【技术实现步骤摘要】
一种提高微藻产油效率和固碳速率的方法
本专利技术属于微藻生物技术和碳减排领域,具体涉及一种提高微藻产油效率和固碳速率的方法。
技术介绍
二氧化碳的大量排放是全球温室效应的主要原因之一,二氧化碳的减排已经成为当前各个国家温室气体减排的关键。而控制CO2排放的重点在于控制矿物燃料燃烧过程中产生的CO2,因此控制煤炭燃烧过程中产生的CO2是当前进行CO2减排的关键所在。在众多捕集CO2的方法中,生物资源化固碳技术已成为国际CO2减排和新能源开发领域的前沿研究热点,具有广阔的应用前景。与此同时,化石能源的日益枯竭及过度开发也给能源资源的利用带来了巨大压力,因此开发可再生的生态友好型燃料对于维持良好的生态环境和缓解能源危机具有重要意义。微藻是地球上广泛存在的一种单细胞或简单多细胞微生物,因其生长迅速、易于大规模培养、环境适应能力强以及不予农业争地等优势,被视为新一代的甚至能完全替代传统石化柴油的生物柴油原材料。利用微藻生产生物柴油,尽管具有诸多优点,但是若要真正实现产业化生产,仍然面临着高昂的生产成本带来的巨大阻力。美国国家可再生能源实验室经过长达18年的研究,最终认为影响 ...
【技术保护点】
1.一种提高微藻产油效率和固碳速率的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1) 在培养基中,接种微藻,进行第一阶段的培养;(2) 第一阶段的培养结束后,在培养基中加入磷源和铁源,进行第二阶段的培养。
【技术特征摘要】
1.一种提高微藻产油效率和固碳速率的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)在培养基中,接种微藻,进行第一阶段的培养;(2)第一阶段的培养结束后,在培养基中加入磷源和铁源,进行第二阶段的培养。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,微藻为蛋白核小球藻。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,第一阶段的培养采用BG11培养基,BG11培养基由以下成分组成:NaNO31500mg/L,K2HPO4•3H2O40mg/L,MgSO4•7H2O75mg/L,Na2CO320mg/L,CaCl227mg/L,一水合柠檬酸6mg/L,柠檬酸铁铵6mg/L,Na2EDTA1mg/L,微量元素A5溶液1mL,其中,A5由以下成分组成:H3BO32.86mg/L,MnCl2•4H2O1.81mg/L,ZnSO4•7H2O0.222mg/L,CuSO4•5H2O0.079mg/L,CoCl2•6H2O0.050mg/L,Na2MoO4•2H2O0....
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