燃料乙醇发酵技术研究进展 燃料乙醇发酵技术研究进展

燃料乙醇发酵技术研究进展

  • 期刊名字:湖南农业大学学报
  • 文件大小:680kb
  • 论文作者:苏小军,熊兴耀,谭兴和,刘明月
  • 作者单位:湖南农业大学园艺园林学院,湖南农业大学食品科学技术学院
  • 更新时间:2020-09-30
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论文简介

第33卷第4期湖南农业大学学报(自然科学版)Vol.33 No.42007年8月Journal of Hunan Agricultural University (Natural Sciences)Aug 2007文章编号: 1007-1032(2007)04-0480-06燃料乙醇发酵技术研究进展苏小军",熊兴耀,谭兴和",刘明月‘(湖南农业大学a.园艺园林学院;b.食品科学技术学院,湖南长沙410128)摘要:世界能源安全正面临挑战.清洁的可再生能源生物质燃料乙醇的发展越来越被重视.从生产原料、酶与微生物、技术和工艺等方面, 概述了燃料乙醇发酵技术的研究进展,并展望了今后的研究方向,关键词:能源;燃料乙醇;发酵中图分类号: S216文献标识码: AReview on fermentation technology for production of fuel ethanolSU Xiao-jun* , XIONG Xing-yaol* , TAN Xing-he' , LIU Ming yue*(a. Collge of Horticulture and Landscape; b. Collge of Food Science and Technology, HNAU, Changsha 410128,ChinaAbstract: With the challenge facing world's energy security , growing atention has been devoted to the conversion of! fuelsstate of fuel ethanol fermentation including biomass resources , enzymes , microorganisms and technology was given.The perspective about this field was also discussed.Key words: energy ; fuel ethanol ; fermentation能源是经济和社会发展的基本动力.过去50料乙醇是生物质能中最主要的能源之一,也称燃料年里,尽管煤、石油和天然气的应用大大推动了世酒精.它是一种清洁的可再生能源, 在整个生产和界经济的发展和人类社会的进步,但这些化石能源使用循环中,可以实现CO2的自身平衡, 不增加温都不可再生,无法实现可持续发展.按照已探明的室气体的排放.燃料乙醇不仅可直接用作燃料,而储备量和开采速度推算,全球石油的平稳供应只能且还可广泛应用于电力、医疗、化工等领域.作为维持将近50年, 天然气不足100年,煤炭不足200新的替代能源,燃料乙醇的研究和应用已被许多国年".也就是说,地球上的化石能源资源在不远的家摆到了重要的战略地位将来就会被耗尽,全球能源安全正面临严峻挑燃料乙醇是以生物质为原料, 通过发酵、蒸馏、战.同时,化石能源的使用对环境污染和全球气候脱水得以制成.近年来,由于燃料乙醇产业的形成的影响日趋严重,伴随着能源消耗的不断增加,全和发展,其生产技术与工艺的研究和改进受到了高球环境污染物的排放量逐年加大.度重视,形成了一个比较成熟的体系,在能源、环生物质能是以生物质为载体的能量,即蕴藏在保和农业等领域发挥了重要作用生物质中的能量,是绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而贮藏在生物质内部的能量形式.燃1生物质原料燃料乙醇生产的生物质原料主要包括3大类收稿日期: 2007-03-14基金项目:湖南省"十-五"科技计划重点项目(2006第1类是糖质原料,包括甘蔗、甜高粱等;第2类NK2006)是淀粉质原料,包括薯类、谷物等;第3类是纤维作者简介:苏小军(1975-), 男,湖南永州人,博土研类原料,包括芦苇、苎麻杆、秸秆和稻壳等.糖可究生,主要从事燃料乙醇生产技术的研究. *通讯作者:经微生物发酵中国煤化工纤维素则需xiongxingyao@ 126.com.先水解为可发MHCNMHG为乙醇..第33卷第4期苏小军等燃料乙醇 发酵技术研究进展481利用糖质和淀粉质原料生产燃料乙醇已有多结合域组成,后者为前者的水解产物,缺失淀粉结年的历史.美国于2006年首次超越巴西成为全球合域[5].GAI和GAII对可溶解淀粉具有相同的催最大的燃料乙醇生产国.年产量达 1 460万t.目前化水解能力.由于缺乏淀粉结合域, GAII对不可主要以玉米为原料.巴西为世界第二大燃料乙醇生溶解淀粉的水解能力比GAI要弱得多.由于具有产国,20世纪70年代就开始研发燃料乙醇.主要.与生淀粉亲和的功能部位,糖化酶能直接水解淀粉以甘蔗为原料.法国和德国是欧盟中燃料乙醇产量分子生成葡萄糖,其水解速率与能否被生淀粉分子最多的国家.谷物、薯类和甜菜均为其生产原料.中吸附和吸附强度有关.淀粉酶可分为4大类:内切国从20世纪末期开始由政府组织研究和开发燃料酶、外切酶、脱枝酶和转移酶6] .通常情况下,淀乙醇.现阶段主要以玉米和小麦为原料.为了保证粉酶也存在吸附淀粉和不吸附淀粉两种类型.前者国家的粮食安全和满足燃料乙醇产业进一步发展具有水解淀粉的能力, 后者则不具备,但也有研究的需求,薯类、甜高粱、甘蔗等替代原料正得以迅发现,一些微生物所产生的淀粉酶不吸附淀粉,但速发展对生淀粉却有很强的水解能力71.纤维类原料来源极为丰富,全球每年仅陆生植纤维素类原料为一类结构复杂的高分子聚合物就可产纤维素约5x101t[2],因此,利用纤维素生.物,被酶水解很困难,效率较低.纤维素酶是由多产燃料乙醇具有很大的潜力.由于纤维素类物质结种酶所构成的多组分酶系,包括外切酶、内切酶、构非常复杂,水解难度大,通常需经过-些预处理,纤维二糖酶及其他辅酶,它们协同作用,将纤维素如酸处理、碱处理、微波处理、蒸汽爆破处理等,水解为单糖.产纤维素酶的细菌有梭菌、纤维单胞才能被有效地降解为可发酵性糖.由于这些预处理菌、杆菌等,真菌有白绢菌、白腐真菌等.纤维素成本高,废水处理压力大,再加上存在原料比较分酶的水解机制存在两种假说:-种认为,首先由内散,体积大,运输、贮藏费用高等问题,使得以纤切酶在非结晶区进行切割,产生新的末端,然后再维素为原料生产燃料乙醇的研究仍处于试验阶段,由外切酶以纤维二糖为单位进行水解,最后由纤维离商业化生产还有-段距离31.二糖酶将纤维二糖水解为葡萄糖;另一种认为,首先由外切酶水解纤维素为不溶性纤维素、可溶性纤2酶与微生物维糊精和纤维二糖, 然后再由内切酶水解纤维糊燃料乙醇的生成是一个生物与化学反应的过精成纤维二糖,最后由纤维二糖酶将纤维二糖水程,可分为两部分:-部分为有机底物,如纤维素、解为葡萄糖!3] .淀粉等,被纤维素酶、淀粉酶、糖化酶等水解为可产乙醇的微生物有细菌(如Clostridium发酵性糖的过程,另-部分为可发酵性糖被微生物sporogenes)、真菌(如Monilia sp)和酵母菌(如27817-转化为乙醇和二氧化碳的过程.与整 个过程相关的Saccharomyces cerevisiae) ,但应用最普遍的还是酵酶与微生物也可相应地被分成两部分: -部分为负母菌,尤其是酿酒酵母41.酿酒酵母是传统的乙醇责水解糖化的纤维素酶、淀粉酶和糖化酶等及微生生产菌株,具有良好的工业生产性状.酿酒酵母基物;另一部分为负责将可发酵性糖转化为乙醇的微因全序列已被测定,其遗传操作等技术已基本成熟,如利用其构建可利用木糖的工程菌株,构建能淀粉质原料的水解相对来说比较容易,根霉、直接利用淀粉的工程菌株等.除酿酒酵母外,兼性曲霉、枯草芽胞杆菌等所产生的酶系统均能有效厌氧细菌运动发酵单胞菌是另一个主要研究和开地将淀粉水解为单糖.许多酵母菌,如Candida发的对象.与酵母菌相比,其具有吸收糖率高、产tsukubaensis CBS 6389 ,Filobasisium capsuligenum生物量少、耐乙醇能力强、发酵时无需控制加氧、等也能产生淀粉酶和糖化酶|4| .糖化酶-般由催化耐高渗透压、易于基因操作等优点.但也有不足之域、连接域和结合域组成.黑曲霉糖化酶又分为处,如不能转1中国煤化工维素等;产GA I和GAII两种类型,前者由催化域、连接域和fYHCNMHG.482湖南农业大学学报(自然科学版)2007年8月生山梨醇、甘油、乙醛、乙酸等副产物;产生胞外适温度高于50C,而发酵的理想温度低于40C果聚糖.工程细菌在燃料乙醇生产的研究和应用方为了解决这一矛盾,研究者们提出了非等温同步糖面取得了很大的进展,其中利用基因工程的方法来化发酵法.但也有研究表明,非等温同步糖化发酵改造运动发酵单胞菌、大肠埃希氏菌、产酸克雷伯法并不能提高乙醇产率.另外,选育耐热酵母菌也氏菌等是目前的研究热点,如构建运动发酵单胞工是解决此矛盾的一条途径.程菌代谢树胶醛醣和木糖,利用基因工程大肠埃希3.2生料发酵氏菌同时转化葡萄糖和木糖,构建产酸克雷伯氏工生料发酵是指原料不经蒸煮而直接进行糖化、程菌发酵纤维二糖等.发酵.与传统的方法相比,生料发酵省去了高温蒸煮工艺,具有降低能耗、提高乙醇产率、简化操作3技术和工艺工序、便于工业化生产等优点[13])3.1同步 糖化发酵生料发酵的关键是生淀粉的水解糖化.这与淀传统的乙醇生产工艺都是先糖化后发酵.同步粉的类型及淀粉酶、糖化酶的来源密切相关.根据糖化发酵法则采用边糖化边发酵原理,即原料不经:被酶水解为葡萄糖的难易程度,淀粉质原料可分成预先糖化,直接进入发酵,糖化和发酵在一个反应3大类:第1类是容易被水解的,如蜡质玉米;第2器中同时进行.发酵液中可发酵性糖的含量始终保类是较容易被水解的, 如普通的玉米、大麦和木薯;持在较低水平.发酵过程比较平稳.同步糖化发酵第3类是不容易被水解的,如马铃薯41 .生淀粉的法既免去了糖化工序,又削减了水解产物对糖化酶水解难易程度与酶的来源有关.因此,不同类型原的反馈抑制,也降低了高浓度糖底物对酵母菌的抑料生淀粉糖化的关键是筛选出适合其本身的酶或制作用,因而使得乙醇产率较高'8]产酶的微生物.Mamo等15]从嗜热芽胞杆菌中纯化同步糖化发酵法可分为两种类型. -是酶糖化出了两种淀粉酶,淀粉酶I和淀粉酶I , 在1 U/mg与微生物发酵同步进行, 如,Zhu等!以水稻秸秆为的酶量条件下,两者对马铃薯生料的水解率分别为原料,采用纤维素酶与酵母菌共培养的方式进行同77%和82%,而对玉米生料的水解率分别为44%和步糖化发酵,可使乙醇的最终质量浓度达25.8 g/L ,37% . Omemu等|16)从土壤中筛选出了一株黑曲霉,转化率达57.5% ;张德强等10以绿色木霉纤维素酶其产生的淀粉酶能够水解多数淀粉质块茎,如马铃和酿酒酵母同步糖化发酵经汽爆处理后的毛白杨薯、木薯、红薯等,其中以对木薯生淀粉的水解能木粉,乙醇的转化率高达86% ,比分步糖化发酵法力最强.此外,培养条件也影响酶的产生和作用效提高了1.6倍.二是糖化与发酵均采用微生物且同步果,如甘蔗渣培养基对黑曲霉生淀粉水解酶的诱导进行.Verma等""以具有水解淀粉功能的酵母菌和作用就大大强于普通的可溶性淀粉培养基[17].另酿酒酵母及拟内胞霉菌和酿酒酵母同步糖化发酵外,通过一些物理、 化学、基因工程的方法,也可淀粉,可使乙醇的转化率达93%,比同等条件下单获得较理想的生产菌株菌种的培养和利用糖化酶、淀粉酶处理的传统两步生料发酵是-个复杂的生物与化学过程,常采用同步糖化发酵工艺,受多种因素的影响.研究表法均要高除了能够提高乙醇的产率外,同步糖化发酵法明,对发酵液最终乙醇浓度的影响因素由大到小依还可缩短发酵周期.Montesinos 等"2]以小麦为原料,次为原料种类、淀粉浓度、介质的pH值、发酵菌比较了先糖化6 h再进行同步糖化发酵、先糖化后剂加量;对原料乙醇产生率的影响因素由大到小依发酵和直接同步糖化发酵3种生产乙醇的方法,结次为原料种类、介质的pH值、发酵菌剂的加量、淀粉浓度181.果表明,直接同步糖化发酵法生产周期最短同步糖化发酵法存在的一个主要问题就是糖3.3固定化中国煤化工化和发酵的最适温度不一致. -般来说,糖化的最传统的乙YHCNMHG发酵.细胞.第33卷第4期苏小军等燃料乙醇 发酵技术研究进展483随发酵液不断流走,造成发酵罐中细胞的浓度不够时,它会对微生物产生毒害作用,表现为抑制其生大,乙醇产生速度慢,发酵时间长,且所用发酵罐长、存活、发酵等.以酵母菌为例,一般情况下多,设备利用率不高.采用固定化细胞发酵,细胞当发酵液中的乙醇体积分数达到23%时,酵母细胞可连续使用,发酵罐中的细胞浓度始终保持很大,不再生长,也不产生乙醇;只有当乙醇体积分数低乙醇产生速度快,产量也高.田沈等[19]以海藻酸钙于3.8%时,它对酵母菌的抑制作用才可忽略不为包埋介质,固定化运动发酵单胞菌,在10%葡萄计.不同微生物对一定浓度的乙醇有不同的耐受能糖培养基中多批次半连续发酵,可在8 h内使乙醇力,因此,要实现高浓度乙醇发酵,首先需获得高产率系数达0.50,乙醇产率达理论值的98%,而同产和高乙醇耐受力的生产菌株.刘建军等123)从土等条件下游离细胞的乙醇产率仅为理论值的88.2%壤、黄酒酒醅等样品中分离筛选出产乙醇酵母,再(产率系数0.45) .Kobayashi等I20)以海藻酸钙凝胶为经热冲击、紫外线和?射线照射处理,最后获得一载体,固定化可分泌淀粉酶的基因重组酵母菌,通株高产乙醇酵母菌,以玉米淀粉为原料, 32 °C发过对淀粉直接发酵过程中的细胞生长、淀粉降解、酵60~68h ,可产乙醇17.5%以上,菌种对乙醇的耐葡萄糖积累、乙醇产生和糖化酶合成进行测定,并受度超过20%利用数学模型进行分析.结果表明,细胞固定法培除了与酵母菌耐受乙醇的能力有关外,高浓度.养远远优于细胞游离法培养, 前者乙醇的产率为后乙醇的生产还与发酵过程中细胞所处的外部环境者的10倍为进一步提高乙醇产率, 研究者们又提出了同和工艺密切相关.由于高浓度乙醇发酵存在的主要步糖化发酵与固定化相结合的混合发酵法,包括糖问题是产物抑制、高渗透压和营养不足,因此培养化酶与产乙醇微生物的共固定化、纤维素酶与产乙基的成分、糖的浓度、发酵温度、乙醇浓度等都是醇微生物的共固定化、糖化菌与产乙醇微生物的共影响其发酵时间和效率的重要因素. Reddy等l24|往固定化等.如, Fuji等121以纤维素为载体,共固定.高浓度乙醇发酵(含糖30%~40%)基质中添加4%~泡盛曲霉和巴斯德酵母菌进行同步糖化发酵,获得6%的扁豆粉,结果乙醇的产量增加了50%,同时副的乙醇最大质量浓度可达25.5 g/L,并且这个共固定产物甘油的产量也大大降低.他们认为扁豆粉不仅化体系可重复使用3次,最终产生的乙醇质量浓度供给了酵母菌营养,而且其内含的物理和化学因子对于降低高渗透压可能也发挥了重要作用,达66 g/L.3.4 高浓度发酵4展望高浓度乙醇发酵目前尚未有统-的定义.现阶能源、环境和“三农”问题是长期困扰中国经济段,乙醇生产企业淀粉质原料糖化液中可溶性固型社会发展的3大重要问题.发展燃料乙醇产业不仅物的质量分数多为20%~25%,因此有人将高浓度.有助于保证中国能源供应安全,改善生态环境,而乙醇发酵定义为,每1 L发酵液中含有30%或更高可且还能拓宽农业服务领域,为农民增收开辟新途溶性固型物的乙醇发酵/221. -般情况下,企业通过径,因此"十一五”期间,进一步发展燃料乙醇产业,发酵法所获得的乙醇体积分数为8% ~ 12% , 而高浓对于构建中国能源安全新体系和促进社会和谐发度发酵可使乙醇的体积分数达到18%以上.高浓度展,具有重要的现实意义和战略意义.按照《变性乙醇发酵具有节约用水、提高单位设备的生产率、燃料乙醇及车用乙醇汽油“十-五”发展专项规划》,降低能耗、减少环境污染等优点,是一种有很大应“十-五"期间,中国将生产燃料乙醇500万t,到2020用价值的乙醇发酵技术.国内外对高浓度乙醇发酵年,生产燃料乙醇1 500万t. 目前,我国燃料乙醇的研究主要集中在两个方面:-是高产和高耐受力的产能还不到200万t.因此,未来燃料乙醇产业在菌种的选育;二是发酵工艺条件的研究中国有巨大的中国煤化工乙醇是微生物的代谢产物,当累积到一定浓度原料问题MHCN MH G展所需要解.484湖南农业大学学报(自然科学版)2007年8月决的首要问题.由于受多种因素限制,纤维素燃料燃料酒精研究进展[] .化学与生物工程,2003(5) :5-11.乙醇目前还难以产业化,糖质和淀粉质仍是生产的4] Yan Lin,Shuzo Tanaka . Ethanol fermentation frombiomass resources : Current state and prospects[J] . Appl主要原料来源.“十五"期间,中国主要以玉米、小Microbiol Biotechnol , 2006,69 : 627-642 .麦等为原料生产燃料乙醇.为了保障粮食安全, 中[5] Catherine AG Comett , Tsuei Yun Fang , PeterJ, etal .国燃料乙醇的进一步发展需要建立新的原料体Starch-binding domain shufling in Aspergillus nigerglucoamylase[] . Protein Engineering ,2003 ,16(7) :521-系.薯类、甜高粱、甘蔗等经济作物将是构成这一529体系的主体部分.因此,下一阶段的研究重点应是van der Maarel MJEC,van der Veen B . Uitdehaag J C如何实现这些经济作物的高效大规模生产,并将其M ,et al . Properties and applications of starch-converting所蕴藏的能量高效地转化为燃料乙醇.enzymes of a-amylase family[J] . Jourmal of Biotechnology2002 , 94: 137-155目前,燃料乙醇的生产还存在成本偏高、能耗7] Lynn M Hamilton,Catherine T Kelly ,Willian M较大的问题,因此,有关燃料乙醇生产的研究也主Fogarty . Raw starch degradation by non-raw starch-要集中在这两方面.原料成本是影响总成本的主要adsorbing bacterial alpha amylase of Bacillus sp . IDM因素,所以对燃料乙醇生产的原料进行比选很重434[J] . Carbohydrate Research,1998 , 314 : 251-257 .要.有研究表明,与玉米和小麦相比,无论是原料8] 刘振,王金鹏,张立峰,等.木薯干原料同步糖化发酵生产乙醇[] .过程工程学报,2005 ,5(3) :353-356 .成本,还是单位面积燃料乙醇产量,薯类均处于优9] Zhu Shengdong,Wu Yuanxin , Yu Ziniu, et al.势地位125-261 .因此, 发酵技术的研究也应更多地针Simultaneous saccharification and fermentation of对这类原料开展microwave/alkali pre-treated rice straw to ethanol[J] .Biosystems Engineering , 2005 , 92(2) : 229-235在生产工艺方面,同步糖化发酵法工艺简单、[10]张德强,张志毅,黄镇亚.木质纤维素-步法(SSF)建设投资少,可使燃料乙醇的生产成本降低20%以转化成乙醇的研究II.毛 白杨爆破原料-步法转化成上127-281 .该工艺的一个关键问题就是如何协调好糖乙醇的研究[].北京林业大学学报,2000,22(6):化与发酵的最适温度.由于免去了高温蒸煮工艺,生料发酵法具有显著的节能效应.该项技术目前已[11] Verma G,Poonam Nigam , Dalel Singh,et alBioconversion of starch to ethanol in a single-step引起了整个燃料乙醇业的极大关注.生料发酵的关process by coculture of amylolytic yeasts and Saccharomy键是生淀粉的水解糖化,因此生淀粉糖化酶、淀粉cerevisiae 21[J] . Bioresource Technology , 2000 , 72 :酶的分离纯化、生淀粉糖化菌的选育、生淀粉基因261-266 .工程菌的构建一直是人们研究的重点.高浓度发酵[12] Thierry Montesinos ,Jean-Marie Navarro . Production ofalcohol from raw wheat flour by Amyloglucosidase and即可节约发酵过程中的能耗,又能减少下游工程蒸Saccharomyces cerevisiae[J] . Enzyme and Microbial馏的能耗,在一 定程度上有效地实现了节能. 因此,Technology , 2000,27 : 362-370 .只要解决好产物抑制、高渗透压、营养不足等相关13] 邹东恢,梁 敏,马翠翠.生料酿酒技术的应用与开问题,该项技术也将会展示出诱人的应用前景.此发[D].酿酒科技, 2005(6): 61-64.14] Atsuo Kimura ,John F Robyt . Reaction of enzymes with外,多种发酵技术的结合使用可同时减少投资、缩starch granules : Kinetics and products of the reaction短发酵周期和提高乙醇产率,起到降低生产成本、with glucoamylase[J] . Carbohydrate Research , 1995减少能耗的作用,也是一个重要的发展方向277 : 87-107 .[15] Gashaw Mamo,Amare Gessesse 。Purification an参考文献:characterization of two raw-starch-digesting thermostablea-amylases from a thermophilic Baillus[J] .Enzyme and[1] 唐炼.世界能源供需现状与发展趋势[J] .国际石油Microbial Technology,1999 , 25 : 433-438 .经济, 2005 , 13(1): 30-33.[16] Omenu A M,Akpan 1 , Bankole M O,et al[2]李盛贤,贾树彪,顾立文.利用纤维素原料生产燃料Hydrolysis of law tuber starches by amylase of酒精的研究进展[] .酿酒, 2005 , 32(2): 13-16.Aspergillus中国煤化工oi[] . 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