协同预处理驱动的家庭有机废弃物暗发酵高产生物制氢

《Folia Microbiologica》:Synergistic pre?treatment–driven dark fermentation of domestic organic waste for high?yield biohydrogen production

【字体: 大 中 小 】 时间:2026年09月25日 来源:Folia Microbiologica 3.1

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   摘要将生物废弃物生物转化为生物能源具有可持续能源生产与有效废物管理的双重优势。迄今为止,暗发酵过程的效率关键取决于优化的预处理策略,以从复杂的生物废弃物原料中释放可发酵底物。本研究旨在评估和优化多种预处理方法,以提高从生物废弃物中同时生产生物氢和生物乙醇的效能。在所测试的方法

  

摘要

将生物废弃物生物转化为生物能源具有可持续能源生产与有效废物管理的双重优势。迄今为止,暗发酵过程的效率关键取决于优化的预处理策略,以从复杂的生物废弃物原料中释放可发酵底物。本研究旨在评估和优化多种预处理方法,以提高从生物废弃物中同时生产生物氢和生物乙醇的效能。在所测试的方法中,集成的酸-酶水解途径释放了最高的还原糖含量,通过有效解聚木质纤维素和富含多糖的组分,使其增加了39%。所得水解液在暗发酵条件下产生了最大的生物氢产量和最小的生物乙醇产量,分别达到97 mL/g和5.12 mg/g。对比评估表明,ViL酶解和单独的酸水解分别产生了较低的生物氢产量,分别为88 mL/g和75 mL/g。总体而言,研究结果表明,将战略性预处理与暗发酵相结合,可作为从生物废弃物中高效且可持续地生产生物氢的途径。

图形摘要

将生物废弃物生物转化为生物能源具有可持续能源生产与有效废物管理的双重优势。迄今为止,暗发酵过程的效率关键取决于优化的预处理策略,以从复杂的生物废弃物原料中释放可发酵底物。本研究旨在评估和优化多种预处理方法,以提高从生物废弃物中同时生产生物氢和生物乙醇的效能。在所测试的方法中,集成的酸-酶水解途径释放了最高的还原糖含量,通过有效解聚木质纤维素和富含多糖的组分,使其增加了39%。所得水解液在暗发酵条件下产生了最大的生物氢产量和最小的生物乙醇产量,分别达到97 mL/g和5.12 mg/g。对比评估表明,ViL酶解和单独的酸水解分别产生了较低的生物氢产量,分别为88 mL/g和75 mL/g。总体而言,研究结果表明,将战略性预处理与暗发酵相结合,可作为从生物废弃物中高效且可持续地生产生物氢的途径。

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