微藻光合產(chǎn)氫

微藻產(chǎn)氫

氫能源具有高發(fā)熱量、高能量轉(zhuǎn)化率和不含碳源燃燒后產(chǎn)物對環(huán)境無污染等優(yōu)點,成為代替化石燃料的首要選擇。目前世界上的制氫方式主要有:碳氫燃料(如煤、石油等)的氣化、甲烷蒸汽重整、電解水制氫等,這些制氫方法不是將化石燃料轉(zhuǎn)化為氫能,就是消耗大量電能來實現(xiàn)轉(zhuǎn)化,不利于節(jié)能減排。

芬蘭圖爾庫大學于2018年03月發(fā)表在“Energy?&Environmental Science”雜志上的論文公布綠藻在無氧環(huán)境下,通過脈沖光照射,可以達到8小時高效產(chǎn)氫,產(chǎn)氫速率為3mmol/L。其實在微藻界,科學家利用微藻進行發(fā)酵來產(chǎn)氫已經(jīng)不是什么新鮮事了,那么到底微藻是怎么產(chǎn)生氫氣的呢?

首先應(yīng)該從綠藻光合作用說起。在正常光合作用下,綠藻的葉綠體吸收太陽光從而獲得能量,將水光解為氫離子、電子和氧氣,通過藻細胞組織將電子不間斷地傳遞給輔酶NADP,這樣輔酶NADP就成為了氫離子的載體,一個分子的輔酶NADP可攜帶兩個氫離子,變成NADPH充當還原劑。NADPH與ATP共同作用,把水溶液里的二氧化碳轉(zhuǎn)換成葡萄糖,這個反應(yīng)學術(shù)上叫卡爾文循環(huán)反應(yīng)。

當我們需要綠藻產(chǎn)氫時,綠藻的葉綠體吸收太陽光從而獲得能量,將水光解為氫離子、電子和氧氣,通過藻細胞組織將電子不間斷地傳遞給輔酶NADP,這樣輔酶NADP就成為了氫離子的載體,NADPH里面的氫離子和電子依次經(jīng)過質(zhì)體醌、細胞色素、質(zhì)體藍素的傳遞,最終被傳遞到光合作用系統(tǒng)Ⅰ(PSⅠ)的鐵氧還原蛋白上。鐵氧還原蛋白在厭氧條件下誘導出[FeFe]氫化酶活性,從而使氫離子在[FeFe]氫化酶上吸收電子產(chǎn)生氫氣。如下圖紅線路徑所示。

因此微藻產(chǎn)氫的條件和效率是與氫離子、電子、氫化酶的數(shù)量和在厭氧環(huán)境的情況下激活氫化酶,并把氫離子和電子傳遞到氫化酶路徑上去有關(guān)。在具體實踐上微藻產(chǎn)氫與藻種、培養(yǎng)基的配方、厭氧環(huán)境建立以及光照方式,都有著極大的關(guān)系。

沐耕山(上海)生物能源科技有限公司在去年已經(jīng)開始進行綠藻產(chǎn)氫實驗,在藻種的篩選、培養(yǎng)基的優(yōu)化、厭氧環(huán)境建立方式和光脅迫條件取得了突破,出氣率高達32mmol/L,其中氫氣的比率達80%,并完成了工業(yè)化生產(chǎn)工藝的準備工作。目前正在尋求融資建設(shè)中試基地,為大規(guī)模生產(chǎn)、復制做準備。

生物制氫除了對環(huán)境排碳有幫助以外,它還是一種可再生的能源。并且它可以在任何地方進行生產(chǎn),避免了氫氣的長途運輸。沐耕山(上海)生物能源科技有限公司的生產(chǎn)工藝可以進行大規(guī)模的生產(chǎn),生產(chǎn)過程高度自動化,并沒有任何的排放物對環(huán)境造成影響。氫氣生產(chǎn)后所剩余的生物質(zhì)可以再次利用為高效的植物蛋白原材料,可用于食品添加劑和魚飼料。這使得整個的氫能源產(chǎn)業(yè)鏈完全綠色化。

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號微藻博士https://mp.weixin.qq.com/s/0pvGkZUpeOon8dj5RK4nhg

Related Posts

Read More

?微藻處理白酒廢水的可行性:一種綠色技術(shù)的潛力與挑戰(zhàn)

白酒生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水含有高濃度有機物(如糖分、蛋白質(zhì)、酒糟殘渣等),化學需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)通常高達數(shù)千毫克每升,處理難度大且易引發(fā)環(huán)境污染。傳統(tǒng)方法如活性污泥法存在能耗高、污泥產(chǎn)量大等問題,而微藻技術(shù)憑借其高效、低耗、資源化等特性,逐漸成為廢水處理領(lǐng)域的新興解決方案。本文將探討微藻處理白酒廢水的科學原理、技術(shù)優(yōu)勢及面臨的挑戰(zhàn)。…

Read More

光語為您介紹——如何用好硅藻,養(yǎng)出高蛋白魚蝦蟹

本文聚焦硅藻在魚蝦蟹養(yǎng)殖場中的重要作用及助力魚蝦蟹優(yōu)質(zhì)生長的方法。指出硅藻雖微小卻能量巨大,是單細胞藻類,廣泛分布于淡水和海水中。其為幼體魚蝦蟹提供富含營養(yǎng)的天然餌料,助其發(fā)育并提高存活率;能改善水質(zhì),增加溶氧,吸收氮磷,維持水體平衡與清澈;還可穩(wěn)定養(yǎng)殖環(huán)境生態(tài)系統(tǒng),調(diào)節(jié)其他生物數(shù)量與分布。為讓魚蝦蟹長得更好、富含更多蛋白質(zhì),要合理調(diào)控養(yǎng)殖環(huán)境,包括適宜的水體條件與適度的養(yǎng)殖密度;科學管理餌料,監(jiān)測硅藻狀況調(diào)整投喂策略;加強水質(zhì)監(jiān)測和調(diào)控,采取換水、添加制劑等措施;引入有益微生物與硅藻協(xié)同作用,增強魚蝦蟹免疫力和消化功能??傊茖W利用硅藻優(yōu)勢能創(chuàng)造優(yōu)越生長條件,帶來經(jīng)濟效益,推動水產(chǎn)養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展,未來其應(yīng)用潛力有望進一步拓展。…

Read More

光語為您介紹——衣藻

摘要:本文主要介紹了名為衣藻的單細胞生物。首先描述其生物形態(tài),如呈卵形或球形,直徑約 5 - 10 微米,具有細胞壁等結(jié)構(gòu),細胞質(zhì)含大型杯狀葉綠體,前端有兩根鞭毛。接著闡述其多樣的繁殖方式,包括無性生殖和有性生殖,這使其能在不同環(huán)境迅速繁衍并保持種群穩(wěn)定。衣藻是生態(tài)系統(tǒng)中的初級生產(chǎn)者,影響水體生態(tài)平衡,適宜環(huán)境中可改善水質(zhì),環(huán)境變化時可能導致水華。在科學研究中,因其單細胞、結(jié)構(gòu)簡單、生長周期短、易培養(yǎng),成為研究細胞生物學等的理想模式生物。在生物技術(shù)領(lǐng)域,衣藻在生物制氧、生物燃料開發(fā)和環(huán)境監(jiān)測等方面有廣闊應(yīng)用前景??傊?,衣藻雖小卻重要,未來對其研究有望帶來更多成果,我們應(yīng)重視對其的探索。…

Write a comment