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國內(nèi)外利用秸稈微生物制氫技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

2011-08-15 00:54崔寶臣張國欣李麗艷魏美樑
科技視界 2011年2期
關(guān)鍵詞:產(chǎn)氫水解纖維素

李 睿 崔寶臣 張國欣 徐 亮 李麗艷 魏美樑

(東北石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 黑龍江 大慶 163318)

生物質(zhì)能是僅次于石油、天然氣和煤炭的第四大能源,它是以生物作為載體將太陽能以化學(xué)能形式貯存的一種能量,它直接或間接地來源于植物的光合作用,蘊藏量極大,僅地球上的植物,每年生產(chǎn)量就相當(dāng)于目前人類消耗礦物能的20倍。農(nóng)作物秸稈是生物質(zhì)能的重要組成部分,通常含有38%-50%的纖維素、20%-35%的半纖維素和15%-25%的木質(zhì)素,富含氮、鉀、磷等微量元素,是豐富、廉價的可再生資源[1]。在我國,農(nóng)作物秸稈年產(chǎn)量達(dá)6.5億噸,其中玉米秸稈占37.4%[2],加上數(shù)量巨大的林業(yè)纖維廢料和工業(yè)纖維廢渣,每年可利用的木質(zhì)纖維素生物質(zhì)總量可達(dá)20億噸以上[3]。目前,這些木質(zhì)纖維資源除少部分用作造紙和牲畜飼料、燃料、肥料、建筑及保溫材料外,其余的都被堆積或者原地焚燒,很多地區(qū)將多余的秸稈露天焚燒,不僅造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問題,也由此造成資源的浪費。若能利用木質(zhì)纖維廢棄物等廉價的基質(zhì)制取氫氣,不但能降低氫氣的生產(chǎn)成本,又能使廢棄物資源化。毋庸置疑,開發(fā)廉價的木質(zhì)纖維素微生物制氫技術(shù)具有重要意義。

1 農(nóng)作物秸稈的預(yù)處理方法

目前,利用微生物發(fā)酵農(nóng)作物秸稈的研究很多,由于農(nóng)作物秸稈的主要成分是纖維素、半纖維素及木質(zhì)素等,微生物不能利用這些大分子的物質(zhì),只能利用如葡萄糖、木糖等小分子物質(zhì),因此需要對農(nóng)作物秸稈進(jìn)行預(yù)處理。

當(dāng)前,國內(nèi)外研究人員已開發(fā)出多種纖維素的預(yù)處理方法,如蒸爆法、微波法、電離輻射法、堿處理法、酸處理法等。李湘等[4]研究了堿處理、汽爆處理、酸處理和未處理等四種不同的方法對秸稈發(fā)酵的影響,結(jié)果表明汽爆處理和堿處理使秸稈分解效率高,汽爆處理對環(huán)境影響最小,具有很大的發(fā)展?jié)摿Α埥躘5]以秸稈水解液為碳源進(jìn)行油脂微生物發(fā)酵,利用油脂微生物轉(zhuǎn)化纖維素水解液生產(chǎn)微生物油脂,研究表明,酶曲中的纖維二糖酶可以將纖維素水解液中的纖維二糖水解成葡萄糖,而油脂酵母又能將葡萄糖轉(zhuǎn)化成微生物油脂儲存在體內(nèi),提高了葡萄糖的利用效率。楊葉等[6]在進(jìn)行以玉米秸稈為原料合成纖維素衍生物時,采用蒸汽爆破活化方法進(jìn)行預(yù)處理,取得了較好效果。劉培旺等[7]人對秸稈不同預(yù)處理方法對發(fā)酵產(chǎn)氫的影響進(jìn)行了研究,研究表明化學(xué)酸、堿處理都可以將秸稈中的纖維素類物質(zhì)水解生成還原糖,但一定濃度的酸堿會對發(fā)酵產(chǎn)氫產(chǎn)生抑制。NaOH和生物處理相結(jié)合對秸稈進(jìn)行預(yù)處理后產(chǎn)氫效果最佳其產(chǎn)氫能力是未經(jīng)預(yù)處理秸稈的75倍,氫氣濃度是未經(jīng)處理秸稈的96倍,可見經(jīng)過預(yù)處理后的秸稈具有很大的產(chǎn)氫潛力。

2 秸稈水解液脫毒處理方法

經(jīng)過預(yù)處理后的農(nóng)作物秸稈水解液可以被微生物利用,但還存在的主要問題是水解液中含有很多有毒抑制化合物,導(dǎo)致微生物對農(nóng)作物秸稈水解液的利用效果不理想。為了除去預(yù)處理后的農(nóng)作物秸稈水解液中對微生物有毒害的抑制物質(zhì),如糠醛、羥甲基糠醛、乙酸、酚類化合物、丁香酸、羥基苯甲酸、香草醛等,需要對農(nóng)作物秸稈水解液進(jìn)行脫毒處理。

去除有毒物質(zhì)的脫毒方法有很多,如物理方法脫毒、化學(xué)方法脫毒、微生物降解或酶法脫毒及綜合脫毒。其中物理方法包括蒸發(fā)、萃取、木炭吸附、活性炭吸附等;化學(xué)方法有過量堿法、亞硫酸鹽法和離子交換樹脂法;用微生物或酶法降解抑制劑,目前仍在研究階段,水解液中抑制劑成分復(fù)雜,要使該微生物降解抑制劑,同時又不利用水解液中的糖類物質(zhì),比較困難。曾有關(guān)于用酶降解相應(yīng)抑制劑的報道,該方法在生產(chǎn)中必須加入酶的生產(chǎn)工藝,極大地增加了生產(chǎn)成本。此外,由于酶具有專一性,酶處理也只能去除特定的抑制物質(zhì)。采用以上脫毒方法中幾種方法相結(jié)合的方案,可有效去除或減少水解液中的抑制性物質(zhì)。其中調(diào)節(jié)水解液pH值和活性炭吸附兩者結(jié)合,可產(chǎn)生較好的脫毒效果。

張揚等[8]為了充分利用稻桿中的半纖維素同時提高水解液發(fā)酵性能,對稻桿半纖維素的水解條件和水解液脫毒進(jìn)行了實驗研究,通過利用有機溶劑萃取、大孔樹脂吸附和活性炭吸附等幾種脫毒方法比較,由Ca(OH)2+S-8樹脂處理的方法可以去除水解液中90%的酚類化合物和60%的糠醛,并且木糖損失不超過20%,大大提高了半纖維素的利用效率,是一種較好的脫毒方法。丁興紅等[9]為了提高Candida sp.ZU-04發(fā)酵玉米芯半纖維素水解液生產(chǎn)木糖醇的得率,采用不同的脫毒方法對水解液進(jìn)行了脫毒處理,結(jié)果表明,采用弱堿性離子交換樹脂D301對玉米芯半纖維素水解液進(jìn)行脫毒,能明顯提高了半纖維素水解液的發(fā)酵性能;分階段改變通氣生產(chǎn)木糖醇得率更高,木糖醇得率為76.0%,該工藝為半纖維素水解液工業(yè)化大規(guī)模發(fā)酵生產(chǎn)木糖醇提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。

3 微生物利用秸稈產(chǎn)氫研究現(xiàn)狀

目前,世界各國正在對農(nóng)作物秸稈進(jìn)行各種各樣的利用,以期達(dá)到變廢為寶的目的,其中微生物對農(nóng)作物秸稈的利用成本低而且速度快,是秸稈利用的新途徑。

周俊虎等[10]以麥稈等為發(fā)酵底料,以厭氧活性污泥為接種物,測試了其發(fā)酵產(chǎn)氫的能力。研究表明利用經(jīng)過預(yù)處理后的麥秸和稻草水解液為產(chǎn)氫基質(zhì),菌種的發(fā)酵產(chǎn)氫能力有很大的提高,發(fā)酵產(chǎn)氣中氫氣濃度分別為23.8%和29.1%。Galina等[11]以甜高粱、甘蔗渣、小麥秸稈、玉米葉片和串葉松香草作為Caldicellulosiruptor saccharolyticus菌種產(chǎn)氫的唯一能源與碳源,產(chǎn)氫量達(dá)44.7L/(kg干生物質(zhì)),以處理過的甜高粱桿為基進(jìn)行發(fā)酵產(chǎn)氫,有少量氫氣產(chǎn)生。甜高粱汁液是很好的產(chǎn)氫基質(zhì),羅盤草在適宜的條件下也會進(jìn)行發(fā)酵產(chǎn)氫。Sakchai等[12]主要以甘蔗渣水解液作為Clostridium butyricum菌種的培養(yǎng)基,對產(chǎn)氫條件進(jìn)行了系統(tǒng)研究,產(chǎn)氫量為1.73 mol H2/(mol總糖),產(chǎn)氫速率為 1611 mLH2/(L·d)。Ntaikou 等[13]以Ruminococcus albu菌種為研究對象,預(yù)處理后的農(nóng)作物為發(fā)酵產(chǎn)氫底物進(jìn)行產(chǎn)氫研究,Ruminococcus albus不僅能利用發(fā)酵底物中的單糖,同時還能分解利用纖維素和半纖維素而產(chǎn)生氫氣,產(chǎn)氫量范圍為0.47-2.52 mol/mol葡萄糖。

4 結(jié)束語

微生物制利用秸稈制取氫氣既可以生產(chǎn)氫能源,同時可以穩(wěn)定農(nóng)業(yè)廢棄物,被認(rèn)為是很有希望的綠色氫來源之一,是一種發(fā)展前景廣闊的環(huán)境友好型制氫新技術(shù)。開發(fā)新型秸稈預(yù)處理方法是提高秸稈利用效率,降低制氫成本的關(guān)鍵;微生物制氫技術(shù)中最關(guān)鍵的因素是菌種,菌種的性能是影響產(chǎn)氫效率和原料轉(zhuǎn)化效率各方面的決定因素。

[1]汪海波,章瑞春.中國農(nóng)作物秸稈資源分布特點與開發(fā)策略[J].山東省農(nóng)業(yè)管理干部學(xué)院學(xué)報,2007,23(2):164-165.

[2]楊小寒,黃愛玲,周美華.玉米秸稈濃硫酸水解的初步研究[J].中國資源綜合利用,2003(11):9-11.

[3]李日強,席玉英,曹志亮,等.纖維素類廢棄物的綜合利用[J].中國環(huán)境科學(xué),2002,22(1):24-27.

[4]李湘,魏秀英,董仁杰.秸稈微生物降解過程中不同預(yù)處理方法的比較研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2006,22(增 1):110-116.

[5]張杰,張曉東,李巖,等.多纖維素酶協(xié)同降解玉米秸稈及水解液微生物油脂發(fā)酵研究[J].現(xiàn)代化工,2008,28(增 2):133-135.

[6]楊葉,陳洪章.氣爆玉米秸稈羧甲基纖維素的制備[J].化工學(xué)報,2009,60(7):143-1849.

[7]劉培旺,袁月祥,閆志英,等.秸稈的不同預(yù)處理方法對發(fā)酵產(chǎn)氫的影響[J].應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報,2009,15(1):125-129.

[8]張揚,王運紅,鄧立紅,等.稻秸半纖維素水解條件和水解液脫毒的研究[J].纖維素科學(xué)與技術(shù),2005,13(2):38-44.

[9]丁興紅,夏黎明,薛培儉.半纖維素水解液發(fā)酵木糖醇的關(guān)鍵因子[J].浙江大學(xué)學(xué)報:工學(xué)版,2007,41(4):683-687.

[10]周俊虎,戚峰,程軍,等.秸稈發(fā)酵產(chǎn)氫的堿性預(yù)處理方法研究[J].太陽能學(xué)報,2007,28(3):329-333.

[11]Galina I,Gabor R,Kornel K.Thermophilic bio-hydrogen production from energy plants by Caldicellulosiruptor saccharolyticus and comparison with related studies[J].International Journal of Hydrogen Energy,2009,34(9):3659-3670.

[12]Sakchai P,Suksaman S,Mallika B,et al.Bio-hydrogen production from the fermentation of sugarcane bagasse hydrolysate by Clostridium butyricum[J].International Journal of Hydrogen Energy,2008,33(19):5256-5265.

[13]Ntaikou I,Gavala H N,Kornaros M,et al.Hydrogen production from sugars and sweet sorghum biomass using Ruminococcus albus[J].International Journal of Hydrogen Energy,2008,33(4):1153-1163.

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