
出处
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期158-167,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(21266022)、国际科技合作计划资助项目(2010DFB63750)、国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2012AA021704、2012AAl01800)、江西省科技战略性新兴产业研发项目(2013AFC30044)、江西省教育厅科技落地计划资助项目(KJLD12011)、江西省科技重大专项资助项目(2012ABG04103)和食品科学与技术国家重点实验室专项资助项目(SKLF-ZZB-201312)
文摘
全生命周期评价认为沿用微藻生物质干燥、破壁、提油、转酯化工艺制备的生物柴油,其能量净产出为负值。把高含水率的微藻生物质通过厌氧发酵制备甲烷、制氢或者用于燃料乙醇的生产,被认为是目前可以获得正能量输出的可行方法,其中包含沼液中营养物质的循环利用。通过超临界水热裂解方法制备合成气、生物燃油或微藻生物质经过干燥后采用常规热裂解、微波辅助热裂解等方法制备生物燃油均被广泛试验,尽管所收集得到的藻类生物燃油高热值高于木质纤维素类裂解所生产的生物燃油,但是其含氮量、含氧量、稳定性都仍不符合液态燃料的要求。亚临界水处理高含水率微藻生物质可以实现低能耗脱水、提油、脱氮、多糖分离提取、藻油原位转化生物柴油等多重目的,是近期内最可能取得突破的微藻生物燃油下游加工技术。微藻生物质湿法酶解提油的反应条件比亚临界水处理方法更温和,可以很好地分离油脂、细胞色素、蛋白质以及多糖等微藻组分,实现高附加值的综合利用,是未来微藻生物质高效综合利用最有前途和最具挑战性的研发方向;而微藻油脂或其脂肪酸皂化物微波极化脱羧成烃技术产业化研究是微藻生物燃油开发迈向成功的关键所在。
关键词
微藻生物质
生物柴油
下游加工
热裂解
亚临界水
微波极化脱羧成烃
Keywords
microalgae
biomass
biodiesel
Downstream
processing
Pyrolysis
Subcritical
waterMicrowave
decarboxylation
分类号
S985.4 [农业科学—捕捞与储运]
S216.2 [农业科学—水产科学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
富油能源微藻斜生栅藻异养培养条件的优化
季祥
王金荣
王新平
朱文祥
蔡禄
《渔业现代化》
北大核心
2011
6
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职称材料
2
微藻生物柴油生命周期的能量平衡与碳平衡分析
罗祎青
王雪
袁希钢
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
5
原文传递
3
中国荒漠化地区发展生物柴油的最优选择——微藻
赵涛
苏青福
刘朝
《资源科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2011
4
原文传递
4
微藻生物柴油的制备及其性能指标评价分析
阳国军
曾建立
《生物质化学工程》
CAS
2021
3
下载PDF
职称材料
5
水处理集成微藻生物柴油生命周期系统环境影响评价
黄泽健
罗祎青
袁希钢
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
下载PDF
职称材料
6
微藻生物柴油的现状与进展
夏金兰
万民熙
王润民
刘鹏
李丽
黄斌
邱冠周
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2009
51
原文传递
7
微藻生物柴油技术的研究现状及展望
姜进举
苗凤萍
冯大伟
秦松
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2010
44
原文传递
8
产油微藻筛选和鉴定及其产油性能的研究
胡文军
罗玮
李汉广
顾秋亚
余晓斌
《中国生物工程杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2012
8
原文传递
9
室外培养微藻生物质光反应器及反应效率
李茂涛
鲁厚芳
袁桃
陶川东
梁斌
《化工设计》
CAS
2013
1
下载PDF
职称材料
10
微藻生物燃油开发的下游加工技术现状与发展分析
刘玉环
王应宽
王允圃
杨欢
巫小丹
阮榕生
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
2
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职称材料
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