如果二代生长速度退化,那污水的处理不说完全没法实现吧,至少也是效果寥寥。
它相较于传统污水处理的优势,也就荡然无存了。
不过林晨也不是完全没留后手,于是便开口道:“对散户来说效果确实有限,而且即使能证明他们专利侵权,能获得的赔偿估计也不高,不够麻烦的!”
“不过别忘了我们的微藻污水处理方案中,藻种中除了两种小球藻,可是还加入了硝化菌、解磷菌和溶钾菌(硅酸盐细菌)三种细菌共生的!”
“这你刚跟我说过,但好像跟限制散户们自繁自用没有什么关系吧?”李文彬不解道。
“不不不,有关系,而且关系还不小!”林晨摇了摇头,然后具体解释起了缘由。
之前提到微藻产业难点的时候有说过,用微藻处理工农业废水时,其中一个问题就是废水中较高的无机盐环境以及有机物发酵的高温导致微藻生长受限
这其实有点像给农作物浇农家肥,不经发酵的话,很容易出现烧苗的情况。
但有所不同的是,如果需要发酵之后,再让微藻来处理,那微藻处理污水的效率优势就会大幅削弱。
让本就微藻污水处理技术更难取代传统的污水处理技术。
而李文彬的建议是直接让微藻靠着快繁处理后,提升了百倍的生长速度扛过初期,然后随着环境改善,重新恢复生长速度后,加速净化污水,同样达到更高的处理速度。
这当然是没有问题的,有微藻快繁技术的支持,实现这目标不难。
不过林晨的微藻处理方案,还是在这个基础上做了一些优化,那就加入硝化细菌、解磷细菌和溶钾细菌三种微生物。
工农业废水不是无机盐浓度高么?
通过这三种微生物的作用,完全可以将氮、磷、钾等物质转变成微藻更容易吸收的形态。
不但能让无机盐的浓度降下来,还能让微藻生长速度得到一定提升。
而且这些微生物本身也会消耗废水的有机物,协助废水的净化。
当然三种微生物同样也是需要进行化感强化的,不然它们之间的共处可没那么轻松。
这其实也是后世不少专家研究微藻废水处理的一个方向。
而且也初步验证了,确实是可以提高微藻的生长速度,并且能让微藻拥有更高的蛋白质或者油脂含量。