[go: up one dir, main page]

RU2615455C1 - Способ получения спирта из целлюлозы - Google Patents

Способ получения спирта из целлюлозы Download PDF

Info

Publication number
RU2615455C1
RU2615455C1 RU2016103192A RU2016103192A RU2615455C1 RU 2615455 C1 RU2615455 C1 RU 2615455C1 RU 2016103192 A RU2016103192 A RU 2016103192A RU 2016103192 A RU2016103192 A RU 2016103192A RU 2615455 C1 RU2615455 C1 RU 2615455C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alcohol
cellulose
water
fermentation
bioreactor
Prior art date
Application number
RU2016103192A
Other languages
English (en)
Inventor
Ефим Дмитриевич Гельфанд
Андрей Сергеевич Аксенов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ)
Priority to RU2016103192A priority Critical patent/RU2615455C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2615455C1 publication Critical patent/RU2615455C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
    • C12P7/00Preparation of oxygen-containing organic compounds
    • C12P7/02Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group
    • C12P7/04Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group acyclic
    • C12P7/06Ethanol, i.e. non-beverage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
    • C12P7/00Preparation of oxygen-containing organic compounds
    • C12P7/02Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group
    • C12P7/04Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group acyclic
    • C12P7/06Ethanol, i.e. non-beverage
    • C12P7/08Ethanol, i.e. non-beverage produced as by-product or from waste or cellulosic material substrate
    • C12P7/10Ethanol, i.e. non-beverage produced as by-product or from waste or cellulosic material substrate substrate containing cellulosic material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel

Landscapes

  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству спирта из целлюлозы. Способ включает ферментативное осахаривание, сбраживание с вакуумированием среды, отбором водно-спиртовых паров и их конденсацией. Причём сбраживание проводят непрерывно в одном аппарате, совмещают его с осахариванием. При отборе водно-спиртовых паров количество спирта в их составе соответствует выходу от перерабатываемой целлюлозы, а количество воды соответствует ее поступлению с целлюлозой. Изобретение обеспечивает непрерывное осуществление процесса при отсутствии технологического потока – бражки и стока – послеспиртовой барды, при этом концентрация спирта в водно-спиртовом растворе находится на уровне, достигнутом в производстве спирта при переработке сахаросодержащего и крахмалосодержащего сырья. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к получению спирта из полисахаридсодержащего сырья биохимическим путем и касается способов получения спирта из целлюллозы.
В настоящее время основную часть спирта в мире производят из искусственно возобновляемого полисахаридсодержащего сырья (злаковые культуры), что сопряжено со значительными сырьевыми затратами. Актуальной задачей является разработка способов получения спирта из естественного возобновляемого, т.е. целлюлозосодержащего сырья.
Общеизвестно, что процесс получения спирта из полисахаридсодержащего сырья (в том числе и из целлюлозы) должен включать стадии осахаривания, сбраживания образующихся сахаров и выделения и концентрирования спирта. При этом осахаривание сырья возможно производить путем кислотно-каталитического гидролиза либо ферментативным путем.
Данное изобретение основано на ферментативном осахаривании целлюлозы.
Об уровне достижений в получении спирта из целлюлозы можно судить по [Скиба Е.А. и др. Получение ферментативных гидролизатов технических целлюлоз мискантуса и их спиртовое брожение // Биотехнология. 2012. №6. С. 42-45]. Режимные параметры процесса: концентрация целлюлозы 83 г/л, продолжительность процесса 72 часа, выход спирта около 70% от теоретически возможного, концентрация спирта после сбраживания 3,1% (ферментативное осахаривание и последующее сбраживание осуществлялись периодически).
Недостатками данного процесса являются: а) периодичность процесса, б) значительный расход воды (около 12 м3 на 1 т целлюлозы), в) необходимость постоянно расходовать дорогостоящие ферментные препараты и дрожжи, г) сравнительно низкая концентрация спирта в сброженной среде (бражке) и в связи с этим - значительные затраты энергии на отгонку и ректификацию, д) затраты на утилизацию отработанной среды (барды).
Задачами изобретения являлись:
1) разработать непрерывный на всех стадиях процесс получения спирта из целлюлозы,
2) минимизировать расход воды настолько, чтобы исключить образование бражки и барды,
3) добиться повышения концентрации спирта в конечном растворе и за счет этого снизить затраты на ректификацию,
4) снизить расход ферментов и дрожжей.
Решение поставленных задач в данном изобретении достигнуто следующими приемами:
1) стадии осахаривания целлюлозы и сбраживания сахаров совмещены и осуществляются в одном аппарате,
2) отбор всего спирта, образующегося из целлюлозы, осуществляется в виде водно-спиртовых паров путем вакуумирования среды в процессе брожения,
3) количество воды, отбираемой с водно-спиртовыми парами, соответствует ее поступлению в составе сырья.
Согласно предлагаемому способу целлюлоза непрерывно поступает в емкость с мешалкой (в дальнейшем - биореактор), заполненную культуральной средой, содержащей осахаривающие ферменты, дрожжи, сахара, целлюлозу и спирт; при этом режим подачи целлюлозы в биореактор должен соответствовать осахаривающей активности находящихся в нем ферментов и физиологической активности дрожжей, а также рабочему объему биореактора. Этим обеспечивается необходимая глубина осахаривания целлюлозы и сбраживания спирта. В процессе осахаривания и сбраживания вся среда, находящаяся в биореакторе, или ее часть подвергается вакуумированию, образующиеся при этом водно-спиртовые пары отводятся в конденсатор, водно-спиртовой раствор из которого отводится на дальнейшее концентрирование известными приемами. Важным условием отбора водно-спиртовых паров является то, что количество содержащегося в них спирта соответствует его выходу от поступающей на переработку целлюлозы (с тем чтобы спирт не накапливался в биореакторе и не ингибировал процесс); в то же время количество воды в составе водно-спиртовых паров должно соответствовать ее поступлению в биореактор с сырьем. Этим обеспечивается постоянство объема среды в биореакторе и концентрации всех компонентов. Если вакуумированию подвергается вся среда, находящаяся в биореакторе, то в этом случае биореактор 1 выполняется герметически закрытым, его паровое пространство подключено к вакуум-насосу через поверхностный конденсатор 2 (Фиг. 1); если же вакуумированию подвергается часть среды, то в этом случае биореактор 1 эксплуатируется при атмосферном давлении, из него непрерывно осуществляется отбор среды, пропускание ее через вакуум-испаритель 4 (подключенный к вакуум-насосу через поверхностный конденсатор 2) и возврат в биореактор (Фиг. 2).
В соответствии с Фиг. 1 и 2 водно-спиртовые растворы из сборника 3 направляются на дальнейшее концентрирование, например ректификацию.
В связи с тем что при переработке целлюлозы в реальном процессе невозможно достигнуть 100%-ного перевода ее в растворимое состояние за счет осахаривания, при эксплуатации биореактора в нем со временем будут накапливаться неосахаренные взвешенные вещества, и поэтому через определенные промежутки времени для их удаления биореактор придется опорожнять и запускать в работу заново либо приостанавливать его работу, удалять взвеси (например, фильтрованием), а жидкость возвращать обратно и запускать работу вновь.
Ниже приводится пример осуществления способа, обоснованный инженерными расчетами.
Принимаем, что рабочий объем биореактора равен 1 м3.
Исходные данные для расчета (см. в выше упомянутой статье Скиба Е.А. и др.):
1) концентрация целлюлозных волокон в биореакторе 75 кг/м3,
2) продолжительность осахаривания 72 часа,
3) глубина осахаривания - 90%,
4) выход абсолютного спирта - 0,6 л/кг целлюлозы,
5) концентрация спирта в водно-спиртовом растворе - 10%,
6) коэффициент летучести спирта при вакуумировании - 5,
7) удельная продуктивность дрожжей по спирту 0,55 л/кг⋅час,
8) предельно допустимая норма накопления неосахариваемых взвешенных веществ в биореакторе - 17 кг/м3,
Результаты расчетов.
1. Производительность биореактора:
а. по абсолютно сухой целлюлозе
Figure 00000001
,
б. по абсолютному спирту 1,04⋅0,6=0,624 л/ч,
в. по водно-спиртовому раствору 10%-ной концентрации 6,24 л/ч (в том числе воды 5,616 л/ч).
2. Количество влаги, поступающей в биореактор с целлюлозой, 5,616 л/ч.
3. Влажность целлюлозы, поступающей на переработку
Figure 00000002
, а расход влажной целлюлозы - 6,65 кг/ч.
4. Рабочая концентрация спирта в биореакторе 10%:5=2% (это вполне приемлемо, т.к. максимальная концентрация - 3,1% в соответствии с [Скиба Е.А. и др. Получение ферментативных гидролизатов технических целлюлоз мискантуса и их спиртовое брожение // Биотехнология. 2012. №6. С. 42-45]).
5. Рабочая концентрация абсолютно сухих дрожжей 0,624:0,55=1,13 кг/м3.
6. Длительность работы биореактора до перезагрузки
Figure 00000003
.
В соответствии с результатами проведенных расчетов процесс осуществляется следующим образом. В биореактор, имеющий рабочий объем 1 м3, поступает 6,65 кг/ч целлюлозы влажностью 84%, а из него непрерывно выводится путем вакуумирования 6,24 кг/ч водно-спиртовых паров, которые отводятся в вакуумный конденсатор; концентрация спирта в конденсате 10%, а равновесная ей концентрация спирта в биореакторе - 2%.
Рабочая концентрация целлюлозных волокон в биореакторе 75 кг/м3, концентрация дрожжей - 1,13 кг/м3 (в процессе работы дрожжи находятся в квазистационарном состоянии - прирост и отмирание отсутствуют). Концентрация осахаривающих ферментов принимается в зависимости от их характеристики. Через 7 суток работы биореактора он подлежит опорожнению и запускается в работу вновь.
Предлагаемый способ масштабируется при соблюдении принципа гомогенности среды в биореакторе, поэтому при переходе на реактор другого объема, например 100 м3, производительность по целлюлозе и по спирту будет 100-кратной.
Предлагаемый способ представляет собой совокупность следующих существенных признаков:
1) ферментативное осахаривание целлюлозы совмещено со сбраживанием образующихся сахаров,
2) сбраживание осуществляется в одном аппарате,
3) в процессе брожения осуществляется вакуумирование среды с отбором водно-спиртовых паров и их конденсацией,
4) отбор водно-спиртовых паров осуществляется таким образом, что количество содержащегося в них спирта соответствует выходу его по отношению к перерабатываемой целлюлозе, а количество воды соответствует ее поступлению с целлюлозой.
Именно благодаря предоставленной совокупности достигаются:
а) непрерывность осуществления процесса,
б) максимальное упрощение аппаратурного оформления (в частности, в отличие от многоаппаратных бродильных установок во всех известных процессах здесь используется один аппарат),
в) получение водно-спиртовых растворов сравнительно высокой концентрации - на уровне той, которая характерна для бражек, традиционно получаемых при переработке сахаросодержащего и крахмалосодержащего сырья,
г) при осуществлении процесса вообще отсутствует такой технологический поток, как бражка; следовательно, отсутствует и сток - послеспиртовая барда,
д) при осуществлении процесса не нужно постоянно расходовать ферментные препараты и дрожжи (они не выводятся из биореактора) в процессе его работы и загружаются однократно.
При анализе каждого из перечисленных выше существенных признаков на новизну выявлено следующее:
- совмещение стадий ферментативного осахаривания (вообще, а не применительно к целлюлозе) и сбраживания известно по патенту РФ №2022017;
- проведение процесса сбраживания в одном аппарате непрерывно является новым, неочевидным и возможно только в совокупности с другими признаками;
- проведение процесса сбраживания при вакуумировании среды известно по патенту РФ №2022017, но в данном патенте осуществляется отбор лишь части спирта, образующегося при брожении, с целью уменьшить его ингибирующее воздействие на дрожжи, тогда как в предложенном способе осуществляется отбор всего образующегося спирта;
- регламентирование отбора спирта и воды при вакуумировании является новым.
В целом предложенная совокупность признаков является новой и все положительные эффекты, достигаемые в данном способе, обусловлены использованием не отдельных признаков, а всей совокупности, при исключении любого из признаков в данной совокупности способ становится неработоспособным.

Claims (2)

1. Способ получения спирта из целлюлозы, включающий ферментативное осахаривание, сбраживание с вакуумированием среды, отбором водно-спиртовых паров и их конденсацией, отличающийся тем, что сбраживание проводят непрерывно в одном аппарате и совмещают его с осахариванием, при этом количество спирта в составе водно-спиртовых паров соответствует его выходу от перерабатываемой целлюлозы, а количество воды соответствует ее поступлению с целлюлозой.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вакуумированию подвергают не всю среду, находящуюся в аппарате, а лишь ее часть, которую отбирают из аппарата, пропускают через вакуум-испаритель и возвращают в аппарат.
RU2016103192A 2016-02-01 2016-02-01 Способ получения спирта из целлюлозы RU2615455C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103192A RU2615455C1 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Способ получения спирта из целлюлозы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103192A RU2615455C1 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Способ получения спирта из целлюлозы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2615455C1 true RU2615455C1 (ru) 2017-04-04

Family

ID=58507061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016103192A RU2615455C1 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Способ получения спирта из целлюлозы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2615455C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022017C1 (ru) * 1991-06-03 1994-10-30 Московский государственный заочный институт пищевой промышленности Способ производства спирта
RU2405828C2 (ru) * 2009-01-29 2010-12-10 Дэвон Инвестмент Лимитед Способ получения органических растворителей
RU2432368C2 (ru) * 2005-07-19 2011-10-27 Инбикон А/С Способ превращения целлюлозного материала в этанол
EP2573259A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-27 Chempolis Oy Pretreatment method for producing water-soluble sugars from lignocellulosic material

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2022017C1 (ru) * 1991-06-03 1994-10-30 Московский государственный заочный институт пищевой промышленности Способ производства спирта
RU2432368C2 (ru) * 2005-07-19 2011-10-27 Инбикон А/С Способ превращения целлюлозного материала в этанол
RU2405828C2 (ru) * 2009-01-29 2010-12-10 Дэвон Инвестмент Лимитед Способ получения органических растворителей
EP2573259A1 (en) * 2011-09-23 2013-03-27 Chempolis Oy Pretreatment method for producing water-soluble sugars from lignocellulosic material

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
под ред. ЯРОВЕНКО В.Л., Технология спирта, Москва, Колос, Колос-пресс, 2002, с.244-252. *
СКИБА Е.А. и др. Получение ферментативных гидролизатов технических целлюлоз мискантуса и их спиртовое брожение, Биотехнология, 2012, N 6, с. 42-52. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rodríguez et al. Bioethanol production from grape and sugar beet pomaces by solid-state fermentation
Kim et al. High-yield production of biosugars from Gracilaria verrucosa by acid and enzymatic hydrolysis processes
EP3209789B1 (en) Bioprocess for coproduction of ethanol and mycoproteins
RU2597977C2 (ru) Способ получения биоэтанола ферментным гидролизом целлюлозы
CN101985641B (zh) 一种利用麦秆制备细菌纤维素的方法
CN104024420A (zh) 将木质纤维素材料转化为有机酸的方法
JP2011152079A (ja) セルロース系バイオマスの糖化発酵システム
EP2516661B1 (fr) Procédé de production d'alcools et/ou de solvants à partir de pulpes papetières avec recyclage du végétal non hydrolysé dans un réacteur de régénération
KR101763064B1 (ko) 커피 찌꺼기로부터 오일과 당을 생산하는 방법
JP2010094093A (ja) 柑橘類外皮からエタノールを製造する方法
US11111513B2 (en) Methods of removing one or more compounds from a lignocellulosic hydrolysate via gas stripping, and related systems
Curto et al. Yeast production from virgin grape marc
RU2615455C1 (ru) Способ получения спирта из целлюлозы
RU2581799C1 (ru) Способ получения биоэтанола из лигноцеллюлозного сырья
Haider Citric acid production from carob pod extract by Aspergillus niger
JP5747424B2 (ja) エタノール製造設備、エタノール製造方法並びにエタノール及びバイオペレットの製造設備
CN104017072A (zh) 一种胶原蛋白纯化的成套装置
CN203923069U (zh) 一种胶原蛋白纯化的成套装置
JP2008142024A (ja) 筍の皮を用いたアルコール製造方法
CN2910940Y (zh) 酶法分提虾头小肽蛋白和甲壳素的生产线
EP3851538A1 (en) Method for producing ethanol from lignocellulosic raw material
CN105420288B (zh) 一种表面活性剂提高酵母细胞耐毒发酵性能的方法
KR101362532B1 (ko) 미세조류 두나리엘라 테르티오렉타 바이오매스의 가수분해에 의한 글루코스의 생산 방법
RU2237718C1 (ru) Способ производства спирта из отходов
BR102023001912A2 (pt) Processo de produção de celulases e proteases por isolado fúngico a partir do engaço de uva

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180202