게시 및 게시 날짜 : 2022/05/13

플라스틱 병 원료의 제조 공정 중에 분해하기 어려운 바카라 규칙를 성공적으로 처리

-미생물 상호 작용을 촉진하고 환경을 보호하기 위해 바카라 규칙와 다른 조성물을 혼합합니다

포인트

  • 우리는 플라스틱 병 원료에 의해 생산되는 바카라 규칙에서 정제하기 어려운 방향족 화합물을 의도적으로 혼합하여 미생물에 의한 분해를 촉진하는 데 성공했습니다
  • 새로 제안되었다
  • 폴리에틸렌 테레 프탈레이트 생산에서 다른 공정에서 생산되는 분해하기 어려운 바카라 규칙를 효율적으로 정제하기 위해

요약

Kuroda Kyohei는 미생물 생태 공학 연구 그룹, 국립 고급 산업 과학 기술 연구소 (이하 AIST”라고 언급 됨)의 생물학적 프로세스 연구 부서의 연구원 인 Kuroda Kyohei, 연구 그룹의 이사들 (이와는 piatic at at as as as as as)의 제조 과정에서 배설된다 플라스틱 병 및 기타 재료에 사용되는 Terephthalate (이하 "DMT")고도로 농축 유기 바카라 규칙대량 처리가 성공적이었고, 미생물의 게놈 정보에 기초하여 새로운 치료 메커니즘이 제안되었다

이 연구는 혐기성 생물학적 바카라 규칙 처리 방법을 사용하여 PTA 생산 바카라 규칙 및 DMT 생산 바카라 규칙와 같이 개별적으로 처리 된 메탄 가스를 동시에 생산하는데,이 혐기성 생물학적 바카라 규칙 처리 방법을 사용하여 메탄 가스를 동시에 생산합니다UP 전류 혐기성 슬러지 담요(이하 "UASB"라고 함)는 반응기에서 대량으로 처리 될 수 있음을 입증했다 게다가,Shotgun Metagenomic Analysis, UASB 반응기의 바카라 규칙에서 방향족 화합물의 분해를 담당하는 미생물의 대사 기능은 추정되고 바카라 규칙의 다양한 화학 물질이 분해됩니다혐기성 공생 박테리아의 진화와 다양성을 이해할 수있는 중요한 발견입니다 이 연구의 결과는 PET 제조 바카라 규칙의 치료를 개선하는 실질적인 기술과 미생물의 기능에 대한 학문적 이해에 기여합니다 이 작품의 결과는 국제 학술 저널 "물 연구"의 온라인 버전에 게시되었습니다

요약 다이어그램

혐기성 생물학적 바카라 규칙 처리 방법을 사용하여 PET 병 원료의 제조 공정에서 두 가지 유형의 바카라 규칙 처리에 대한 대량 처리의 배경 및 연구 결과


개발의 사회적 배경

PET는 플라스틱 병 및 기타 제품에 널리 사용되는 플라스틱 중 하나입니다 애완 동물의 생산은 해마다 증가하고 있으며, PET 생산은 앞으로 전 세계적으로 계속 될 것으로 예상됩니다 PET는 주요 원료로 석유 유래 PTA 또는 DMT를 사용하여 제조되지만 제조 공정은 고농도의 유기 바카라 규칙를 배출합니다 이 바카라 규칙는 종종 혐기성 생물학적 바카라 규칙 처리 방법을 사용하여 메탄을 생성하며 에너지 회복에 적용됩니다 현재, PTA 및 DMT는 별도의 식물로 제조되므로 제조 공정 동안 생성 된 바카라 규칙의 처리 공정도 별도로 설치 및 작동하지만, PTA 생산 바카라 규칙를 처리 할 때 방향족 화합물의 미생물 분해는 쉽지 않습니다 따라서 처리 시간은 바카라 규칙 처리 방출 표준을 충족하기에 길며 바카라 규칙 처리 시스템 설치 영역을위한 충분한 공간을 제공하기 위해 설계되어 도입 및 운영 비용을 초과합니다 이러한 배경을 감안할 때 PTA 생산 바카라 규칙 처리의 효율성을 향상시키기위한 기술 개발에 대한 수요가있었습니다 이 연구에서, 우리는 PTA 생산 바카라 규칙를 주로 혼합 및 처리 된 DMT 생산 바카라 규칙로 구성된 방향족 화합물로 구성되어 주로 메탄올 및 포름산으로 구성된 미생물의 정제 능력을 활성화시키기 위해 구동성 화합물의 정제 능력을 활성화 시켰으며, PET 원료 물질을위한 포괄적 치료 시스템을 확립하기 위해 연구 및 개발이 수행되었다

 

연구 기록

Aisoken Institute는 캐비닛 사무소바이오 전략2030을 목표로바이오 경제사회의 실현에 기여하기 위해 회사는 재료 개발, 높은 기능성, 제조, 분해 평가 및 바카라 규칙 처리를 포함한 일련의 연구를 결합한 일련의 연구를 결합한 "생물 자원 활용 기술"을 구현하는 것을 목표로합니다 바카라 규칙 처리에 대한 연구에서, 우리는 유기 바카라 규칙 처리의 효율성과 비용 절감을 파괴하고 사회적 문제로 분해하기 어려우며 생물학적 바카라 규칙 치료의 주요 업체 인 미생물에 초점을 맞추고 유기 바카라 규칙 치료 기술의 발전에 기여하는 미생물 기능을 발견하는 것을 목표로합니다 이의 일환으로, 우리는 미생물 게놈 정보를 활용하는 바카라 규칙 처리 기술을 개선하고 미생물과 새로운 대사 경로 사이의 상호 작용을 명확히함으로써 다양한 유기 바카라 규칙 처리 기술을 개발하기 위해 노력하고 있습니다

우리는 PTA 및 DMT 생산 바카라 규칙에 대한 효율적인 벌크 처리 방법을 조사했으며, 이는 PET 병 등에 사용되는 PET 제조 공정에 높은 환경에 영향을 미치는 유기 바카라 규칙를 배출하고 미생물 게놈 분석에 의한 치료 메커니즘을 추정했습니다

이 연구 중 일부는 과학 연구를위한 과학 보조금 홍보 (B) (일반) (JP18H01576, JP21H01471)를위한 일본 사회의 지원으로 수행되었습니다

 

연구 컨텐츠

이 연구에서, 우리는 혐기성 생물학적 바카라 규칙 처리 방법을 사용하여 UASB 반응기에서 PTA 생산 바카라 규칙 및 DMT 생산 바카라 규칙를 배치하는 기술을 고안하여 PTA 바카라 규칙의 PTA 바카라 규칙 촉진에서 메탄올 및 포름산 성분을 입증하는 것을 입증했습니다 먼저, 장기 연속 처리 실험이 518 일 동안 수행되었으며, 유기농 농도는 실험실 규모로 제작 된 UASB 반응기에서 단계적으로 증가 하였다 바카라 규칙 및 90% 이상에서 유기물 농도의 안정적인 분해를위한 처리 조건이 명확 해졌다 (도 1 좌측) 이 연구에서, 유기물 분해 속도는 이전에보고 된 PTA 생산 바카라 규칙 처리 반응기의 12-44 배였다 (도 1 오른쪽) 또한, 포름산 및 수소는 포름산의 첨가에 의해 사용된다Methanogenic Archea혐기성 공생 박테리아의 풍부함이 반응기에서 증가 된 방향족 화합물을 분해했습니다 이러한 결과로부터, DMT 생산 바카라 규칙에 포함 된 구성 요소를 PTA 생산 바카라 규칙, 혐기성 공생 박테리아 및 메탄 생성 고고에 추가함으로써 상호 작용에 의해 활성화되어 높은 처리 효율을 나타내는 것으로 여겨졌다 따라서, PTA 제조 바카라 규칙 및 DMT 제조 바카라 규칙의 결합 된 바카라 규칙의 효율적인 벌크 처리가 실현되었다

그림 1

그림 1 바카라 규칙의 지속적인 처리를위한 실험 결과
왼쪽 : 518 일에 걸친 유기물 농도의 변화 오른쪽 :이 연구에서 바카라 규칙의 유기물 제거 속도와 이전에보고 된 바카라 규칙

이들 복잡한 바카라 규칙의 처리 메커니즘을 명확히하기 위해, 본 발명자들은 UASB 반응기의 바카라 규칙에 존재하는 방향족 화합물 (테레 프탈산, 이소 소산, 오르토 프탈산 등)을 분해하는 미생물 그룹을 추정했다 그들 중에서, 특히 sintropholabdas (syntrophorhabdus) 속과 밀접한 관련이있는 미생물은 오르프탈 레이트를 분해하는 새로운 대사 경로를 가지고 있다고 제안되었다 (도 2)

그림 2

그림 2 Shotgun metagenomic 분석에 의한 오르토 레이트 분해 경로의 추정

이 연구에서, PTA 제조 바카라 규칙 및 DMT 제조 바카라 규칙의 벌크 처리가 달성되어 이전 PTA 제조 바카라 규칙의 효율을 초과하는 바카라 규칙 처리 시스템을 초래합니다 미래에, 석유 유래 원료뿐만 아니라 플라스틱 및 생물학적으로 유래 한 원료를 폐기하는 PET 제조 공정 기술은 널리 퍼져 있으며, 동일한 공장 현장에서 PTA 및 DMT를 생산하는 것과 같은 새로운 사업 양식을 가진 공장이 사회적 기대가 있습니다 따라서, 단일 프로세스 에서이 연구에서와 같이 다른 프로세스에서 방출되는 다른 속성으로 바카라 규칙를 동시에 처리하려는 기술 개발에 대한 수요가 향후 증가 할 것으로 예상된다 또한, 새로 제안 된 오르토 레이트 분해 경로는 혐기성 공생 박테리아가 합성 화학 물질을 분해하는 능력을 이해하는 데 중요한 발견이다

 

미래 계획

지금, 우리는 PTA 제조 바카라 규칙 및 DMT 제조 바카라 규칙뿐만 아니라 PET 생산 중에 배출 된 다른 PET 제조 바카라 규칙도 배출 된 다른 PET 제조 바카라 규칙를 고려할 것이며, 미생물 학적 관점에서 상이한 특성으로부터 상이한 특성으로부터의 상이한 특성의 적용 범위를 확장하는 것을 목표로 할 것이다 또한,이 연구에서 새로 제안 된 오르토 프탈산 외에도, 우리는 미생물 게놈 정보 분석을 사용하여 분해 경로가 명확하지 않은 다른 방향족 화합물의 분석에 대해서도 노력할 것이다 이러한 미생물 학적 정보를 바탕으로, 우리는 새로운 처리 과정을 설계하는 것을 목표로하며, 앞으로는 석유 화학 과정에서 방전 된 바카라 규칙에 포함 된 단단한 분해 성 화합물을 효율적으로 분해하여 생물 경제 학회의 형성에 기여하는 환경 친화적 인 바카라 규칙 처리 과정을 만들 것입니다

 

기사 정보

게시 된 잡지 :물 연구
종이 제목 : 메모 성 업 플로우 anaerrobic 슬래지 담요 반응기에 의한 정제 된 테레 프탈레이트 및 디메틸 테레 프탈레이트 제조 바카라 규칙의 고위용 양조장 및 방향족 화합물 부패와 관련된 미생물 생태학
저자 : Kyohei Kuroda*, Takashi Narihiro*, Futaba Shinshima, Mio Yoshida, Haruka Yamaguchi, Hazuki Kurashita, Nozomi Nakahara, Masaru K Nobu, Taro QP Noguchi, Masahito Yamauchi, Masayoshi Yamada
*두 저자 모두이 연구의 공동 책임자입니다


터미널 설명

◆ 고도로 농축 유기 바카라 규칙
세척수는 특히 화학 및 식품 공장에서 배출되며 주로 고농도의 유기물을 포함하고 있습니다 유기물 농도는 높고 종종 분해하기 어려운 물질을 함유하기 때문에 환경 영향을 줄이기 위해 적절한 치료가 필요합니다[참조로 돌아 가기]
◆ 상단 흐름 혐기성 슬러지 담요
Upflow anaerobic sludge blanket (Upflow anaerobic sludge blanket) 반응기는 바카라 규칙 처리 시스템의 유형이며, 반응기에서 고농도의 미생물 (슬러지 과립)을 허용하는 기술입니다 이산화물 및 에너지로 메탄 가스를 회수합니다[참조로 돌아 가기]
◆ Shotgun metagenomic 분석
환경에서 복잡한 미생물로부터 추출 된 단편화 및 포괄적으로 해독함으로써 복잡한 미생물의 생태와 기능을 분석한다[참조로 돌아 가기]
◆ 혐기성 공생 박테리아
테레 프탈산 및 벤조산과 같은 방향족 화합물을 분해하는 미생물뿐만 아니라 산소가없는 환경에서 프로피온 산 및 부티르산과 같은 휘발성 유기산 이들 화합물의 분해 반응은 수소 농도가 높은 환경에서 진행되지 않지만, 메탄 생산 고고 공존과 같은 수소를 이용할 수있는 미생물이 빠르게 제거되고, 수소 농도 환경이 낮아서 분해가 가능하다 따라서, 혐기성 공생 박테리아와 메탄 생산 고고 사이의 공생 관계는 혐기성 바카라 규칙 처리 과정에서 유기물 분해 및 메탄 가스 생산에 중요하다[참조로 돌아 가기]
◆ 바이오 전략
이것은 일본의 생물 경제 증진에 대한 정책이며, 내각 사무소의 통합 혁신 전략 촉진위원회 (Integrated Innovation Strategy Promotion Council)에서 편집 한 "혁신 전략 (캐비닛 사무소 웹 사이트에서 인용)은 업계, 대학, 지방 정부 및 기타에 대한 참여를 촉진하는 혁신 전략 (캐비닛 사무소 웹 사이트에서 인용)입니다 사회와 건강 "[참조로 돌아 가기]
◆ 생물 경제
는 생명 공학 및 재생 가능한 생물학적 자원을 활용하여 지속 가능한 재생 가능한 경제 및 재활용 가능한 경제 사회를 확장하는 개념을 말합니다 (캐비닛 사무소 웹 사이트에서 인용) 이 개념은 2009 년 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)가 발표 한 "2030 년의 생물 경제 : 2030 년의 생물 경제 : 정책 의제 설계"보고서에 의해 확대되었으며 일본의 바이오 전략을 공식화했습니다[참조로 돌아 가기]
◆ Methanogenic Archea
산소가없는 환경에서 수소, 이산화탄소, 메탄올, 아세트산 등으로부터 메탄 가스를 생산할 수있는 미생물 혐기성 바카라 규칙 처리에 필수적인 미생물입니다[참조로 돌아 가기]


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