摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-16页 |
前言 | 第16-18页 |
1 文献综述 | 第18-37页 |
·微藻概述 | 第18-20页 |
·微藻的定义 | 第18页 |
·微藻生物固碳 | 第18-20页 |
·微藻培养系统 | 第20-23页 |
·开放式光生物反应器 | 第20-21页 |
·封闭式光生物反应器 | 第21-23页 |
·影响微藻生长的因素 | 第23-29页 |
·光照 | 第23-25页 |
·温度 | 第25-26页 |
·溶解氧 | 第26页 |
·碳源 | 第26-27页 |
·pH | 第27-28页 |
·无机盐 | 第28-29页 |
·混合 | 第29页 |
·补碳系统设计 | 第29-32页 |
·简单鼓泡式补碳 | 第30页 |
·阱式补碳 | 第30-31页 |
·罩式补碳 | 第31-32页 |
·烟道气组分对微藻生长过程的影响 | 第32-34页 |
·SO_x | 第32-33页 |
·NO_x | 第33-34页 |
·烟尘 | 第34页 |
·文献小结和论文研究思路 | 第34-37页 |
2 低浓度二氧化碳的气液传质特性 | 第37-46页 |
·前言 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-39页 |
·实验装置与流程 | 第37-38页 |
·实验原理与分析方法 | 第38-39页 |
·CO_2吸收动力学系数的计算 | 第38-39页 |
·CO_2吸收率和吸收速率的计算 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-45页 |
·低浓度CO_2吸收过程中培养液的总碳浓度及pH值的变化 | 第39-40页 |
·低浓度CO_2流量对CO_2吸收率和吸收速率的影响 | 第40-41页 |
·溶液pH值对CO_2吸收率的影响 | 第41-42页 |
·CO_2吸收动力学系数的测定 | 第42-43页 |
·烟道气中CO_2传质能力分析 | 第43-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
3 基于CO_2物理吸收强化微藻培养中的补碳过程 | 第46-65页 |
·引言 | 第46-47页 |
·冷模实验部分 | 第47-51页 |
·实验装置与实验流程 | 第47-48页 |
·典型的CO_2吸收实验曲线 | 第48-50页 |
·各参数的定义与计算方法 | 第50-51页 |
·微藻培养实验 | 第51-56页 |
·实验材料 | 第51页 |
·实验设备 | 第51-52页 |
·培养方法 | 第52-53页 |
·摇床培养实验 | 第52页 |
·气升式光生物反应器培养实验 | 第52-53页 |
·分析方法 | 第53-55页 |
·微藻生物量浓度的测定 | 第53页 |
·微藻中总脂含量的测定 | 第53页 |
·微藻中脂肪酸组成的分析 | 第53-54页 |
·培养液中营养盐浓度的测定 | 第54-55页 |
·藻细胞中碳元素含量及培养液中总碳含量的测定 | 第55页 |
·参数计算 | 第55页 |
·数据分析与统计 | 第55-56页 |
·实验结果与讨论 | 第56-63页 |
·添加不同吸收强化剂对CO_2传质过程的影响 | 第56-57页 |
·添加不同浓度吸收强化剂对微藻生长的影响 | 第57-59页 |
·添加最适浓度的吸收强化剂对碳源利用率的影响 | 第59-62页 |
·添加不同吸收强化剂对总脂含量和脂肪酸组成的影响 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
4 基于CO_2化学吸收强化微藻培养中的补碳过程 | 第65-92页 |
·前言 | 第65-66页 |
·冷模实验部分 | 第66-68页 |
·实验装置和实验流程 | 第66页 |
·各参数的定义与计算方法 | 第66-68页 |
·微藻培养实验 | 第68-73页 |
·实验材料 | 第68页 |
·实验设备 | 第68-69页 |
·实验方法 | 第69-70页 |
·摇床培养实验 | 第69页 |
·柱状光生物反应器培养实验 | 第69-70页 |
·气升式光生物反应器培养实验 | 第70页 |
·户外2 m~2跑道池培养实验 | 第70页 |
·分析方法 | 第70-72页 |
·微藻生物量浓度的测定 | 第70页 |
·微藻中总脂含量的测定 | 第70-71页 |
·微藻中脂肪酸组成的测定 | 第71页 |
·微藻中叶绿素含量的测定 | 第71页 |
·藻细胞中碳元素含量及培养液中总碳含量的测定 | 第71页 |
·微藻光合和呼吸速率的测定 | 第71-72页 |
·参数计算 | 第72-73页 |
·数据分析与统计 | 第73页 |
·结果与讨论 | 第73-91页 |
·添加四种醇胺溶液对微藻生长的影响 | 第73-74页 |
·添加单乙醇胺对二氧化碳吸收过程的影响 | 第74-77页 |
·添加单乙醇胺对微藻生长及二氧化碳利用率的影响 | 第77-80页 |
·添加单乙醇胺对微藻总脂含量及脂肪酸组成的影响 | 第80-82页 |
·添加单乙醇胺对微藻细胞光合放氧速率的影响 | 第82-83页 |
·添加Tris对二氧化碳吸收过程的影响 | 第83-87页 |
·添加Tris对微藻生长和二氧化碳利用率的影响 | 第87-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
5 “氨替硝”策略对微藻生长及碳源利用的影响 | 第92-112页 |
·引言 | 第92页 |
·冷模实验部分 | 第92-93页 |
·实验装置与实验流程 | 第92-93页 |
·各参数的定义与计算方法 | 第93页 |
·微藻培养实验 | 第93-97页 |
·实验材料 | 第93页 |
·实验设备 | 第93-94页 |
·培养方法 | 第94页 |
·室内培养实验 | 第94页 |
·开放式培养实验 | 第94页 |
·分析方法 | 第94-96页 |
·微藻生物量浓度的测定 | 第94页 |
·微藻中总脂含量的测定 | 第94页 |
·微藻中脂肪酸组成的分析 | 第94-95页 |
·培养液中营养盐浓度的测定 | 第95-96页 |
·参数计算 | 第96-97页 |
·数据分析与统计 | 第97页 |
·结果与讨论 | 第97-111页 |
·添加氨对二氧化碳吸收过程的影响 | 第97-99页 |
·氮源形态和浓度对二形栅藻生长及油脂积累的影响 | 第99-102页 |
·二形栅藻对不同氮源的代谢动力学研究 | 第102-103页 |
·“氨替硝”策略在氮源限制时对微藻生长及碳源利用的影响 | 第103-108页 |
·“氨替硝”策略在小规模开放池条件下的验证 | 第108-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
6 烟道气中其他组分的传质特性及其生物学效应 | 第112-131页 |
·前言 | 第112页 |
·冷模实验部分 | 第112-114页 |
·实验装置和实验流程 | 第112-113页 |
·各参数的定义与计算方法 | 第113-114页 |
·微藻培养实验 | 第114-117页 |
·实验材料 | 第114页 |
·实验设备 | 第114页 |
·培养方法 | 第114-115页 |
·分析方法 | 第115-117页 |
·微藻生物量浓度的测定 | 第115页 |
·微藻中总脂含量的测定 | 第115页 |
·微藻中总糖含量的测定 | 第115-116页 |
·微藻中蛋白质含量的测定 | 第116-117页 |
·培养液中营养盐浓度的测定 | 第117页 |
·实验结果与讨论 | 第117-129页 |
·模拟烟道气的吸收过程 | 第117-120页 |
·烟道气中营养元素的传递过程原理 | 第120-124页 |
·硫氧化物的生物学效应 | 第124-126页 |
·氮氧化物的生物学效应 | 第126-128页 |
·微藻培养对烟道气组分浓度的要求 | 第128-129页 |
·本章小结 | 第129-131页 |
7 烟道气适度处理工艺及其生物过程评价 | 第131-144页 |
·前言 | 第131页 |
·烟道气处理工艺的选择 | 第131-136页 |
·脱硫工艺选择 | 第131-134页 |
·一氧化氮的氧化方法 | 第134-136页 |
·微藻培养实验 | 第136-137页 |
·培养方法 | 第136-137页 |
·分析方法 | 第137页 |
·微藻生物量浓度的测定 | 第137页 |
·微藻中总脂含量的测定 | 第137页 |
·培养液中营养盐浓度的测定 | 第137页 |
·实验结果与讨论 | 第137-143页 |
·对烟道气中硫氧化物调变策略的生物过程评价 | 第137-139页 |
·对烟道气中氮氧化物调变策略的生物过程评价 | 第139-141页 |
·烟道气作为唯一C/N/S源时对微藻培养过程的影响 | 第141-143页 |
·本章小结 | 第143-144页 |
8 结论与展望 | 第144-148页 |
·结论 | 第144-145页 |
·创新点 | 第145页 |
·展望与建议 | 第145-148页 |
符号表 | 第148-149页 |
参考文献 | 第149-156页 |
附表A MEA-CO_2-H_2O体系化学平衡模型计算 | 第156-158页 |
附录B 户外培养条件记录 | 第158-160页 |
附录C 质谱仪气体浓度标定 | 第160-162页 |
个人简历及发表文章目录 | 第162-164页 |
致谢 | 第164页 |