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膜分離與連續發酵耦合工藝結合成為乳酸行業發展方向

2014-04-13 17:53:15 admin 112
來源:科學網 / 時間:2014-3-13 11:18:27
  據生物谷2014年3月10日訊 在幾個五年計劃和“863”計劃支持下,包括聚羥基脂肪酸酯(PHA)、聚乳酸(PLA)、丁二酸丁二醇共聚物(PBS)、二氧化碳共聚物(PPC)、對苯二甲酸1,3-丙二醇共聚物(PTT)、生物乙烯(Bio-PE)和粉基材料等在內的生物基材料,在我國都取得了長足發展。
  目前我國已將生物產業列為戰略性新興產業。生物基材料作為生物產業的重要組成部分,在此背景下,把生物基材料作為戰略產品來開發,使其成為我國特色產業,做大做強PHA、PLA、PBS、PPC、PTT、生物PE和淀粉基材料產業,對我國整個生物產業的發展具有重大的意義。
  聚乳酸(PLA)
  隨著不可再生石油資源的日益短缺,PLA價格也將水漲船高,碳減排的壓力迫切要求使用天然原料的產品,PLA產品作為石油基塑料產品的替代物,將會成為市場和資金追捧的熱點。在強大需求的帶動下,PLA用量將會大幅提升,從而產生規模經濟效應。隨著科研力量的投入,PLA生產成本將會持續下降,進一步促進需求,市場應用將會得到拓展,預計在2011年左右,PLA產品的普及使用將進入高速發展期。目前國際乳酸需求一直以年平均5~8%的速度持續增長,加之PLA對原料乳酸的需求量急劇增長,對L-乳酸的需求量將不斷增加,整體乳酸市場前景也看好。有專家預測,如果聚乳酸的發展順利,在2020年之前世界聚乳酸產量將至少需要1000萬噸,這為我國乳酸行業提供了良好的發展空間。
  另一方面,乳酸也向著高光學純度L型、D型乳酸技術的方向發展。同時,目前成熟的生產工藝是由玉米等谷類為碳源,采用細菌發酵法生產L-乳酸,用碳酸鈣等中和劑控制發酵液pH值,然后用硫酸中和,產生大量硫酸鈣沉淀,使工藝繁復,而且帶入大量雜質和染菌,使產品純度下降。而新技術用一種厭氧菌發酵,加氫氧化銨控制發酵液pH值,采用膜分離技術與清液單罐細菌連續發酵耦合工藝生產L-乳酸,以玉米為碳源,用濕法工藝制糖液,發酵液經微濾除菌絲體后用膜澄清,一般電滲析提純,再經雙極膜電滲析,*后用高真空蒸餾得到純L-乳酸,光學純度≥96%,轉化率≥95%,提取收率≥90%,工藝簡單,投資不高,能耗低,無廢渣廢水排放。
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