As photosynthetic organisms, microalgae require light and CO2, appropriate temperature
(generally 15–35°C) and pH (1.5–10, but generally 6–7.5), and a supply
of nutrients (Havlik et al. 2013). Some algae may also consume organic carbon
when it is available.
Light and CO2 are the two most important growth factors for phototrophic microalgae
(Havlik et al. 2013). Light provides the energy for microalgal biomass
production, whereas CO2 provides the carbon for that biomass. Provision of light is
largely dependent on the reactor design, which may be an open system, such as a
pond, or a closed photobioreactor (PBR). In either case, light may be obtained
directly from sunlight, but PBRs may also be fed with artificial light. CO2 is generally
provided by sparging air or CO2 enriched gas to the production system, but may
also be added as bicarbonate solution.
Nitrogen and phosphorous, plus other nutrients are essential for growth, but
their depletion can result in accumulation of storage molecules such as lipids,
starch, or pigments. When these are the desired end-product (as in lipids for biodiesel),
nutrient levels must be carefully monitored.
When microalgae utilise organic carbon sources for growth, light is no longer
limiting and higher biomass concentrations and higher growth rates can be
achieved than by phototrophic growth. Growth on organic carbon sources may be
completely heterotrophic, but with some species may also be mixotrophic if light is
supplied. Biomass production under mixotrophic conditions is generally similar to
that in heterotrophic conditions, or slightly higher (Wang et al. 2013). Mixotrophy has
been shown to increase the lipid content and yield of lipid on organic substrate in
some species (Wan et al. 2011, Wang et al. 2013). Indeed cultivation processes
based on both phototrophic, heterotrophic, and mixotrophic growth are being commercialized
(Eckerberry 2012).
เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชและสาหร่ายต้องแสง , CO2 ,
อุณหภูมิที่เหมาะสม ( โดยทั่วไป 15 – 35 ° C ) และ pH ( 1.5 - 10 แต่โดยทั่วไป 6 - 7.5 ) , และอุปทาน
รัง ( แฮฟวิก et al . 2013 ) บางคนอาจจะยังกินสาหร่าย
อินทรีย์คาร์บอน เมื่อมันสามารถใช้ได้ .
แสงและ CO2 เป็นสองที่สำคัญที่สุดปัจจัยการเจริญเติบโตสำหรับโฟโตโทรฟิก Server
( แฮฟวิก et al . 2013 )ไฟแสดงพลังงานในการผลิตชีวมวล
สาหร่าย ในขณะที่ CO2 มีคาร์บอนสำหรับชีวมวล การจัดแสง
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการออกแบบถังปฏิกรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นระบบเปิด เช่น
บ่อ หรือปิด photobioreactor ( PBR ) ในทั้งสองกรณี แสงอาจจะได้รับ
โดยตรงจากแสงแดด แต่ pbrs อาจจะเลี้ยงด้วยแสงประดิษฐ์
CO2 โดยทั่วไปคือโดย sparging อากาศหรือก๊าซ CO2 ที่อุดมด้วยระบบการผลิต แต่อาจจะยังถูกเพิ่มเป็นไบคาร์บอเนตโซลูชั่น
.
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส รวมทั้งสารอาหารอื่น ๆที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพวกเขา การ แต่
สามารถส่งผลในการสะสมของกระเป๋าโมเลกุลเช่นลิปิด
แป้ง หรือเม็ดสี เมื่อเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการ ( เช่นในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล )
ระดับธาตุอาหารที่ต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด .
เมื่อสาหร่ายขนาดเล็กใช้แหล่งคาร์บอนอินทรีย์สำหรับการเจริญเติบโต แสงไม่ จำกัด จำนวนและความเข้มข้นสูงกว่า
และอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าสามารถประสบความสำเร็จมากกว่า โดยการเจริญเติบโตโฟโตโทรฟิก . การเจริญเติบโตในแหล่งคาร์บอนอินทรีย์อาจ
อย่างสมบูรณ์แบบ แต่บางชนิดอาจจะ mixotrophic ถ้าแสง
จัดชีวมวลการผลิตภายใต้เงื่อนไข mixotrophic โดยทั่วไปคล้ายกับ
ซึ่งในเงื่อนไขแบบหรือสูงกว่าเล็กน้อย ( Wang et al . 2013 ) mixotrophy ได้
ได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มปริมาณไขมันและผลผลิตของไขมันบนพื้นผิวอินทรีย์ใน
บางชนิด ( วาน et al . 2011 , Wang et al . 2013 ) จริงๆแล้วการปลูกจากทั้งกระบวนการโฟโตโทรฟิกแบบ
, ,และการเจริญเติบโต mixotrophic ถูก 4
( eckerberry 2012 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
