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        正交實(shí)驗(yàn)優(yōu)化高濃玉米燃料乙醇發(fā)酵條件

        2022-12-22 07:28:44惠繼星金香梅寧艷春楊艷妮陳希海
        化工科技 2022年3期

        惠繼星,金香梅,寧艷春,楊艷妮,伊 鳳,陳希海,范 銳

        (1.中國(guó)石油吉林石化公司研究院,吉林 吉林 132021;2.中國(guó)石油吉林石化公司質(zhì)量檢驗(yàn)中心,吉林 吉林 132021;3.吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司,吉林 吉林 132101)

        國(guó)家“十四五”規(guī)劃提到要構(gòu)建現(xiàn)代能源體系,推進(jìn)能源革命,建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力,加快發(fā)展非化石能源。燃料乙醇作為一種清潔、可再生能源,能有效緩解對(duì)化石燃料的依賴、提高能源安全性,對(duì)緩解石油短缺、降低環(huán)境污染、節(jié)能減排具有重要意義[1]。

        目前,世界超過(guò)95%乙醇以農(nóng)副產(chǎn)品為原料生產(chǎn),在中國(guó)燃料乙醇主要以不宜食用的陳化玉米為原料[2],近年來(lái),隨著能源危機(jī)、環(huán)境危機(jī)日益加重以及玉米價(jià)格的持續(xù)上漲,更多的燃料乙醇企業(yè)都紛紛關(guān)注如何最大限度地降低燃料乙醇生產(chǎn)成本和提高原料出酒率[3]。利用高濃乙醇發(fā)酵技術(shù)生產(chǎn)燃料乙醇,可降低物料輸送、精餾及烘干等工序的能耗,減少污水排放,符合國(guó)家清潔生產(chǎn)的要求,是今后燃料乙醇行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)[4]。

        高濃乙醇發(fā)酵強(qiáng)度一方面取決于酵母菌自身的繁殖力、發(fā)酵力以及對(duì)發(fā)酵環(huán)境的耐受性,另一方面主要取決于對(duì)發(fā)酵工藝的控制[5]。發(fā)酵液pH值、糖化酶添加量及外加氮源等因素都直接影響酵母菌發(fā)酵產(chǎn)乙醇的效果,有關(guān)發(fā)酵工藝優(yōu)化方面的報(bào)道較多,但是利用正交實(shí)驗(yàn)方法優(yōu)化高濃玉米燃料乙醇發(fā)酵方面的報(bào)道相對(duì)較少。實(shí)驗(yàn)以玉米粉為原料,采用同步糖化發(fā)酵工藝,在單因素實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,利用正交實(shí)驗(yàn)優(yōu)化發(fā)酵過(guò)程中酸性蛋白酶添加量、糖化酶添加量、尿素添加量及發(fā)酵液初始pH對(duì)高濃玉米燃料乙醇發(fā)酵效果的影響,以期為高濃玉米燃料乙醇的工業(yè)化生產(chǎn)提供參考。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 原料、試劑與儀器

        市售玉米粉;酸性蛋白酶:市售,酶活力5萬(wàn)U/mL;糖化酶:市售,10萬(wàn)U/mL;耐高溫α-淀粉酶:市售,24萬(wàn)U/mL;濃醪酵母:湖北安琪酵母股份有限公司。

        硫酸:分析純,遼寧新興試劑有限公司;氫氧化鈉:分析純,北京化工廠;尿素:分析純,天津市風(fēng)船化學(xué)試劑科技有限公司。

        立式全溫振蕩培養(yǎng)箱:ZQPL-200,天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司;潔凈工作臺(tái):SW-CJ-1FD;高壓滅菌鍋:MJ-78A,施都凱儀器設(shè)備(上海)有限公司;離心機(jī):A14,Sartorius公司;液相色譜:LC-20A,島津公司;數(shù)字酸度計(jì):PP-25-P11,Sartorius公司;快速水分測(cè)定儀:MS-70,AND公司;恒溫水浴鍋:BWS-10,上海一恒科學(xué)儀器有限公司;數(shù)顯電動(dòng)攪拌器:WB3000-D,維根技術(shù)(北京)有限公司。

        1.2 實(shí)驗(yàn)方法

        1.2.1 液化

        以料水質(zhì)量比1∶2將玉米與水混合,調(diào)節(jié)pH=5.0~5.5,加入30 U/g玉米粉的液化酶,90℃液化120 min,期間不斷攪拌,制備得到玉米液化醪。

        1.3.2 酵母活化

        稱量0.3 g安琪超級(jí)釀酒高活性干酵母,加入裝有100 mL無(wú)菌水的三角瓶中,在32 ℃,180 r/min的搖床中活化60 min。

        1.3.3 同步糖化發(fā)酵

        將玉米液化醪快速降溫至33 ℃,加入適量的糖化酶、酸性蛋白酶、尿素、1%的酵母活化液,在轉(zhuǎn)速180 r/min,溫度33 ℃的條件下開(kāi)始發(fā)酵。

        1.3 分析方法

        1.3.1ρ(乙醇)和ρ(葡萄糖)測(cè)定

        取發(fā)酵液樣品1.5 mL加入2.0 mL離心管中,在12 000 r/min下離心3 min,取上清液稀釋10倍,然后用0.22 μm的水系濾膜過(guò)濾,用液相色譜儀(檢測(cè)器:示差折光檢測(cè)器;流速:0.6 mL/min;流動(dòng)相:0.005 mol/L硫酸;柱溫:55 ℃)測(cè)定發(fā)酵液中乙醇濃度和葡萄糖濃度,按公式(1)計(jì)算樣品中乙醇體積分?jǐn)?shù),按公式(2)計(jì)算樣品中葡萄糖的濃度。

        ρ(乙醇)=測(cè)定值×稀釋倍數(shù)/100

        (1)

        ρ(葡萄糖)=測(cè)定值×稀釋倍數(shù)/100

        (2)

        1.3.2 固含量測(cè)定

        糖化醪固含量的測(cè)定參照GB/T2793—1995,干燥溫度為105 ℃。

        1.4 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

        該實(shí)驗(yàn)以發(fā)酵成熟醪ρ(乙醇)為參考指標(biāo),主要對(duì)玉米乙醇發(fā)酵的4個(gè)重要外部因素,即糖化酶添加量、尿素添加量、酸性蛋白酶添加量、發(fā)酵液初始pH值進(jìn)行研究。利用正交表L9(34),設(shè)計(jì)4因素3水平的正交實(shí)驗(yàn)(見(jiàn)表1),根據(jù)正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果確定最佳發(fā)酵工藝條件。

        表1 正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

        2 結(jié)果與討論

        2.1 酸性蛋白酶添加量的確定

        在通常發(fā)酵中,酵母菌不能直接利用淀粉質(zhì)原料中的蛋白質(zhì),加入酸性蛋白酶后,其水解作用可增加發(fā)酵醪液中可被酵母利用的有機(jī)氮的濃度,促進(jìn)酵母生長(zhǎng)繁殖,提高酒精產(chǎn)率[6]。在尿素添加量為1.0 g/kg干物、糖化酶添加量為50 U/g干物、發(fā)酵液初始pH=5.5(自然)的條件下,對(duì)不同酸性蛋白酶添加量進(jìn)行研究。結(jié)果見(jiàn)圖1。

        酸性蛋白酶添加量/(U/g干物)圖1 蛋白酶加量對(duì)成熟醪ρ(乙醇)和ρ(葡萄糖)的影響

        由圖1可知,發(fā)酵成熟醪中ρ(乙醇)隨著酸性蛋白酶添加量的增大而增大,殘余ρ(葡萄糖)隨著酸性蛋白酶添加量的增大逐漸下降,當(dāng)酸性蛋白酶添加量大于5 U/g干物時(shí),ρ(乙醇)增長(zhǎng)緩慢,考慮到酸性蛋白酶的價(jià)格及經(jīng)濟(jì)因素,確定最佳的酸性蛋白酶添加量為5 U/g干物。

        2.2 尿素添加量的確定

        在酒精生產(chǎn)中,氮源是構(gòu)成菌體物質(zhì)和一些代謝產(chǎn)物的必需營(yíng)養(yǎng)元素,一般氮源分為無(wú)機(jī)氮源和有機(jī)氮源兩類[7]。尿素作為最常用的一種無(wú)機(jī)氮源,具有高效、廉價(jià)易得等優(yōu)點(diǎn)而廣泛應(yīng)用于燃料乙醇生產(chǎn)中,成為酒精發(fā)酵生產(chǎn)中補(bǔ)充氮源的首選[8]。在酸性蛋白酶添加量為5 U/g干物、糖化酶添加量為50 U/g干物、發(fā)酵液初始pH=5.5(自然)的條件下,對(duì)不同尿素添加量進(jìn)行研究。結(jié)果見(jiàn)圖2。

        尿素添加量/[g·(kg干物)-1]圖2 尿素添加量對(duì)成熟醪乙醇濃度和葡萄糖濃度的影響

        由圖2可知,發(fā)酵成熟醪中ρ(乙醇)隨著尿素添加量的增大而增大,殘余ρ(葡萄糖)隨著尿素添加量的增大而逐漸下降,當(dāng)尿素添加量為1.6 g/kg干物時(shí),ρ(乙醇)達(dá)到最大,相應(yīng)的殘余ρ(葡萄糖)達(dá)到最低,繼續(xù)增加尿素的添加量,發(fā)酵成熟醪中ρ(乙醇)上升不明顯,因此確定最佳的尿素添加量為1.6 g/kg干物。

        2.3 糖化酶添加量的確定

        在淀粉質(zhì)原料燃料乙醇生產(chǎn)過(guò)程中,淀粉通過(guò)蒸煮后,逐步從顆粒狀態(tài)的淀粉變成溶解狀態(tài)的糊精,該糊精不能被酵母菌直接利用,必須添加糖化酶,把液化后的短鏈淀粉和糊精徹底水解為葡萄糖,因此糖化酶添加量是影響高濃乙醇發(fā)酵的一個(gè)重要因素[9]。在酸性蛋白酶添加量為5 U/g干物、尿素添加量為1.6 g/kg干物、發(fā)酵液初始pH=5.5(自然)的條件下,對(duì)不同糖化酶添加量進(jìn)行研究。結(jié)果見(jiàn)圖3。

        糖化酶添加量//[g·(kg干物)-1]圖3 糖化酶添加量對(duì)成熟醪乙醇濃度和葡萄糖濃度的影響

        由圖3可知,發(fā)酵成熟醪中ρ(乙醇)隨著糖化酶添加量的增大而增大,相應(yīng)殘余ρ(葡萄糖)隨著糖化酶添加量的增大逐漸下降,當(dāng)糖化酶添加量大于60 U/g干物時(shí),發(fā)酵成熟醪中ρ(乙醇)增長(zhǎng)趨緩,因此確定最佳的糖化酶添加量為60 U/g干物。

        2.4 發(fā)酵液初始pH值的確定

        發(fā)酵液pH值是酵母菌生長(zhǎng)最重要的外部條件之一,其對(duì)酵母的生長(zhǎng)有顯著影響,發(fā)酵液pH值主要通過(guò)抑制或激活細(xì)胞中某些酶的活性,使酵母細(xì)胞的代謝途徑及細(xì)胞膜的滲透性發(fā)生改變,從而影響酵母營(yíng)養(yǎng)吸收及代謝產(chǎn)物的分泌[10]。在酸性蛋白酶加量為5 U/g干物、糖化酶加量為60 U/g干物、尿素加量為1.6 g/kg干物的條件下,對(duì)不同發(fā)酵液初始pH進(jìn)行研究。結(jié)果見(jiàn)圖4。

        pH圖4 發(fā)酵液初始pH對(duì)成熟醪ρ(乙醇)和ρ(葡萄糖)的影響

        由圖4可知,發(fā)酵成熟醪中ρ(乙醇)隨著發(fā)酵液初始pH值的增大而增大,相應(yīng)的殘余ρ(葡萄糖)逐漸下降,當(dāng)發(fā)酵液初始pH=5時(shí),乙醇濃度達(dá)到最大,相應(yīng)殘余葡萄糖濃度達(dá)到最低值,繼續(xù)增大發(fā)酵液初始pH,發(fā)酵成熟醪中乙醇濃度有所下降,因此確定較佳的發(fā)酵液初始pH為5。

        2.5 正交優(yōu)化玉米乙醇發(fā)酵工藝結(jié)果與分析

        根據(jù)正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)對(duì)9種條件下發(fā)酵成熟醪進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果見(jiàn)表2。

        表2 正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

        從發(fā)酵成熟醪乙醇濃度和各因素極差(R)值可知,實(shí)驗(yàn)因素A(酸性蛋白酶添加量)的R值最大,為5.85,說(shuō)明酸性蛋白酶添加量對(duì)發(fā)酵成熟醪ρ(乙醇)的影響最大;其次是D(發(fā)酵液初始pH),為3.71;再次是B(尿素添加量),為1.09;最后是B(糖化酶添加量),為0.74;即各因素對(duì)發(fā)酵成熟醪乙醇濃度的影響程度從高到低依次為酸性蛋白酶添加量>發(fā)酵液初始pH值>尿素添加量>糖化酶添加量。

        2.2 驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)

        為驗(yàn)證高濃玉米燃料乙醇發(fā)酵的穩(wěn)定性,按最佳工藝條件A2B3C2D2,即酸性蛋白酶添加量為5 U/g干物,尿素添加量為2.4 g/kg干物,糖化酶添加量為60 U/g干物,發(fā)酵液初始pH=5.0,于33 ℃發(fā)酵72 h,得到發(fā)酵成熟醪,實(shí)驗(yàn)重復(fù)3次取平均。由表3可知,在該工藝條件下,發(fā)酵成熟醪ρ(乙醇)=136.34 g/L,殘余ρ(葡萄糖)=0.35 g/L,在此條件下高濃玉米燃料乙醇發(fā)酵具有較好的穩(wěn)定性。

        3 結(jié) 論

        正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,影響高濃玉米燃料乙醇發(fā)酵因素的順序?yàn)樗嵝缘鞍酌柑砑恿?發(fā)酵液初始pH值>尿素添加量>糖化酶添加量,最佳發(fā)酵工藝條件為酸性蛋白酶添加量為5 U/g干物,尿素添加量為2.4 g/kg干物,糖化酶添加量為60 U/g干物,發(fā)酵液初始pH=5。在以上最佳工藝條件下,72 h發(fā)酵成熟醪中ρ(乙醇)=136.34 g/L,ρ(葡萄糖)=0.35 g/L。

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