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Desulfuracón de dibenzotiofeno con Rhodococus erythropolis IGTS8

机译:红球红球菌脱硫硫菌素IGTS8

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摘要

El azufre contenido en los combustibles fósiles provoca graves problemas ambientales, como la lluvia ácida. La hidrodesulfuración es el método más utilizado para eliminarlo, pero no consigue eliminar los derivados tiofénicos. La biodesulfuración puede ser aplicada para degradar dichos compuestos, en condiciones suaves de presión y temperatura. Utilizando dibenzotiofeno como compuesto modelo para estudiar la capacidad desulfurante, se ha estudiado el crecimiento de Rhodococcus. erythropolis IGTS8: composición del medio (fuente de azufre, carbono y nitrógeno) y condiciones de operación (pH y temperatura). Se ha realizado también un estudio del consumo y transporte de oxígeno durante dicho crecimiento. Se ha propuesto un modelo cinético que describe matemáticamente la evolución de la concentración de biomasa, de la capacidad desulfurante y de la concentración de oxígeno disuelto. Se ha estudiado también la biodesulfuración de DBT utilizando R. erythropolis IGTS8 como biocatalizador, usando el método de resting cells, estudiando su mantenimiento trás su crecimiento, y las condiciones de operación durante la biodesulfuración, (temperatura y oxígeno disuelto). También se ha propuesto un modelo cinético de la etapa de biodesulfuración. En cuanto al estudio del crecimiento, se concluye que los mejores resultados se obtienen empleando: DMSO 1,3 mM, glucosa 20 g/L, NH4Cl 2g/L, pH 6'7 controlado, y 30C. Con respecto al transporte de oxígeno durante el crecimiento, existe un aumento debido al consumo del microorganismo, que se puede cuantificar mediante un factor de aumento; en relación al consumo de oxígeno, éste es debido a mantenimiento, crecimiento y desarrollo de capacidad desulfurante. En cuanto al estudio de la biodesulfuración de DBT, la temperatura óptima es de 30C, no encontrándose diferencias entre el uso de incubadora orbital o fermentador empleando velocidades de agitación de 100-200 rpm. Respecto a los modelos cinéticos propuestos de crecimiento y de biodesulfuración, el ajuste de datos experimentales, en muy diversas condiciones es excelente.
机译:化石燃料中所含的硫会引起严重的环境问题,例如酸雨。加氢脱硫是最常用的消除方法,但不能消除噻吩衍生物。在温和的压力和温度条件下,可进行生物脱硫以降解所述化合物。以二苯并噻吩为模型化合物研究脱硫能力,研究了红球菌的生长。 IGTS8 erythropolis:培养基的成分(硫,碳和氮的来源)和操作条件(pH和温度)。还研究了这种生长过程中的氧气消耗和运输。已经提出了动力学模型,该数学模型以数学方式描述了生物质浓度,脱硫能力和溶解氧浓度的变化。 DBT生物脱硫也已使用红球菌IGTS8作为生物催化剂进行了研究,采用静止细胞方法,研究了其生长后的维持性以及生物脱硫过程中的操作条件(温度和溶解氧)。还提出了生物脱硫阶段的动力学模型。关于生长的研究,得出的结论是,使用以下条件可获得最佳结果:1.3 mM DMSO,20 g / L葡萄糖,2g / L NH4Cl,pH 6.7控制和30°C。关于生长过程中的氧气运输,由于微生物的消耗而增加,这可以用增加因子来量化。关于氧气消耗,这是由于脱硫能力的维持,增长和发展所致。至于DBT生物脱硫的研究,最佳温度为30℃,在以100-200 rpm的搅拌速度使用轨道培养箱或发酵罐之间没有发现差异。关于所提出的生长和生物脱硫动力学模型,在非常不同的条件下,对实验数据的调整是极好的。

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