在试点气泡柱生物反应器中,从生物气中生产埃克托因,并通过生物奶进行其随后的提取
María Del Rosario Rodero1, Alessandro A Carmona-Martínez1, Cristina Martínez-Fraile1
1Institute of Sustainable Processes, University of Valladolid, Valladolid 47011, Spain; Department of Chemical Engineering and Environmental Technology, University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n., Valladolid 47011, Spain.
Water research
|October 6, 2023
概括
这项研究探讨了使用生物反应器从生物气体 (一种有价值的生物产品) 中生产ectoine. 一个独立的系统在ectoine积累和甲降解方面表现出卓越的性能.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 生物工艺工程 生物工艺工程
背景情况:
- 生物气是废物可再生能源,面临着污染物和与更便宜的太阳能/风能竞争的挑战.
- 作为一种高价值生物产品 (1000欧元/千克),Ectoine提出了一项新的战略,以提高生物气市场的竞争力.
- 优化生物气的利用对于可持续的废物管理和能源生产至关重要.
研究的目的:
- 为了比较一个独立的生物反应器与相互连接的生物反应器的有效性,用于从生物气中生产ectoine.
- 评估的可用性和气体循环对乙合成和甲降解的影响.
- 通过生物奶制评估生态蛋白回收的效率及其对细胞循环的影响.
主要方法:
- 对20L独立气泡柱生物反应器 (6% NaCl) 与两个10L相互连接的生物反应器 (0% 和 6% NaCl) 的比较评估.
- 研究增加的可用性和内部气体循环对工艺性能的影响.
- 使用细菌生物奶和随后的细胞回收利用的ectoine回收的评估.
主要成果:
- 独立的生物反应器表现出卓越的性能,实现了高埃克托因积累 (20-52 mg/g VSS) 和甲降解 (高达84%).
- 增加的可用性并没有促进ectoine合成,而气体循环的增加2倍增强了甲的去除1.3倍.
- 细菌生物奶实现了>70%的生殖素回收,细胞回收没有对甲生物降解或生殖素生产产生不良影响.
结论:
- 一个独立的生物反应器配置对于同时生产ectoine和从生物气中降解甲更有效.
- 通过的可用性和气体循环来优化工艺,需要仔细考虑特定的产品目标.
- 细菌生物乳制提供了一种有效的回收方法为ectoine,使可持续的细胞循环在生物气养生物反应器.


