微藻油脂是一种极具前景的生物柴油大宗原料,目前存在的核心问题是生产成本太高且产业化技术研究较少,如何从工程角度进行产业化技术集约和改进是亟待解决的关键问题。本项目将膜技术与微藻培养体系相结合,提出微藻油脂原位合成和提取的新思路。采用生物化学工程的理论和方法,拟诱变筛选细胞壁缺失或多孔产油藻种,选择高生物相容性和高油脂抽提率的有机溶剂,探索有机溶剂影响产油微藻细胞活性和油脂含量的机理,研制具有合适构型的中空纤维膜组件,用于微藻油脂膜基萃取过程中两相传递机理的研究,设计新型膜生物反应器,建立微藻培养与油脂原位萃取耦合工艺,协调与优化微藻强化培养与油脂在线提取模式,通过稳态运行试验,归纳微藻强化培养与原位膜基萃取的传递特性,建立相应耦合集成过程模型,为微藻强化培养和油脂连续提取过程放大提供技术参数和理论依据。
microalgae;membrane bioreactor;membrane based extraction;coupling integration ;lipid
开发能源微藻路线,改善我国以煤为主的燃料结构组成,降低化石燃料进口依存度具有重要意义。目前能源微藻生产的核心问题是其生成速度较慢、油脂含量偏低、提取成本过高。如何从强化反应与分离及其耦合过程入手,解决能源微藻规模化生产过程中存在的上述关键问题,是本项目主要研究目的。本项目基于微藻培养与油脂提取相结合的研究,提出了微藻强化培养、油脂合成和原位提取的耦合膜技术新方法。首先,依据反应与分离耦合原理,通过对多种微藻的培养试验,筛选出具有细胞壁缺失或多孔产油的藻种;并开发出尼罗红荧光染色检测微藻中油脂含量,具有简便、快速、灵敏的特点,且检测误差不大;其次,开展了高生物相容性和高油脂抽提率的有机溶剂的筛选试验,筛选出Nannochloropsis sp.和B. braunii FACHB-357二株微藻,用于原位萃取油脂的生物相容性试验,探究有机溶剂对产油微藻细胞活性和油脂含量的影响机理;并开发出具有合适构型的中空纤维膜组件,用于微藻油脂膜基萃取过程中两相传递机理的研究;然后,设计出新型的微藻培养膜生物反应器,耦合油脂原位萃取装置,开展微藻强化培养与油脂原位萃取耦合工艺试验,连续四天萃取后其藻细胞的存活率仍高达90%;同时,通过优化操作与稳态运行试验,建立氮源饥饿法促进二株微藻的油脂合成,油脂含量分别提高至39%和55%;前者全程27天培养,平均每天油脂产率7.4mg/L,后者全程培养11天,平均油脂产率达25.5mg/L;最后,归纳出微藻强化培养与原位膜基萃取的传递特性,建立了相应的耦合集成过程模型,为过程放大与规模化运行提供理论依据与操作技术参数。本项目研究期间,共发表论文16篇,其中会议报告4篇,被SCI收录论文12篇,累计SCI影响因子达到34.157。论文共被累积外引25次。