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      • 粟酒裂殖酵母發酵菊芋生產燃料乙醇試驗

        以菊粉為原料,研究了粟酒裂殖酵母的乙醇發酵性能,并考察了溫度、初始pH值和菊粉質量濃度對乙醇發酵的影響,進而研究了粟酒裂殖酵母發酵菊芋汁和菊芋粉生產乙醇的情況.結果表明:粟酒裂殖酵母能發酵菊粉高產乙醇;該菌株最適發酵溫度為30℃,最適初始pH值為4.0,在此條件下,菊粉質量濃度200 g/L時,乙醇質量濃度達到74.58 g/L,理論轉化率為81.24%;直接發酵菊芋汁和菊芋粉獲得更高的乙醇產率,理論轉化率分別達到84.02%和86.09%....

        2020-09-30 09:14:00瀏覽:25 菊芋粟酒裂殖酵母同步糖化發酵乙醇發酵JerusalemartichokeSchizosaccharomycespombesimultaneous

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      • 高濃度紅薯醪SSF燃料乙醇過程中底物抑制的調節

        紅薯干經粉碎、液化處理后得到淀粉含量為230g/kg的高濃度紅薯醪,利用工業酵母Saccharomyces cerevise ATCC 6508同步糖化發酵(SSF)生產燃料乙醇.通過改變糖化酶的添加劑量調節發酵過程中糖化速率,控制醪液中葡萄糖濃度的變化.發酵前期嚴格控制底物抑制對細胞生長速率的影響,通過較高的細胞濃度保障發酵后期發酵速率,減輕產物抑制對發酵過程的影響.實驗發現在0.2、0.4、0.6和0.8g/kg(糖化酶/紅薯干粉)糖化酶添加量下,發酵過程中葡萄糖濃度被嚴格控制在強烈抑制的濃度水平以下(100g/ks),1.0g/kg劑量下醪液中葡萄糖濃度長時間高于100g/kg,底物抑制嚴重;發酵后期在0.2、0.4和0.6g/ks劑量下,由于糖化酶活性降低,糖化速率成為發酵速率的限制因素.綜合分析糖化酶的最佳劑量為0.8g/kg,該劑量下既能嚴格控制底物抑制水平,同時保持發酵后期較高糖化速率,發酵終點乙醇濃度達118.23g/kg(16.12%,v/v),發酵時間為72h....

        2020-09-30 09:14:00瀏覽:20 同步糖化發酵高濃度乙醇發酵底物抑制調節紅薯

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      • 以菊芋粉為原料同步糖化發酵生產燃料乙醇

        利用粟酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe)能發酵菊芋未水解糖液高產乙醇的特點提出了以菊芋粉為原料,同步糖化發酵生產燃料乙醇的新工藝.在搖瓶中考察了原料預處理方法、原料濃度和初始pH值對乙醇發酵的影響,進而在5 L發酵罐中考察了未調控pH值和恒定pH值與通氣情況對乙醇發酵的影響.結果表明:該菌株最適pH值為4.0;100目篩分的菊芋粉發酵效果良好,115℃滅菌處理優于121℃,在此條件下,菊芋粉濃度200 g/L時,乙醇產量達到 66.58 g/L,理論轉化率為85.88%;發酵液pH值下降對乙醇發酵沒有影響,通入適量氧氣會導致乙醇產量的下降,這表明粟酒裂殖酵母進行乙醇發酵時不需要供氧;通入氮氣保持厭氧環境不能顯著提高乙醇產量,不通氣進行乙醇發酵也達到高的轉化率,因此在工業生產中,不必保持厭氧發酵環境.在此基礎上,對菊芋粉補料發酵進行了試驗,補料至菊芋粉終濃度為300 g/L,發酵終點乙醇濃度為94.81 g/L,理論轉化率為81.54%.這些研究工作,為以菊芋為原料的燃料乙醇工業化生產提供技術依據....

        2020-09-30 09:14:00瀏覽:30 乙醇發酵生物質同步糖化發酵粟酒裂殖酵母生物質能菊芋ethanolfermentationbiomassbioenergy

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      • 水稻秸稈同步糖化發酵生產燃料乙醇的研究

        研究了培養基起始pH、發酵時間、發酵溫度、酵母接種量和吐溫80對水稻秸稈同步糖化發酵產乙醇的影響.結果表明,酵母接種量能有效地提高發酵液中乙醇的產率.水稻秸稈同步糖化發酵生產燃料乙醇的適宜發酵工藝條件為:起始pH值為4.0~4.5,培養溫度為32℃,接種量為12%,發酵時間12~24 h.在此條件下,生成乙醇的濃度為1.4 mg/mL,水稻秸稈原料的乙醇轉化率達7.02%....

        2020-09-30 09:14:00瀏覽:44 燃料乙醇水稻秸稈同步糖化發酵哈茨木霉

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