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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:楊仁宏
研究生(外文):YANG,REN-HONG
論文名稱:微藻以密閉培養固定CO2之研究
論文名稱(外文):A study of fixation CO2 in microalgae
指導教授:張謝淵張謝淵引用關係
指導教授(外文):ZHANG,XIE-YUAN
口試委員:張謝淵陳鴻輝翁煥廷
口試委員(外文):ZHANG,XIE-YUANZHEN,HONG-HUIWENG,HUAN-TING
口試日期:2013-06-11
學位類別:碩士
校院名稱:明新科技大學
系所名稱:土木工程與環境資源管理系碩士班
學門:工程學門
學類:土木工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
論文頁數:63
中文關鍵詞:全球溫暖化小球藻二氧化碳生物固碳
外文關鍵詞:Global warmingChlorellaCarbon dioxideBiological carbon fixation
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摘要

近年來二氧化碳之大量排放造成全球溫暖化,因此二氧化碳固定化的技術是不可忽略的。於台灣,在各種二氧化碳減量方法中,利用藻類固定二氧化碳不但可以減低二氧化碳污染問題,且固碳後的藻體亦可以資源化,因此被視為經濟有效率的方法之一。本研究以小球藻為主要研究對象,探討小球藻在不同的生長因子下,其固碳效果及生長速率之差異,藉由不同接種濃度、溫度以及光照強度,找出最適合的自由生長環境以及最佳的固碳效率。
實驗結果顯示,葉綠素與藻乾重之關係成線性關係,利用檢量線可藉由葉綠素含量計算出藻乾重,其檢量線R2=0.998準確度相當高。同時發現小球藻固碳效果,不因接種濃度之不同而產生差異,另光照強度過高或溫度過低將導致小球藻發生抑制生長的現象,對於球藻生長與固碳率之影響相當明顯,小球藻會在利於生長的環境範圍下生長,且固碳速效果與生長率會有大幅度的提升。另在34℃的環境下使用4000 LUX連續照射24小時並將起始水質環境調整至pH=6.0可達到最佳的生長效率與固碳速率,經由5天的培養可將水中404.1 mg/L二氧化碳消耗殆盡,並且小球藻細胞濃度可達到102.013 mg/L,生長率達到0.513 d-1。

Abstract

In recent years, the amount of CO2 emissions are causing global warming, CO2 immobilization technology can’t be ignored. In Taiwan, various CO2 reduction method, the use of algae fixed CO2 reduce the co2 pollution problems, and solid carbon frond resource, and therefore deemed to be one of the economic efficiency of the method. In this study, chlorella as the main object, discussion chlorella in a different growth factor, carbon sequestration efficiency and growth rate differences, by different inoculation concentration, temperature and light intensity, to identify the most suitable free environment for the growth and the best efficiency of carbon sequestration.
The experimental results show a linear relationship, the relationship between chlorophyll and algae dry weight, using the calibration curve can be calculated by the chlorophyll content of the algae dry weight calibration curve R2 = 0.998 accurately a very high degree. Also found that chlorella carbon fixation rate, not due to the different from inoculum concentration, another light intensity is too high or the temperature is too low will result in chlorella Yang system growth, ball algae growth and carbon fixation rate is quite obvious, chlorella growth in the range of an environment conducive to the growth and carbon fixation rate and growth rate will be greatly enhanced. A 30℃ environment to 4000 LUX continuous irradiation 24 hours and the initial water quality the best growth efficiency and carbon fixation rate was adjusted to pH = 6.0 can be achieved, in water 404.1 mg / L of carbon dioxide via the 5-day training will be depleted, and the chlorella cell concentration can be achieved 102.013 mg / L, the growth rate of 0.513 d-1.

摘要 I
Abstract II
目錄 III
表目錄 VI
圖目錄 VII
第一章 緒論 1
1.1 前言 1
1.2 研究目的 2
第二章 文獻回顧 3
2.1 全球暖化 3
2.1.1 溫室效應 3
2.2 我國二氧化碳排放現況 5
2.3 藻類 6
2.3.1 藻類特性 9
2.3.2藻類自營、異營及混營 9
2.4 二氧化碳處理方式介紹 10
2.4.1 物理處理 11
2.4.2 化學處理 11
2.4.3 生物處理 13
2.5 植體固碳能力與效益 14
2.6 微藻培養系統及方式 16
2.6.1 培養系統 16
2.6.2 培養方式 21
2.7 微藻培養重要因子 23
2.7.1 光源 23
2.7.2 二氧化碳濃度 26
2.7.3 溫度 26
2.7.4 酸鹼度 28
2.7.5攪拌 28
第三章 研究方法與設備 30
3.1 研究架構 30
3.2 實驗設備與藥劑 31
3.2.1 實驗設備 31
3.2.2 實驗藥品 32
3.3 藻類來源及培養基選定 33
3.3.1 藻種 33
3.3.2 Pr培養基 33
3.4 小球藻保種方式 34
3.5 小球藻預培養測試 35
3.5.1 預培養實驗測試方法 35
3.5.2預實驗測試結果 44
3.6 小結 49
第四章 實驗結果與分析 50
4.1不同培養基濃度之生長差異 50
4.2不同藻液濃度之生長差異 52
4.3不同光照強度之生長差異 55
4.4不同環境溫度之生長差異 57
第五章 結論與建議 59
5.1 結論 59
5.2 建議 60
參考文獻 61

參考文獻

1. 彭于華,探討以淡水藻類固定二氧化碳之生長條件,國立屏東科技大學,環境工程與科學系,碩士論文,2009年。
2. 周光裕、明延凱,生態學,地景企業股份有限公司,1999年。
3. 黃毓涵,小球藻最適化連續式培養之研究,國立成功大學,化學工程學系,碩士論文,2009年。
4 . 李文哲,以高溫高鹼度環境培養微藻固定模擬吸收塔之吸收液中CO2之研究,國立成功大學,環境工程系,碩士論文,2007年。
5. 鄭玟芩,海洋微藻在氮源限制下固定CO2與生質潛能組成之研究,國立成功大學,環境工程系,碩士論文,2008年。
6. 林坤信,水道式養殖螺旋藻對煙氣中二氧化碳之利用與藻水中有機物成份之分析,大仁科技大學,環境管理研究所,碩士論文,2009年。
7. 蕭茂修,以海洋微藻固定CO2並作為生質能源之研究,國立成功大學,環境工程系,碩士論文,2008年。
8. 謝誌鴻,微藻培養與微藻油脂生產之研究,國立成功大學,化學工程學系,碩士論文,2009年。
9. 劉翠玲、許嘉伊,全球水產藻類發展現況與趨勢,全球綠色商機與農業發展趨勢,第3期,第34卷,43-49頁,100年3月。
10. 蘇郁雅,以模擬生活污水培養小球藻探討生長特性之研究,淡江大學,水資源及環境工程學系碩士班,100年。
11. 林良平,小球藻之混營生長及微藻在生態生產上所扮演的角色,中華生質能源學會會誌,第3、4期,第10卷,89-98頁,1991年。
12. 藍大鈞,藻類固定二氧化碳與藻體的利用研究,長庚大學,化學工程研究所,碩士論文,2001 年。
13. 林俊成、李國忠,森林資源碳吸收效果與京都議定書,台灣大學,森林學研究所,碩士論文,1999年。
14. 陳重修,二氧化碳與二氧化硫整合性控制技術之研究,國立台灣大學,環境工程研究所,碩士論文,2000年。
15. 賈有元,綠藻Chlorella pyrenoidosa NCHU-6之最適異營培養條件暨培養方法之研究,國立中興大學,食品科學研究所,碩士論文,2004年。
16. 顧洋,氣候變遷對工業發展之影響,地球環境變遷—地球溫暖化、溫室效應氣體對策研討會論文集,國立臺灣大學,1995年11月,99-103頁。
17. 田渙玉,單細胞綠藻之培養與利用,永裕印刷廠,1967年。
18. 江永棉、王偉龍、黃淑芳,台灣海藻簡介,台灣省立博物館出版部,1990年。
19. 馮閔盛,以生命週期評估建築物主體結構用材及已造林抵銷CO2產出之研究。國立屏東科技大學,環境工程與科學系,碩士論文,2004年。
20. 杜姿瑩、華傑,產業用菌種市場潛力-細菌與藻類。財團法人食品工業發展研究所,2002年。
21. Abanades, J. C., Alvarez, D., “Conversion Limits in the Reaction of CO2 with Lime”, Energy & Fuel, Vol. 17, p.308-315, 2003.
22. Borowitzka, M. A., “Calcification in algae: mechanisms and the role of metabolism CRC Critical Rev”, Journal of Plant Sci, Vol. 6, p.1-45, 1987.
23. Lee Y.K., “Commercial production of microalgae in the Asia-Pacific rim”, Journal of Applied Phycology, Vol. 9, p.403-411, 1997.
24. Masojidek, J., Koblizek, M., and Torzillo, G., “Handbook of microalgal culture: biotechnology and applied phycology”, photosynthesis in microalgae. Edited by Amos Richmond, Blackwell Science, p.20-39, 2004.
25. Ogbonna, J. C. and Tanaka, H., “Light requirement and photosynthetic cell cultivation – Development of processes for efficient light utilization in photobioreactors”, Journal of Applied Phycology, Vol. 12, p.207-218, 2000.
26. Pulz, O., “Photobioreactors: production systems for phototrophic microorganisms”, Applied Microbiology and Biotechnology, Vol.57, p.287-293, 2001.
27. Richmond, A., “Principles for attaining maximal microalgal productivity in photobioreactors: an overview, Hydrobiologia”, Vol.512, p.33-37, 2004.
28. Sandnes ,J.M. T. K¨allqvist, D. Wenner & H.R. Gislerød. “Combined influence of light and temperature on growth rates of Nannochloropsis oceanica: linking cellular responses to large-scale biomass production”, Journal of Applied Phycology, Vol.17, p.515-525, 2005.
29. Sobczuk, M. T., Camacho, F. G., Rubio, F. C., Fernández, F. G. A., and Grima, E. M., “Carbon Dioxide Uptake Efficiency by Outdoor Microalgal Cultures in Tubular Airlift Photobioreactors”, Journal of Biotechnology and Bioengineering, Vol.67, p.465-475, 1999.
30. Watson, R. T. et al., “IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)第三次評估報告”,2001。

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