微流体技术生物燃料开发与应用.docx
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1、微流体技术生物燃料开发与应用 摘要:为了加快生物燃料产业的发展速度,提高生物燃料的产量和质量,微流体技术被引入到了生物燃料领域。文章聚焦于微流体技术在生物燃料领域的应用,重点介绍了微流体技术及装置在生物柴油和生物乙醇生产中的应用,讨论了影响生物燃料微流体反应器性能的相关因素,最后,提出了微流体技术在生物燃料领域的应用过程中所面临的问题并展望了其应用前景。 关键词:微流体技术;生物燃料;生物柴油;生物乙醇;微流体反应器 随着经济的迅速增长,传统化石燃料日益枯竭,温室效应逐渐加剧,生物燃料的重要性日益凸显。作为液体生物燃料,生物柴油和生物乙醇具有原料来源广泛、清洁可再生、生产规模不断扩大等特点,在
2、一定程度上能够满足目前紧迫的能源需求1。然而,两者生产过程中的一些消极因素限制了它们的进一步发展,如土地面积需求过大、生产成本过高、产品产率过低以及产品质量欠佳等2。这些消极因素的存在阻碍了生物燃料的规模化进程,为了尽早实现生物燃料的规模化和商业化,纳米技术、基因工程技术和微流体技术等不断被引入到生物燃料的研究和生产之中。其中,微流体技术在改善生物柴油和生物乙醇的产量和质量方面效果显著。微流体技术是基于微流控芯片在微观尺度下控制、操作和检测复杂流体的技术,它能在较小的试剂体积和较短的反应时间等条件下进行工作。微流控芯片的尺寸仅为十几平方厘米甚至几平方厘米,且其上通常会内置有检测、分析及样品制备
3、等诸如生物或化学实验室的各种功能,因此,其又被称为芯片实验室。作为一门新兴技术,其被广泛应用于化学、医药、生命科学等多个领域,由于其小型化、高精度、短周期和低能耗等独特的优点,其在生物燃料领域也表现出了巨大的潜力。微流体技术不仅能快速进行微藻等产油微生物的高通量筛选和培养条件的优化,还能通过增大生物柴油酯交换过程两相界面的接触面积而改善其转化率,另外,在生物燃料的生产过程中,将这种技术与相应的功能原件集成后,除了能够在线分析和监测产品质量,还能完成生产环境的实时控制从而提高产品质量。 1微流体的特性 要想深入了解微流体技术在生物燃料领域的应用,首先需要了解微观尺度下的流体特性。微流体是一种借助
4、亚毫米至亚微米微通道产生的流体,这种微尺度下的流体学行为与宏观尺度下的流体学行为差异很大。在流体力学中,流体流动特性通常采用雷诺数(ReynoldsNumber,Re)进行表征。一般情况下,当Re<2000时,流体表现为层流状态;当Re>4000时,流体则表现为湍流状态。层流流动时,不同流体系统的流体粒子彼此平行地分层流动,互不干扰与混杂;而湍流流动时,各流体系统的流体粒子间强烈的混合与掺杂,不仅有沿着主流方向的运动,还有垂直于主流方向的运动,两者的流动特征如图1所示。另外,佩克莱数(PecletNumber,Pe)也是反映流体流动状态的参数,其可以表征对流和扩散的相对大小,反映了
5、流体返混的程度,Pe越大,表示返混程度越小,Pe越小,则表示返混程度越大。由于微流体通道的空间有限(直径为5250m),流速较低(11010L/min),导致微流体的Re非常小(1101),而Pe比较大(>103),微流体表现为层流特征而非湍流,其中的流体粒子彼此平行地分层流动,互不干扰可再生能源RenewableEnergyResources与混杂,两个或多个流体系统中的粒子除了扩散之外不能混合,这意味着其中粒子的速度和位置是可以预测到的3。在微观水平上,表面张力和毛细管力在流体中的作用非常突出,这对生物柴油合成过程中脂质提取和酯交换非常有利。同时,由于尺度的减小,微流体的比表面积变得
6、很大,当两种不混溶的液体(油和甲醇)同轴混合时,两相界面之间的物料传递增强,这不仅有利于正向反应(脂肪酸甲酯的形成),还能提高底物转化率4。此外,由于微流体比表面积的增大,脂质提取时的收率也明显提高5。 2微流体技术在生物柴油生产中的应用 2.1微藻脂质生产。微生物油脂是生产生物柴油的有效基质,胁迫条件可有效促进微藻细胞内油脂的合成和积累,利用胁迫条件培养微藻已成为调控微藻油脂积累的主要手段,但通常情况下,营养和培养条件(pH值、光照等)等胁迫条件的优化过程非常复杂和耗时。ShihSC6开发了一种数字微流体(DMF)装置,并利用该装置研究了光照对C.cryptica脂质含量的影响,研究结果表明
7、:在黄光下,C.cryptica能合成更多的脂质,但是不利于C.cryptica的生长;为了能够同时促进C.cryptica的生长和脂质积累,ShihSC将C.cryptica分别暴露于蓝光15h和黄光9h,结果在蓝光下,C.cryptica迅速增殖,大量增殖的C.cryptica在黄光下又合成了更多的中性脂质。除了能对光照条件进行优化,微流体也被用于研究一些物理因素和营养限制对脂质合成的影响7。2.2微流体装置在基于微藻的生物柴油生产中的应用。由于藻类可以在不同的生长条件下快速增殖,且具有极强的固碳能力,因此,在生物柴油的生产过程中,藻类脂质成为了植物油的重要替代品。为了获得更多的藻类脂质,
8、微藻的纯种培养非常关键,否则,其他藻类的污染会造成培养基营养素的竞争性流失,最终导致藻类脂质产量和质量的下降8。Tetraselmissuecica是一种性能优良的产脂质藻类,但它很容易被Phaeodactylumtric-ornutum污染。SyedSM9发明了一种低成本的螺旋微通道微流体装置,用于从污染物中分离和纯化Tetraselmissuecica。该装置所使用的螺旋微通道包括8个圆形环、1个入口和2个位于微芯片中心的出口,微通道的横截面为直角梯形,宽度为600m,内外高度分别为80m和130m。工作时,使用注射泵将污染物从入口处注入微通道,并以0.52mL/min的速度稳定流动;污染
9、物中不同粒径的微藻细胞经过一段时间的环形流动后,会分别汇集至各自的流层中,粒径小的细胞聚集在通道的外半部分,粒径大的细胞聚集在通道的内半部分;最后在通道分叉处收集培养物。研究结果表明,在最佳流速下(1mL/min),当微藻细胞的浓度为31066107细胞/mL时,95的Tetraselmissuecica可被分离出来,并且细胞活力也未受到影响。该研究证实了微流体技术可以从污染物中分离出所需的菌株,从而确保更高的微藻脂质生产能力。在基于藻类脂质的生物柴油生产工艺中,微藻的培养、收集、脱水、油脂提取和酯交换都是重要且复杂的工作,其中,收集和脱水部分的成本相对较高,虽然离心、絮凝等传统方法能够完成这
10、部分工作,但设备成本和产品回收率限制了它们的应用。为了解决这个问题,H覬nsvallBK10开发了一种基于三叶虫结构的微流控芯片,该芯片的尺寸为30mm60mm,芯片内主通道的尺寸为10mm30mm,分离单元区域位于主通道的中间,面积为10mm10mm。该区域包含分布在九行中的113个三叶虫分离单元,每个分离单元中的叶片之间的间隙为5m,其工作原理类似于分子筛,当待浓缩液体流经工作区域时,大部分液体和较小颗粒经单元叶片间的5m间隙流入单元内部并沿孔向下,在底层的出口处收集;大于5m的颗粒则在单元之间流动,最终于芯片末端的出口处被收集。此装置可用于浓缩Chaetocerossp.,Rhodomo
11、nasbaltica和Thalassiosiraweissflogii。该芯片能根据细胞大小对藻类微生物进行分类整理,对符合要求的藻类进行收集,并将尺寸较小的藻类再循环到反应器中。该芯片不但能够高效准确地收集目标藻类,还减少了对离心机等昂贵仪器的需求,在生物柴油的生产中表现出了很大的潜力。虽然由于芯片生产成本过高,其规模化应用受到了限制,但是随着制造技术的提高和廉价材料的应用,它的潜力必将得到应有的发挥。2.3微流体装置在酯交换中的应用。酯交换反应是生物柴油生产过程中的重要步骤,它决定着生物柴油的质量。在该反应中,脂肪酸在催化剂(酸、碱或酶)的作用下与甲醇反应,形成脂肪酸甲酯和甘油。由于油/脂
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