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微藻光生物反應(yīng)器內(nèi)光傳輸及生化動力學(xué)特性數(shù)值模擬研究

發(fā)布時(shí)間:2018-11-16 07:11
【摘要】:隨著當(dāng)今社會的高速發(fā)展,由二氧化碳引發(fā)的全球溫室效應(yīng)日益嚴(yán)重因此研究二氧化碳捕獲及封存技術(shù)以及開發(fā)清潔可靠,環(huán)境友好的可再生能源已經(jīng)成為科學(xué)研究前沿?zé)狳c(diǎn),利用光合微藻作為媒介進(jìn)行二氧化碳的捕獲和封存技術(shù)被認(rèn)為是最有前途的用于固碳并生產(chǎn)生物質(zhì)能源的生物法之一。平板式,直管式,柱式及螺旋管式光生物反應(yīng)器是常見的光生物反應(yīng)器,為深入分析其內(nèi)光傳輸及分布規(guī)律,以及螺旋管式內(nèi)由于二次流引發(fā)的明暗交替現(xiàn)象,光傳輸對微藻生長及底物消耗特性的影響規(guī)律,本文采用數(shù)值模擬方法,針對平板式,直管式,柱式以及螺旋管式光生物反應(yīng)器內(nèi)的光傳輸規(guī)律,微藻生長及消耗動力學(xué)特性加以研究,主要研究內(nèi)容和結(jié)論如下:(1)對于蛋白核小球藻,當(dāng)入射光強(qiáng)為30μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)蛋白核小球藻處于生化動力學(xué)光限制區(qū),當(dāng)入射光強(qiáng)為70μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)蛋白核小球藻的生化動力學(xué)特性開始出現(xiàn)光抑制現(xiàn)象,當(dāng)入射光強(qiáng)為200μmol m~(-2) s~(-1)時(shí),光生物反應(yīng)器內(nèi)靠近入射光的位置上的蛋白核小球藻的生化動力學(xué)特性隨光照強(qiáng)度的增加呈現(xiàn)遞減的變化趨勢,而在遠(yuǎn)離入射光的位置,蛋白核小球藻的生化動力學(xué)特性隨光照強(qiáng)度的增加呈現(xiàn)遞增的變化趨勢。(2)在平板式光生物反應(yīng)器內(nèi)蛋白核小球藻的生化動力學(xué)處于光限制區(qū)的入射光強(qiáng)為27.6μmol m~(-2) s~(-1),而入射光強(qiáng)為55.2μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)蛋白核小球藻的生化動力學(xué)特性開始出現(xiàn)光抑制現(xiàn)象。而對于管式光生物反應(yīng)器內(nèi)蛋白核小球藻在入射光強(qiáng)為27.6μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)蛋白核小球藻的生化動力學(xué)處于光限制區(qū),當(dāng)入射光強(qiáng)為58μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)蛋白核小球藻的比生長及消耗速率開始出現(xiàn)光抑制現(xiàn)象。兩種反應(yīng)器內(nèi)當(dāng)入射光強(qiáng)為90μmol m~(-2) s~(-1)時(shí),光生物反應(yīng)器內(nèi)靠近入射光的位置上的蛋白核小球藻的比生長及消耗速率隨光照強(qiáng)度的增加呈現(xiàn)遞減的變化趨勢,而在遠(yuǎn)離入射光的位置,蛋白核小球藻的比生長及比消耗速率隨光照強(qiáng)度的增加呈現(xiàn)遞增的變化趨勢。柱式光生物反應(yīng)器內(nèi)蛋白核小球藻生化動力學(xué)處于光限制區(qū)光強(qiáng)為27.6μmol m~(-2) s~(-1),入射光強(qiáng)為50μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)蛋白核小球藻的生化動力學(xué)開始出現(xiàn)光抑制現(xiàn)象,在入射光強(qiáng)為70μmol m~(-2) s~(-1)時(shí),光生物反應(yīng)器內(nèi)靠近入射光的位置上的蛋白核小球藻的比生長及比消耗速率隨光照強(qiáng)度的增加呈現(xiàn)遞減的變化趨勢,而在遠(yuǎn)離入射光的位置,蛋白核小球藻的比生長及比消耗速率隨光照強(qiáng)度的增加呈現(xiàn)遞增的變化趨勢。(3)針對螺旋管式光生物反應(yīng)器內(nèi)微藻生長的明暗交替現(xiàn)象,本文對螺旋管式光合微藻反應(yīng)器內(nèi)的流動特性及管內(nèi)光分布特性進(jìn)行了三維數(shù)值模擬,得到了相同藻液流速下,不同區(qū)域流體跡線的明暗交替頻率不同,管中心處跡線的頻率較小,遠(yuǎn)離中心線的上下兩側(cè)分布的跡線的頻率較大;隨液體流速增加,相同跡線明暗交替頻率逐漸增大。(4)對螺旋管環(huán)繞中心柱式組合光生物反應(yīng)器中的螺旋管式光生物反應(yīng)器內(nèi)藍(lán)綠藻的生長動力學(xué)特性而言,入射光強(qiáng)為1000μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)藍(lán)綠藻的生長動力學(xué)處于光限制區(qū),2100μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)藍(lán)綠藻的比生長速率開始出現(xiàn)光抑制現(xiàn)象。在入射光強(qiáng)為2380,2500以及3000μmol m~(-2) s~(-1)時(shí),藍(lán)綠藻的比生長速率的光抑制效應(yīng)逐漸加強(qiáng)。對中心圓柱式光生物反應(yīng)器內(nèi)藍(lán)綠藻的生長動力學(xué)特性而言,入射光強(qiáng)為1000μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)藍(lán)綠藻的生長動力學(xué)處于光限制區(qū),入射光強(qiáng)為2000μmol m~(-2) s~(-1)時(shí)藍(lán)綠藻的比生長速率開始出現(xiàn)光抑制現(xiàn)象。(5)針對一定入射光強(qiáng)下螺旋管環(huán)繞中心柱式組合光生物反應(yīng)器內(nèi)藍(lán)綠藻比生長速率分布隨培養(yǎng)時(shí)間及光程的變化規(guī)律,研究結(jié)果表明:藍(lán)綠藻的比生長速率隨時(shí)間及光程的增加呈現(xiàn)遞減的變化趨勢,并隨入射光強(qiáng)的增加,比生長速率的衰減速度逐漸加快,而藍(lán)綠藻的最大比生長速率逐漸增加。藍(lán)綠藻的比消耗速率隨時(shí)間逐漸增加,并隨光程的增加呈現(xiàn)遞減的變化趨勢,隨入射光強(qiáng)的增加,比消耗速率的增長速度逐漸加快,而藍(lán)綠藻的最大比消耗速率逐漸增加。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】:重慶大學(xué)
【學(xué)位級別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:Q949.2

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本文編號:2334817

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