生物质能源微藻PPT课件.pptx
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1、藻藻类类植植物物(大大型型藻藻和和微微藻藻)蓝藻门蓝藻门红藻门红藻门隐藻门隐藻门甲藻门甲藻门金藻门金藻门黄藻门黄藻门硅藻门硅藻门褐藻门褐藻门裸藻门裸藻门绿藻门绿藻门轮藻门轮藻门小球藻等小球藻等有些学者把藻类分为11个门,有些分为8个门;门是植物分类中的一个级别。藻类植物的分类第1页/共77页微藻(微藻(icroalgaeicroalgae)是一类在陆地、海洋分布广泛,营养丰)是一类在陆地、海洋分布广泛,营养丰富且光合利用度高的微型自养植物。地球上微藻种类繁多,富且光合利用度高的微型自养植物。地球上微藻种类繁多,但目前被人类发现并利用的种类不多,特别是海洋微藻,目但目前被人类发现并利用的种类不多
2、特别是海洋微藻,目前开发的更是微乎其微。前开发的更是微乎其微。绿藻红藻硅藻什么是微藻?物种物种已发现数量已发现数量已发现占估计数比例(已发现占估计数比例(%)淡水微藻淡水微藻.10490海洋微藻海洋微藻.71010第2页/共77页微藻在地球演化中扮演着重要角色 微藻(海洋单细胞藻类)是地球上最早的生物物种,微藻(海洋单细胞藻类)是地球上最早的生物物种,已经在地球上生存了已经在地球上生存了3535亿年之久,能在水中进行光合作用亿年之久,能在水中进行光合作用释放出氧气,在释放出氧气,在自然界物质和能量循环自然界物质和能量循环自然界物质和能量循环自然界物质和能量循环中发挥了极其重要中发挥了极其重要
3、的作用,因此微藻的出现为地球上其他生物的出现的作用,因此微藻的出现为地球上其他生物的出现奠定了奠定了奠定了奠定了物质和气候基础物质和气候基础物质和气候基础物质和气候基础。生物质生物质+O2CO2 +H2O+光光第3页/共77页为什么是微藻?光合作用效率是指绿色植物通过光合作用制造的有机物中所含有的能光合作用效率是指绿色植物通过光合作用制造的有机物中所含有的能量与光合作用所吸收的光能的比值量与光合作用所吸收的光能的比值。光光光光合合合合作作作作用用用用效效效效率率率率高高高高植物:1%1%藻:3.5%3.5%第4页/共77页微藻通过光合作用固定CO2的效率比陆生植物更高1 1、反应物浓度更高、反
4、应物浓度更高、反应物浓度更高、反应物浓度更高2 2、产物浓度更低、产物浓度更低、产物浓度更低、产物浓度更低1L空气中含有约5.910-4 g CO21L水中含有约1.7gCO21L空气中含有约0.3g O2近近3000倍倍1L水中含有约0.008gO21/40第5页/共77页微藻通过光合作用固定CO2的效率比陆生植物更高3 3、光照几率更多、光照几率更多、光照几率更多、光照几率更多折射折射衍射衍射水水散射散射 由于水对光具有折射由于水对光具有折射、衍射、散射等效应,使得微藻所衍射、散射等效应,使得微藻所有表面都有可能受光照,然有表面都有可能受光照,然而而陆生植物只有向光面才有可能陆生植物只有向
5、光面才有可能受光照。受光照。第6页/共77页等量等量等量等量1 g干干物质物质树叶比表面积:10-3 m2微藻比表面积:1.3103 m2 相同质量的微藻比表面积是树叶的相同质量的微藻比表面积是树叶的1.3101.3106 6倍倍倍倍,比表面积越大,受光面积越大,越有利于光合作用。比表面积越大,受光面积越大,越有利于光合作用。4 4、比表面积更大、比表面积更大、比表面积更大、比表面积更大微藻通过光合作用固定CO2的效率比陆生植物更高第7页/共77页微藻光合色素含量占其干微藻光合色素含量占其干重的重的2.5%分布于整个细胞,分布于整个细胞,整个细胞就是一个光合反整个细胞就是一个光合反应器,有利于
6、光合产物的应器,有利于光合产物的合成与转运合成与转运。植物光合色素含量占植物光合色素含量占其干重约其干重约0.05%,分布分布于树叶于树叶、树干等组织树干等组织中细胞的特定部位,中细胞的特定部位,不有利于光合产物的不有利于光合产物的合成与转运合成与转运。50倍倍微藻光合天线植物光合天线几十倍植物的捕光天线是类囊体膜内的叶绿素,而藻类的捕光天线色素主要集中于紧连在类囊体膜外的藻胆蛋白内。天线系统的功能是将所吸收的光能高效地传递到与之相联系的光反应中心。5 5 5 5、更高含量的光合作用单位、更高含量的光合作用单位、更高含量的光合作用单位、更高含量的光合作用单位微藻通过光合作用固定CO2的效率比陆
7、生植物更高第8页/共77页 微藻固定二氧化碳及产油途径微藻固定二氧化碳及产油途径第9页/共77页微藻具有独特的COCO2 2浓缩机制 CCM(CO2-Concentration mechanism):即为CO2 浓缩机制。当藻类细胞由高浓度CO2 培养转入低浓度CO2,细胞可不断地从细胞可不断地从外部环境中把无机碳或外部环境中把无机碳或CO2运输到体内运输到体内,使体内的CO2 浓度高于外界环境,以有利于光合作用碳循环第一个关键酶Rubisco羧化反应,从而能提高光合速率。第10页/共77页微藻光合作用温度更恒定的微藻光合作用温度更恒定的水环境有利于微藻的光合作用水环境有利于微藻的光合作用第1
8、1页/共77页海洋是地球固定CO2的主要场所海洋面积:3.61亿平方千米占地球表面:71%陆地面积:1.49亿平方千米占地球表面:29%CO2O2固定全球60%以上的CO2固定全球40%的CO2森林固定森林固定CO2 变成变成煤炭;煤炭;海洋微藻海洋微藻固定固定CO2变成石油变成石油第12页/共77页在已知能固定在已知能固定CO2的微生物中微藻能力最强的微生物中微藻能力最强微藻微藻核酮糖核酮糖-1,5-二磷酸二磷酸6CO23-磷酸甘油酸磷酸甘油酸甘油醛甘油醛-3-磷酸磷酸甘油甘油脂肪酸脂肪酸产甲烷菌产甲烷菌四氢叶酸(四氢叶酸(THF)2CO2CHO-THFCH3-CO-X乙酰乙酰-CoA脂肪酸
9、脂肪酸草酰乙酸草酰乙酸2CO2异柠檬酸异柠檬酸柠檬酸柠檬酸乙酰乙酰-CoA脂肪酸脂肪酸泥生绿菌泥生绿菌 绿色硫细菌绿色硫细菌 羟基丙酰羟基丙酰-CoA2CO2甲基丙二酰甲基丙二酰-CoA苹果酰苹果酰-CoA乙酰乙酰-CoA脂肪酸脂肪酸微藻固定微藻固定CO2能力是其他微生物的能力是其他微生物的3倍以上倍以上。第13页/共77页微藻通过光合作用生产生物质能源具有微藻通过光合作用生产生物质能源具有更高的原子经济性更高的原子经济性产品产品乙醇乙醇乳酸乳酸丁二酸丁二酸生物柴油生物柴油CO2/mol产品产品排放排放1 mol0 mol吸收吸收1 mol吸收吸收mol微生物微生物酵母酵母 乳酸菌乳酸菌 琥珀
10、酸琥珀酸放线杆菌放线杆菌 微藻微藻产相同量的产品,微藻较其他微生物固定更多的CO2第14页/共77页微藻是理想的燃料藻粉藻粉热值热值相同质量相同质量煤炭煤炭微藻生物质热解所得热值高,平均高达微藻生物质热解所得热值高,平均高达33MJ/kg33MJ/kg,而且微,而且微藻燃烧后没有藻燃烧后没有SOSO2 2等有害气体,使用后排出等有害气体,使用后排出COCO2 2可以被微藻可以被微藻本身所固定,不会增加本身所固定,不会增加COCO2 2的净排放。的净排放。第15页/共77页微藻含有丰富的蛋白、色素、维生素、多糖等生物活性物质,微藻含有丰富的蛋白、色素、维生素、多糖等生物活性物质,可直接用作饵料、
11、饲料及其添加剂。可直接用作饵料、饲料及其添加剂。微藻是理想的饲料、饵料及其添加剂第16页/共77页微藻是理想的高蛋白饲料乌克兰乌克兰我国我国纯蛋白大豆纯蛋白大豆高质纯牛奶高质纯牛奶三聚氰胺牛奶三聚氰胺牛奶混合饲料混合饲料乌克兰种牛乌克兰种牛造成我国目前牛奶质量不高的主要原因是饲料,微藻蛋白质造成我国目前牛奶质量不高的主要原因是饲料,微藻蛋白质含量为,因此是良好的蛋白替代饲料。含量为,因此是良好的蛋白替代饲料。出路:高蛋白微藻饲料替代出路:高蛋白微藻饲料替代第17页/共77页为什么选择微藻?微藻光自养生长过程与其他生物质相比,具有5大优点:l光合固碳效率高,同样条件下,藻类光合生产率最高可达到5
12、0g/m2/d,相当于森林固碳能力的1050倍。l油脂面积产率高,单位面积的产油率是其他油料作物的20400倍。l光合固定CO2,不仅有助于CO2减排,且可大幅降低微藻生长所需碳源成本(1万元/吨螺旋藻)l利用废水中的N、P等营养元素,不仅有助于缓解水体富营养化程度降低废水处理成本,且可大幅降低微藻生长所需N源成本(0.30.4万元/吨螺旋藻)及P源成本(0.3万元/吨螺旋藻)l不与农作物争地(可用滩涂、盐碱地、荒漠等)、争水(可用生活污水、海水和盐碱水等)第18页/共77页19(Ohio Coal Research Center)氧气氧气(0.57kg)废气废气CO2N、P废水废水阳阳光光生
13、物质生物质(CH1.8N0.17O0.56)(0.73kg)微藻产能微藻产能二氧化碳光合作用转换二氧化碳光合作用转换1kg第19页/共77页微藻低碳生物经济微藻生物能源我国水泥行业我国水泥行业 年排年排CO2亿吨亿吨微藻微藻约年产亿吨藻粉约年产亿吨藻粉相当于亿吨煤炭相当于亿吨煤炭产产6.61013MJ热量热量相当于相当于0.6亿吨生物燃料亿吨生物燃料相当于产值相当于产值4200亿元亿元 微藻培养和我国水泥、火力发电等重污染行业联产,实现微藻培养和我国水泥、火力发电等重污染行业联产,实现CO2及余热的及余热的综合利用,以及微藻生物质燃料联产。综合利用,以及微藻生物质燃料联产。CO2排出排出吸收吸
14、收低碳工业低碳工业第20页/共77页微藻低碳生物经济微藻生物能源我国味精行业我国味精行业年排放废水约年排放废水约5 5亿吨亿吨微藻低碳工业微藻低碳工业约年产约年产 2000万吨生物柴油万吨生物柴油约年产约年产 6000万吨蛋白饲料万吨蛋白饲料产产1500万吨肉万吨肉 微藻工业、味精废水处理行业和饲料行业联产,实现饲料、微藻工业、味精废水处理行业和饲料行业联产,实现饲料、副食、生物柴副食、生物柴油多联产,达到废弃物资源化,基本上消除了水污染,每年可净减排废水约油多联产,达到废弃物资源化,基本上消除了水污染,每年可净减排废水约5亿吨。亿吨。谷氨酸等谷氨酸等排出排出处理处理第21页/共77页火电厂火
15、电厂 28.24亿吨亿吨(40.1%)微藻微藻约年产约年产10亿吨生物质亿吨生物质相当于相当于3亿吨生物燃料亿吨生物燃料相当于产值相当于产值2万亿元万亿元2010年我国总年我国总CO2排放量排放量70亿吨,位居世界第一。微藻培养与重污染行业联产,亿吨,位居世界第一。微藻培养与重污染行业联产,实现实现CO2及余热的综合利用,以及微藻生物质燃料联产。及余热的综合利用,以及微藻生物质燃料联产。CO2排出排出吸收吸收低碳工业低碳工业 石油加工业石油加工业11.07亿吨(亿吨(15.7%)黑色金属冶炼工业黑色金属冶炼工业 5.805.80亿吨(亿吨(7.3%7.3%)微藻与火电厂等重污染工业联产低碳生物
16、经济第22页/共77页微藻生产生物柴油的优势微藻生产生物柴油的优势微藻棉5X107公顷1X109公顷3X109公顷4X109公顷1.1X1010公顷2X1010公顷棕榈棕榈大豆大豆油菜油菜 麻疯树麻疯树微藻微藻棉花棉花5X107公顷2X1010公顷用地20倍倍Peer M S,et al.Second Generation Biofuels:High-Efficiency Microalgae for Biodiesel Production.BioenergyResearch,2008,1:2043不同植物生产全球生不同植物生产全球生物柴油所需用地面积物柴油所需用地面积 第23页/共77页l
17、美国:美国:-“水生生物种计划水生生物种计划”(1978-1996),),07年重新启动。年重新启动。-“微型曼哈顿计划微型曼哈顿计划”(2006-2010)-“太阳神计划太阳神计划”(2006)-“JP-8喷气燃料替代品计划喷气燃料替代品计划”(2008)-“微藻生物燃料技术路线图微藻生物燃料技术路线图”(2009)l日本:日本:-“地球研究更新计划技术地球研究更新计划技术”耗资耗资2525亿亿美元美元 -20102010年年 微藻将微藻将COCO2 2转化成燃料乙醇转化成燃料乙醇l英国:英国:-“藻类生物燃料计划藻类生物燃料计划”耗资耗资26002600万英镑万英镑 -2020-2020年
18、年 实现利用藻类生产运输燃料实现利用藻类生产运输燃料微藻生物柴油已经成为当今世界的研究热点微藻生物柴油已经成为当今世界的研究热点2007年10月荷兰AlgaeLink公司成功开发出新型微藻光生物反应器系统新型微藻光生物反应器系统 第24页/共77页 重点项目代表公司商业案例欧欧盟盟l“藻类生物燃料计划藻类生物燃料计划”耗耗资资50005000万美元万美元l 20202020年年 实现利用藻类实现利用藻类生产运输燃料生产运输燃料l英国藻类生物燃料公共资英国藻类生物燃料公共资助项目(助项目(26002600万英镑)万英镑)荷兰荷兰AlgaeLinkAlgaeLink公司公司新西兰新西兰Aquafl
19、owAquaflow生物经生物经济公司济公司AlgaeLinkAlgaeLink公司公司:工业化藻类培养工业化藻类培养设备和藻油加工技术的跨国公司设备和藻油加工技术的跨国公司日日本本l“地球研究更新计划技术地球研究更新计划技术”耗资耗资3 3亿美元亿美元l20102010年年 -微藻将微藻将COCO2 2转化成转化成燃料乙醇燃料乙醇DICDIC集团集团开发出利用微藻将开发出利用微藻将COCO2 2转换成燃料乙转换成燃料乙醇的新技术醇的新技术中中国国l“微藻生物柴油成套技术微藻生物柴油成套技术”l“COCO2 2-油藻油藻-生物柴油关键生物柴油关键技术研究技术研究”l“微藻二氧化碳减排技术微藻二
20、氧化碳减排技术研发及示范研发及示范”。兆凯生物工程研发兆凯生物工程研发中国石化等中国石化等新奥绿色能源公司新奥绿色能源公司0808年新奥公司微藻固定年新奥公司微藻固定CO2CO2生物柴生物柴油年中试成功,油年中试成功,利用管道式及平板利用管道式及平板式光生物反应器从事能源微藻培养式光生物反应器从事能源微藻培养的中试、能源微藻分子生物学改造的中试、能源微藻分子生物学改造等等世界各国研究现状第25页/共77页微藻生物能源研究历史及现状p二战期间和二战之后二战期间和二战之后,德国和美国就开始研究利用微藻油脂作为食品和燃料的代用品德国和美国就开始研究利用微藻油脂作为食品和燃料的代用品;p五十年代中期五
21、十年代中期,对绿藻和硅藻在胁迫条件下中性脂肪的积累进行了广泛的研究对绿藻和硅藻在胁迫条件下中性脂肪的积累进行了广泛的研究;p的七十年代的七十年代,由于能源危机和阿拉伯国家实行石油禁运由于能源危机和阿拉伯国家实行石油禁运,美国能源部支持了一项微藻美国能源部支持了一项微藻-燃料研究、燃料研究、开发项目开发项目”微藻废水处理微藻废水处理-生物质生物质-甲烷气生产甲烷气生产”;p1978年年-1996年:美国年:美国ASP计划(耗资计划(耗资2500万美元)万美元)p2006年下半年:因油价上涨等因素,微藻能源掀起研究热潮年下半年:因油价上涨等因素,微藻能源掀起研究热潮p2009年:美国组织大量专家提
22、出藻类生物燃料技术路线图年:美国组织大量专家提出藻类生物燃料技术路线图p2009年:年:中国科技部微藻能源探索性立项中国科技部微藻能源探索性立项p20102010年:年:973973立项立项 现状:大多在实验室研究、少数开始进行初步的中试研究现状:大多在实验室研究、少数开始进行初步的中试研究(无实验数据报道),尚无规模化的微藻能源制备系统方面的报道(无实验数据报道),尚无规模化的微藻能源制备系统方面的报道2007-20092007-2009年年NATURENATURE、SCIENCESCIENCE上发表上发表5 5篇微藻能源的评论篇微藻能源的评论 2001-2010年微藻能源学术论文统计年微藻
23、能源学术论文统计2010年年1-5月月第26页/共77页埃克森美孚启动微藻生物燃料第27页/共77页第28页/共77页 课题组课题组 研究领域研究领域清华大学吴庆余课题组清华大学吴庆余课题组异养培养产油小球藻、油脂提取和生物柴油加异养培养产油小球藻、油脂提取和生物柴油加工研究。工研究。国家海洋局第一研究所郑力课题组国家海洋局第一研究所郑力课题组从事能源微藻藻种筛选等。从事能源微藻藻种筛选等。暨南大学张成武课题组暨南大学张成武课题组从事能源微藻藻种筛选、规模培养等。从事能源微藻藻种筛选、规模培养等。中国海洋大学潘克厚课题组中国海洋大学潘克厚课题组从事能源微藻藻种筛选、分子生物学改造等。从事能源微
24、藻藻种筛选、分子生物学改造等。中科院海洋所、南海所、武汉植物所、武汉水生中科院海洋所、南海所、武汉植物所、武汉水生所、青岛生物能源所、遗传与发育所所、青岛生物能源所、遗传与发育所从事油藻藻种筛选与分子生物学改造、大规模从事油藻藻种筛选与分子生物学改造、大规模培养等。培养等。中科院过程工程研究所丛威课题组中科院过程工程研究所丛威课题组从事光生物反应器与微藻培养技术研究。从事光生物反应器与微藻培养技术研究。中科院大连化物所张卫课题组中科院大连化物所张卫课题组从事微藻产氢及微藻培养技术等研究。从事微藻产氢及微藻培养技术等研究。北京化工大学谭天伟课题组北京化工大学谭天伟课题组近年开始从事微藻及其和微生
25、物联合培养等研近年开始从事微藻及其和微生物联合培养等研究。究。南京工业大学黄和课题组南京工业大学黄和课题组近年开始从事微藻培养研究,光生物反应器和近年开始从事微藻培养研究,光生物反应器和高密培养的工作高密培养的工作南京农业大学王长海课题组南京农业大学王长海课题组从事海洋微藻生物技术方面的研究工作从事海洋微藻生物技术方面的研究工作厦门大学高坤山课题组厦门大学高坤山课题组从事微藻光合作用机理方面的研究从事微藻光合作用机理方面的研究华东理工大学李元广课题组华东理工大学李元广课题组从事微藻高密度高产率培养技术、新型光生物从事微藻高密度高产率培养技术、新型光生物反应器开发与产业化研究。反应器开发与产业化
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