在廈門海邊的實驗室里,一小盆藍綠色的螺旋藻正在特殊裝置中輕輕 “翻滾”—— 它們不僅是能做成保健品的營養(yǎng)寶庫,更是捕獲二氧化碳、生產(chǎn)生物燃料的 “綠色能手”。但想讓這些微小生命高效生長,過去一直有個棘手的難題:養(yǎng)它們的 “房子” 總是顧此失彼。
廈門大學(xué)碳中和創(chuàng)新研究中心朱陳霸團隊最近找到了解決方案,他們發(fā)明的 “新型變頻混合技術(shù)”,就像給螺旋藻的 “養(yǎng)殖場” 裝了智能大腦,既能讓每顆藻細胞都 “吃飽喝足曬到太陽”,還能省下近三成電費。
傳統(tǒng) “養(yǎng)殖場” 的三大煩惱
螺旋藻的理想 “居所” 叫薄層噴泉光生物反應(yīng)器(TLF-PBR),長得像個圓形的淺盤,通過頂部裝置把藻液噴成薄幕,讓它們充分接觸陽光和營養(yǎng)。但這種 “房子” 用了幾十年,問題越來越明顯:
一是藻細胞 “吃不均”。固定的噴灑半徑就像灑水壺只澆中間,盤邊的藻細胞喝不到營養(yǎng)液,中間的卻擠破頭,有的餓肚子有的 “消化不良”。
二是電費高得心疼。為了讓藻液灑遍整個盤子,裝置得一直大功率運轉(zhuǎn),哪怕藻還沒長多少,電閘也不敢拉,白白浪費不少電。
三是想擴建難上天。盤子做大一倍,固定噴灑范圍根本覆蓋不了,只能多裝幾個噴頭,成本和能耗跟著翻倍,規(guī)?;B(yǎng)殖成了奢望。
這些問題讓螺旋藻的產(chǎn)量一直上不去,成本也降不下來,明明是潛力巨大的 “綠色資源”,卻難走進產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
給反應(yīng)器裝個 “智能調(diào)節(jié)旋鈕”
朱陳霸團隊的新思路很簡單:既然固定半徑不行,那就讓它 “動起來”。他們給反應(yīng)器加了一套 “變頻混合系統(tǒng)”,核心就是兩個關(guān)鍵設(shè)計:
可伸縮的 “灑水壺”。噴頭不再固定角度,能像掃地機器人一樣自動調(diào)節(jié)噴灑范圍,來回掃動覆蓋整個圓盤,盤邊的藻細胞再也不用 “等飯吃”。
會看情況的 “省電開關(guān)”。系統(tǒng)裝了傳感器,能實時 “觀察” 藻細胞的密度 —— 剛接種時藻少,就調(diào)低功率省點電;等藻長得密密麻麻,再加大功率保證混合均勻,避免了 “大馬拉小車” 的浪費。
就像家里的變頻空調(diào),根據(jù)室溫自動調(diào)功率,舒服又省電。這套系統(tǒng)讓反應(yīng)器從 “傻大黑粗” 的老設(shè)備,變成了精打細算的 “智能管家”。
小藻池里的大變化
實驗室里的對比實驗,把這項技術(shù)的優(yōu)勢展現(xiàn)得明明白白。
在 50 厘米直徑的 “小盤子” 里,用了新技術(shù)后,螺旋藻的產(chǎn)量最高比老方法多了 40%,相當(dāng)于原來種 10 斤的地方,現(xiàn)在能收 14 斤。更驚喜的是,電費還降了 27.73%,算下來每斤藻的能源成本少了近三分之一。其中 2.5 厘米噴灑高度時,一天一平方米能收 36.3 克藻,比行業(yè)平均水平高了一大截。
更關(guān)鍵的是放大測試:把盤子擴大到 150 厘米(差不多一張圓桌大?。?,按老辦法早就亂了套,但新技術(shù)的噴頭來回一掃,藻液照樣灑得均勻。最終螺旋藻細胞密度達到 5.42 克 / 升,比對照組高 28%;一天一平方米能收 30.2 克,電費還省了 20.8%。
這意味著,以后建大規(guī)模的螺旋藻養(yǎng)殖場,不用再擔(dān)心 “一放大就失效”,成本和能耗都能控制住。
不止養(yǎng)藻,更是碳中和的 “好幫手”
這項技術(shù)的價值遠不止提高螺旋藻產(chǎn)量。
螺旋藻是 “固碳高手”,每生長 1 公斤就能吸收 1.8 公斤二氧化碳。新技術(shù)讓 150 厘米的反應(yīng)器一年能多固碳 30%,相當(dāng)于給工廠的煙囪裝了個高效 “吸碳器”,還能把碳變成有價值的藻產(chǎn)品,一舉兩得。
在能源領(lǐng)域,螺旋藻能提煉生物柴油,但過去高能耗讓它比石油還貴。現(xiàn)在產(chǎn)量升、能耗降,生物柴油的成本能降 25%-30%,說不定以后我們加的汽油里,就有這些微藻的貢獻。
未來,這項技術(shù)還能用來養(yǎng)小球藻、杜氏鹽藻等其他微藻,做成保健品、飼料甚至生物塑料,真正把 “水中綠金” 的價值發(fā)揮到極致。
從實驗室的小圓盤到未來的大規(guī)模養(yǎng)殖場,廈大的這項技術(shù)不僅讓螺旋藻 “住得更舒服”,更給碳中和與新能源開發(fā)提供了一條接地氣的新路徑 —— 原來解決能源危機和氣候問題,可能就藏在這些微小生命的 “智能居所” 里。
原文及鏈接:Enhancing Energy Utilization and Production Efficiency of Spirulina sp. in a Thin-Layer Fountain Photobioreactor Using a Novel Variable-Frequency Mixing Technology