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Piles bactériennes : de l’énergie propre avec de l’eau saleArticle de référence | Réf : CHV4030 v1
Auteur(s) : Jérémy PRUVOST, Jean-François CORNET, François LE BORGNE, Jean JENCK
Date de publication : 10 févr. 2017
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Bioprocédés en traitement de l’air - Mise en œuvreCet article fait partie de l’offre
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Les premières cultures en milieu artificiel remontent à la fin du xix e siècle, avec mise en évidence du besoin de sels inorganiques nutritifs (travaux du botaniste Famintzin en 1871). Ensuite viendront l’isolement de souches pour des cultures spécifiques et les premières études sur la nutrition microalgale. Les premiers procédés intensifs datent de la 2de guerre mondiale, pour trouver des solutions au ravitaillement des troupes allemandes. Ces efforts furent repris par des pays voyant dans les microalgues une source de protéines, mais butèrent rapidement sur la maîtrise des paramètres de culture et la définition des procédés adaptés. Dans les années 1970, l’intérêt s’est porté vers le traitement des déchets puis, suite aux crises pétrolières (1973-79, puis 2008), vers l’utilisation de cette bioressource comme solution alternative aux problèmes énergétiques, ou comme moyen de production de produits chimiques. Conséquence de cette histoire mouvementée, il existe aujourd’hui une grande diversité de photobioréacteurs. Ci-après sont présentées les principales catégories, avec leurs avantages et inconvénients.
Les systèmes de production se distinguent par l’utilisation du rayonnement solaire ou d’une source de lumière artificielle (tubes fluorescents, lampes à décharge, LED). Ils peuvent être ouverts à l’ambiant ou clos (photobioréacteur). Le mode d’exploitation du flux lumineux détermine également deux principes de fonctionnement : la captation directe, où la lumière pénètre dans la culture par la surface exposée, ou l’éclairage interne avec immersion des sources lumineuses. Le second principe, né à la fin des années 1980, vise à concevoir des systèmes aux productivités extrapolables en volume (contrairement à l’éclairage externe qui s’extrapole en surface).
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(1) - TAKACHE (H.), CHRISTOPHE (G.), CORNET (J.F.), PRUVOST (J.) - Experimental and theoretical assessment of maximum productivities for the micro-algae Chlamydomonas reinhardtii in two different geometries of photobioreactors. - Biotechnol. Prog., 26(2) : 431-440 (2010).
(2) - TAKACHE (H.), PRUVOST (J.), MAREC (H.) - Investigation of light/dark cycles effects on the photosynthetic growth of Chlamydomonas reinhardtii in conditions representative of photobioreactor cultivation. - Algal Research., 8 : 192-204 (2015).
(3) - PRUVOST (J.), Van VOOREN (G.), COGNE (G.), LEGRAND (J.) - Investigation of biomass and lipids production with Neochloris oleoabundans in photobioreactor. - Bioresour. Technol., 100 : 5988-5995 (2009).
(4) - PRUVOST (J.), Van VOOREN (G.), Le GOUIC (B.), COUZINET-MOSSION (A.), LEGRAND (J.) - Systematic investigation of biomass and lipid productivity by microalgae in photobioreactors for biodiesel application. - Bioresour. Technol., 102 : 150-158 (2011).
(5) - IFRIM (G.A.), TITICA (M.), COGNE (G.), BOILLEREAUX (L.), LEGRAND (J.), CARAMAN (S.) - Dynamic...
Valorisation industrielle des microalgues photosynthétiques.
Bureau d’études – Constructeurs – Fournisseurs
AlgoSource Technologies
Plateforme de recherche et développementPlateforme de recherche et développement AlgoSolis
Plateforme HelioBiotec
http://www-heliobiotec.cea.fr/
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