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Ein Bioreaktor ist eine Anlage zur Produktion von Mikroorganismen ausserhalb ihrer naturlichen und innerhalb einer kunstlichen technischen Umgebung Die Vorsilbe Photo beschreibt die Eigenschaft des Bioreaktors zur Kultivierung von phototrophen das heisst Licht zur eigenen Energiegewinnung nutzenden Organismen zu dienen Diese Organismen nutzen den Prozess der Photosynthese um aus Licht und CO2 ihre eigene Biomasse aufzubauen Zu diesen Organismen zahlen Pflanzen Moose 1 Makroalgen Mikroalgen Cyanobakterien und Purpurbakterien Das Kernziel eines Photobioreaktors ist die kontrollierte Bereitstellung eines Lebensraums der fur den jeweiligen Organismus die optimalen Lebensbedingungen bietet Damit ermoglicht ein Photobioreaktor deutlich hohere Wachstumsraten und Reinheiten als es in einer naturlichen oder naturahnlichen Umgebung der Fall ware Grundsatzlich kann in Photobioreaktoren Biomasse aus nahrsalzhaltigen Abwassern und kohlenstoffdioxidhaltigen Abgasen produziert werden Photobioreaktor mit dem Laubmoos Physcomitrella patensInhaltsverzeichnis 1 Offene versus geschlossene Systeme 2 Photobioreaktortypen 2 1 Umgewandelte Laborfermenter 2 2 Rohr Photobioreaktoren 2 3 Tannenbaum Photobioreaktor 2 4 Platten Photobioreaktoren 2 5 Folien Photobioreaktoren 3 Perspektiven der Photobioreaktor Entwicklung 4 Literatur 5 EinzelnachweiseOffene versus geschlossene Systeme Bearbeiten nbsp Open raceway pond nbsp Kombination aus Kessel und Rohr Photobioreaktor im Labormassstab nbsp Glasrohr Photobioreaktor nbsp Tannenbaum Reaktor nbsp Platten Photobioreaktor nbsp Horizontal Photobioreaktor mit Zick Zack formigen VertiefungenDer erste Ansatz zur kontrollierten Aufzucht phototropher Organismen waren und sind offene Teiche oder Becken sogenannte open ponds oder raceway ponds 2 Darin wird die Kultursuspension die Flussigkeit die alle fur den jeweiligen Organismus notwendigen Nahrstoffe und CO2 enthalt im Kreis gefordert und uber die offene Oberflache direkt von der Sonne beleuchtet Diese Bauform ist die einfachste Moglichkeit phototrophe Organismen zu zuchten erreicht aber wegen der bis zu 30 cm tiefen Becken und dem damit geringen mittleren Lichteintrag nur geringe flachenbezogene Wachstumsraten Zudem ist der Aufwand von Pumpenergie relativ hoch da sehr viel Wasser mit geringer Produktkonzentration gepumpt werden muss In Bereichen der Erde in denen viele Menschen leben ist Flache teuer anderswo ist Wasser ein knappes Gut welches bei offener Bauweise ungenutzt an die Atmosphare abgegeben wird Aus diesen Grunden wurde seit den 1950er Jahren versucht geschlossene Systeme zu entwickeln in denen die phototrophen Organismen zu hoheren Biomassedichten gezuchtet werden und damit weniger Wasser gepumpt werden muss Zusatzlich kommt es bei geschlossener Bauform zu keinen systembedingten Wasserverlusten und auch die Gefahr von Kontaminationen durch landende Wasservogel oder Staubeintrag wird minimiert 3 Photobioreaktortypen BearbeitenAllen modernen Photobioreaktoren ist gemeinsam dass die Entwicklung ein Balanceakt zwischen geringer Schichtdicke optimaler Lichtnutzung geringem Pumpaufwand geringem Investitionsaufwand und mikrobieller Reinheit ist Dies hat zu multiplen Ansatzen gefuhrt von denen sich nur wenige Systeme am Markt behaupten konnten Umgewandelte Laborfermenter Bearbeiten Der einfachste Ansatz besteht in der Umnutzung von klassischen Glasfermentern wie sie vielfach im biotechnologischen Labormassstab zum Einsatz kommen Ein Beispiel dafur ist der Moos Reaktor 1 bei dem ein unangepasstes Glasgefass von aussen mit Licht versorgt wird Uber die vorhandenen Deckeloffnungen werden die Prozesswerte uberwacht und der Gasaustausch vorgenommen Dieser Typ ist im Labormassstab recht haufig zu finden hat den Sprung in den Produktionsmassstab wegen der limitieren Behaltergrosse nicht geschafft Rohr Photobioreaktoren Bearbeiten Ein Prinzip das den Sprung in den Produktionsmassstab geschafft hat sind die aus Rohren aufgebauten Systeme Dabei werden Glas oder Kunststoffrohre in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung aufgebaut und von einer zentralen Einheit mit Pumpe Sensoren und Nahrstoffen bzw CO2 versorgt Systeme nach diesem Prinzip sind weltweit von Laborgrossen bis in den Produktionsmassstab etabliert und werden zum Beispiel zur Produktion des Carotinoids Astaxanthin aus der Grunalge Haematococcus pluvialis oder der Herstellung von Nahrungserganzungsmitteln aus der Grunalge Chlorella vulgaris genutzt Vorteile der Systeme sind der hohe Reinheitsgrad und die guten Produktivitaten im System Die Produktion kann auf hohem Qualitatsniveau stattfinden und die hohen Trockenmassegehalte am Ende der Produktion ermoglichen eine energieeffiziente Aufarbeitung Der relativ hohe Preis der Anlagen wirkt sich nachteilig auf eine breite Nutzung der so produzierten Biomassen aus Wirtschaftlich tragbare Konzepte finden sich nur bei Hochpreisprodukten in Nahrungserganzung und Kosmetik Der Vorteil der Rohrreaktoren wird neben der grosstechnischen Produktion von Biomasse auch im kleintechnischen Massstab genutzt In einer Kombination des oben genannten Glasbehalters mit einer dunnen Rohrschlange lassen sich auch im Labormassstab relevante Menge an Biomasse erzeugen die uber eine komplexe Steuerungseinheit geregelt unter hochgradig kontrollierten Bedingungen heranwachst 4 Tannenbaum Photobioreaktor Bearbeiten Einen alternativen Ansatz beschreibt die Entwicklung eines Photobioreaktors der aufgrund seiner kegelstumpfformigen Geometrie und des helikal angebrachten durchsichtigen Doppelschlauchsystems dem Aufbau einer Tanne ahnelt und deren Eigenschaften nachahmt Das Reaktorsystem wird modular aufgebaut und kann damit auch im Outdoor Einsatz auf landwirtschaftliche Massstabe skaliert werden Die Standortwahl ist wegen der geschlossenen Bauform wie bei anderen Rohr Photobioreaktoren nicht entscheidend daher kann grundsatzlich auch nicht landwirtschaftliche Nutzflache verwendet werden Ein spezieller Werkstoff soll bei diesem Reaktor die Biobelagbildung bei der Kultivierung von Mikroalgen minimieren und damit eine hohe Biomasse Endkonzentration erreichen In Kombination mit Turbulenzen und der Konzeption als geschlossenes System werde ein kontaminationsarmer Betrieb mit hoher Anlagenverfugbarkeit erreicht Platten Photobioreaktoren Bearbeiten Ein weiterer Entwicklungsansatz ist der Aufbau aus Kunststoff oder Glasplatten Hierbei werden unterschiedlich ausgeformte Platten vertikal oder horizontal so angeordnet dass zwischen ihnen eine dunne Schicht von Kultursuspension den Organismen eine gute Lichtversorgung bietet Daruber hinaus ist durch die hier im Vergleich zu Rohrreaktoren einfachere Gestaltung die Nutzung von kostengunstigem Plastik moglich Umgesetzt wurden derweil maanderartig durchstromte von unten begaste oder besonders dreidimensional geformte Platten die gute Produktivitaten in Aussicht stellen Es wird unter anderem versucht die Platten ahnlich der Photovoltaik der Sonne nachzufuhren die Schichtdicken weiter zu reduzieren oder kontinuierlich also nicht im geschlossenen Kreis herum an Lichtquellen vorbei zu fordern genutzt werden sowohl Kunstlicht als auch Sonnenlicht Ungeloste Herausforderungen existieren etwa in der Langlebigkeit des Materials oder in der Entstehung von Immobilisierungen Die grosstechnische Verwendung wird zusatzlich von der beschrankten Skalierbarkeit der Systeme behindert Im April 2013 ist auf der IBA in Hamburg ein Haus mit in die Fassade integrierten Glasplatten als Photobioreaktoren in Betrieb gegangen 5 Folien Photobioreaktoren Bearbeiten Im Zuge der preislichen Reduzierung der Photobioreaktoren sind auch verschiedene Systeme aus PVC oder PE Folien konzipiert worden Dabei werden die kostengunstigen Folien so aufgehangt dass in ihnen eine Kultursuspension aufgefangen und gehalten werden kann 6 Preislich setzten diese Technologien Massstabe allerdings handelt es sich bei den Reaktoren um wenig nachhaltige Wegwerfartikel Zudem muss mit einem erhohten Investitionsbedarf durch notwendige Halterungssysteme gerechnet werden Perspektiven der Photobioreaktor Entwicklung BearbeitenIm Zuge der Diskussion um die CO2 Sequestrierung mit Mikroalgen oder ihrer Nutzung als Biokraftstoffquelle ist ein grosser Entwicklungsdruck auf die Hersteller von Photobioreaktoren entstanden Keines der vorgenannten Systeme ist bis heute in der Lage phototroph gewachsene Biomasse auf einem Preisniveau zu produzieren das den Wettbewerb mit fossilem Erdol zulasst Neue Entwicklungen gehen beispielsweise in Richtung von Tropf Verfahren in denen ultradunne Schichten unter Nutzung von Abgas und Abwasser zu maximalem Wachstum fuhren sollen 7 Weltweit wird zudem sehr intensiv an gentechnisch veranderten Mikroalgen geforscht Ob ein steigender Olpreis zum Durchbruch fuhren wird bleibt abzuwarten Literatur BearbeitenC Posten C Walter Microalgal Biotechnology Integration and Economy de Gruyter 2012 S 262 263 Ayhan Demirbas M Fatih Demirbas Algae Energy Algae as a New Source of Biodiesel Green Energy and Technology Springer 2010 S 80 Otto Pulz Photobioreactors production systems for phototrophic microorganisms In Appl Microbiol Biotechnol Band 57 2001 S 287 293 doi 10 1007 s002530100702 Christine Rosch Juliane Jorissen Johannes Skarka Nicola Hartlieb Wege zur Reduzierung von Flachennutzungskonflikten In TECHNIKFOLGENABSCHATZUNG Theorie und Praxis hrsg vom Institut fur Technikfolgenabschatzung und Systemanalyse ITAS Schwerpunkt Flachennutzungskonflikte Ursachen Folgen und Losungsansatze 17 Jahrgang Nr 2 September 2008 S 66 71 F Cotta M Matschke J Grossmann C Griehl S Matthes Verfahrenstechnische Aspekte eines flexiblen tubularen Systems zur Algenproduktion DECHEMA 2011 PDF J Ullmann M Ecke K H Steinberg Industrial scale production of microalgae 125 Jahrestagung der Deutschen Botanischen Gesellschaft 2007 T Wencker O Pulz Photobioreactor design principles Submariner Project Cooperation Event 2011 PDF 2 5 MB Einzelnachweise Bearbeiten a b Eva L Decker Ralf Reski Current achievements in the production of complex biopharmaceuticals with moss bioreactors In Bioprocess and Biosystems Engineering Band 31 Nr 1 2008 S 3 9 PMID 17701058 Ganti S Murthy Overview and Assessment of Algal Biofuels Production Technologies In Ashok Pandey et al Hrsg Biofuels 2011 Kapitel 18 S 415 437 doi 10 1016 B978 0 12 385099 7 00019 X Algae Observer Algen in der Wuste industrielle Algenzucht Algae Observer IGV Biotech Presents Novel Algae Screening System art magazin de IBA Hamburg Eroffnung Energiebunker Algenhaus Weltquartier Memento vom 28 Marz 2013 im Internet Archive Stephan Kuhne Fermentation von phototrophen Organismen zur Produktion von biotechnologischen Wertstoffen Cuvillier Verlag 2015 ISBN 3 7369 8079 5 S 54 55 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Maren Schibilsky Treibstoff aus Mikroalgen Deutschlandfunk 21 September 2012 abgerufen am 4 Februar 2015 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Photobioreaktor amp oldid 225608443