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Desarrollo y validación de tecnologías de intensificación lumínica para fotobiorreactores (FBR) para el aprovechamiento de la radiación en el cultivo de microalgas

机译:开发和验证用于辐射在微藻培养中使用的光生物反应器(FBR)的光增强技术

摘要

En la actualidad la humanidad se enfrenta a una serie de problemas de gran transcendencia que van a determinar en alto grado los niveles de calidad de vida en los próximos años. El calentamiento global, el incremento demográfico incontrolado, la contaminación ambiental y la escasez de recursos así como una mala distribución de los mismos, son sólo algunos ejemplos. En este contexto, las microalgas, microrganismos fotosintéticos de alta eficiencia y versatilidad, presentan una serie de características que las convierten a priori en la base de una tecnología con un enorme potencial para formar parte de la solución a estos graves problemas planteados. Uno de los principales factores que impiden una mayor implantación de la tecnología de microalgas es de tipo económico. La baja productividad por unidad de área de los sistemas de cultivo actuales y la alta inversión necesaria en equipos y mantenimiento, hace que solo se justifique el cultivo de productos de muy alto valor añadido. Las soluciones pasan por aumentar el rendimiento global de los cultivos y por disminuir los costes de equipos e instalaciones. La presente tesis investiga sobre la posibilidad de conseguir un mejor aprovechamiento de la luz solar incidente sobre un cultivo de microalgas mediante el uso de una serie de dispositivos ópticos que vienen a denominarse intensificadores lumínicos. De entre los factores que determinan la productividad de un campo de cultivo de microalgas, posiblemente el más determinante sea la cantidad de radiación que las microalgas pueden aprovechar. Los intensificadores aumentan la disponibilidad de luz en el interior de los tubos de cultivo, de forma que la fotosíntesis se vea favorecida y, de este modo, se incremente la tasa de crecimiento de las microalgas. En el desarrollo de la tesis se proponen tres tipologías diferentes de intensificador diseñadas en base a criterios óptico-geométricos. Para cada una de estas tipologías se evalúa el incremento de radiación que se lograría sobre un tubo de cultivo. Paralelamente se desarrolla un modelo que permite la evaluación de la productividad del cultivo. Esto permite añadir el factor biológico al puramente óptico-físico y valorar las distintas propuestas de intensificadores en función de las características propias del microalga utilizada en el cultivo. El modelo es verificado y contrastado frente a datos de producción obtenidos en la bibliografía. Finalmente, la exposición concluye con una presentación general de las futuras líneas de investigación. ABSTRACT Today, humanity is facing a series of problems of global significance that will determine the standard of living in the years ahead. Global warming, uncontrolled population growth, pollution, lack of resources and poor distribution of them are just an example of the challenges we are facing. In this context, microalgae, high efficient photosynthetic microorganisms, have a number of characteristics that turn them into a very promising technology that can contribute or be part of a sustainable solution. One of the main factors preventing the adoption of microalgae technology is economical. The low productivity per unit area of current farming systems and the high investment needed in equipment and maintenance, only justifies the cultivation of algae for high value applications. One solution could be increasing the overall yield of the crops and reduce the equipment and facilities costs. Among the factors that determine the productivity of a microalgae culture, possibly the most influential one is the amount of radiation that microalgae receive. This Thesis develops the possibility of making better use of the sunlight radiation incident on a crop field using a series of devices similar to solar collectors. The solar collectors proposed are intended to increase the availability of light inside the culture tubes and within it, the tax of photosynthesis and the overall growth rate of the microalgae. In this research, three different configurations of collectors are designed, based on optical and geometrical criteria. For each one of these collectors, the increase on radiation that would be expected is evaluated. Furthermore, a model for light distribution inside the culture is developed in terms to estimate the biomass productivity. This allows adding the biological factor to purely optical-physical considerations and to assess the different solar collectors proposed, in terms specific for the microalgae. The model is tested against production data obtained in different scientific literature. Finally, the exposition concludes with some guidelines for future research.
机译:当前,人类面临一系列非常重要的问题,这些问题将在很大程度上决定未来几年的生活质量。全球变暖,人口增长不受控制,环境污染和资源稀缺以及资源分配不善等只是一些例子。在这种情况下,微藻,高效和通用的光合微生物具有一系列特征,这些特征使它们成为具有巨大潜力成为解决这些严重问题的一部分的技术的先验技术。经济是阻止进一步引入微藻技术的主要因素之一。当前耕种系统的单位面积生产率低以及设备和维护所需的高投资意味着仅以高附加值的产品进行耕种是合理的。解决方案是增加农作物的总产量并降低设备和设施的成本。本论文研究了通过使用一系列被称为光增强器的光学装置,更好地利用入射的阳光在微藻培养上的可能性。在决定微藻作物田生产力的因素中,最决定性的可能是微藻可以利用的辐射量。增强剂增加了培养管内光的利用率,因此有利于光合作用,并以此方式增加了微藻的生长速率。在论文的发展中,基于光学几何准则设计了三种不同的增强器类型。对于这些类型中的每一种,都将评估在培养管上将实现的辐射增加。同时,开发了一个模型,可以评估作物的生产力。这允许将生物学因素添加到纯粹的光学物理因素中,并根据培养物中使用的微藻类的特性评估增强剂的不同建议。该模型经过验证,并与参考书目中获得的生产数据进行了对比。最后,展览以对未来研究方向的总体介绍结束。摘要今天,人类面临一系列具有全球意义的问题,这些问题将决定未来几年的生活水平。全球变暖,人口增长不受控制,污染,资源匮乏以及分布不均,这只是我们面临挑战的一个例子。在这种情况下,微藻,高效的光合微生物具有许多特征,这些特征使它们成为一种非常有前途的技术,可以为可持续解决方案做出贡献或成为其一部分。阻止采用微藻技术的主要因素之一是经济的。当前的耕作系统每单位面积的生产率低以及设备和维护所需的高投资仅证明为高价值应用而种植藻类是合理的。一种解决方案是增加农作物的总产量并降低设备和设施成本。在决定微藻培养物生产力的因素中,最有影响力的因素可能是微藻接收的辐射量。本论文提出了使用一系列类似于太阳能收集器的设备来更好地利用入射在农田上的日光辐射的可能性。提出的太阳能收集器旨在增加培养管内和培养管内光的利用率,光合作用的税率和微藻的总体生长率。在这项研究中,根据光学和几何准则设计了三种不同的收集器配置。对于这些收集器中的每个收集器,都会评估预期的辐射增加。此外,就估计生物量生产率而言,开发了一种用于培养物内部光分布的模型。这允许将生物学因素添加到纯粹的光学物理考虑因素中,并可以评估针对微藻特有的提议的不同太阳能收集器。针对不同科学文献中获得的生产数据对模型进行了测试。最后,博览会以一些未来研究的指导原则结束。

著录项

  • 作者

    Gómez Alonso Pablo;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 spa
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-31 14:57:31

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