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优化直接酯交换工艺提升Cunninghamella echinulata脂肪酸酯产率与组分:推动生物柴油生产的策略
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月20日 来源:Biomass and Bioenergy 5.8
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本文聚焦利用化学预处理棕榈油 mill effluent(POME)在连续搅拌釜反应器(CSTR)中实现高效生物制氢(biohydrogen),最大产率达8.7 LH2/LPOME/d,并通过细菌固定化技术(immobilization)将产氢效率提升1.12倍。研究结合高通量测序(NGS)揭示厌氧系统中厚壁菌门(Firmicutes)占比98%,为棕榈油工业废弃物资源化提供了微生物学依据与经济可行性分析(IRR 14.30%)。
研究亮点
本研究通过化学预处理棕榈油 mill effluent(POME)结合细菌固定化技术,在60°C厌氧条件下实现连续生物制氢(biohydrogen)突破。最优水力停留时间(HRT)6小时下,产氢速率达8.7 LH2/LPOME/d,固定化细菌颗粒较悬浮细胞产氢效率提升1.12倍!高通量测序(NGS)显示系统内厚壁菌门(Firmicutes)占比高达98%,揭示了微生物群落对产氢的关键作用。
结论
混合厌氧菌群在60°C连续发酵中展现出卓越的化能自养产氢能力。微生物种群在38个操作分类单元(OTU)水平发生显著更替,证实环境条件对菌群结构的决定性影响。该技术不仅为棕榈油液态废弃物管理提供可持续方案,更以14.30%的内部收益率(IRR)展现了商业化潜力,推动棕榈油产业向循环经济转型。
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