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1、生物質(zhì)發(fā)酵生產(chǎn)丁酸項(xiàng)目調(diào)研一、項(xiàng)目可行性報(bào)告(一)立項(xiàng)的背景和意義丁二酸(Succinic Acid )又稱(chēng)琥珀酸,是一種重要的“C4 平臺(tái)化合物”,廣泛存在于動(dòng)植物和微生物體內(nèi),是TCA循環(huán)的中間產(chǎn)物之一,它作為有機(jī)合成原材料、 中間產(chǎn)物或?qū)S没瘜W(xué)品可應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、 農(nóng)藥、 染料、 香料、 油漆、塑料和材料工業(yè)等眾多領(lǐng)域。其中醫(yī)藥領(lǐng)域,主要用于生產(chǎn)琥乙紅霉素等藥品;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,主要用于生產(chǎn)植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、殺菌劑等;食品領(lǐng)域,主要用于液體調(diào)味品及煉制品的風(fēng)味改良劑等;染料領(lǐng)域,主要用于生產(chǎn)高級(jí)有機(jī)顏料酞菁紅等, 2010 年丁二酸在這四個(gè)領(lǐng)域總價(jià)值超過(guò)24 億美元。除此之外,丁二酸的主要潛在
2、應(yīng)用領(lǐng)域是基礎(chǔ)化工原料,它可以作為許多重要的中間產(chǎn)物和專(zhuān)業(yè)化學(xué)制品, 還可以取代很多基于苯和石化中間產(chǎn)物的化學(xué)品,這可減少在超過(guò)300 種苯基化學(xué)制品的生產(chǎn)和消費(fèi)過(guò)程中所產(chǎn)生的污染,丁二酸的結(jié)構(gòu)是飽和的二羧酸,可以轉(zhuǎn)化為包括1,4- 丁二醇(BDO)、四氫味喃(THF)、丫-丁內(nèi)酯(GBL)、己二酸和N-甲基叱咯烷酮等一系列重要的工業(yè)化學(xué)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)丁二酸全世界市場(chǎng)需求量可高達(dá)2700 萬(wàn) t/a ,美國(guó)能源部發(fā)布的報(bào)告中將丁二酸列為12 種最有潛力的大宗生物基化學(xué)品的第一位。圖 1.1 是以丁二酸及其衍生物為原料的化學(xué)制品路線圖。圖 1.1 丁二酸及其衍生物路線簡(jiǎn)圖采用生物法制備丁二酸的技術(shù)將
3、填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)生物法路線生產(chǎn)丁二酸的空缺。丁二酸通過(guò)加氫還原反應(yīng)可以制取1,4 丁二醇,丁二酸分別與1,4- 丁二醇和己二醇進(jìn)行聚合即可得到生物可降解塑料PBS (聚丁二酸丁二醇酯)和 PHS(聚丁二酸己二醇酯)。假如過(guò)程中使用的氫氣和熱量也是使用生物質(zhì)分解和發(fā)酵產(chǎn)生的話, 那整個(gè)聚酯多元醇領(lǐng)域的原料和能量就應(yīng)該可以算是與傳統(tǒng)能源完全分離了,該項(xiàng)目將成為生物質(zhì)循環(huán)利用的示范性工程。另外, 由于石油危機(jī)及環(huán)境污染的雙重壓力,生物質(zhì)發(fā)酵法生產(chǎn)丁二酸以其具有節(jié)約大量的石油資源并且可以降低由石化方法產(chǎn)生的污染等優(yōu)點(diǎn)而備受?chē)?guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者的重點(diǎn)關(guān)注。因此, 本技術(shù)屬于國(guó)家鼓勵(lì)和支持的廢棄資源綜合利用和節(jié)能減排
4、項(xiàng)目,是循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式項(xiàng)目,并在2011 年獲得總統(tǒng)綠色化學(xué)挑戰(zhàn)獎(jiǎng),也是國(guó)家“863”計(jì)劃和重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目,符合國(guó)家及部分省市相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。與傳統(tǒng)化學(xué)方法相比,微生物發(fā)酵法生產(chǎn)丁二酸具有諸多優(yōu)勢(shì):生產(chǎn)成本具有競(jìng)爭(zhēng)力,因此對(duì)于聚氨酯行業(yè)的發(fā)展具有強(qiáng)有力的支撐作用,有助于我國(guó)聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展;利用可再生的農(nóng)業(yè)資源包括二氧化碳作為原料,避免了對(duì)石化原料的依賴(lài), 實(shí)現(xiàn)了使用可再生資源替代不可再生資源進(jìn)行中間體的制作;減少了化學(xué)合成工藝對(duì)環(huán)境的污染。專(zhuān)家分析認(rèn)為,未來(lái)幾年我國(guó)聚酯二元醇的年需求量將達(dá)到300 萬(wàn)噸以上,在面對(duì)不可再生能源的緊缺條件下,石化法生產(chǎn)丁二酸的產(chǎn)量將會(huì)受到限制,
5、加上 PBS 產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的完善和國(guó)內(nèi)外對(duì)生物可降解塑料需求的不斷拓展以及丁二酸新應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開(kāi)發(fā),因而這將給生物質(zhì)發(fā)酵制取丁二酸的應(yīng)用留下了非常大的發(fā)展空間和十分廣闊的市場(chǎng)前景。(二)國(guó)內(nèi)外丁二酸研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)( 1)國(guó)內(nèi)外丁二酸市場(chǎng)概述丁二酸是用于化工、制藥、 食品和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的一種重要基礎(chǔ)原料和中間體。一方面由于石油價(jià)格劇烈波動(dòng),石化法生產(chǎn)丁二酸的成本一直居高不下,另外發(fā)酵法能夠使溫室氣體排放量減少50%,因而發(fā)酵法代替石化法生產(chǎn)丁二酸的工藝正在逐漸興起。另一方面目前綠色化學(xué)品的市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng),自然也會(huì)牽動(dòng)對(duì)生物基丁二酸的需求。2011 年全球丁二酸的產(chǎn)能約4 萬(wàn)噸,其中97%
6、的丁二酸來(lái)源于石油基原料,而生物基丁二酸僅占3%,從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,丁二酸主要用于樹(shù)脂、涂料和油漆等領(lǐng)域約占19.3%,其他重要領(lǐng)域包括醫(yī)藥(15.1%) 、食品(12.6%) 、 PBS/PBST( 9%)和聚酯多元醇(6.2%) 。從丁二酸市場(chǎng)分布來(lái)看,2011 年,歐洲占市場(chǎng)總量的33.6%,亞太地區(qū)占29.6%,北美占29.2%。亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將是未來(lái)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng),如中國(guó)、印度和日本,其中,中國(guó)處于主導(dǎo)地位(圖2.1 )圖 2.1 2011 年全球丁二酸市場(chǎng)分布據(jù) Transparency 預(yù)測(cè),全球丁二酸市場(chǎng)將從2011年的 2.403 億美元增長(zhǎng)到2018年的8.326億美元,201
7、22018年的年均增長(zhǎng)率達(dá)19.4%, 2018年產(chǎn)量將超過(guò)25萬(wàn)噸,1,4- 丁二醇、增塑劑、聚氨酯和樹(shù)脂需求的增加以及涂料、染料和墨水一直是該產(chǎn)品市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素,然而昂貴的原材料和日益嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題成為了制約該市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。1.1 國(guó)內(nèi)丁二酸市場(chǎng)丁二酸在中國(guó)的生產(chǎn)始于上世紀(jì)60 年代末期,生產(chǎn)發(fā)展較快,到 2013 年丁二酸的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的40%, 目前國(guó)內(nèi)丁二酸的總產(chǎn)能約12.5 萬(wàn)噸 /年, 年產(chǎn)量在6萬(wàn)噸左右。隨著以丁二酸為原料的PB舞新型生物可降解塑料的逐步產(chǎn)業(yè)化,丁二酸的發(fā)展將迎來(lái)新契機(jī)。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè),2020年國(guó)內(nèi)可降解生物塑料市場(chǎng)需求量為300萬(wàn)噸,以生產(chǎn)1噸PB
8、SS0.6噸丁二酸計(jì)算,未來(lái)國(guó)內(nèi)丁二酸的年需求量將達(dá)到180 萬(wàn)噸左右,保守估計(jì)到2020年,我國(guó)生物法丁二酸產(chǎn)能將達(dá)到 10萬(wàn)噸/年,加上下游市場(chǎng)的不斷開(kāi)發(fā),需求量也將保持10%以上的年增長(zhǎng)率,市場(chǎng)缺口巨大。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)正在積極籌備上馬 PBS項(xiàng)目,而安慶和興公司則領(lǐng)先一步,率先與清華大學(xué)達(dá)成合作意向,在目前3000 噸 / 年規(guī)模的基礎(chǔ)上,計(jì)劃在3年內(nèi)建設(shè)一條10萬(wàn)噸/年P(guān)BSfc產(chǎn)線,同時(shí)上馬的還有與之配套的6萬(wàn)噸 / 年丁二酸項(xiàng)目。但一直以不可再生的戰(zhàn)略資源石油產(chǎn)品作為原料的傳統(tǒng)丁二酸生產(chǎn)方法導(dǎo)致了高價(jià)格和高污染,抑制了丁二酸作為一種優(yōu)秀的化學(xué)平臺(tái)產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿?,而采用?/p>
9、生物發(fā)酵法生產(chǎn)正好可以彌補(bǔ)。1.2 國(guó)外丁二酸市場(chǎng)國(guó)外丁二酸市場(chǎng)看好,原因是丁二酸的結(jié)構(gòu)是飽和二羧酸,可以轉(zhuǎn)化為1,4-丁二醇、四氫味喃、丫-丁內(nèi)酯等其它四碳的化學(xué)制品,它的下游衍生物是很多 行業(yè)的重要原料,在世界范圍內(nèi)這些衍生物的市場(chǎng)潛力每年超過(guò)3X 106噸。為了使生物法生產(chǎn)丁二酸能夠有效降低成本,美國(guó)能源部的4個(gè)實(shí)驗(yàn)室投資700 萬(wàn)美元,共同研究發(fā)酵法生產(chǎn)丁二酸。通過(guò)生物發(fā)酵法篩選一株優(yōu)良的菌種,選擇利用廉價(jià)的原料,經(jīng)過(guò)合理的過(guò)程優(yōu)化,生產(chǎn)出更具優(yōu)勢(shì)的丁二酸產(chǎn)品,具有巨大的發(fā)展?jié)摿?,另外發(fā)酵法生產(chǎn)丁二酸也為農(nóng)業(yè)碳水化合物產(chǎn)品打開(kāi)一個(gè)重要的市場(chǎng)。由此可見(jiàn),發(fā)酵法制備丁二酸的研究將成為21
10、世紀(jì)化學(xué)工業(yè)的一個(gè)重要方向,它將使丁二酸及其衍生物市場(chǎng)范圍更加寬廣。丁二酸的主要應(yīng)用領(lǐng)域大致可分為5大市場(chǎng):最大的市場(chǎng)為表面活性劑、清潔劑、添加劑和起泡劑:第二個(gè)市場(chǎng)為離子鰲合劑,如電鍍行業(yè)中的溶蝕和點(diǎn)蝕等;第三個(gè)市場(chǎng)是在食品行業(yè)中作為酸化劑、PH 改良劑和抗菌劑;第四個(gè)市場(chǎng)是與健康有關(guān)的產(chǎn)品,包括醫(yī)藥、抗生素、氨基酸和維生素的生產(chǎn):第五個(gè)市場(chǎng)也是最具發(fā)展前景的市場(chǎng),即作為生物可降解塑料聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的主要原料。 不同市場(chǎng)對(duì)于丁二酸的純度要求也是不同的,這對(duì)于生物法制備丁二酸是十分有利的,因?yàn)榛瘜W(xué)法生產(chǎn)的丁二酸由于含有微量的其他不明化合物,限制了其在食品、醫(yī)藥等行業(yè)的應(yīng)用,而生物發(fā)
11、酵法生產(chǎn)的丁二酸完全滿足美國(guó)FDA的要求,并且已經(jīng)給出了安全的許可。( 2)國(guó)內(nèi)外生物基丁二酸生產(chǎn)企業(yè)概述2.1 國(guó)外主要企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的研發(fā),生物基丁二酸在技術(shù)上獲得突破,早期存在的生產(chǎn)成本較高、 性能不高導(dǎo)致應(yīng)用范圍有限等不足已有明顯改善,再加上其所具有的環(huán)保優(yōu)勢(shì),這類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。目前,帝斯曼、巴斯夫、Myriant (麥里安科技公司)和BioAmber (生物琥珀公司)均已興建多個(gè)世界級(jí)規(guī)模的生物基丁二酸生產(chǎn)廠(表2.1 )。2.1.1 生物琥珀公司生物琥珀公司是一家從事生物材料加工的公司,于2010年 1月 22日建成了世界上第一套商業(yè)化規(guī)模生物基丁二酸裝置,采用由小麥衍生
12、的葡萄糖為原料,初期生產(chǎn)能力為2000噸 / 年。近年來(lái),生物琥珀公司與日本三井公司(Mitsui )合作較為緊密。2013年生物琥珀公司與日本三井公司合作在加拿大安大略省薩尼亞市啟動(dòng)一套大型生物基丁二酸生產(chǎn)裝置,初始產(chǎn)能為1.7 萬(wàn)噸 /年,并可繼續(xù)擴(kuò)能到 3.4 萬(wàn)噸 /年。2014年生物琥珀公司和日本三井公司還計(jì)劃再共同建立兩套裝置,預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到16.5 萬(wàn)噸 /年。第二個(gè)工廠先在泰國(guó)建立,再在北美或是巴西建立第三個(gè)工廠,兩套裝置規(guī)模相當(dāng)。通過(guò)合作,生物琥珀公司和日本三 井公司將充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)。首先,生物琥珀公司已經(jīng)研發(fā)出一個(gè)擁有專(zhuān)利的技術(shù)平臺(tái),將工業(yè)生物技術(shù)和專(zhuān)利催化劑結(jié)合把可
13、再生原料轉(zhuǎn)化成化學(xué)品,從而能降低對(duì)石油的依賴(lài),減少成本,其次,生物琥珀公司在法國(guó)的工廠能生產(chǎn)并銷(xiāo) 售丁二酸,已被證明有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。而日本三井公司作為世界上最大的綜合貿(mào)易公司之一,在國(guó)際化學(xué)品市場(chǎng)擁有很高的份額,有利于生物琥珀公司生產(chǎn)的生物基 丁二酸進(jìn)行全球市場(chǎng)銷(xiāo)售。表2.1國(guó)外主要企業(yè)的生物基丁二酸的產(chǎn)能比較公司年產(chǎn)量/噸工廠地址運(yùn)行時(shí)間巴斯夫/Purac合資公司50000-巴斯夫/Purac合資公司25000巴塞羅那2013 年BloAmber-ARD3000POMACL E 法國(guó))2012 年BloAmber/Mitsul 合資公司65000TBA (美國(guó)或巴西)-BloAmber/Mits
14、ul 合資公司17000 (前期)34000 (后期)薩尼亞巾(加拿大)2013 年Myriant77110普羅維登斯湖(美國(guó)路易斯安那州)2014 年Myriant-中國(guó)籃星110000南京(中國(guó))-Myrlant-Uhde ( owner andoperator )500 (第一年)Infraleunasite(德國(guó))2012 年Reverdia (DSM-Roquette)10000薩諾斯皮諾拉(意2012 年大利)注:來(lái)源ISIC公司報(bào)告2.1.2 麥里安科技公司美國(guó)麥里安科技公司2011年初在路易斯安那州開(kāi)工建設(shè)全球最大的生物基 丁二酸工廠,并于2013年第一季度啟動(dòng)其在路易斯安那州
15、普羅維登斯湖產(chǎn)能為 1.36萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)裝置,計(jì)劃在2014年初將產(chǎn)能擴(kuò)大到7.7萬(wàn)噸/年。2012年, 麥里安科技公司與德國(guó)洛伊納(Leuna)的蒂森克虜伯伍德公司(ThyssenKrupp Uhde)合作開(kāi)始商業(yè)化生產(chǎn)生物基丁二酸,生產(chǎn)工藝可達(dá)商業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品 質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。早在2009年,麥里安科技公司和蒂森克虜伯伍德公司就商業(yè)化開(kāi)發(fā) 生物基丁二酸簽訂了獨(dú)家聯(lián)盟協(xié)議,旨在確保生物基丁二酸生產(chǎn)工藝具有成本競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)高純度產(chǎn)品;目前,麥里安科技公司正在研究與中國(guó)藍(lán)星(集團(tuán)) 總公司在南京建設(shè)生物基丁二酸項(xiàng)目,此外還與泰國(guó)PTTS際化學(xué)公司合作,在東南亞建設(shè)丁二酸項(xiàng)目。在銷(xiāo)售方面,2
16、011年美國(guó)麥里安科技公司和日本雙日株式會(huì)社就締結(jié)銷(xiāo)售和市場(chǎng)合作關(guān)系,在日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)銷(xiāo)生 物基丁二酸,目的是憑借雙日株式會(huì)社的市場(chǎng)覆蓋,極大地提升麥里安科技公司生產(chǎn)的生物基丁二酸在這些地區(qū)的長(zhǎng)期價(jià)值。2.1.3 Reverdia(DSM-Roquette)由荷蘭皇家帝斯曼集團(tuán)(Royal DSM和法國(guó)羅蓋特公司(Roquette Freres) 合資建成的Reverdia公司,早在2010年初,就在法國(guó)Lestrem建成示范工廠,將 這種生產(chǎn)技術(shù)投入實(shí)際運(yùn)用,并不斷進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化,為產(chǎn)品大規(guī)模推向市場(chǎng)作 好準(zhǔn)備。Reverdia公司于2012年10月開(kāi)始投產(chǎn)于意大利卡薩諾斯
17、皮諾拉(CassanoSpinola )的第一個(gè)商業(yè)化的生物基丁二酸項(xiàng)目,初始設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1萬(wàn)噸/年,這也為全球丁二酸項(xiàng)目的大規(guī)模啟動(dòng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。Reverdia 公司還是目前唯一一家利用低PHtt酵母技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)的公司,該技術(shù)的獲取源于其公司的示范工廠,被 Reverdia 公司視作未來(lái)進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能的關(guān)鍵要素。通過(guò)其掌握的專(zhuān)利生產(chǎn)技術(shù),Reverdia 公司有望能夠滿足全球市場(chǎng)對(duì)于丁二酸日益增長(zhǎng)的需求, 從而確立其在生物基丁二酸生產(chǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。帝斯曼與羅蓋特強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,結(jié)合各自在材料科學(xué)與生物技術(shù)及植物原料加工方面的優(yōu)勢(shì),構(gòu)成Reverdia 公司發(fā)展的強(qiáng)勁推動(dòng)力。2.1
18、.4 Succinity GmbH ( BASF-Purac)巴斯夫及CSM旗下普拉克(Purac)成立了合資公司Succinity GmbH,總部位于德國(guó)杜塞爾多夫。2013年在西班牙巴塞羅那建立的發(fā)酵能力為2.5萬(wàn)噸 /年的生物基丁二酸裝置正式投產(chǎn)。巴斯夫和CSMfc2009年已簽署共同發(fā)展協(xié)議并開(kāi)始對(duì)丁二酸進(jìn)行調(diào)研。雙方在發(fā)酵和下游處理方面的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)形成了可持續(xù)的高效生產(chǎn)過(guò)程。生產(chǎn)中使用的細(xì)菌為產(chǎn)丁二酸厭氧螺菌,通過(guò)自然過(guò)程生產(chǎn)丁二酸。這個(gè)過(guò)程可以生成很多可再生的原材料,結(jié)合了高效和可再生原材料使用的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)還具有較好的固碳效果。另外巴斯夫和CSME改建了普拉克巴塞羅那附近的一家工廠,
19、用來(lái)生產(chǎn)丁二酸,年產(chǎn)能約1 萬(wàn)噸, 該工廠在2013年底正式投產(chǎn),并計(jì)劃籌建第二個(gè)世界級(jí)規(guī)模的丁二酸工廠,產(chǎn)能達(dá)5萬(wàn)噸/年,以滿足日益增長(zhǎng)的丁二酸使用需求。2.2 國(guó)內(nèi)主要企業(yè)國(guó)內(nèi)以微生物發(fā)酵為基礎(chǔ)的丁二酸綠色生產(chǎn)工藝才剛剛起步,同時(shí)由于PBT、PBS對(duì)脂、醫(yī)藥及聚氨酯等行業(yè)近年來(lái)在國(guó)內(nèi)發(fā)展較迅速,因而我國(guó)每年都要進(jìn)口大量丁二酸及其下游產(chǎn)品來(lái)滿足生產(chǎn)需求。我國(guó)現(xiàn)有丁二酸生產(chǎn)企業(yè)十余家,且大部分均以石化為原料(表 2.2 ) o但我國(guó)對(duì)生物發(fā)酵法制備丁二酸的研究從未間斷過(guò),2013年1月28日,揚(yáng)子石化公司1000噸/年生物發(fā)酵法制丁二酸中試裝 置建成中交,該裝置依托揚(yáng)子石化現(xiàn)有裝置及公用工程配
20、套設(shè)施,采用中國(guó)石化與高??蒲袉挝还餐_(kāi)發(fā)的生物發(fā)酵法合成丁二酸技術(shù),裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 1000噸/年,年工作日300天,年生產(chǎn)時(shí)數(shù)7200小時(shí)。生物法制取丁二酸項(xiàng)目主要 利用可再生生物質(zhì)資源作為原料,采用豐富的農(nóng)林生物質(zhì)資源,確保了生物基丁 二酸不受石油價(jià)格波動(dòng)的影響。同時(shí)減少石油和煤等不可再生資源的消耗,達(dá)到節(jié)能減排的效果,為我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和綠色GD胡長(zhǎng)做出突出貢獻(xiàn)。表2.2國(guó)內(nèi)丁二酸生產(chǎn)單位及生產(chǎn)方法生產(chǎn)單位生產(chǎn)方法產(chǎn)能/噸湖北遠(yuǎn)成化學(xué)合成法15001800安徽三信電化學(xué)法3000上海申人電化學(xué)法600寶雞寶玉化學(xué)合成法1000陜西渭南惠豐化學(xué)合成法300臨沂市利興化學(xué)合成法100
21、00湖南長(zhǎng)嶺化學(xué)合成法3000武漢金諾化學(xué)合成法500吉林市琥珀酸項(xiàng)目發(fā)酹法前期3萬(wàn)后期10萬(wàn)揚(yáng)子石化發(fā)酹法1000山東振興電化學(xué)法1000江蘇仙橋電化學(xué)法1000湖南云溪化學(xué)合成法50000山東飛揚(yáng)電化學(xué)法10000(3)國(guó)內(nèi)外丁二酸生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀基于丁二酸在工業(yè)中的廣泛使用,對(duì)應(yīng)丁二酸的需求量在逐年遞增,世界各 國(guó)對(duì)其生產(chǎn)方法研究在不斷深入。丁二酸的工業(yè)制法較多,目前主要有化學(xué)合成 法,電化學(xué)法和新興的生物質(zhì)發(fā)酵法,其中發(fā)酵法生產(chǎn)丁二酸主要是利用可再生 能源和二氧化碳作為原料,開(kāi)辟了溫室氣體二氧化碳利用的新途徑,且成本低廉,環(huán)境友好,因此生物法生產(chǎn)丁二酸代表著未來(lái)發(fā)展的方向。3.1 化學(xué)合成
22、法丁二酸的化學(xué)合成法主要有石蠟氧化法、乙快法、催化加氫法、丙烯酸撅基合成法等。石蠟氧化法:傳統(tǒng)的生產(chǎn)方法,石蠟在鈣、鎰催化下深度氧化得到混合二元 酸氧化石蠟,后者通過(guò)熱水蒸汽蒸儲(chǔ),去除不穩(wěn)定羥基油溶性酸和酯后,水相中 含有丁二酸,干燥后得到丁二酸的結(jié)晶(圖 3.1 )。該工藝比較成熟,但收率和純 度都不高,且有污染。催化加氫法:以順丁烯二酸或順丁烯二酸酊為原料,采用載有活性炭的銀或 貴金屬為催化劑,在大約 130140C, 230X 10 5 Pa條件下催化加氫得到。順丁 烯二酸或順丁烯二酸酊的催化加氫體系可分為多相和均相,其中多相催化體系又可分為氣相催化加氫體系和液相催化加氫體系。 催化加氫
23、法是目前世界上使用最 廣泛的丁二酸工業(yè)合成方法,其轉(zhuǎn)化率高,產(chǎn)率高,產(chǎn)品純度良好,無(wú)明顯副反 應(yīng),但操作要求較高,工藝復(fù)雜,成本高,且污染嚴(yán)重。丙烯酸羰基合成法:丙烯酸和一氧化碳在催化劑作用下,生成丁二酸,目前仍未工業(yè)化。圖 3.1 丁二酸石蠟氧化法制備路線簡(jiǎn)圖3.2 電化學(xué)法以順丁烯二酸或順丁烯二酸酐為原料,電解還原得到丁二酸(圖3.2 )。電解槽主要分為隔膜和無(wú)隔膜兩種,工作電極有鉛、鉛合金、石墨、不銹鋼、銅、鈦、二氧化鈦電極等。電化學(xué)還原順丁烯二酸合成丁二酸主要有兩種方式:直接電還原和間接電還原。直接電還原是直接在電極表面由電子進(jìn)攻雙鍵或活性氫還原生成丁二酸。間接陰極電還原主要以Ti 3
24、+/Ti 4+ 為媒質(zhì),間接還原順丁烯二酸合成丁二酸。丁二酸的電化學(xué)法雖然具有設(shè)備簡(jiǎn)單,產(chǎn)品純度高,無(wú)污染等特點(diǎn),但實(shí)際生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)還有許多問(wèn)題需要解決,如電耗大、離子膜易破損、陽(yáng)極消耗嚴(yán)重、工藝操作條件不佳等。圖 3.2 丁二酸電化學(xué)法制備原理簡(jiǎn)圖3.3 發(fā)酵法生物發(fā)酵法是以淀粉、纖維素、葡萄糖、蔗糖、牛乳或其他微生物能夠利用的廢料為原料,利用細(xì)菌或其他微生物發(fā)酵的方法生產(chǎn)丁二酸及其衍生物(圖3.4 ) 。丁二酸是一些厭氧和兼性厭氧微生物代謝途徑中的共同中間物。一般情況下,丙酸鹽生產(chǎn)菌、典型的胃腸細(xì)菌以及瘤胃細(xì)菌均能夠分泌丁二酸。據(jù)報(bào)道,一些乳酸菌(LactobaciIlus) 也能在特定的培養(yǎng)
25、基上不同程度地產(chǎn)生丁二酸。國(guó)外在20世紀(jì)90年代就開(kāi)始發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸的研究,其中認(rèn)為可接近工業(yè)化的發(fā)酵水平為產(chǎn)丁二酸濃度60 g - L -1以上,糖酸轉(zhuǎn)化率0.8 g - g -1和生產(chǎn)效率1.5放線g (L h) -1以上。目前有望成為丁二酸發(fā)酵工業(yè)生產(chǎn)的微生物菌株主要有: 桿 菌(Actinobacillus succinogenes)、 谷 氨酸棒 狀桿菌(Corynebacteriumglutamicum)工程菌、厭氧螺菌(Anaerobiospirillum succiniproducens) 、曼氏 桿菌(Mannhei miasucciniciproducens)以及重組大腸桿
26、菌 (Escherichia coli)等(表3.1 )和可再生原料如:乳清、糖類(lèi)、小麥、菊芋粉及木質(zhì)纖維素等。由 于天然菌株產(chǎn)丁二酸的能力非常低,發(fā)酵產(chǎn)物多種多樣,對(duì)糖或丁二酸的耐受性 比較差,因此必須運(yùn)用生物工程技術(shù)對(duì)現(xiàn)有的菌種進(jìn)行改良重組。圖3.3 丁二酸生物法制備路線簡(jiǎn)圖3.3.1 乳清原料發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸乳清是奶酪生產(chǎn)過(guò)程的副產(chǎn)物,每 10 L牛奶可以得到1 kg奶酪和9 L乳清。 乳清中含有3%8%J孚L糖,0.8%1%勺牛乳蛋白,1%勺鹽和0.1%0.8%勺孚L酸。孚L 清可以液體、干乳清和乳清滲透物的形式作為發(fā)酵原料。密西根大學(xué)的Samuelo博最先開(kāi)始研究厭氧微生物發(fā)酵乳清乳糖
27、生產(chǎn)丁二 酸的能力,以 A. succiniciproducens ATCC29305為模式菌,用分批、連續(xù)和補(bǔ)料分批的方式直接發(fā)酵乳清生產(chǎn)富含丁二酸的動(dòng)物飼料添加劑。在滅菌后的粗乳清中補(bǔ)加玉米漿、磷酸鹽與鎂鹽作為培養(yǎng)基,其中乳糖的含量在44.748.7 g/LcA. succiniciproducens 在高CO濃度的環(huán)境下培養(yǎng),發(fā)酵液中丁二酸濃度最終達(dá) 34.7 g/L ,其中丁二酸與乙酸的比為4:1 ,乳糖的消耗率在90%Z上,丁二酸對(duì)乳 糖的產(chǎn)率大于80%證實(shí)了由乳清原料生產(chǎn)丁二酸的可行性。表3.1國(guó)內(nèi)發(fā)酵法制備丁二酸的主要研究進(jìn)展研究機(jī)構(gòu)研究進(jìn)展江南人學(xué)開(kāi)展菌株選育和工藝研究,獲得比
28、較優(yōu)良的產(chǎn)丁二酸放線桿菌菌株(Actinobacillus succinogenes CGMCC1593 ),禾1用制糖工業(yè)的副產(chǎn)物糖蜜為碳源,初始總糖濃度為65g/L時(shí),產(chǎn)丁一酸放線桿菌厭氧發(fā)酹 48 h ,一酸濃度可達(dá)55.2g/L , 生產(chǎn)率 1.15g/(L?h)山東大學(xué)底物52g/L葡萄糖發(fā)酹生產(chǎn)丁一酸達(dá)到26.4g/L ,轉(zhuǎn)化率達(dá)到 50.7%合肥工業(yè)大學(xué)木質(zhì)纖維素水解液為碳源時(shí)分批培養(yǎng)的丁一酸最后濃度及得率分別為11.73g/L 和56%,生產(chǎn)率為1.17g/ (L-h);連續(xù)培喬的丁一酸得率為 55% ,生產(chǎn)能力為3.19g/ (L h)南京工業(yè)大學(xué)采用稀酸水解玉米籽皮制備混合
29、糖液,脫毒脫色后,產(chǎn)丁一酸放線桿菌NJ113培養(yǎng)基總糖濃度為50g/L時(shí),丁一酸分批發(fā)酹的質(zhì)量收率可達(dá) 0.68g/g ,濃度可達(dá)34.2g/L ,生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)0.83g/ (Lh),總糖濃度為68.2g/L時(shí),丁二酸質(zhì)量收率仍可達(dá)0.62g/g ,濃度為42.3g/L ,生產(chǎn)強(qiáng)度為0.98g/ (L h)煙臺(tái)大學(xué)進(jìn)行好氧發(fā)酹研究,對(duì)丁一酸產(chǎn)生菌S-1進(jìn)行紫外線和亞硝基服的復(fù)合誘變后,篩選出丁一酸產(chǎn)量高、遺傳性狀穩(wěn)定的菌株S-57,并對(duì)其進(jìn)行激光誘變,篩選出菌株 SH-24 , 丁二酸產(chǎn)量達(dá)到21.25g/L 。經(jīng)鑒定該菌為總狀枝毛霉Mucorracemosus Fresenius ) SH-2
30、4韓國(guó) Lee 等報(bào)道了 A. succiniciproducens ATCC29305 和 M.succiniciproducens MBEL55E批、連續(xù)發(fā)酵乳清生產(chǎn)丁二酸的情況。在基礎(chǔ)鹽與乳清組成的培養(yǎng)基上,A. succiniciproducens ATCC29305 菌體不生長(zhǎng),但在補(bǔ)加酵母膏和聚蛋白月東的乳清培養(yǎng)基中,菌體生長(zhǎng)與產(chǎn)酸。當(dāng)葡萄糖和乳清作為混合底物時(shí)(20 g/L 乳清和 7 g/L 葡萄糖) ,丁二酸產(chǎn)率和生產(chǎn)強(qiáng)度分別為95% 和0.46 g /(L-h), 丁二酸濃度達(dá)15.5 g/L,比單以乳清為底物時(shí)的生產(chǎn)強(qiáng)度高出近一倍。在最佳的稀釋速率下連續(xù)發(fā)酵,丁二酸的生產(chǎn)
31、強(qiáng)度達(dá)到1.35 g/(L h),并且發(fā)酵液中,丁二酸與乙酸比值提高到5.1:15.8:1 o用玉米漿代替乳清培養(yǎng)基中的酵母膏,M. succiniciproducens MBEL55E 分批發(fā)酵乳清原料產(chǎn)丁二酸13.0 g/L , 丁二酸產(chǎn)率和生產(chǎn)強(qiáng)度為 71騎口 1.18 g/ (L - h)。以稀釋速 率為0.6h-1連續(xù)厭氧發(fā)酵時(shí),丁二酸產(chǎn)率63%69%生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)到3.9 g/ (L h), 比分批培養(yǎng)提高了3.3倍。結(jié)果表明了用廉價(jià)的乳清和玉米漿為原料可以有效的生產(chǎn)丁二酸。最近 Wan研究用Actinobacillu ssuccinogenes 130z發(fā)酵奶酪乳清也能生產(chǎn)丁二酸。5
32、0 g/L 奶酪乳清的培養(yǎng)基,丁二酸的產(chǎn)率57 %, 生產(chǎn)強(qiáng)度0.44g/ (Lh),乙酸和甲酸為主要副產(chǎn)物。3.3.2 糖類(lèi)原料發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸含有由葡萄糖和果糖組成的二糖植物通常稱(chēng)為糖料植物,甜菜和甘蔗是蔗糖和糖蜜的主要來(lái)源,甜高粱也可作為蔗糖的來(lái)源。糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品,糖蜜一般含有大約40%50(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%總糖 (主要成分是蔗糖、葡萄糖和果糖),是發(fā)酵工業(yè)中較廉價(jià)的碳源原料。糖蜜除了比葡萄糖價(jià)格低廉外,還含有多種微生物生長(zhǎng)所需要的營(yíng)養(yǎng)素如維生素,氨基酸和礦物質(zhì)等,是一種理想的發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸的原料。印度Agarwal 等報(bào)道從牛瘤胃中分離獲得的產(chǎn)琥珀酸E. Coli ,在優(yōu)化后的含甘蔗
33、糖蜜和玉米漿的培養(yǎng)基中,其丁二酸的產(chǎn)量比用葡萄糖和蛋白月東培養(yǎng)基的產(chǎn)酸提高了9倍。在10L發(fā)酵罐中,初始甘蔗糖蜜總糖濃度50 g/L , 36 h 生成 17 g/L 丁二酸,丁二酸的產(chǎn)率和生產(chǎn)強(qiáng)度分別為34噴口0.5 g/( L h)。劉宇鵬等研究用 A. succinogenesCGMCC1593發(fā)酵甘蔗糖蜜生產(chǎn)丁二酸,工業(yè)廢糖蜜經(jīng)酸預(yù)處理后作為培養(yǎng)基的碳源,培養(yǎng)液中總糖濃度為64.4 g /L ,其中含44.9 g /L蔗糖,9.8 g /L葡萄糖,7.2 g /L 果糖, 分批發(fā)酵48 h產(chǎn)丁二酸46.4 g/L , 丁二酸產(chǎn)率79.5%。在5 L發(fā)酵罐中進(jìn)行補(bǔ)料分 批發(fā)酵,丁二酸濃度
34、可達(dá)到55.2 g/L。董晉軍等研究了用甘蔗糖蜜原料半連續(xù)發(fā) 酵生產(chǎn)丁二酸工藝,采用兩級(jí)雙流式半連續(xù)發(fā)酵操作,39個(gè)批次(一級(jí)罐連續(xù)時(shí)間269 h),二級(jí)發(fā)酵罐平均產(chǎn)酸43.5 g/L,平均生產(chǎn)強(qiáng)度達(dá)到2.07 g /( L-h), 較相同有效裝液量的分批發(fā)酵或補(bǔ)料分批發(fā)酵單位時(shí)間產(chǎn)發(fā)酵液體積提高23倍。甜高粱是一種新型綠色可再生高能作物,平均含糖量 7%15%其莖稈中富含 50%70雉汁,莖汁中的糖分以蔗糖為主(最高占79%),其次是葡萄糖和果糖,莖汁中還含有Z Mg C航素。因此也可以作為發(fā)酵的碳源。表3.2 5 L發(fā)酵罐中甜高粱榨汁糖漿補(bǔ)料分批發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸情況發(fā)酹時(shí)間/h丁二酸/(g/
35、L)甲酸/(g/L)乙酸/(g/L)殘?zhí)?(g/L)00.000.770.2139.5586.052.632.6225.631623.053.794.6320.112430.383.504.4223.253239.691.014.4622.984054.0904.2312.564458.8504.898.214859.8004.867.50江南大學(xué)鄭璞課題組采用收割后的甜高粱稈榨汁,榨汁液進(jìn)行發(fā)酵產(chǎn)丁二酸試驗(yàn),得到較好的結(jié)果(表3.2 ) 。榨汁液發(fā)酵培養(yǎng)基中以玉米漿為氮源,初始還 原糖濃度60.5 g/L ,在5 L發(fā)酵罐中,A. succinogenes CGMCC593分批發(fā)酵48h,產(chǎn)
36、丁二酸47.2 g/L 。補(bǔ)料分批發(fā)酵時(shí),通過(guò)補(bǔ)加甜高粱榨汁糖濃縮液,控制發(fā)酵液中的糖濃度在2030 g/L。發(fā)酵48 h,總投入甜高粱榨汁糖漿糖濃度為80.4 g/L(按最終體積計(jì)),發(fā)酵剩余還原糖濃度為7.5 g/L ,產(chǎn)丁二酸濃度59.8 g/L ,較分批發(fā)酵提高了 21%生產(chǎn)強(qiáng)度1.25 g/( L - h) o試驗(yàn)結(jié)果表明有良好應(yīng)用前景。3.3.3 小麥水解發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸谷類(lèi)植物是淀粉的主要來(lái)源,杜晨宇等進(jìn)行了以小麥為原料發(fā)酵丁二酸的研究。整個(gè)過(guò)程分兩個(gè)階段,第一階段運(yùn)用真菌將小麥淀粉轉(zhuǎn)化為發(fā)酵原料,第二階段用 A. succinogenea ATCC55618 發(fā)酵產(chǎn)丁二酸。一種方
37、法是將泡盛曲霉 Aspergillus awamori 2B.163在含8%卜麥粉的培養(yǎng)基中液體發(fā)酵96 h ,發(fā)酵濾液(含30 g/L 的葡萄糖和100 mg/L 的氨基氮)用于A.succinogenea發(fā)酵,產(chǎn)丁二酸5 g/L ,副產(chǎn)物乳酸2.9 g/L , 丁二酸對(duì)小麥粉產(chǎn)率為 0.063 g/g 。另一種方法,用富含葡萄糖淀粉酶的Asp. awamori 發(fā)酵濾液,水解面粉產(chǎn)生葡萄糖富集液,將 Asp.awamori 發(fā)酵濾渣中的菌絲體自溶,制成氨基氮富集液,兩者混合成含葡萄糖45 g/L ,氨基氮500 mg/L 的培養(yǎng)基,經(jīng)A.succinogenea 發(fā)酵可產(chǎn)生16 g/L 丁
38、二酸,副產(chǎn)物8 g/L 乙酸和 6 g/L 甲酸,丁二酸對(duì)小麥粉的產(chǎn)率為0.19g/g 。另外在第一階段中,改用雙菌固體發(fā)酵產(chǎn)酶,將泡盛曲霉 Asp. awamori 和米曲霉Asp. oryzae 分別在小麥麩皮培養(yǎng)基中固體發(fā)酵產(chǎn)淀粉酶和蛋白酶,然后分別用提取的酶液水解小麥粉和面筋蛋白,制備含葡萄糖濃度 140 g/L 以上的糖富集液,與含3.5 g/L 以上游離氨基氮的富集液。兩種富集液混合作為A. succinogenea ATCC55618發(fā)酵的原料,發(fā)酵過(guò)程添加 MgCQ 丁二酸濃度達(dá)到64 g/L 。說(shuō)明小麥可作為發(fā)酵丁二酸的一種有效原料。3.3.4 菊芋粉發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸菊芋是多年
39、生塊莖植物,菊芋塊根成分中除水分外,含有大量菊糖,可達(dá)干重的70%80%,菊糖是以b-1, 2 鍵連接的末端有一個(gè)蔗糖基的多聚果糖,使聚合度為3234的多糖。菊糖水解后得到果糖和葡萄糖,不需提純可直接用于發(fā)酵。因此,也是發(fā)酵工業(yè)上一種較廉價(jià)的碳源。江南大學(xué)鄭璞課題組研究了菊芋為原料 A.succinogenesCGMCC159發(fā)酵生產(chǎn) 丁二酸。黑曲霉Asp. niger SL-09 發(fā)酵產(chǎn)菊粉酶,酶活達(dá)到46 U/mL發(fā)酵液。該 發(fā) 酵 液 在 50 條 件 下 按 10%加 量 與 菊 芋 粉 作 用 , 水 解 得 到 菊 芋 糖 漿 。 A. succinogenes CGMCC 159
40、3在含還原糖濃度為53.5 g/L 的菊芋糖漿發(fā)酵培養(yǎng)基中發(fā)酵36 h,產(chǎn)丁二酸43.5 g/L ,生產(chǎn)強(qiáng)度1.22 g/ (L h)。另一方面初步研究了菊芋同步糖化發(fā)酵工藝。菊芋粉為培養(yǎng)基碳源,玉米漿為氮源,按每克底物加入40U®粉酶的比例加入 Asp. niger SL-09 培養(yǎng)液,60c保溫10 min后,降溫到 37 C,接入A. succinogenes SF-9進(jìn)行同步糖化發(fā)酵,發(fā)酵72 h。產(chǎn)丁二酸59 g/L , 在此基礎(chǔ)上采用補(bǔ)料發(fā)酵,發(fā)酵過(guò)程總投入約菊芋粉192 g/L (總計(jì)還原糖134g/L),發(fā)酵96 h, 丁二酸濃度98 g/L,表明同步糖化發(fā)酵菊芋原料
41、生產(chǎn)丁二酸有 較好的應(yīng)用價(jià)值。3.3.5 木質(zhì)纖維素原料生產(chǎn)丁二酸木質(zhì)纖維素是地球上最豐富的可再生資源,用于工業(yè)發(fā)酵原料的木質(zhì)纖維素主要有農(nóng)業(yè)廢棄物如秸稈、木材和木質(zhì)生物質(zhì)等。木質(zhì)纖維主要由纖維素、半纖維素和木質(zhì)素組成,纖維素是由b-1 , 4- 糖苷鍵連接而成的多糖,半纖維素是由帶支鏈的多聚糖(主要是已聚糖和戊聚糖)組成的雜多糖,而木質(zhì)素是一種酚醛聚合物。 三者組成的木質(zhì)纖維素具有很強(qiáng)的抗水解和酶解特性,因此木質(zhì)纖維素作為發(fā)酵原料必須經(jīng)過(guò)預(yù)處理才能使用。美國(guó)芝加哥大學(xué)的Donnelly2004 年申請(qǐng)了E.coli 基因工程菌( ptsG、 pflB 、ldhA 突變株 AFP184, AF
42、P400, AFP404)發(fā)酵工業(yè)級(jí)水解液(Arkenol ' s hydrolysate ,玉米水解糖漿和纖維素水解糖漿)生產(chǎn)丁二酸的專(zhuān)利。采用兩段式發(fā)酵,前期耗氧(6h),后期流加含有木糖的工業(yè)級(jí)水解糖漿并通 CO厭氧發(fā)酵, 192 h積累丁二酸63 g/L, 丁二酸對(duì)底物的產(chǎn)率在 0.6:11.3:1 。有報(bào)道該技術(shù)已 于2002年在Applied CarboChemials Inc.(ACC公司進(jìn)行了中試規(guī)模試驗(yàn)。韓國(guó)Lee P席報(bào)道了木材水解液發(fā)酵產(chǎn)丁二酸。采用 2mme 4 mmk小的橡木 塊,于215 C汽爆預(yù)處理,再用纖維素酶,按每克底物20IU的用量,在50 C下水
43、解 3d, 得 到 含 葡 萄 糖 和 木 糖 分 別 為 20 g/L 和 7 g/L 的 木 材 水 解 液 。 A.succiniciproducens 在木材水解液發(fā)酵培養(yǎng)基中(含還原糖糖27 g/L ,玉米漿10 g/L)分批發(fā)酵,積累丁二酸23.8 g/L ,對(duì)糖產(chǎn)率和生產(chǎn)強(qiáng)度分別為88崎口 0.74 g/( L h )。Kim DY等研究了 M.succiniciproducens MBEL55E 發(fā)酵木材水解液生 產(chǎn)丁二酸,在橡木材水解液發(fā)酵培養(yǎng)基滅菌前,用NaO頷處理以減少滅菌過(guò)程所產(chǎn)生的抑制物質(zhì),NaOHb理后的木材水解液含葡萄糖16 g/L,木糖7 g/L ,M.succ
44、iniciproducensMBEL55E:酵 12 h,積累丁二酸 11.7 g/L , 丁二酸產(chǎn)率 56%生產(chǎn)強(qiáng)度從未預(yù)處理時(shí)的 0.60 g/( L h)提高到1.17 g/( L h ),在稀釋速率0.4 h-1的條件下連續(xù)發(fā)酵,丁二酸的產(chǎn)率 55%生產(chǎn)強(qiáng)度提高到3.19 g/( L - h) o瑞典 Hodg烏研究了軟木材稀酸水解液脫毒及脫毒水解液用于基因工程菌E. coliAFP184fc產(chǎn)丁二酸的發(fā)酵。稀酸水解木質(zhì)纖維素的過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生對(duì)微生物生長(zhǎng)與發(fā)酵有害的酚醛類(lèi)等物質(zhì)。采用云杉木碎片,先在PHS2、170 C的條件下稀硫酸水解7 min,以水解其中的半纖維素,余下固體部分再在
45、pH42、200 C的條件下稀硫酸水解10 min, 合并兩步酸水解液,濃縮后用5%活性炭吸附脫毒。E. coliAFP18娃脫毒水解液發(fā)酵培養(yǎng)基中,菌體生長(zhǎng)與產(chǎn)酸加快;而在未經(jīng)脫毒處理的水解液發(fā)酵培養(yǎng)基中,菌體不能生長(zhǎng)與產(chǎn)酸。將脫毒處理的水解液用于E. coli的丁二酸發(fā)酵,先好氧培養(yǎng)11 h,再厭氧發(fā)酵42 h,可積累丁二酸42.2 g/L , 丁二酸產(chǎn)率72%。國(guó)內(nèi)姜岷等報(bào)道了用玉米皮水解液為原料發(fā)酵產(chǎn)丁二酸。粒徑為2040目的玉米皮在料液比18% 110 C, 1%硫酸條件下水解90 min ,總糖濃度達(dá)85 g/L ,總糖收率90%。 酸水解液用活性炭脫色,脫色率達(dá)92%, 脫色的總
46、糖損失率低于5%,糠醛含量?jī)H為0.236 g/L 。脫色后的糖液用于A. succinogenes NJ113 發(fā)酵產(chǎn)丁二酸,初始糖濃度為50 g/L 時(shí),丁二酸濃度達(dá)35.8 g/L ,丁二酸產(chǎn)率為71.6%,驗(yàn)證了玉米皮水解液可替代葡萄糖作為丁二酸發(fā)酵的碳源。陳可泉等用酸水解玉米纖維,采用CaCM和與活性炭脫色處理酸水解液,有效去除了水解液中抑制發(fā)酵的物質(zhì),得到的水解糖液用于A. succinogenes NJ113 發(fā)酵產(chǎn)丁二酸,在7.5L發(fā)酵罐上,產(chǎn)丁二酸濃度達(dá)35.4 g/L ,丁二酸產(chǎn)率72.5%。李興江等報(bào)道了水解玉米秸稈發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸。采用堿解和酶解法處理,40目的玉米秸稈按1
47、:5的比例在PH412的堿性水溶液中,95 C攪拌60 min,然后用50 Hz超聲處理30 min ,硫酸中和PH®至中性,分離硫酸鈣沉淀。清液中加入纖維素酶和半纖維素酶,60 攪拌酶解 180 min 。 200 g 秸稈粉水解得到52 g 葡萄糖和24 g木糖。通過(guò)優(yōu)化培養(yǎng)基中鎂、鎰、亞鐵、鋅離子和維生素的含量以及CO與K的比例、氟乙酸白濃度,A. succinogenes FH-7發(fā)酵產(chǎn)丁二酸濃度達(dá)到 73 g/L。采用酸解和酶解法,玉米秸稈先經(jīng)180 汽爆 10 min ,再用0.4%硫酸高壓水解,水解后固體部分用纖維素酶和半纖維素酶在50 下酶解 72 h ,合并兩部分水
48、解液,2000 g干秸稈共得到154 g木糖和293 g葡萄糖。用A. succinogenes S.JST的pta-adh突變株M.JSTA,在10 L發(fā)酵罐中發(fā)酵,總糖濃度為 64 g/L ,發(fā)酵液積累丁二酸 56 g/L 。此外,有報(bào)道日本地球環(huán)境產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)成功地使用轉(zhuǎn)基因棒狀桿菌,從廢紙中制取出琥珀酸,最終可從每升培養(yǎng)液中提取約30 g 的琥珀酸,認(rèn)為可將琥珀酸制造成本降低90%。 目前發(fā)酵生產(chǎn)的丁二酸的價(jià)格在0.551.1 美元 /kg 。基于這一生產(chǎn)成本,上述的丁二酸衍生物比目前石化原料生產(chǎn)的有競(jìng)爭(zhēng)力或接近有競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)酵法生產(chǎn)的丁二酸通過(guò)多年的實(shí)驗(yàn),以及不同國(guó)家公司中試的實(shí)踐
49、,在技術(shù)、環(huán)保、安全、經(jīng)濟(jì)等指標(biāo)的考核均已經(jīng)成為一個(gè)共識(shí),這個(gè)工藝線路有潛力成為大量生產(chǎn)化學(xué)制品,也可作為大部分重要的中間產(chǎn)物和專(zhuān)業(yè)化學(xué)制品得基礎(chǔ)。 上述文獻(xiàn)報(bào)道的研究結(jié)果反映了利用這些廉價(jià)的原料生產(chǎn)丁二酸,具有良好的可行性和應(yīng)用前景。( 4) 發(fā)酵法生產(chǎn)丁二酸的提取研究進(jìn)展與石化法工生產(chǎn)丁二酸相比,采用生物發(fā)酵法可降低一些生產(chǎn)成本,其中分離提取技術(shù)大約占總生產(chǎn)成本的50%。廉價(jià)生物質(zhì)如木質(zhì)纖維素的應(yīng)用雖能降低發(fā)酵成本,但也向發(fā)酵液中引入更多的外來(lái)成分,包括蛋白質(zhì)、木質(zhì)素、果膠以及纖維素等,并且目標(biāo)產(chǎn)物的濃度通常比單糖發(fā)酵偏低,另外除了目標(biāo)產(chǎn)物,發(fā)酵液中本身還存在一些其他的化合物,如代謝副產(chǎn)物
50、、細(xì)胞和殘留的原料等,最終導(dǎo)致其下游分離過(guò)程比單糖發(fā)酵或化學(xué)合成更難規(guī)模生產(chǎn)。目前微生物發(fā)酵生產(chǎn)丁二酸的分離方法主要包括以下幾種:沉淀法、電滲析法、溶劑萃取法以及離子交換法。4.1 沉淀法沉淀法主要包括鈣鹽法、銨鹽法以及近來(lái)研究比較多的酯化法。4.1.1 鈣鹽法通過(guò)加入氫氧化鈣或氧化鈣生成沉淀,以達(dá)到從發(fā)酵液中分離的效果,是傳統(tǒng)工業(yè)上分離羧酸的常用方法。鈣鹽法的具體步驟如下:先加入氧氧化鈣或氧化鈣,將得到的丁二酸鈣鹽從發(fā)酵液中過(guò)濾分離出來(lái),用濃硫酸處理,得到副產(chǎn)物硫酸鈣,游離的酸通過(guò)一些方法(如:活性碳、離子交換等)進(jìn)行純化,最后蒸餾得到丁二酸晶體(圖4.1 )。鈣鹽法因?yàn)楣に嚦墒?、設(shè)備簡(jiǎn)單、
51、原材料易得和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等特點(diǎn)而在國(guó)內(nèi)外被廣泛使用。但經(jīng)過(guò)這么多年的應(yīng)用,其缺陷日益顯露:一是得到的提取液中丁二酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,增大了后續(xù)濃縮段的負(fù)荷;二是單元操作損失多,總收率低;三是在提取過(guò)程中丁二酸經(jīng)歷了多次相變,消耗化工原料多,固液分離量大,能耗高;四是環(huán)境污染嚴(yán)重,產(chǎn)生大量的固體廢棄物CaSO4每生產(chǎn)出l mol的丁二酸產(chǎn)品,就產(chǎn)生出等摩爾的石膏副產(chǎn)物。因此,鈣鹽法提取有待于進(jìn)一步的提高。圖 4.1 鈣鹽法提取流程簡(jiǎn)圖4.1.2 銨鹽法Berglund 和 Dunuwilal 在美國(guó)專(zhuān)利中,提出一種即不消耗大量試劑,也不產(chǎn)生大量副產(chǎn)物的生產(chǎn)和純化丁二酸的工藝,在生產(chǎn)過(guò)程中硫酸銨副產(chǎn)物
52、可實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。生產(chǎn)及純化的第一步是種子接種到發(fā)酵罐中,用NaO調(diào)節(jié)發(fā)酵液的PH6.0以上,在PH»7.0的時(shí)候最佳。第二步是通過(guò)過(guò)濾器,將不溶的蛋白質(zhì)和雜質(zhì)除去。得到的丁二酸鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10左右,通過(guò)多效蒸發(fā)器濃縮至50%,在結(jié)晶器中,通入CO及氨氣,將丁二酸鈉鹽轉(zhuǎn)化為丁二酸鏤鹽,然后在丁二酸結(jié)晶器中,加入NHHSO等PHM為1.51.8 ,進(jìn)行結(jié)晶。在這個(gè)PHF, 丁二酸的溶解度最小,而且丁二酸銨與硫酸氫銨反應(yīng)生成硫酸銨和丁二酸,所以丁二酸能析出來(lái)。通過(guò)過(guò)濾器,洗滌,再通過(guò)甲醇純化器,將丁二酸從相對(duì)不溶的硫酸鹽中分離出來(lái),最后蒸發(fā),可以得到純的丁二酸。甲醇蒸發(fā),被回收到甲醇貯罐中
53、。從結(jié)晶器出來(lái)的NaHC3ST以被用來(lái)調(diào)節(jié)發(fā)酵罐的PH。從過(guò)濾器出來(lái)的濾液含有(NH4)2SO4殘留的丁二酸、NHHSO荻硫酸,與甲醇純化器中出來(lái)的硫酸鹽一起進(jìn)入熱分解器中。這個(gè)過(guò)程是為了將殘留的丁二酸從硫酸鹽中分離出來(lái),以減少送入熱分解器中的硫酸鹽混入有機(jī)物,在分解過(guò)程中造成焦化。硫酸鹽大部分為硫酸銨, 部分為殘留的硫酸氫銨和硫酸,將其置于熱分解器中,溫度維持在300左右。在這個(gè)溫度范圍內(nèi),硫酸銨裂解成為氨和硫酸氫銨,也可能形成硫酸。硫酸氫鏤、殘留的硫酸和殘留的未分解的(NH4”SO可循環(huán)到丁二酸結(jié)晶罐,氨可加到結(jié)晶罐中將鈉鹽轉(zhuǎn)化成銨鹽。結(jié)晶器中出來(lái)的濾液包含甲醇和殘留的丁二酸,在甲醇分離器
54、中蒸餾后,殘留的丁二酸和一些硫酸鹽水溶液與發(fā)酵罐出來(lái)的稀丁二酸二銨溶液混合一起進(jìn)入多效蒸發(fā)器濃縮。這樣就完成了一個(gè)閉合的清潔生產(chǎn)流程,整個(gè)工藝流程中,結(jié)晶的丁二酸是唯一的產(chǎn)物(圖4.2) 。目前銨鹽法提取工藝流程只是實(shí)驗(yàn)階段,是利用模擬體系的丁二酸通過(guò)銨鹽法提取收率達(dá)到94.9%,硫酸的回收率為96.7,甲醇的回收率為94.9。銨鹽法路線長(zhǎng),結(jié)晶過(guò)程條件比較苛刻,還需要高溫裂解硫酸鹽,步驟繁瑣,難度大,操作費(fèi)用高,增加了運(yùn)行成本,不利于發(fā)酵制備丁二酸的規(guī)?;a(chǎn)。圖 4.2 銨鹽法提取流程簡(jiǎn)圖4.1.3 酯化法在生物發(fā)酵法產(chǎn)丁二酸的發(fā)酵液中,丁二酸以鹽的形式存在( 微溶于醇溶劑 ) ,加酸使丁
55、二酸鹽酸化為丁二酸與水合鹽( 不溶于醇溶劑) ,加入醇溶劑后鹽析形成沉淀,同時(shí)丁二酸與醇溶劑發(fā)生酯化反應(yīng),溶于醇溶劑中。此酯化反應(yīng)是可逆反應(yīng),將醇溶劑蒸餾除去,余下的晶體即為生物基丁二酸。反應(yīng)式如下:反應(yīng)式 (1) 、 (2) 均為可逆反應(yīng),當(dāng)醇過(guò)量時(shí),反應(yīng)向正反應(yīng)方向進(jìn)行;當(dāng)醇不足時(shí),反應(yīng)向逆反應(yīng)方向進(jìn)行,由此達(dá)到分離純化生物基丁二酸的目的。4.2 溶劑萃取法溶劑萃取技術(shù)用于分離提取發(fā)酵制得的生物制品已經(jīng)有幾十年的歷史,并且在過(guò)去20年中對(duì)以發(fā)酵為基礎(chǔ)的產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)起了一定作用。溶劑萃取技術(shù)的原理主要是利用發(fā)酵液中丁二酸和其他雜質(zhì)組分在萃取劑中的溶解度不同,把丁二酸萃取到溶劑相中。再經(jīng)過(guò)減壓濃縮,結(jié)晶,干燥最后得到產(chǎn)品。目前常用的萃取劑大多是叔胺類(lèi)
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