Hydrolytické a acidogenní mikroorganismy

Podobné dokumenty
Biogeochemické cykly biogenních prvků

Anaerobní fermentace

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

ANAEROBNÍ FERMENTACE

Měření koncentrace příměsí v čištěném bioplynu při provozu bioplynové stanice a různé kvalitě bioplynu

Studie využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů. úvod pro metodiku

VODÍK Vodík Methan petrochemickými metodami. elektrolýza vody původu použité elektrické energie atomové, větrné, vodní a fotovoltaické

VODÍK. Proč vzrůstá zájem o využití vodíku: Produkce vodíku je jedním ze způsobů AKUMULACE PŘEBYTEČNÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Složka Obsah v % Methan- CH % Oxid uhličitý CO % Vodík H % Sulfan H 2 S 0,1 1 % Dusík 1 3 % Metan CH 4 CO 2 H 2 H 2 S NH 3 N 2

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

NOVÉ TECHNOLOGIE ROZŠIŘUJÍCÍ VYUŽITÍ CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU BIOPLYNU A BIOMASY

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Biologické odstraňování nutrientů

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU

05 Biogeochemické cykly

Biologické odstraňování nutrientů

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

Organickou hmotu tvoří obvykle (biomasa): ČZU/FAPPZ

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Anaerobní mikrobiální procesy - teorie, praxe a potenciál pro bioremediace ANAEROBNÍ LABORATOŘ. Metabolismus. Respirace. Fermentace.

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

BIOGAS TRANSFORMATION OF LIQUID SUBSTRATES

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Koloběh živin ve vodě a půdě

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Upgrading of biogas by conversion of carbon dioxide in biogas to biomethane with addition of hydrogen

Názvosloví anorganických sloučenin

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Fermentace. Na fermentaci je založena řada potravinářských výrob. výroba kysaného zelí lihovarnictvní pivovarnictví. mlékárenství.

LABORATORY REACTOR OF NON LIQUID SUBSTRATES FERMENTATION

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D.

RESEARCH INTO THE USE OF BIODEGRADABLE WASTE

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

14. Biotechnologie Výroba kvasné kyseliny octové Výroba kyseliny citronové Výroba kvasného etanolu Výroba sladu a piva

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

LNÍ VLASTNOSTI ENÍ ANTIMIKROBIÁLN ČESKÁ REPUBLIKA. CHUMCHALOVÁ J. a PLOCKOVÁ M. Ústav technologie mléka a tuků

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

SPALOVÁNÍ SPALOVÁNÍ. DRUHY ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ - SPALOVÁNÍ - SKLÁDKOVÁNÍ - KOMPOSTOVÁNÍ Odpady potravinářské výroby SPALOVÁNÍ SPALOVÁNÍ

16a. Makroergické sloučeniny

TECHNOLOGIE ANAEROBNÍHO ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

METABOLISMUS SACHARIDŮ

MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ VÝROBY BIOPLYNU NA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍCH

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení

Bioplyn biomethan vodík biovodík

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

BIODEGRADACE SYNTETICKÝCH POLYESTERŮ V ANAEROBNÍM VODNÉM PROSTŘEDÍ. Bc. Lenka Singrová

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Metabolismus. Source:

základní přehled organismů

Stabilizovaný vs. surový ČK

základní přehled organismů

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Laboratorní zkoušky substrátu pro bioplynové transformace

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Hlavní sledované parametry při provozu bioplynové stanice

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (11)

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Karboxylové kyseliny

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí. Environment, France

Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR Oldřich Mužík, Jaroslav Kára

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

FUNKČNÍ VZOREK. AUTOŘI: Radek Stloukal 1, Jan Mrákota 1, Petr Kelbich 2, Michal Rosenberg 3, Jarmila Watzková 1

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Transkript:

Í

Hydrolytické a acidogenní mikroorganismy - nejrychleji rostoucí a nejodolnější vůči změnám podmínek! - první dva kroky anaerobního rozkladu, hydrolýzu a acidogenesi - exoenzymy, které jsou uvolňovány do média a hydrolyzují komplexní organické látky na menší molekuly, schopné transportu dovnitř buňky. Fermentací těchto látek tvoří řadu redukovaných produktů jako jsou nižší mastné kyseliny (hlavně kyselina máselná, propionová a octová), etanol, kyselina mléčná a pod. Zástupci hydrolytických a acidogenních mikroorganismů Převažující druhy patří do čeledě Streptococcaceae, Enterobacteriaceae a do rodů Bacteroides, Clostridium, Butyrivibrio, Eubacterium Bifidobacterium a Lactobacillus bakterie mléčného kvašení

Konečné produkty hydrolýzy a acidogenéze Závisí na - charakteru počátečního substrátu - na podmínkách prostředí (hlavně na H 2 a ph) Při nízkém parciálním tlaku vodíku jsou jako hlavní produkty kyselina octová, H 2 a CO 2 při vyšším parciálním tlaku vodíku se tvoří organické kyseliny vyšší než octová, kyselina mléčná, etanol apod. Rychlost produkce metanu je často omezována rychlostí hydrolýzy - dezintegrace

Enterobacter aerogenes fakultativní anaerob Směsná kultura produkující vodík s vysokým zastoupení tyčinek Clostridium spp striktní anaerob (nevýhoda citlivost ke kyslíku)

Homoacetogenní mikroorganismy mohou růst na víceuhlíkatých i jednouhlíkatých sustrátech a disponují metabolismem s vysokou termodynamickou účinností, protože netvoří vodík. některé druhy při růstu na oxidu uhličitém vodík spotřebovávají syntrofní tvorba kyseliny octové při malém množství vodíku v systému však nemohou konkurovat metanogenům, protože k energetické výhodnosti reakce tvorby kyseliny octové z CO 2 a H 2 potřebují vyšší koncentraci vodíku Nejčastěji izolovány a identifikovány druhy homoacetogenních mikroorganismů Clostridium thermoaceticum Acetobacterium woodii. Butyribacterium methylotrophicum

Sulfátredukující a denitrifikační mikroorganismy - jsou schopny růst na víceuhlíkatých substrátech a s využitím síranů nebo dusičnanů jako akceptorů elektronů tvořit octovou kyselinu, vodík, sulfan a amoniak, tedy podporovat metanogenézi - mohou tyto substráty i spotřebovávat za použití stejných akceptorů elektronů a být konkurenty metanogenním baktériím -při vyšších koncentracích NO 3- a SO 4 2- může docházet k inhibici metanogenéze, protože energetická výtěžnost jejich reakcí je mnohem vyšší toxické působení vyšších koncentrací sulfidů na metanogeny Zástupci SRB rody Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Desulfobulbus

SRB tvořídvě hlavní metabolické skupiny (a) oxidují substráty neúplně pouze na octovou (b) je schopná oxidovat substráty včetně octové až na CO 2 skupina SRB s neúplnou oxidací roste značně rychleji než skupina (b), generační doba je 3-4 hodiny SRB ze skupiny s úplným rozkladem jsou schopny rozkládat např. dikarboxylové kyseliny, aromatické sloučeniny, stejně jako větvené mastné kyseliny rozkládají pomalu, generační doba bývá 20 hod. a více.

Role SRB v anaerobním ekosystému soutěžení SRB, acidogenních, acetogenních a methanogenních bakterií redukce síranů je teoreticky dominantní hydrogenotrofní SRB za dostatku síranů vytěsní hydrogenotrofní methanogeny SRB využívající octovou rostou jen o trochu více než acetotrofní methanogeny, mají horší přilnavost k nosiči v imobilizované biomase je octová rozkládána na CH 4 a CO 2 i v přebytku síranů

Sulfátredukující bakterie - SRB

Acetogenní mikroorganismy produkující vodík (syntrofní acetogeny) - jsou silně závislé na přítomnosti H 2 v prostředí - vyšší koncentrace vodíku v systému posouvá rovnováhu jejich biochemické reakce opačným směrem Kyselina propionová kyselina octová + H 2-5,4 kj e de -1 Kyselina máselná kyselina octová + H 2-2,4 kj e de -1 - inhibuje jejich růst a metabolismus redukcí vnitrobuněčných elektronových přenašečů. - nutná stabilní metabolická společenství (syntrofní společenství) s jakýmikoli hydrogenotrofními mikroorganismy, které vodík spotřebovávají a tak zvyšují schůdnost a termodynamickou účinnost reakcí syntrofních acetogenů.

Příklady syntrofních acetogenů Syntrophobacter wollinii - acetogenní bakterie, rozkládající kyselinu propionovou na kyselinu octovou, CO 2 a H 2 Syntrophomonas wolfei - je schopen -oxidovat mastné kyseliny se sudým počtem uhlíků na kyselinu octovou a H 2 nebo s lichým počtem uhlíků na kyseliny octovou a propionovou a H 2 Syntrophus buswelii - rozkládá v syntrofii benzoovou kyselinu na konečné produkty kyselinu octovou a H 2

Anaerobní reaktor s kalovým mrakem - substrát syrovátka -průtok odpadní vody odspodu nahoru Provoz při třech různých zatíženích odběrová místa odebrané vzorky analyzovány na nižší mastné kyseliny

Produkce mastných kyselin v závislosti na zatížení nízké zatížení - nízká koncentrace vodíku kyselina octová, propionová a máselná během průtoku spotřebovány vyšší zatížení - zvýšená koncentrace vodíku hodně kyseliny octové a máselné, kyseliny propionové méně, objevují se i vyšší kyseliny, během průtoku mírný pokles nejvyšší zatížení -přetížení méně kyseliny octové a máselné, hodně kyseliny propionové, více kyseliny valerové a vyšších kyselin výrazné snížení účinnosti procesu výška reaktoru

Metanogenní bakterie zakončují metabolický řetězec anaerobního rozkladu organických látek převedením konečných produktů obsahujících uhlík do plynné fáze striktní anaerobové - vyžadují pro svůj růst velmi nízký redoxní potenciál kolem - 330 mv - vyžadují mezofilní nebo termofilní teplotní podmínky (35 C nebo 55 C) Archaebacteria nejstarší organismy na Zemi

Substrát H 2 Druh organismu Methanobacterim bryantii, M. formicicum, M.thermoautotrophicum Methanobrevibacter arboriphilus, M. ruminantium, Methanococcus mazei, M. vannielii, M. voltae HCOOH CO CH 3 OH CH 3 NH 2, (CH 3 ) 2 NH, (CH 3 ) 3 N CH 3 COOH Methanospirillum hungatei Methanosarcina barkeri M. formicicum, M. ruminantium, M. smithii, Methanosarcina barkeri, M. thermoautotrophicum Methanosarcina mazei, Methanosarcina barkeri Methanosarcina mazei, Methanosarcina barkeri M. mazei, M. barkeri, Methanothrix soehngenii Hydrogenotrofní metanogeny Acetotrofní (acetoklastické) metanogeny

Methanosarcina mazei Methanosarcina barkeri Methanobacterium směs Methanosarciny a Methanosaety

Standardní rovnovážná Gibbsova energie reakcí tvorby metanu Reakce G kj/mol CO 2 +4H 2 CH 4 +2H 2 O -130,4 4HCOO - +4H + CH 4 +2H 2 O+3CO 2-119,0 4CO+2H 2 O CH 4 +3CO 2-186,0 CH 3 COO - +H + CH 4 +CO 2-32,3 4CH 3 OH 3CH 4 +2H 2 O+CO 2-106,5 CH 3 OH + H 2 CH 4 +H 2 O -112,5 4CH 3 NH 2 +2H 2 O 3CH 4 +4NH 3 +CO 2-75,0 2(CH 3 ) 2 NH + 2 H 2 O 3CH 4 +2NH 3 +CO 2-74,0 4(CH 3 ) 3 N+6H 2 O 9CH 4 +4NH 3 +3CO 2-75,0 Hydrogenotrofní metanogen Acetotrofní metanogen

Rozdílné energetické výtěžky reakcí mají vliv na rychlost produkce metanu na růstovou rychlost příslušných metanogenů Při růstu na octové kyselině je generační doba 2 až 10 dní, na vodíku s oxidem uhličitým 9 až 24 hodin Mikrofotografie acetotrofní methanogenní bakterie v různých kulturách

Mikrofotografie hydrogenotrofní metanogenní bakterie Reálný vzorek provozní anaerobní kultury