啤酒废水可培养微藻——提取生物燃料

提取生物燃料

如何从废啤中提取生物燃料?

据《西伯利亚科学》报道,俄罗斯科学院西伯利亚分院博列斯科夫催化研究所开发出利用酿造啤酒废水中培养微藻提取生物燃料的技术。

俄科院西伯利亚分院催化研究所助理研究员亚历山大.皮利格耶夫介绍称,该所实验室主要研究方向之一是从微藻中提取生物燃料,微藻在土壤、淡水和咸水中广泛分布,富含脂质,从中可以提取诸如生物柴油等有价值的化学物质。皮利格耶夫的这一研究项目获得新西伯利亚市政府的资助。

提取生物燃料
提取生物燃料

 

如何培养微藻?  
微藻的生长周期一般为2周,生长过程中吸收养分并形成类似橄榄油、豆油成分的油脂,生长快的藻类每年可收获30-40次。

目前的微藻培植方法主要有以下三种:一种是利用光生物反应器,加入一定数量的有机或者无机物,如磷酸盐、硝酸盐等,供养微藻积聚生物质,形成可提取有价值化学物质和生物燃料的脂质。第二种方法是在露天池塘中投放营养物质培植微藻。第三种即是催化研究所正在研究的方法——食品工业废水微藻培植。

其他类型的工业废水中含有重金属,吸收了重金属的藻类将无法提取生物燃料。啤酒酿造产生的废水属于五级(最低)危险标准,含有大量的有机成分,有利于微藻的吸收及加工。

 

微藻处理废水的重要性?

没有处理的食品工业废水进入市政排污系统,同样会给环境和人带来危害,它发酵并产生的淤泥增加了污水处理设备的工作负荷。

如果能减少废水中的有机物质,废水处理也会变得更加有效。食品工业废水微藻培植正好可以在这一环节发挥“预处理”的功效,既可降低污水处理工作量,又可生产出生物燃料。

微藻
微藻

 

相关文章:

韩芳祖:种养结合,微藻价值潜力前景看好

第一届微藻与水族高峰论坛会议通知

光语带你认识微藻 第四篇——紫球藻

光语带你认识微藻 第三篇——微藻培养简介

光语带你认识微藻 第二篇——微藻的商业化开发和应用

 

上海光语生物科技有限公司

客服电话:4008337798

Email:100@leadingtec.cn 

Related Posts

Read More

珊瑚光共生与钙化中的pH调节:区间视角

珊瑚-甲藻光共生与钙化是浅水珊瑚礁生态基础。虽珊瑚结构简单,但体内存在pH差异显著的区室:酸性共生体利于碳酸氢根转化为二氧化碳供甲藻光合,碱性细胞外钙化介质促进碳酸根生成以驱动钙化。甲藻光合消耗二氧化碳升pH并供能,珊瑚通过质子泵调控pH梯度,平衡光合与钙化的酸碱影响,保障共生与钙化正常进行。…

Read More

废水处理新方案:微藻与细菌的 “共生智慧”​

本文聚焦微藻 - 细菌共生污泥(MBSS)系统处理含磺胺嘧啶(SDZ)废水的应用难题与解决方案。研究发现,通过调控微藻与活性污泥接种比例,可实现多重优化:1:3 比例下 SDZ 去除率达 99.8%,1:1 比例时氮磷回收效率最优(磷达 98.6%)。宏基因组分析表明,小球藻属等微藻与 SDZ 去除密切相关,且能促进罗丹杆菌属等降解菌成为优势菌群,同时将磺胺类抗性基因(sul1、sul2)丰度降至原来的 22.9%。该策略为含抗生素废水的高效处理、营养盐回收及抗性基因防控提供了绿色可行的方案。…

Read More

色温对水生环境中藻类生长热效应的影响

光和温度是调控藻华发生的关键因素,但目前实验室研究常存在一个明显缺陷:要么固定温度忽略光本身带来的热效应,要么把这种“光自带的热”(专业上叫内源性光热效应,简称ETP)和外界环境加热(外源热输入,简称ETI)混为一谈。其实,光的“色温”(简单说就是光的颜色深浅对应的温度属性)会决定光子的分布规律,进而影响水体里的热强度,这一点在以往研究中被忽视了。…