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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃駿淋
研究生(外文):Huang, Chun-Lin
論文名稱:微藻培養與應用
論文名稱(外文):Microalgal Cultivation and Its Applications
指導教授:余世宗余世宗引用關係
口試委員:謝永堂凃耀國余世宗
口試日期:2014-07-25
學位類別:碩士
校院名稱:大葉大學
系所名稱:工學院碩士在職專班
學門:工程學門
學類:其他工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:90
中文關鍵詞:微藻培養生質能源光生物反應器
外文關鍵詞:microalgae cultivationbiomass energyphotobioreactors
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化石燃料大量使用,導致能源儲存量逐漸減少,石油價格不斷攀升,全球溫室氣體排放的問題日益嚴重。微藻生質(biomass)富含許多高價值的成分,如油脂、碳水化合物、多元不飽和脂肪酸、類胡蘿蔔素等,可將其轉化為汽柴油替代品的生質能源,亦可藉以開發醫學與保健產品,有極大的商業化潛力,因此微藻將是地球上效率最高的二氧化碳吸收與再利用平台。
商業化生產微藻比較傾向利用開放式培養系統,但是密閉系統提供較佳的污染控制、質傳效率等各種微藻培養相關重要參數。影響微藻培養系統效能最大的因素是二氧化碳的傳輸與光能供應。大多數光生物反應器通以含二氧化碳之氣體,二氧化碳傳輸至培養液的碳量遠大於微藻生長所需的碳需求,二氧化碳吸收率非常低,光能供應必須避免高強度光能的抑制作用及藻體遮蔽作用。選擇或開發一個適當的微藻培養系統,將明顯提升微藻之生產效能和經濟效益。
The massive use of fossil fuel results in the decrease of energy resources, the increase in oil prices and the serious release of greenhouse gases into the atmosphere. Microalgal biomass contains high-valued components, such as lipid, carbohydrates, polyunsaturated fat and carotenoids. Neutral lipid and carbohydrates can be transformed into biofuels such as biodiesel and bio-alcohol as substitutes for gasoline and diesel. Also with biomass, we can develop medical as well as health products. Therefore, cultivation of microalgae for biomass is considered as the most efficiently platform for the absorption and recycle of CO2.
The commercialized system for producing microalgae is more likely to use open type cultured system, although closed type system provides better pollution control and mass transportation efficiency. The major factors that have a giant impact on microalgae cultivation system are the CO2 transportation and the light supply. Most of the photobioreactors are sparged with air containing CO2. The rate of CO2 transported into culture is always far more than the need for the microalga growth. The efficiency of CO2 absorption is extremely low. Light supply has to avoid light inhibitory effect and the frond shadowing effect. Choosing or developing an appropriate microalgae cultivation system is raise the biomass productive efficiency and economic benefit.

第一章 緒論 1
1.1緣起 1
1.2研究目的與內容 4
第二章 研究方法與流程 5
2.1研究方法 5
2.2研究流程 6
第三章 微藻種類及其應用 8
3.1微藻簡介及種類 9
3.2微藻固碳 12
3.3生質能源 14
3.3.1生質柴油 15
3.3.2生質酒精 20
3.3.3微藻產氫 22
3.4微藻之活性物質與其應用 27
3.4.1多元不飽和脂肪酸 29
3.4.2類胡蘿蔔素 30
3.4.3藻膽蛋白 34
第四章 微藻培養技術 36
4.1微藻培養系統與培養方式 36
4.1.1微藻微藻生長週期 36
4.1.2微藻培養系統 38
4.1.3微藻培養方式 43
4.2光生物反應器之發展與應用現況 44
4.3影響微藻生長之環境因子 54
4.3.1光 54
4.3.2碳源 58
4.3.3溫度 60
4.3.4氮 61
4.3.5鹽度 63
4.3.6pH值 63
4.4微藻培養技術應用現況與經濟分析 64
4.4.1微藻培養技術應用現況 65
4.4.2應用微藻產生再生能源經濟與能源效益分析 69
第五章 結論與展望 75
5.1結論 75
5.2展望 76
參考文獻 78
圖目錄
圖2-1研究流程 7
圖3-1三酸甘油脂的交酯化反應 18
圖3-2綠藻製氫 25
圖3-3微藻色素的化學結構 31
圖3-4藻紅蛋白結構式 34
圖4-1藻類細胞之增長曲線 36
圖4-2光合作用光反應曲線圖 55
圖4-3整合性藻類產業用於環境保護與再生能源開發的策略概念架構 65
圖4-4台電微藻減碳生態循環生產模式 66
圖4-5微藻生質柴油生產流程 68
表目錄
表3-1藻類產品的商業應用 8
表3-2藻類分類表 10
表3-3不同能源作物生產生質柴油之比較 16
表3-4微藻油脂含量比較 17
表3-5目前科學期刊發表之產氫的單細胞藻類 24
表3-6微藻生物技術產品的應用 28
表3-7較受關注的微藻多元不飽和脂肪酸 30
表3-8利用藻類生產類胡蘿蔔素的各國廠商 33
表3-9微藻高價值產品的價格及經銷商 35
表4-1已商業化的藻類培養系統及藻種 40
表4-2大規模藻類培養方式比較 42
表4-3藻類培養系統設計的技術關鍵 43
表4-4光生物反應器材質特性 46
表4-5不同光生物反應器之特性與限制 51
表4-6不同型態光生物反應器之效能評估 53
表4-7循環、板式反應器、二階段策略於最適化條件之油脂總產量比較表 57
表4-8擬球藻培養於不同CO2含量下之乾重、油脂含量、產率 59
表4-9不同濃度尿素濃度培養下,小球藻生長與產油量之比較 62
表4-10藻油上游、下游製程之設計基準 71
表4-11藻油上游、下游、轉酯化製程總直接投資成本 72
表4-12微藻產製生質柴油製程之能源投入 73
表4-13微藻之總能源產出 74

一、中文部分
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