研究目的
比较气动混合与闪光照明策略在光生物反应器中实现闪光效应以促进微藻生长的效果,并通过数值模拟评估其在生产规模条件下的有效性。
研究成果
气动混合由于循环频率较慢,相比光合作用弛豫速率而言,并不能显著促进微藻生长。闪烁式LED光照在频率超过50赫兹时可使生长速率提高至2.5倍,但需谨慎选择占空比以避免光抑制。该策略将光照暴露与混合过程分离,为在不增加混合能耗的情况下提升光生物反应器生产力提供了可行方案。
研究不足
结果仅适用于模拟设置(直径5厘米的气泡柱,莱茵衣藻),可能无法推广到其他反应器几何结构或微藻种类。光合模型参数经过拟合,可能存在不确定性。数值模拟假设无质量传递、等温条件,并忽略气相对光分布的影响,这可能影响准确性。高计算需求限制了其适用范围仅为特定操作条件。
1:实验设计与方法选择:
采用数值模拟整合计算流体力学(CFD)、基于辐射传输方程(RTE)的光分布模型及光合生长动力学。使用多相流的欧拉-欧拉公式、藻类运动的拉格朗日粒子追踪法以及光合工厂生长动力学模型。
2:样本选择与数据来源:
在直径5厘米、高0.5米(液体填充高度0.4米)的圆柱形气泡柱光生物反应器中培养莱茵衣藻微藻悬浮液。吸收与散射截面数据引自Kandilian等(2016),生长参数取自文献。
3:5米(液体填充高度4米)的圆柱形气泡柱光生物反应器中培养莱茵衣藻微藻悬浮液。吸收与散射截面数据引自Kandilian等(2016),生长参数取自文献。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:软件:ANSYS ICEM? 15.0(几何与网格生成)、ANSYS CFX? 15.0(CFD模拟)、Matlab 2015(参数拟合)。材料:气相为空气,液相为水,微藻细胞直径1-10微米。
4:0(几何与网格生成)、ANSYS CFX? 0(CFD模拟)、Matlab 2015(参数拟合)。材料:
4. 实验流程与操作步骤:生成结构化网格,在4.25毫米/秒、8.5毫米/秒和1.28厘米/秒的气体表观流速下进行CFD模拟,追踪粒子12秒,通过RT-LBM计算21个波长下的光场,采用三阶龙格-库塔法求解光合方程,分析平均生长速率。
5:实验流程与操作步骤:
5. 数据分析方法:对粒子轨迹进行统计分析,根据单细胞响应计算平均生长速率,通过相对生长率和占空比效应比较连续光照与闪烁光照下的生长情况。
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