Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktör Tasarımları.

Volume: 23 Number: 2 June 1, 2006
  • Hilal Kargın Yılmaz
EN TR

Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktör Tasarımları.

Öz

Ticari mikroalg üretimi, sağlam temellere dayanan bir endüstri dalıdır. Son yıllarda ticari mikroalglerin üretiminde yeni türler ve bu türlerin ticari üretimini temin edecek kapalı fotobiyoreaktörlerin farklı tasarımları önemli gelişme göstermiştir. Bu tasarımların yakın gelecekte ticari açıdan ön planda olacağı görülmektedir. Kapalı sistemler içerisinde bulunan tübüler fotobiyoreaktörler, değişik şekillerde, farklı büyüklük ve uzunluktaki şeffaf borulardan veya hortumlardan meydana gelmektedir. Bu tip biyoreaktörlerde, uygun tüp çapı 2 – 4 cm arasıdır. Spirulina ve Dunaliella gibi seçici bir büyüme ortamında kültür edilen mikroalg yığın kültürlerinde açık sistemlerin başarısına rağmen, Haemetococcus ve Phaeodactylum gibi ticari anlamda kullanılan fakat seçici ortam koşullarına sahip olmayan mikroalg türlerinin kapalı sistemlerde üretimi daha başarılı olmaktadır. Ancak bu sistemlerin yüksek üretim maliyeti son zamanlara kadar ticari uygulamasını engellemiştir. Düz panel reaktör ve tübüler fotobiyoreaktör tasarımlarının temel ilkesi; kültüre edilen hücreler tarafından ışıktan daha verimli yararlanılmasını sağlamaktır. Böylece, zararlı gazların birikimini kültür sistemlerinden uzaklaştıran uygun bir karıştırma ve hücrelerin ışıktan daha verimli yararlanmasını sağlayarak, daha yüksek biyomas yoğunluklarına ulaşmak mümkün olmaktadır. Sonuç olarak, bu sistemler sürekli üretimde çalışmaya uygundur. Sürekli maksimum yoğunlukta alg üretimi ve büyüme ortam koşullarının etkin kullanımına bağlı olarak, üretimi önceden tayin etme şansını sağlar. Böylece toplam maliyet düşer ve daha küçük alanlara ihtiyaç duyulur

Anahtar Kelimeler

References

  1. Acien Fernandez, F. G., Garcia Camacho, F., Sanchez Perez, J. A., Fernandez Sevilla, J. M., & Molina Grima, 1998. Modelling of biomass productivity in tubular photobioreactors for microalgal cultures: Effects of dilution rate, tube diameter and solar irradiance. Biotechnology and Bioengineering, 58; 605–616.
  2. Baynes, S. M., Emerson, L., Scott, A. P., (1979). Production of algae for use in the rearing of larval fish. Fisheries Re search Technical Report 53; 13– 18.
  3. Beijerink, M. W., 1890. Kulturversuche mit Zoochloren, Lichenengonidien und anderen niederen Algen. Bot. Ztg. 48; 725–785.
  4. Belay, A., 1997. Mass culture of Spirulina outdoors. The Earthrise Farms experience. In: Vonshak, A. (eds.), Spirulina platensis (Arthrospira): Physiology, cell-biology and biotechnology. Taylor and Francis, London; 131–158.
  5. Borowitzka M.A., 1992. Algal biotechnology products and processes: matching science and economics. J Appl Phycol 4; 267–279
  6. Burlew, J. S. (eds.), 1953. Algae Culture. From Laboratory to Pilot Plant. Carnegie Institution of Washington, Washington, DCBorowitzka MA, Borowitzka LJ (eds) (1988) Micro-algal biotechnology. Cambridge University Pres, Cambridge
  7. Chrismadha, T., Borowitzka, M. A., 1994. Effectof cell density and irradiance on growth, proximate composition and eicosapentaenoic acid production of Phaeodactylum tricornutum grown in a tubular photobioreactor. J. Appl. Phycol. 6; 67–74.
  8. Cohen, E., Arad, S., 1989. A closed system for outdoor cultivation of Porphyridium. Biomass 18; 59–67.

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

-

Journal Section

-

Authors

Hilal Kargın Yılmaz

Publication Date

June 1, 2006

Submission Date

December 7, 2015

Acceptance Date

-

Published in Issue

Year 2006 Volume: 23 Number: 2

APA
Yılmaz, H. K. (2006). Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktör Tasarımları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2), 327-332. https://izlik.org/JA92ZK49BF