Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2020 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFU |
Texto Completo: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30301 http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.671 |
Resumo: | Hydrogen production by biological is a sustainable alternative because it demands a low amount of energy for its production and has the capacity to use renewable raw materials as substrates. The conversion of organic compounds to hydrogen in the photofermentation process has attracted interest in their use, as it presents high theoretical substrate conversion yields. Combining different groups of bacteria grown in a single bioreactor provides advantages of simple handling, reduced fermentation time and high yield rates. In this present study, the objective was study the production of hydrogen by photofermentation using Enterobacter cloacae bacteria and photosynthetic purple non-sulfur bacteria: Rhodobacter capsulatus and Rhodopseudomonas palustris. The carbon sources used were glucose P.A. and the whey permeate (70 % lactose), that is an agroindustrial residue. The assays were carried out in fed batch reactor, checking the influence of: culture medium, sugar source, light, inert gas and substrate feeding forms. The Enterobacter cloacae microorganism showed satisfactory results for hydrogen production, using nitrogen or argon as inert gases, with or without the presence of light, characterizing its ability to metabolize under different conditions. Evaluating the culture media in the co-culture system, the nutrient broth reaction medium reached a maximum productivity of 201.15 mmol H2/L.day, with Enterobacter cloacae and Rhodobacter capsulatus (whey permeate), since its composition offers the amount of carbon and total nitrogen, derived from meat extract and peptone reagents, present in the medium composition, directly impacting the hydrogen production. In the tests with the alternation feeding of the carbon source to the reaction medium, promoted the highest hydrogen productivity, being the maximum of 319.35 mmol H2/L.day in the 180 hours time. The metabolites formed during the fermentation process were obtained in significant quantities, especially butyric, lactic and acetic acid, predominating the metabolic pathways of hydrogen production. |
id |
UFU_64b30c399b3ef4294135e16bc204e7d4 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.ufu.br:123456789/30301 |
network_acronym_str |
UFU |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFU |
repository_id_str |
|
spelling |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactériasHydrogen production by photofermentation using bacterial co-culturesCo-culturaEnterobacter cloacaeFotofermentaçãoHidrogênioRhodobacter capsulatusRhodopseudomonas palustrisCo-culturePhotofermentationHydrogenCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICAEngenharia químicaHydrogen production by biological is a sustainable alternative because it demands a low amount of energy for its production and has the capacity to use renewable raw materials as substrates. The conversion of organic compounds to hydrogen in the photofermentation process has attracted interest in their use, as it presents high theoretical substrate conversion yields. Combining different groups of bacteria grown in a single bioreactor provides advantages of simple handling, reduced fermentation time and high yield rates. In this present study, the objective was study the production of hydrogen by photofermentation using Enterobacter cloacae bacteria and photosynthetic purple non-sulfur bacteria: Rhodobacter capsulatus and Rhodopseudomonas palustris. The carbon sources used were glucose P.A. and the whey permeate (70 % lactose), that is an agroindustrial residue. The assays were carried out in fed batch reactor, checking the influence of: culture medium, sugar source, light, inert gas and substrate feeding forms. The Enterobacter cloacae microorganism showed satisfactory results for hydrogen production, using nitrogen or argon as inert gases, with or without the presence of light, characterizing its ability to metabolize under different conditions. Evaluating the culture media in the co-culture system, the nutrient broth reaction medium reached a maximum productivity of 201.15 mmol H2/L.day, with Enterobacter cloacae and Rhodobacter capsulatus (whey permeate), since its composition offers the amount of carbon and total nitrogen, derived from meat extract and peptone reagents, present in the medium composition, directly impacting the hydrogen production. In the tests with the alternation feeding of the carbon source to the reaction medium, promoted the highest hydrogen productivity, being the maximum of 319.35 mmol H2/L.day in the 180 hours time. The metabolites formed during the fermentation process were obtained in significant quantities, especially butyric, lactic and acetic acid, predominating the metabolic pathways of hydrogen production.CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoFAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas GeraisVALE S. A.Tese (Doutorado)A produção de hidrogênio por via biológica é uma alternativa sustentável, pois demanda baixa quantidade de energia e tem a capacidade da utilização de matérias primas renováveis como os substratos. A conversão de compostos orgânicos a hidrogênio no processo de fotofermentação, tem atraído interesse na sua utilização, por apresentar altos rendimentos teóricos de conversão de substrato. A combinação de grupos diferentes de bactérias cultivadas em um único biorreator apresenta como vantagens a simples manipulação, a redução de tempo de fermentação e taxas altas de rendimento. No presente trabalho, o objetivo foi estudar a produção de hidrogênio por fotofermentação, utilizando a bactéria Enterobacter cloacae e as bactérias fotossintetizantes púrpuras não sulfurosas: Rhodobacter capsulatus e Rhodopseudomonas palustris. As fontes de carbono utilizadas foram glicose P.A. e o permeado de soro de queijo em pó (70% lactose), que é um subproduto agroindustrial. Os ensaios foram realizados em reator operando em batelada alimentada, verificando a influência de: meio de cultivo, fonte de açúcar, presença de luminosidade, gás inerte e formas de alimentação do substrato para a produção de hidrogênio. Verificou-se que o microrganismo Enterobacter cloacae apresentou resultados promissores para a produção de hidrogênio, utilizando nitrogênio ou argônio como gases inertes, na presença ou não de luminosidade, caracterizando a sua capacidade de metabolizar os substratos em diferentes condições. Avaliando a influência dos meios de cultivos no sistema de co-cultura, o meio reacional caldo nutriente alcançou uma produtividade máxima de 201,15 mmol H2/L.dia, com a Enterobacter cloacae e Rhodobacter capsulatus (permeado de soro de queijo em pó), visto que, a sua composição oferece a quantidade de carbono e nitrogênio total, provenientes dos reagentes extrato de carne e peptona, presentes na composição do meio, impactando diretamente na produção de hidrogênio. Os ensaios com alimentação alternada da fonte de carbono ao meio reacional, promoveram a maior produtividade de hidrogênio. O valor máximo de produtividade obtido foi de 319,35 mmol H2/L.dia no tempo de 180 horas. Os metabólitos formados durante o processo fermentativo, foram obtidos em quantidades significativas, com destaque para os ácidos butírico, lático e acético, predominantes nas rotas metabólicas de produção de hidrogênio.2022-10-28Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Engenharia QuímicaCardoso, Vicelma Luizhttp://lattes.cnpq.br/7947426011712250Cabral, Bruna Vieirahttp://lattes.cnpq.br/9417964534806554Finzer, José Roberto Delaliberahttp://lattes.cnpq.br/3768604935693672Costa, Camila Stéfanne Diashttp://lattes.cnpq.br/5668922585391362Ferreira, Juliana de Souzahttp://lattes.cnpq.br/3559717674809595Batista, Fabiana Regina Xavierhttp://lattes.cnpq.br/4004159087502076Moreira, Felipe Santos2020-11-05T20:27:08Z2020-11-05T20:27:08Z2020-10-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfMOREIRA, Felipe Santos. Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias. 2020. 127 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.671.https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30301http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.671porhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFUinstname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU)instacron:UFU2024-08-02T17:42:30Zoai:repositorio.ufu.br:123456789/30301Repositório InstitucionalONGhttp://repositorio.ufu.br/oai/requestdiinf@dirbi.ufu.bropendoar:2024-08-02T17:42:30Repositório Institucional da UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias Hydrogen production by photofermentation using bacterial co-cultures |
title |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias |
spellingShingle |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias Moreira, Felipe Santos Co-cultura Enterobacter cloacae Fotofermentação Hidrogênio Rhodobacter capsulatus Rhodopseudomonas palustris Co-culture Photofermentation Hydrogen CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA Engenharia química |
title_short |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias |
title_full |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias |
title_fullStr |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias |
title_full_unstemmed |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias |
title_sort |
Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias |
author |
Moreira, Felipe Santos |
author_facet |
Moreira, Felipe Santos |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Cardoso, Vicelma Luiz http://lattes.cnpq.br/7947426011712250 Cabral, Bruna Vieira http://lattes.cnpq.br/9417964534806554 Finzer, José Roberto Delalibera http://lattes.cnpq.br/3768604935693672 Costa, Camila Stéfanne Dias http://lattes.cnpq.br/5668922585391362 Ferreira, Juliana de Souza http://lattes.cnpq.br/3559717674809595 Batista, Fabiana Regina Xavier http://lattes.cnpq.br/4004159087502076 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Moreira, Felipe Santos |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Co-cultura Enterobacter cloacae Fotofermentação Hidrogênio Rhodobacter capsulatus Rhodopseudomonas palustris Co-culture Photofermentation Hydrogen CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA Engenharia química |
topic |
Co-cultura Enterobacter cloacae Fotofermentação Hidrogênio Rhodobacter capsulatus Rhodopseudomonas palustris Co-culture Photofermentation Hydrogen CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA Engenharia química |
description |
Hydrogen production by biological is a sustainable alternative because it demands a low amount of energy for its production and has the capacity to use renewable raw materials as substrates. The conversion of organic compounds to hydrogen in the photofermentation process has attracted interest in their use, as it presents high theoretical substrate conversion yields. Combining different groups of bacteria grown in a single bioreactor provides advantages of simple handling, reduced fermentation time and high yield rates. In this present study, the objective was study the production of hydrogen by photofermentation using Enterobacter cloacae bacteria and photosynthetic purple non-sulfur bacteria: Rhodobacter capsulatus and Rhodopseudomonas palustris. The carbon sources used were glucose P.A. and the whey permeate (70 % lactose), that is an agroindustrial residue. The assays were carried out in fed batch reactor, checking the influence of: culture medium, sugar source, light, inert gas and substrate feeding forms. The Enterobacter cloacae microorganism showed satisfactory results for hydrogen production, using nitrogen or argon as inert gases, with or without the presence of light, characterizing its ability to metabolize under different conditions. Evaluating the culture media in the co-culture system, the nutrient broth reaction medium reached a maximum productivity of 201.15 mmol H2/L.day, with Enterobacter cloacae and Rhodobacter capsulatus (whey permeate), since its composition offers the amount of carbon and total nitrogen, derived from meat extract and peptone reagents, present in the medium composition, directly impacting the hydrogen production. In the tests with the alternation feeding of the carbon source to the reaction medium, promoted the highest hydrogen productivity, being the maximum of 319.35 mmol H2/L.day in the 180 hours time. The metabolites formed during the fermentation process were obtained in significant quantities, especially butyric, lactic and acetic acid, predominating the metabolic pathways of hydrogen production. |
publishDate |
2020 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2020-11-05T20:27:08Z 2020-11-05T20:27:08Z 2020-10-28 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
format |
doctoralThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
MOREIRA, Felipe Santos. Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias. 2020. 127 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.671. https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30301 http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.671 |
identifier_str_mv |
MOREIRA, Felipe Santos. Produção de hidrogênio por fotofermentação empregando co-culturas de bactérias. 2020. 127 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.671. |
url |
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30301 http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.671 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de Uberlândia Brasil Programa de Pós-graduação em Engenharia Química |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de Uberlândia Brasil Programa de Pós-graduação em Engenharia Química |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFU instname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU) instacron:UFU |
instname_str |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) |
instacron_str |
UFU |
institution |
UFU |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFU |
collection |
Repositório Institucional da UFU |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU) |
repository.mail.fl_str_mv |
diinf@dirbi.ufu.br |
_version_ |
1813711286701129728 |