Cyanobakterien bilden eine vielversprechende Basis fĂŒr die Entwicklung von nachhaltigen Prozessen fĂŒr die Herstellung von Chemikalien. Jedoch ist dieses Potential derzeit eingeschrĂ€nkt, da noch kein geeignetes Kultivierungssystem entwickelt wurde. Diese Doktorarbeit schlieĂt diese WissenlĂŒcke, indem Cyanobakterien in Biofilmen kultiviert wurden. Biofilme bezeichnen auf OberflĂ€chen haftende Zellen, die von einer selbstproduzierten Matrix umgeben sind und eine sehr hohe Zelldichte auf sehr kleinem Raum erlauben. Zur zukĂŒnftigen Nutzung von Cyanobakterien wurde ein kapillarer Biofilmreaktor entwickelt, in dem ein stabiles Biofilmwachstum ĂŒber einen langen Zeitraum möglich ist. Die vorliegende Doktorarbeit zielt auf eine detaillerte Beschreibung dieses Systems zur Kultivierung von Biofilmen und der VergröĂerung dieses Systems ab. Verschiedene Betriebsparameter und deren Einfluss auf das Biofilmwachstum und -stabilitĂ€t wurden untersucht, wĂ€hrend die ReaktorlĂ€nge schrittweise vergröĂert wurde. Im Hinblick auf eine hochskalierte Anwendung des Reaktorsystems wurden Möglichkeiten zur Parallelisierung und zum Recycling des NĂ€hrmediums untersucht. Als nĂ€chster Schritt zu einer industriellen Anwendung des kapillaren Biofilmreaktorsystems wurden erste Experimente unter Umweltbedingungen durchgefĂŒhrt. Dabei wurde der Fokus auf die Licht- und TemperaturverhĂ€ltnisse gelegt. Abgesehen von den Experimenten wurde das kapillare Biofilmreaktorsystem in ein Modell ĂŒberfĂŒhrt. Das Modell wurde mit Hilfe von experimentellen Ergebnissen kalibriert. Das vorliegende kapillare Biofilmreaktorsystem wurde somit insgesamt erfolgreich auf eine LĂ€nge von 5 m hochskaliert (Skalierungsfaktor 25). Durch Parallelisierung von sechs Kapillaren wurde ein Skalierungsfaktor von 150 erreicht.

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Scale-up of capillary photo-biofilm reactors
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