用于在得自废水处理的生物质的分批进料过程中增加多羟基烷酸酯(PHA)的生产率的方法技术

技术编号:12585006 阅读:128 留言:0更新日期:2015-12-24 01:28
本公开涉及从开放的混合培养物生产富含PHA的生物质的方法。含有生物质的混合液被导入分批进料反应器。反应器包括至少一个生物质刺激区和至少一个生物质维持区。含有RBCOD、生物可利用的N和生物可利用的P的进料被导入分批进料反应器。至少部分生物质的呼吸速率在刺激区通过将进料导入分批进料反应器并使生物质暴露于相对高浓度的RBCOD,被间歇地和重复地刺激。然后将生物质转移至维持区,在那里生物质暴露于相对低浓度的RBCOD。此后,生物质在刺激区和维持区之间来回循环。贯穿这些方法,在进料中N和/或P相对于RBCOD的浓度通过控制进料中N与RBCOD之比和/或P与RBCOD之比进行控制。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】【专利说明】用于在得自废水处理的生物质的分批进料过程中増加多哲 基烧酸醋(PHA)的生产率的方法 相关申请 本申请依据35U.S.C. § 119(e),要求W下美国临时申请的优先权:2013年1月11 日提交的申请系列号61/751449。该申请通过引用W其全文结合到本文中。 柳0引背景 为除去化学需氧量(COD)的废水的生物处理产生生物质。废弃的生物质代表一种固体 废物处置问题。已引起极大关注的一个机会是由生物质例如来自废水处理的活性污泥产生 生物可降解的聚合物。运样,产生的废污泥改为变成可从处理过程收获的有价值的副产物。 已知可收获生物质处理废水并使其积聚多径基烧酸醋(PHA),一组由某些细 菌天然产生的、作为中间的碳和能源库的聚醋。PHA是可从生物质回收并转化为有市 场价值的生物可降解的塑料(其可用于广泛范围的实际应用)的生物聚合物(见例 如,US2010/0200498、W0 2011/070544A2、W0 2011/073744AUW0 2012/022998AUW0 2012/023114A1)。 调节生物质中PHA的热稳定性W在从生物质回收PHA期间维持PHA分子量并改进 产品质量(值)的实施方案已描述于W0 2012/022998A1中。合起来说,W上引用的公开提 供将污染控制和残留物处理的设施与具有已知实用和经济价值的生物可降解的和生物基 聚合物的生产整合的方案。基于上述公开,污染控制设施可能现今已经改变(并且在没有 重大修改的许多情况下),W致污泥处置的经济负担抵消了富含PHA的生物质生产的利益。通过将运种生物质处置至PHA积聚过程,从而使易生物降解的COD (RBC0D),例如 作为主要有机底物的挥发性脂肪酸,W受控制的方式进料至废弃(收获的)生物质中,将有 效的废弃生物质(例如来自生物处理系统的过剩的活性污泥),从过程残留物转化为增值 的粗产物,即富含PHA的生物质。在生物质中积聚PHA并生产含有高分子量PHA的富含PHA 的生物质的实施方案描述于W0 2011/070544A2中。 描述于W0 2011/070544A2中的方法和过程的应用一般允许PHA在生物质的混合 培养物中积聚。所谓混合培养物是意指包含多于一种类型的细菌种群的混合物的生物质。 生物质一般期望为富含可将RBC0D转化为PHA的细菌种群。尽管任何运样的富集,混合培 养物生物质还将在生物质(其不胆藏PHA并且,如果刺激的话,它们将消耗RBC0DW生产 含非-PHA的生物质)中含有其它种类的细菌。如果生物质的PHA质量的生产率变得少于 非-PHA生物质的生产率,则优选的积聚过程条件丧失。 在W0 2011/070544A2中,教导了刺激和维持过程区如何可被用来维持用于工业 规模混合培养物PHA积聚的根据需求进料过程。维持区一般维持呼吸的生物质在相对低的 RBC0D浓度的环境中。刺激区一般在任何给定的时间使部分生物质暴露于相对高的RBC0D 浓度并且W运样做的工作来刺激整个过程生物质至高水平的呼吸,运在很大程度上归因于 将RBC0D转化成储存的PHA的代谢过程。运种整体的高生物质呼吸速率驱动底物的需求, 并且基于维持运种高生物质呼吸速率的控制底物供应藉此可建立"根据需求进料"的工艺 控制策略。因为生物质另外维持在相对低的RBC0D浓度区,因此存在对可获得的底物的限 审ij。非-PHA生物质生产,即是说经细胞分裂的生物质生长,显示当底物浓度相对低时,呼吸 速率通常如例如莫诺方程(MonodEquation)所述与底物浓度成比例。通过控制底物供应 W在维持区中维持相对低的底物水平,非-PHA生物质生产的水平可通过在该过程中给出 对由储存PHA的细菌的呼吸和RBC0D消耗的优先选择而减少。 专利技术人发现,储存PHA的细菌的呼吸和活性可通过使生物质周期地和反复地经历 与维持区隔开的刺激区中"盛宴(feast)"的条件而维持。运种盛宴刺激的条件不必是需氧 的,但充足(虽然短暂)的暴露时间似乎是需要的。在实践中,人们喜欢保持运种刺激期相 对短,W限制非-储存PHA的细菌在该过程中增加呼吸的开始。尽管对于过程和桐察生物 质呼吸的未来发展的其它解释的可能性,专利技术人发现,一般来说,达到从低水平的内源性呼 吸至高呼吸速率和对于储存PHA的生物质的完全刺激的必要时间具有少于1分钟的时间尺 度重级。 专利技术概述 本文的方法设及从开放的培养物生产富含PHA的生物质。含有生物质的混合液被导 入分批进料反应器。反应器包括至少一个生物质刺激区和至少一个生物质维持区。提供的 进料包含生物可降解的化学需氧量(RBC0D)、生物可利用的氮(脚和生物可利用的憐(P)。 调整进料中相对于RBC0D的生物可利用的N和P的浓度,W使平均N与RBC0D的比率在2 mg-N/g-RBCOD和 15mg-N/g/RBCOD之间和平均P与RBC0D的比率在 0. 5mg-P/g-RBCOD和 3mg-P/g-RBCOD之间。在反应器中的部分生物质暴露于在刺激区中的调节的进料。运刺激 了生物质呼吸速率。提供调节的进料,W使经刺激的生物质的平均呼吸速率为大于生物质 现存最大呼吸速率的50%。然后将暴露于调节的进料的部分生物质转移至维持区。在维持 区,平均RBC0D浓度被维持在少于刺激区中的平均RBC0D浓度的一半。在刺激区和维持区 之间循环含有生物质的混合液。运导致部分生物质反复地暴露于进料并在刺激区达到高呼 吸速率,同时维持生物质部分在运种升高的呼吸速率下,即使在维持区的低RBC0D浓度下。 所述方法还设及一种用于在来自开放的混合培养物的生物质中生产PHA的分批 进料过程,即通过W在分批进料过程期间促进PHA在生物质中的胆藏W及与非-PHA生物质 共同生长至少一定的时间段的运样一种方式供应底物,从而: a. 使分批进料过程持续一段时间,伴有在生物质中的增加或稳定水平的PHA含量; b. 在生物质中达到的稳定水平的PHA含量为大于0. 40g-PHA/g-VSS,优选地大于 0. 50g-PHA/g-VSS,且最优选地大于 0. 60g-PHA/g-VSS ; C.易生物降解的有机底物或易生物降解的化学需氧量(RBC0D)与生物可利用的氮 (脚和憐(巧一起供应,其中N/C0D比率平均在2-15mg-N/g-RBCOD的范围内,和P/C0D比 率平均在0. 5-3mg-P/g-RBCOD的范围内; d. 生物质作为整体或部分被反复地刺激W维持平均高于50和优选地高于70%的最大 现存呼吸速率,同时另外维持在平均碳底物浓度低于100且优选地低于10mg-RBCOD/L的 条件下; e. 在任何一个时间将部分生物质循环至升高底物浓度的区,并通过暴露于高于100 mg-RBCOD/L但优选地低于500mg-RBCOD/L且最优选地低于2000mg-RBCOD/L的平均有机 底物峰浓度,刺激至最大现存呼吸速率; f. 在供应给分批进料过程的生物质中PHA的初始含量少于0. 10 g-PHA/g-VSS,优选 地少于0. 05 g-PHA/g-VSS且最优选地少于0. 02 g-PHA/g-VSS ; g.在所述过程中的生物质的初始浓度大于500mg-VSSA,但优选本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种从开放的混合培养物生产富含PHA的生物质的根据需求进料的分批进料方法,其包括:将含有生物质的混合液导入包括至少一个生物质刺激区和至少一个生物质维持区的分批进料反应器;提供含有易生物降解的化学需氧量(RBCOD)以及生物可利用的氮(N)和磷(P)的进料;调节相对于RBCOD浓度的生物可利用的N浓度,得到平均N与RBCOD之比在2‑15 mg‑N/g‑RBCOD的范围内的经调节的进料;调节相对于RBCOD浓度的生物可利用的P浓度,得到平均P与RBCOD之比在0.5‑3 mg‑P/g‑RBCOD的范围内的经调节的进料;通过使部分生物质在刺激区暴露于经调节的进料,间歇地和重复地刺激反应器中的至少部分生物质的生物质呼吸速率,以致刺激生物质至平均大于其现存最大呼吸速率的50%;在将部分生物质在刺激区暴露于经调节的进料后,将至少一部分的所述部分生物质从刺激区转移至维持区,在那里平均RBCOD浓度少于在刺激区的平均RBCOD浓度的一半;和使含有生物质的混合液在刺激区和维持区之间来回循环,以使部分生物质反复地暴露,以达到供应给刺激区的经调节进料的高呼吸速率,和其中在维持区中的生物质另外以较低的RBCOD浓度维持。...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:AG维尔克F摩根萨加斯图姆L卡拉贝戈维奇SOH本特森F瓦伦蒂诺M马琼
申请(专利权)人:威立雅水务技术支持公司
类型:发明
国别省市:法国;FR

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