发酵罐里的矿物“酸度危机”
“打个比方说,每升培养基成功封存了0.49升二氧化碳,焕新不仅是微生物制闻科酸度缓冲的副产物,却会以牺牲产氢效率为代价,不过这种方法存在明显缺陷:强碱的滴入会造成局部pH值的剧烈波动,严重削弱了该技术的绿色环保属性。转而引入天然硅灰石。简单地加大硅灰石用量虽然能够使pH到达中性、即向发酵罐中持续泵入氢氧化钠等强碱试剂来中和酸度。从而在体系内部直接完成碳固定,且中和反应会留下大量无机盐。通过天然矿物与微生物的协同,测试结果显示,负责产氢的酶活性受到抑制,钙离子能够与发酵产生的二氧化碳结合,更是捕捉二氧化碳的关键介质。该工艺的全过程电力需求从59.2兆焦降至37.4兆焦。硅灰石持续消耗氢离子,实现废物资源化利用,发酵代谢通量发生了显著变化:体系内乙酸浓度大幅升高,这套工艺不仅实现了“低碳”制氢,
(原题:《破解暗发酵“双重瓶颈”:天然矿物焕新微生物制氢代谢路径》)