木薯干发酵生产燃料乙醇潜力研究
年产2万吨木薯燃料酒精生产工艺的初步设计-酒精发酵工艺初步设计
(6)注意回收二氧化碳及其夹带的酒精,二氧化碳应进一步利用。
2.2.2
酒精酵母进入糖化醪后,糖分被酵母细胞所吸收,并渗入细胞内,经过酵母细胞内酒化酶系统的作用,最终生成酒精、 和能量,一部分能量被酵母细胞用作新陈代谢的能源,余下的部分和酒精及 一起,通过细胞膜排除体外。酵母菌就是以这种方式进行烫的酒精发酵的。
1.3
1.3.1
年产2万吨木薯燃料酒精生产工艺的初步设计──酒精发酵工艺初步设计
(《海南大学生物工程课程内容任务书》)
1.3.2
生产能力:年产2万吨99.5%酒精含量燃料乙醇
原料:木薯(海南产)糖化而来的糖化醪液
生产方法:双酶糖化、间歇发酵生产技术
生产时间:全年生产300天(24小时),连续操作
工厂厂址:海口郊区
随着国际燃油价格的不断攀升,能源的短缺及燃料酒精的推广使用,燃料酒精行业获得了大好的发展时机。从资源、技术和经济性分析,我国发展生物质能源产业时机基本成熟,需要加快发展步伐。且生物质能源能有效降低污染,与普通汽油相比,使用车用乙醇汽油后,一氧化碳的排放可降低7%,碳氢化合物可降低48%。因此,开发和使用生物质能源符合保护环境,实现循环经济和可持续发展的要求。目前,发展生物质能源替代石油,已确定为我国的一项重要战略决策。
发酵成熟醪的指标
(1)外观糖
成熟醪用纱布过滤后,直接用糖度计测量所得的数值叫外观糖。干物质浓度越低,酒精含量越高,糖度计测量得到的数值越小。
(2)还原糖
是取滤布过滤后的发酵醪液,加热蒸去所含酒精,并加水恢复到原来体积后,以测定还原糖的方法测得的数值。
(4)便于实现自动化
目前,酒精生产中蒸煮、糖化和蒸馏工艺多数已采用连续生产,如果发酵工艺也能采用连续化,则整个生产都趋于连续化了。
木薯燃料乙醇
木薯燃料乙醇链接:/baike/1321.html木薯燃料乙醇木薯燃料乙醇木薯系淀粉质原料,用途比较广泛,近年来随着我国乙醇产能迅速增长,木薯需求量也大增,每年均需从国外大量进口,2004年以来,连续3年进口量均超过300万t,价格也在逐年攀升。
2006年11月广西木薯干收购价格已涨至1200元/ t。
制作工艺同为淀粉质原料,除原料前处理工段有所不同外,制糖和发酵等工段与玉米乙醇是相同的。
根据上述工艺要求,年产6万t燃料乙醇的生产厂,按2006年中期市场价格计,固定资产总投资1.25亿元,包括配套热电站一座。
年销售收入2. 74亿元,其中主产品6万t燃料乙醇销售收入2.52亿元。
5500t饲料酵母销售收入2200万元,年利税1166.8万元。
燃料乙醇单位成本核算结果为:总成本4612.2元,副产品抵扣为366.6元,单位成本为4245.6元。
木薯乙醇主要存在问题一是原料的可靠供应问题,即国内木薯生产难以满足发展燃料乙醇需要。
二是原料价格上扬问题,由于木薯的综合利用价值较低,副产品收益少,因此原料价格对生产成本的影响更明显;如上述工厂若按同期泰国市场木薯干价格(合人民币800元/t)进原料,则上述项目年利税可达7886.8万元。
但2006年以来木薯干进口到岸价在120~140美元/t。
因此木薯乙醇的成本更难以明显下降。
每吨木薯燃料酒精成本较以玉米为原料的燃料酒精每吨成本高500元左右。
三是环保问题,木薯乙醇废液治理难度大是环保界公认的。
目前绝大多数木薯乙醇厂排放的废液未经有效处理即排放,对当地及下游环境造成严重影响。
上述问题严重制约了木薯燃料乙醇的发展。
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农作物秸秆生产燃料乙醇项目可行性研究报告
目录一、项目概述 (1)二、技术的可行性分析 (3)1、秸杆燃料乙醇生产技术现状 (3)2、生产技术概述 (6)(1)原料 (7)(2)预处理 (7)(3)纤维素酶及酶水解 (9)(4)发酵 (10)(5)蒸馏、脱水和变性 (11)(6)污水处理 (11)三、我场秸杆资源分析 (12)四、项目建设的技术方案 (14)五、项目的经济分析 (16)六、存在的问题 (19)七、项目建议 (20)一、项目概述能源是人类生存和发展的基本需求.随着社会经济的持续高速发展,用以支撑社会进步的一次能源的代表——石油,已成为现代文明赖以生存的“血液"。
然而,地球上的一次能源是有限的、不可再生的,并且已呈逐渐枯竭之势。
据联合国能源组织多次评估,再过50年左右,地球上的石油储量大工业化开采将趋结束。
能源短缺已是现代社会面临的一个重大问题.为了寻求替代能源,几十年来,人们做出了不懈努力,通过大量的研究、对比和实践,来寻找可方便制取、使用的可再生能源。
近些年来,世界将目光集中到生物燃料乙醇上来。
我国对生物燃料乙醇发展特别谨慎。
在2008年6月召开的全球粮食安全高级别会议上,我国表示:将坚持走有中国特色的生物能源发展道路,坚持“不与人争粮、不与粮争地”的原则,严格控制用玉米、油料等粮油产品生产生物燃料,坚持充分利用秸秆、畜禽粪便等农业农村废弃物发展生物质能源。
农村废弃物如稻草、玉米秸秆、麦秸、蔗渣及森林工业副产品等具有来源丰富,品种多,再生时间短等优点.目前没有得到充分利用,而且常常造成环境污染。
据统计,全世界每年可生产生物质2200×108t,相当于目前世界能源消耗的8~10倍。
我国纤维素类可再生资源非常丰富,仅农作物的秸秆就有7×108 t。
因此,如何成功地开发这一资源作为液体燃料,已成为世界各国普遍重视的研究课题。
乙醇是来自可再生资源的最有发展前景的液体燃料,但目前生物法生产的乙醇还主要来自糖类和淀粉发酵,面对世界人口的急剧膨胀和粮食短缺,用粮食生产酒精的发展将受到限制。
木薯原料发酵酒精工艺研究
木薯原料发酵酒精工艺研究
章 辉 平 ( 安 徽 祥 源 安 全 环 境 科 学 技 术 有 限公 司 安徽 蚌 埠 2 3 3 0 0 0 )
摘要 : 研 究利用木 薯为原料 生产 酒精 的技 术。 通 过对 木薯原料 -  ̄4 J C _ T . . 艺、 粘度 变化 、  ̄4 ' g p H, 糖 化DE值 , 木薯发 酵培 养 基 中添加 氮源等进 行优化 。 优化后发 酵酒精含量提 高到 1 5 . 5 ml / 1 0 0 ml , 酒精转 化率提 高2 . 4 3 %。
化液 的粘度 变化进 行检 测 。 在 糊化过 程 中液化 液 的粘
度 明显上升 。 确定液化过程 的粘度 变化 , 避 免在液化液 粘度最大 时对 物料进行输送 , 减少公用工 程的消耗 。 从 6 0 ℃开始 , 随着 温度 的上升粘度 明显 增加。 液化过程 的 1材料 与方法 粘度变化 的最大值 出现在7 0  ̄ C 左右 , 达 ̄2 3 0 c P 。 随着液 1 . 1材 料 化温度 的提 高 , . 木薯液化液 粘度呈 下降趋 势 , 液化结 束 ( 1 ) 菌种 : 酵母菌 。 酒精活性 干酵母 ( 湖北安 琪生物 后料液粘度在3 c P。 在液化过程 中应避免 因粘度快 速上 集 团有 限公司 生产 ) 。 升增 加动力 消耗 。 因此 生产 中应 该控 制木薯 调浆 温度 ( 2 ) 辅料 : BB C A0 1 淀粉酶 ( 诺维 信酶制剂 公司 ) ; 在6 0 " ( 2 以下 。 J NK糖化酶 ( 杰能科 酶制剂 公司 ) 。 2 . 3木 薯液 4 g p H值 的研 究 ( 3 ) 原料 : 木 薯粉 ( 淀粉 含量为6 8 %) 。 通 过对生产 使用 的酶 制剂 的最佳p H值的选择 , 结 1 . 2方 法 合木 薯原料 的特性 确定木 薯液化 的P H值 。 考察P H值 ( 1 ) 液化 。 将 木薯粉用5 0 - 6 0 " ( 2 的热水按 照料 水 比为 对 液 化及过 滤 效果 的影 响 。 实 验室 结果 汇 总如 表2 所 1 : 2 的 比例进 行调浆 , 加入 淀粉酶 , 升 温至9 5 —9 8 ℃液 示 。 化, 液化 l 2 0 分钟 后升温 至l 0 5 ℃维持 5 分钟 , 降 温至9 8 从表 1 的数据可 以看 出 , 采用BBC A0 1 淀粉 酶进行 ℃维 持 至碘试 检 测合 格 。 木薯 液化 , 液 化的p H值控 制在5 . 8 ~6 . 0 比较合适 , 既 ( 2 ) 糖化 。 结 束后 降温至6 0 " ( 7 , 用浓硫酸调 节p H至4 . 能提 高酶 制剂 的液化 效果 , 同时有利 于提 高液化 液料 2 - 4. 4 , 按照每 公斤木薯 粉加入 1 克糖化酶 , 糖化D E 值 液 的 流 动 性 。 控制在6 0 — 7 0 %。 糖化结束 。 2 . 4糖化 DE 值 的研 究 ( 3 ) 发酵 。 糖化醪 液降温 至3 2 ℃, 接 入干酵母菌 种 , 按 照每 公斤 木薯 加入 1 . 7 克 尿素进 行酒 精发 酵过 程 。 3 5 3 发酵 采用 浓醪 发酵 。 发酵6 5 小时 结束 。 ( 4 ) 酒精浓度 的测定。 取1 O O ml 成熟发酵液到蒸馏瓶 中, 加入 l 0 0 ml 水, 混匀后 蒸馏 。 取 馏出液 1 0 0 ml , 用酒精
年产30万吨木薯燃料乙醇项目可行性研究报告
18108
23801
29122
负债
9121
8539
12786
12005
所有者权益
9014
9569
11032
17117
**公司长期致力于特级食用酒精工业的发展和生物能源开发,是某省高新技术企业,华南地区大型酒精专业生产企业,是国内唯一获得国家环保总局批准进口糖蜜为原料生产酒精的企业。公司固定资产31000万元,年生产能力5万吨。是国内第一个以糖质原料生产特级酒精的厂家。
某地区木薯种植历史悠久,每年种植面积不断增加,从2001年到2007年期间,种植面积从28.56万亩增加到36.86万亩,增加了29.03%。
某市未利用的土地有263.43万亩,其中适宜种植木薯的未利用边荒地(包括沙滩地、荒草地、沙土地等)共135.08万亩,分散于全市各地,可以开发利用作为木薯种植地。此外,每年可发展套种的幼林地和果园地共有53万亩。充裕的土地资源完全可满足“不与人争粮、不与粮争地”的发展要求。
**公司以追求生物能源生产、造福社会为己任,2000年以来进行了不懈的努力,与有关科研院所长期合作,建立原料试验基地和生产试验线,取得了大规模生产的试验数据和组织模式;长期与地方政府有关部门联系,反映推广燃料乙醇对环保和农民的好处以及对社会发展的促进作用,公司一直以来投入了大量的资金发展燃料乙醇事业。
木薯酒精可行性研究报告
木薯酒精可行性研究报告1. 引言酒精是一种被广泛应用于工业和日常生活中的重要化学品。
然而,酒精的生产通常依赖于玉米、小麦等粮食作物。
随着人口增长和粮食需求的增加,这种生产方式面临着诸多挑战。
为了寻找一种更可持续的酒精生产方式,本研究探索了使用木薯作为原料生产酒精的可行性。
2. 木薯的特点和现状2.1 木薯的特点木薯是热带和亚热带地区常见的一种根茎类作物,具有以下特点:•木薯具有高度适应性,适合在各种土壤和气候条件下生长。
•木薯生长周期短,一般在6-12个月内就可以收获。
•木薯可以生产大量的淀粉,其淀粉含量可高达70%以上。
2.2 木薯的现状目前,木薯主要被用作食品原料,如烹饪和制作淀粉。
然而,由于木薯的淀粉含量较高,利用木薯生产酒精是一种有潜力的利用方式。
3. 木薯酒精生产工艺3.1 酒精发酵过程木薯酒精的生产过程主要包括以下几个步骤:1.原料准备:将木薯洗净、切碎,并进行蒸煮以去除有害物质。
2.糖化:将蒸煮后的木薯加入糖化酶,将淀粉转化为可发酵的糖类。
3.发酵:将糖化后的液体加入酵母等微生物,进行发酵过程,将糖类转化为酒精。
4.蒸馏:将发酵液进行蒸馏,获取高纯度的酒精。
3.2 工艺优化和问题解决木薯酒精的生产过程中存在一些工艺优化和问题需要解决:•酒精产量和纯度:通过优化糖化和发酵过程,可以提高酒精的产量和纯度。
•有害物质去除:木薯中可能含有一些有害物质,如氢氰酸。
需要采取适当的蒸煮和处理措施来去除这些物质,确保酒精的质量和安全性。
4. 可行性评估4.1 经济可行性木薯作为一种广泛种植的作物,在许多地区具有较低的种植成本。
同时,木薯酒精的市场需求也较大。
因此,在经济上,木薯酒精生产具有一定的可行性。
4.2 环境可行性相对于使用粮食作物生产酒精,使用木薯作为原料具有更好的环境可行性。
木薯的种植不仅对土壤要求较低,还能够提供更好的土壤保护和生态系统保持。
4.3 可持续性评估木薯的种植和酒精生产过程中能够产生大量的副产物,如木薯渣、木薯皮等。
木薯生料发酵生产高浓度燃料乙醇工艺研究
: 【 】 犃 犫 狊 狋 狉 犪 犮 狋 犗 犫 犲 犮 狋 犻 狏 犲 V e r i hg r a v i t u e l e t h a n o lp r o d u c t i o nw a ss t u d i e dw i t ht h ef e r m e n t a yh g yf 犼 【 】 , t i o no fu n c o o k e dc a s s a v a f l o u r . 犕 犲 狋 犺 犲 犱 狊 F i r s t t h e i m o r t a n t a r a m e t e r sw e r e s c r e e n e db s i n p p y , l e f a c t o r t e s t s . S e c o n d t h eo t i m u mv a l u e so f t h ep a r a m e t e r sw e r eo b t a i n e db e s o n s es u r g p yr p ,a g r a d i e n t f a c e m e t h o d o l o .A n d f i n a l l g y y t e m e r a t u r ec o n t r o ls t r a t e a su s e dw i t ht h e p g yw , 收稿日期 : o t i m i z e dc o n d i t i o n s a l lo fw h i c hw e r eu s e dt o 2 0 1 4 0 5 2 0 p 修回日期 : 2 0 1 4 0 5 2 9 ? ? 【 】 i m r o v e t h ee t h a n o l c o n c e n t r a t i o n . 犚 犲 狊 狌 犾 狋 狊 T h e p 作者简介 : 申乃坤 ( ) 男, 助理研究员, 博士研究生, 主要从事 1 9 8 0 ? c o n d i t i o n so t i m i z e db i n l ef a c t o rt e s t sw e r e p ys g 生物质能源及酶工程方面的研究 。 / s t a r c hh d r o l z i n e n z m ed o s a e0. 8 GAU y y g y g g ,国 家 星 火 计 划 项 目 3 1 1 6 0 0 2 3) 国 家 自 然 基 金 项 目 ( , / a s s a v af l o u r s u b s t r a t ec o n c e n t r a t i o n3 6% ( W ( , 广 西 自 然 科 学 基 金 项 目 c 2 0 1 2 GA 7 9 0 0 0 1) ( ) 和八桂学者建设工程专项经费资助 。 ) , 2 0 1 3 G X N S F B A 0 1 9 1 0 2 V a n di n i t i a lp Hv a l u e4. 2. T h eo t i m a lc o n p
薯干补料生料发酵制燃料酒精技术研究
了提高薯 干 生 料 发 酵 醪 液 中酒 精 含 量 , 研 究 以红 本
土质要求 低 , 应性 强 。红薯 可 以加 工 成 各种 食 适 品… , 也可以作为代粮作物 。但是红薯干最大 的用
途 是 提取 淀 粉 或 者 是 作 为 淀 粉 质 原 料 直 接 用 做 发 酵 工业 的原 料 , 于 生 产 乙 醇 、 精 、 机 酸 、 基 用 味 有 氨 酸 以及 抗 生 素 等 J 。在 研 究 和 探 寻 的 可 替 代 化 石 能 源 的新 型 可再 生 能 源 ( 太 阳能 、 能 、 物 燃 料 如 风 生
21 0 0年 6月 第2 5卷第 6期
中国粮 油学报
J un l fteC ie eCee l a d Oi scain o ra hn s ras n l Aso it o h s o
Vo . 5, . 1 2 No 6
J n 2 1 u .0 0
薯 干 补 料 生 料 发 酵 制 燃 料 酒 精 技 术 研 究
实业 有 限公 司。
12 试验 方法 .
发 酵工艺 到 中 温糊 化 一 同 时糖 化 发 酵 工 艺 的 变 革 , 这些 工艺 都存 在 能 源 消 费 比较 高 等 缺 点 , 因此 现 在 正研究 开发 生料 发酵 技术 u 。 利用 红薯 以及 土 豆 。。在 等薯 干原料 的酒 精 发 酵 技 术 研 究 中 , 般 认 为 这 些 一 原料 中果胶 等含 量 高 , 醪液 黏 度 大 , 不太 适 合 使 用 生 料 发酵 方 法 , 适 宜 采 用 中 温糊 化一 同 时 糖 化 发 酵 而
5gk和 自来水 , 人恒 温培 养箱 3 / g 放 0℃进 行 发酵 , 前 2d每天 搅拌 1 。对 于补 料 发 酵 , 始 只加入 部 分 次 开
木薯酒精发酵
木薯酒精发酵王国东201311805115随着中国经济的快速发展,能源的过度消耗与利用,造成石油、天然气、煤等不可再生化石能源的严重短缺,寻找替代能源迫在眉睫,可再生的生物能源具有广阔的市场前景。
在我国,玉米、小麦、水稻、马铃薯、红薯等作物中的淀粉是传统的酒精生产原料,不仅生产成本昂贵又会影响国家粮食安全,为此酒精生产原料“非粮化”是发展趋势。
因此,来源广泛、成本低廉的生物燃料酒精生产原料成为国内外研究与开发的重点。
木薯粗生快长,适应性好,耐瘠、耐旱,能在边际土壤中生长,广泛种植于广西、云南、海南、广东、福建等省区,是我国南方一种非常重要的经济作物。
同时,木薯淀粉(25%~35%)含量高又不与粮食争地,符合国家大力发展生物质能源的规划要求,作为可替代生物质能源,极具应用与发展前景,是一种极好的酒精生产原料目前,我国在木薯淀粉发酵生产酒精的研究与开发方面,莫丽春、赵江、陆雁、易弋等采用木薯粉和干片在低温水解和浓醪发酵等方面进行过较为详尽的研究,而在高温水解和稀醪发酵等方面研究报道还相对较少。
木薯淀粉发酵生产酒精的最佳工艺条件为时间84 h、温度40℃、硫酸铵用量1.2%和酵母用量15%,在此工艺条件下生产酒精,酒精值高达11.16%(V/V),出酒率为52.19%,比玉米、小麦、水稻、马铃薯、红薯等淀粉质为原料的出酒率都高,说明木薯淀粉是一种生产酒精的极好原料。
木薯已被世界公认具有很大发展潜力、很有前途的酒精生产的可再生资源。
近年来,随着木薯原料用于生产酒精逐渐受到人们的重视,国内外学者都致力于木薯生产酒精工艺的研究。
1木薯的预处理木薯原料在进行正式生产之前,必须预处理,以保证生产的正常进行和提高生产的效益,预处理包括除杂和粉碎两个工序。
1.1原料除杂木薯在收获和干燥过程中,经常会掺夹泥土、沙石、粗纤维、金属杂质等杂质,这些杂质如果没有在正式投入生产之前清除,将严重影响生产的正常进行。
石块和金属杂质会使粉碎机的筛板磨损或者损坏,造成生产的中断;机械设备运转部位,会因泥沙的存在而加速磨损,泥沙等杂质也会影响正常的发酵过程。
木薯酒精产业
木薯酒精产业木薯酒精产业的社会效益和经济效益分析1 前言当矿物质能源日益枯竭的时候,人们把目光转向了可再生能源;当以粮食为主要原料的可再生能源影响国家粮食安全的时候,人们把目光转向以非粮的薯类原料制造酒精的王牌→木薯2 以木薯为原料生产酒精的优势生产酒精的原料主要有粮食类、薯类和糖蜜。
其中用木薯生产酒精与其它作物相比,有着不可比拟的优势:(1)木薯是非粮食农产品,且对土质的要求低,耐旱、耐瘠薄,符合“不争粮,不争(食)油,不争糖,充分利用边际性土地(指基本不适合种植粮、棉、油等作物的土地)”的国家粮食发展战略,同时用于发展燃料乙醇也很符合当前国家生物质能源发展战略,有利于保障国家粮食安全和能源安全。
(2)用木薯生产酒精最具有经济性,详见下表:木薯与其它农作物生产酒精的经济性比较(3)广西木薯资源生产酒精的优势:广西是全国木薯种植、加工的最大产地,占全国产量的70%;广西属北回归线以南,是木薯产品适宜种植区,种植木薯有利于改善本地农村贫困人口的生产生活状况;木薯酒精在广西的产业化可形成农业产业化和生态经济、循环经济的模式,促进区域经济发展。
3 制约木薯酒精发展的因素制约木薯酒精发展的因素,关键在于没有把它作为一个产业来对待,上缺统一规划、行业指导,下缺农工协调、各自为政,结果是:资本集中度低,产业集中度低,技术水平低,环保措施投入小,经济效益差,主要表现在:3.1 布局不合理工厂远离原料主产区,缺乏资源优势,运输生产成本偏高。
3.2 工厂规模小到目前为止,约有木薯酒精生产企业30余家,年产木薯酒精70多万吨,平均每个生产企业日产133吨,难获规模经济效益。
3.3 技术水平整体技术水平低,存在料耗高、能耗高、成本高及废渣处理难、废液处理达标排放难的问题,难显经济效益。
3.4 原料情况原料市场不稳定,木薯种植缺乏组织性,种植粗放,且品种单一、单产低。
4 提高木薯酒精效益的途径提高木薯酒精的效益,关键在于从木薯酒精产业化和发展生态经济、循环经济的高度,统筹规划、合理布局;典型示范、正确引导;提升产业技术水平、形成循环经济规模。
木质纤维素制取燃料乙醇菌种的研究
木质纤维素制取燃料乙醇菌种的研究近年来,由于全球气候变暖和油价上涨,对可再生燃料的需求急剧增加。
传统汽油和柴油燃料的生产和使用排放了大量二氧化碳,使空气污染加剧,严重影响了人们的健康和生命,并削弱了地球环境的完整性。
与此同时,由于能源匮乏,温室气体排放和环境污染等问题已成为最关注的焦点,因此对可持续的可再生能源技术的研究需求也急剧增长。
树木是一种最可利用的资源,但它们的利用有限,因为木质纤维素不能直接用于汽油、柴油或其他高热值燃料的生产。
为了解决这一问题,研究人员提出了从木质纤维素中制取燃料乙醇作为可再生燃料的技术。
这种技术利用乙醇发酵菌的有机酶,将木质纤维素分解后产生乙醇,作为可再生燃料的原料。
但木质纤维素会产生机械堵塞,影响发酵乙醇的效率,因此,开发新的菌种或改变发酵过程中工艺参数是实现临界点的关键。
首先,研究人员需要从大量的乙醇发酵菌种中选择一种合适的菌种。
木质纤维素分解乙醇发酵过程中,菌种的选择是关键。
只有选出具有高转化率和耐受菌种才能提高乙醇的产率。
因此,首先需要分离出各种类型的乙醇发酵菌株,然后进行鉴定和培养,以达到高产乙醇。
其中,以木质纤维素为基质发酵乙醇的重要菌种为厌氧杆菌、发酵可溶性糖的发酵发酵菌和Clostridium发酵菌等。
其次,利用通过复杂的实验研究,确定优化生产乙醇的工艺参数。
在发酵过程中,无论是液体发酵还是固体发酵都有一定的工艺参数,如发酵温度、发酵时间、pH值、抑制剂等,这些参数的变化都会影响乙醇的产率。
同时也要考虑发酵过程中的木质纤维素消解,木质纤维素被消解以后,木质纤维素碎片改变发酵过程中的组成成分,进而影响产乙醇的效率。
最后,利用生化技术改造菌种,改变其遗传编码,以最大程度的提高乙醇的产率。
实验研究表明,在工艺条件相同的情况下,不同种类的菌株的乙醇产率会有所不同,在不同的菌株中选择产率最高的一种,可以获得最高的乙醇产率。
通过基因工程技术,可以有效提高菌株的乙醇产率,从而实现可持续的可再生燃料开发。
木薯同步糖化发酵生产燃料乙醇的工艺优化 -回复
木薯同步糖化发酵生产燃料乙醇的工艺优化-回复题目:木薯同步糖化发酵生产燃料乙醇的工艺优化引言:燃料乙醇是一种绿色、可再生的能源,被广泛应用于交通运输和工业领域。
木薯是一种潜力巨大的乙醇原料,其含有丰富的淀粉和纤维素,能够通过同步糖化发酵生产燃料乙醇。
本文基于这一背景,对木薯同步糖化发酵生产燃料乙醇的工艺进行优化,通过一步一步的回答,探究如何提高产量和降低成本。
一、木薯原料的预处理1. 为什么需要对木薯原料进行预处理?由于木薯含有较高的纤维素和淀粉,预处理可以将其纤维素和淀粉分离,提高发酵效率。
2. 如何进行木薯原料的预处理?首先,木薯需要经过清洗和切碎处理。
接着,利用蒸气爆破技术,将木薯颗粒暴露在高温高压的环境下,破坏木薯细胞壁结构,有利于后续的糖化。
二、同步糖化发酵工艺1. 什么是同步糖化发酵工艺?同步糖化发酵工艺是指将糖化和发酵两个工序同时进行,将淀粉转化为糖后立即发酵为乙醇的工艺。
2. 如何进行同步糖化发酵工艺?首先,将预处理后的木薯颗粒与酶混合,酶能将淀粉分解为糖。
然后,将混合物与发酵菌种接种到发酵罐中,经过适当的温度和pH控制,发酵菌能够将糖转化为乙醇。
三、工艺优化1. 如何提高糖化效率?可以采取以下措施提高糖化效率:- 选择高效的木薯酶,如优化发酵菌种的选用、发酵罐中维持适宜的温度和pH值等。
- 优化酶和木薯颗粒的接触时间,比如增加搅拌强度和时间,提高酶与淀粉的接触效果。
2. 如何提高发酵效率?可以采取以下措施提高发酵效率:- 选择高度耐受木薯糖浆的发酵菌种,如毛霉属等。
- 提高发酵罐中的温度和pH值。
- 优化发酵罐内的搅拌速度和氧含量,以提供充足的养分和氧气供给。
3. 如何降低生产成本?可以采取以下措施降低生产成本:- 选择高效的酶和发酵菌种,以提高产量。
- 优化工艺参数,如温度、pH值等,降低能耗。
- 开展废弃物的资源化利用,如将木薯纤维素用于发酵产生的生物质燃料的生产等。
结论:通过对木薯同步糖化发酵生产燃料乙醇工艺的优化,可以提高糖化和发酵效率,进而提高产量和降低成本。
燃料乙醇工厂设计
年产120000吨乙醇工艺设计1摘要燃料乙醇被广泛应用于食品、化工医药、染料、国防等行业。
乙醇不仅可作为一种燃料,更是一种战略物资,世界上2/3的乙醇被用作燃料。
发展乙醇不仅可以促进农业的可持续发展,并且可以作为清洁能源代替汽油或汽油添加剂,减少工业大气污染,保护环境,同时也可缓解原油进口的压力。
发酵法生产乙醇原料主要有淀粉质原料,糖蜜原料和亚硫酸盐造纸废液等。
而淀粉质原料木薯含淀粉量高,木薯的块跟淀粉含量达25-30%左右,木薯干淀粉含量达70%左右,是被誉为“淀粉之王”。
木薯加工性能良好,也不与粮食争地,是一种有很大发展潜力的乙醇生产再生资源,将其应用到发酵乙醇工业,具有广阔的发展前景。
本设计简述了从木薯原料预处理、液化、酶糖化到发酵生产后处理整个发酵乙醇生产工艺流程及其物料、水平衡、热量等衡算。
关键词:乙醇木薯发酵工艺Title Thesis Foreign AbstractAbstractAlcohol is widely used in the food, chemical medicine, dyes, defense and other industries. Alcohol not only can be used as a fuel, but also a strategic commodities, the world's 2 / 3 of alcohol to be used as fuel. Alcohol can not only promote the development of agriculture in sustainable development, and could serve as a clean energy instead of petrol or gasoline additives to reduce industrial air pollution, the protection of the environment, but also to ease the pressure on crude oil imports.Alcohol fermentation production of raw materials mainly starch raw materials, molasses and raw materials such as sulfite waste liquor recycled paper. The cassava starch-containing raw materials of high starch, tapioca starch content with the block of 25-30 percent, dry cassava starch content of about 70 percent, is known as "the king of starch."Cassava Processing Performance good, not to fight with food, and it was a great potential for development of renewable resources alcohol production, its application to the fermentation alcohol industry, has broad prospects of development. The design brief pretreatment of rawmaterials from cassava, liquefaction, saccharification enzyme fermentation production to post-processing the entire production process and the alcohol fermentation materials, water balance, such as heat accounting。
木薯燃料乙醇发酵工艺的优化
木薯燃料乙醇发酵工艺的优化
1.原料处理
木薯是一种具有丰富澱粉含量的植物,因此在优化发酵工艺前,首先
需要对木薯进行原料处理。
一般采用研磨破碎的方法将木薯切碎成片状,
并加入适量水进行混合搅拌,使得澱粉与水更好地接触,方便后续的糖化
反应。
2.糖化工艺
糖化是将澱粉分解为葡萄糖的过程,是发酵工艺中的重要环节。
传统
的糖化方法一般采用酸性或碱性处理,但这些方法存在反应效果不稳定、
副产物多等问题。
近年来,酶法糖化逐渐得到广泛应用,通过添加适量的
转化酶,可以有效地将木薯澱粉转化为葡萄糖,并提高反应效率和产品质量。
3.发酵条件
发酵条件对于乙醇发酵过程的效率和产物质量具有重要影响。
温度是
发酵过程中最为重要的参数之一,一般木薯乙醇发酵适宜的温度范围为
30-35℃。
同时,pH的控制也是非常关键的,一般控制在4.5-5.5之间,
过高或过低都会影响发酵效果。
此外,发酵过程中的氧化还原电位、氨、
镁等微量元素的添加,以及发酵时间的控制也需要进行优化调整。
4.提取纯化
乙醇发酵得到的乙醇溶液需要进行提取和纯化,以获取高纯度的乙醇。
传统的提取方法主要包括蒸馏法和短程分子蒸馏法,但这些方法操作复杂
且耗能高。
近年来,超临界流体萃取技术被广泛应用于乙醇提取纯化过程中,其具有提取效率高、产物纯度高、对环境友好等优势。
总结起来,木薯燃料乙醇发酵工艺的优化包括原料处理、糖化工艺、
发酵条件和提取纯化等方面。
优化这些环节可以提高发酵效率、降低能耗、提高产品纯度,从而实现木薯燃料乙醇工艺的高效化和可持续发展。
木薯生物燃料的生产和可持续利用
木薯生物燃料的生产和可持续利用引言:随着全球能源需求的增加和对可持续能源的追求,木薯生物燃料作为一种潜力巨大的可再生能源,受到了广泛关注。
木薯是一种常见的根茎类作物,含有大量的淀粉,可以通过发酵和提炼得到生物乙醇,作为替代传统石油燃料的一种可持续能源形式。
本文将介绍木薯生物燃料的生产过程以及其可持续利用的重要性。
一、木薯生物燃料的生产过程1. 木薯淀粉提取木薯是一种淀粉含量极高的作物,提取木薯淀粉是木薯生物燃料生产的首要步骤。
首先,将木薯去皮、切片并粉碎成浆状物。
然后,通过沉淀、分离、洗涤等步骤,对木薯浆进行处理,分离出淀粉。
最后,通过离心或者蒸发等技术,去除水分,得到干燥的木薯淀粉。
2. 淀粉转化为葡萄糖木薯淀粉经过酶解反应将被转化为葡萄糖,这是生产乙醇的关键步骤。
在酶解过程中,可以通过添加适量的淀粉酶对木薯淀粉进行水解,将淀粉分解为较短的链状淀粉分子,并通过反应器中的高温和酸性环境促进淀粉酶的活性,使淀粉转化为葡萄糖。
3. 葡萄糖的发酵葡萄糖是发酵产生乙醇的原料。
在发酵过程中,将葡萄糖溶液和适量的发酵剂加入发酵罐中,通过微生物的作用将葡萄糖转化为乙醇和二氧化碳。
常用的发酵剂包括酿酒酵母等。
4. 乙醇的提纯经过发酵得到的乙醇溶液含有一定量的杂质和水分,需要进行提纯。
常用的提纯方式包括蒸馏、吸附、过滤等。
通过这些工艺可以去除杂质和水分,得到高纯度的乙醇。
五、木薯生物燃料的可持续利用1. 替代传统石油燃料木薯生物燃料可以作为一种绿色能源替代传统的石油燃料。
相比于石油燃料,木薯生物燃料的燃烧过程中产生的二氧化碳排放量较低,对环境的影响也较小。
此外,木薯是一种相对容易种植和获取的植物,其生物燃料的生产过程不会耗费大量非可再生资源。
2. 促进农村发展木薯生物燃料的生产可以为农村地区创造就业机会,促进经济发展。
木薯栽培和生物燃料加工需要大量的劳动力,尤其适合农村地区的贫困人口就业。
此外,木薯生物燃料的生产过程还可以通过农村能源产业链的建立,带动农村地区其他相关产业的发展,形成完整的产业体系。
木薯_生物乙醇生产的新原料_段钢
木薯———生物乙醇生产的新原料段 钢,许宏贤,Shetty J K(丹尼斯克·杰能科,江苏无锡,214028)摘 要 从全球范围来看,生物乙醇的生产导致了对农作物需求的持续增长。
过去大部分农作物主要用于食品和饲料,种植规模受到限制;现在随着生物乙醇生产对原料的需求,使农作物得到了新的应用,而种植规模的扩大将给农民带来更多的收入。
木薯,在热带和亚热带,特别是在土地相对贫瘠,其他农作物产量相对较低的地区广泛种植,过去常常被当作食品和饲料。
文中的经济分析和新技术的介绍表明,木薯是一种非常有竞争力的生物乙醇生产原料。
关键词 木薯,生物乙醇,酶制剂,节能,增效第一作者:工学博士。
收稿日期:2008-05-09 从本质上讲,凡含有淀粉的农作物在酶的作用下都可以转化成葡萄糖,从而可生产各类以葡萄糖为源头的生物化工产品,其中包括生物乙醇。
在美国用于生物乙醇生产的主要原料是玉米,在欧洲则为小麦、黑麦和大麦,在亚洲的许多地区则广泛使用玉米、高粱和小麦。
木薯在植物分类学上属双子叶植物纲(Dicoty ledoneae )、蔷薇亚纲(Rosidae )、大戟目(Euphorbiales )、大戟科(Euphorbiaceae )、木薯属(Manihot )植物,属内有150多个种,其中仅木薯(Manihot esculenta crantz )为唯一的栽培种,别名木蕃薯,树薯,西班牙文名为Yuca ,Tapioca 和M ani -o c ,英文名为Cassava 。
木薯及其亲缘种都是低地的热带灌木,起源于热带美洲。
它生长在热带和亚热带,在土地相对贫瘠,其他农作物产量相对较低的地区种植广泛[1,2]。
当今世界上木薯的产量已经突破2亿t ,每公顷产量高的可达60t ,低的只有5t ,平均水平在每公顷25~30t 。
木薯成熟后收获期很长,可在地下储存24个月,某些品种甚至可达36个月,这就为用新鲜木薯生产淀粉或其他产品的企业提供了保证。
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万方数据万方数据万方数据万方数据木薯干发酵生产燃料乙醇潜力研究作者:梁玮, 施翔星, Liang Wei, Shi Xiangxing作者单位:中国石油四川石化有限责任公司南充炼油厂,四川,南充,637000刊名:中外能源英文刊名:SINO-GLOBAL ENERGY年,卷(期):2010,15(5)被引用次数:0次1.孙振钧中国生物质产业及发展取向 2004(5)2.谭天伟.王芳.邓利生物能源的研究现状及展望 2003(9)3.Food And Agriculture Organization Of The United Nations The State of Food and Agriculture 20084.胡伟生物质燃料乙醇研究进展 2009(7)5.李志军生物燃料乙醇发展现状、问题与政策建议 2008(7)6.施翔星.黄遵锡.谢建农业有机废弃物发酵制氢研究进展 2008(10)7.冯威力国内首个非粮燃料乙醇装置投产 20078.靳艳玲.甘明哲.方扬鲜甘薯发酵生产高浓度乙醇的技术 2009(3)9.李俊俊.唐艳斌.唐湘华复合酶在菊芋粉发酵生产燃料乙醇中的应用 2009(3)10.李志军.刘小民.刘代武安琪超级酿酒干酵母在酒精浓醪发酵中的应用 2005(9)1.期刊论文戴杜.理河.浦耿强.王成焘.DAI Du.LI He.PU Geng-qiang.WANG Cheng-tao广西木薯燃料乙醇项目能效评估-广西农业生物科学2005,24(2)广西具有丰富的木薯资源,以木薯为原料生产的燃料乙醇是一种可再生的燃料.采用净能量和净可再生能量两个指标评估木薯燃料乙醇系统的能量和可再生能量生产的效率,并对木薯乙醇在生命周期内与外界环境的能量交换进行了统计,把能量消耗按照燃料和其副产品进行了分配;以及按照是否再生进行了分别统计.计算结果表明,使用木薯生产燃料乙醇在能量生产和再生能量生产上是可行的,木薯乙醇的净能量为2.417 MJ/L,净可再生能量是2.458MJ/L;广西的木薯资源每年能净产出相当于3.508万t汽油的可再生燃料.木薯单产和化肥用量是提高能源利用和再生能源的关键因素;加强副产品的开发有利于提高系统的能效,使用可再生的有机肥代替化肥,能有效的提高系统的可再生性.2.会议论文浦耿强.王成焘.于随然.张成.胡志远木薯燃料乙醇全生命周期分析2003本文详细地分析了木薯种植、干木薯片的加工与运输、木薯乙醇生产、乙醇与汽油混合、乙醇汽油配送、直到汽车使用乙醇燃料各阶段的具体数据,建立了木薯燃料乙醇全生命周期分析所需的数据库和评估模型。
从能源生产效率、经济成本、自然环境的影响三个方面,对木薯燃料乙醇全生命周期各环节做出总量评估,根据总的分析结果,从政策上、技术上为发展木薯燃料乙醇项目,提出了相应的建议和意见。
3.学位论文胡志远燃料乙醇生命周期评价及多目标优化方法研究2004该文在系统回顾燃料乙醇和生命周期评价国内外应用发展状况的基础上,采用生命周期评价理论和多目标优化理论相结合的方法,首次建立中国燃料乙醇生命周期评价和生命周期优化的模型和方法,初步提出燃料净能源成本评价方法,并在中国首次完成了木薯燃料乙醇生命周期评价和生命周期多目标优化案例研究.具体如下:首先,运用生命周期评价理论,结合中国燃料乙醇生命周期过程和系统特点,首次构建了中国燃料乙醇生命周期成本、能源消耗和环境排放等评价指标的数学模型,并据此构建了中国燃料乙醇生命周期清单分析模型,详细讨论了每一部分的具体实施步骤和方法.其次,初步定义了燃料乙醇生命周期具体环境影响类型,运用层次分析法及专家咨询法得到不同影响类型的权重系数,首次建立中国燃料乙醇生命周期影响评价模型,并对清单数据归类、特征化和量化的方法和步骤进行了详细讨论.再次,提出综合评价燃料生命周期成本、能源消耗和环境排放的净能源成本指标,并对其计算方法进行了详细讨论.相关文章发表在SCI源杂志《Applied Energy》上,得到国际同行的承认.从而解决了对燃料进行经济、能源和环境综合评价问题.然后,运用多目标优化理论,结合中国燃料乙醇生命周期过程和系统特点,对燃料乙醇生命周期优化目标、设计变量和约束条件进行了详细讨论.在燃料乙醇生命周期评价数学模型基础上,首次构建了燃料乙醇生命周期单目标和多目标优化模型,并对模型验证和求解方法进行了讨论,从而解决了提供更充分决策依据的问题.最后,以木薯燃料乙醇为例,对木薯燃料乙醇进行了生命周期评价和生命周期优化案例研究,主要结论如下:(1)木薯燃料乙醇的成本比汽油高,无论以何种形式应用木薯燃料乙醇,都需要政府补贴支持.(2)与汽油比较,木薯乙醇汽油可以明显降低生命周期化石燃料(9﹪)和石油消耗(12﹪),并显著降低大城市中汽车尾气排放导致的大气污染.(3)木薯干片价格是影响木薯燃料乙醇成本的关键因素;燃煤是木薯乙醇HC、CO、NOX、PM10和SOX排放的关键影响因素;木薯种植是影响GHGs的关键因素.(4)木薯燃料乙醇的生命周期环境影响总水平值为4.26×10<'-5> 人·km<'-1>.当混合比例为95﹪,"燃料生产"单元采用天然气燃料时,生命周期环境影响总水平值达到最优.(5)木薯燃料乙醇的净能源成本为0.524元/MJ.当混合比例为5﹪,"燃料生产"单元采用天然气燃料时,净能源成本达到最优.(6)开发转化效率高的乙醇生产新技术,并同时降低乙醇生产成本是降低其净能源成本的主要途径.(7)综合考虑成本、能源消耗和环境因素,目前木薯燃料乙醇的应用形式为E10,或作为含氧添加剂使用,并建议"燃料生产"单元采用天然气燃料.(8)木薯乙醇是潜在的汽油替代品之一.该文所建立的模型和方法可用于中国燃料乙醇生命周期评价、生命周期优化和净能源成本评价,并为同类研究提供范例和参考.论文中提供的有关木薯燃料乙醇生命周期清单分析、影响评价、净能源成本和生命周期优化等数据信息可以为广西木薯燃料乙醇科学决策提供理论和数据依据,同时也可以用于其它原料燃料乙醇的生命周期评价与优化,并为国家制定燃料乙醇相关政策提供参考.4.期刊论文胡志远.戴杜.浦耿强.王成焘木薯燃料乙醇生命周期能源效率评价-上海交通大学学报2004,38(10)利用生命周期评价理论,建立了木薯燃料乙醇生命周期能源效率评价模型.以总体能源消耗、化石燃料消耗、石油消耗、净能源产出和能源综合利用率为评价指标,对木薯燃料乙醇进行了生命周期能源效率评价.结果表明:与汽油相比,木薯燃料乙醇生命周期整体能源消耗增加22%,化石燃料消耗降低54%,石油消耗降低96%,净能源产出偏低45%,能源综合利用率偏低8%.木薯燃料乙醇是潜力巨大的绿色燃料.5.会议论文李桂英以甜高粱、木薯、甘薯等替代玉米生产燃料乙醇的可行性2007近几年,由于能源紧张导致玉米燃料乙醇大发展,但同时也带来一系列相关问题,比如,玉米原料可持续供应问题,粮食安全问题,生态问题等.2006年12月,国家发改革委下发<关于加强生物燃料乙醇项目建设管理>的通知,要求"坚持非粮为主,积极妥善推动生物燃料乙醇产业发展".各地不得以玉米加工为名,违规建设生物燃料乙醇项目,盲目扩大玉米加工能力,也不得以建设燃料乙醇项目为名,盲目发展玉米加工乙醇能力,对一批在建和拟建项目进行清理.随着我国国民经济的快速发展,各种资源口趋紧张,这一通知标志着粮食加工产业将逐步受国家高度控制.在这一背景下,如何有效开发现有玉米的生产潜力,拓展新型替代原料成为影响玉米化工产业发展的关键.本文仅就玉米发展现状,产量发展潜力,其他作物甜高粱、木薯、甘薯等替代玉米,生产燃料乙醇的潜力和可行性作一简要分析,供广大同行参考.6.期刊论文郝慧英.邓立康.杜金宝.Hao Huiying.Deng Likang.Du Jinbao木薯燃料乙醇生产过程能量综合利用模式探讨-粮食与食品工业2009,16(4)分析了现有木薯燃料乙醇生产工艺,重点介绍了降低木薯燃料乙醇生产过程中能耗的途径,并提出了木薯燃料乙醇生产过程中能量综合利用模式.7.学位论文杨昆我国木薯燃料乙醇发展及其影响2009为保障能源安全,缓解环境压力,国家提出发展以木薯等“非粮”为原料的生物燃料乙醇。
本研究的目的是:从农户的微观层面、后备耕地的利用和国民经济的宏观层面分析我国木薯燃料乙醇发展现状、潜力及其影响,为我国制定木薯燃料乙醇发展的相关政策提供实证依据和政策参考。
为此,本研究对我国木薯主产区木薯种植户的木薯生产及利用情况进行了实地调研,并对调研数据进行了统计和计量经济分析;同时,根据调研数据对GTAP-E模型的相关参数进行修改,模拟设定情境下我国发展木薯燃料乙醇对农产品市场和国民经济宏观层面的影响。
本研究的主要结论包括:从农户的微观层面和后备耕地的利用来看,1)随着木薯燃料乙醇的扩张和非农就业的进一步发展,劳动节约型的木薯生产将不断增加;2)发展木薯等“非粮”为原料的燃料乙醇,也难以完全做到“不与粮争地”;3)开发后备耕地的潜力有限,木薯燃料乙醇生产扩张将主要依靠木薯单产的提升;4)目前木薯主要用于加工淀粉和饲料,而随着木薯燃料乙醇的发展,市场对木薯的需求将迅速增长。
从国民经济的宏观层面来看,1)木薯燃料乙醇发展将对我国木薯和相关农业部门产生显著影响,但对整个国民经济宏观层面的影响不明显;2)发展木薯等“非粮”为原料的燃料乙醇需要国家财政的大力支持。
本研究建议我国发展以木薯等“非粮”为原料的燃料乙醇应该循序渐进,重点在于科技创新,提高木薯单产,同时做好木薯等生物能源发展对农产品市场带来冲击的对策。
关键词:农户,木薯,燃料乙醇,发展潜力,发展影响8.期刊论文张军.夏训峰.席北斗.贾春蓉.李铁松基于全生命周期评价的燃料乙醇能值分析——以木薯为例-国土与自然资源研究2010,""(1)在生命周期理论框架下,引入能值分析方法,对燃料乙醇系统的3个阶段进行了能耗分析;把燃料乙醇生命周期过程中社会、经济、自然3个系统有机统一起来,定量分析自然和人类社会经济的真实价值;以木薯燃料乙醇为例,结果表明,木薯燃料乙醇生命周期能值转换率为1.10E+06seJ/J、生命周期能值产出率为1.03,生命周期能值环境负栽率为40.9,生命周期能值投资率为32.6,生命周期能值可持续值为0.025.9.期刊论文黎贞崇.黄志民.杨登峰.陈东.LI Zhen-chong.HUANG Zhi-min.YANG Deng-feng.CHEN Dong影响木薯燃料乙醇产业发展的不利因素及对策-可再生能源2008,26(3)文章分析了木薯燃料乙醇的发展现状和发展前景,认为目前我国木薯燃料乙醇产业存在促使木薯原料价格上涨、与其它经济作物争地、破坏生态环境和生物多样性、造成水资源紧张、对土壤肥力的掠夺加剧等不利因素,提出了推广木薯良种、标准化种植、间作种植、低产作物轮作、扩大种植面积、进口东盟国家的木薯干片、采用高效和清洁的乙醇生产技术、加大科技投入和人才培养力度、加强政策扶持等对策.10.期刊论文柳树海.刘晓峰.LIU Shu-hai.LIU Xiao-feng木薯非粮燃料乙醇生产技术进展-酿酒2010,37(2)对我国木薯非粮食作物生产燃料乙醇生产技术的发展现状及存在的问题进行了综述,并对木薯非粮燃料乙醇产业的健康发展提出了建议.本文链接:/Periodical_zwny201005007.aspx授权使用:黄冈师范学院(hgsfxy),授权号:44f244ff-284b-4c8f-8ffd-9dff011a7c1d下载时间:2010年9月28日。