-
谷氨酸(glutamic acid,GA),化学名称为α-氨基戊二酸(C5H9NO4),为无色或白色晶体,微酸性,有鲜味,微溶于水,等电点为3.22[1]。以我国普遍生物质谷氨酸发酵工艺水平计算,发酵产谷氨酸一般在100 g·L−1左右,按照一步等电点结晶后母液中未结晶剩余的谷氨酸20 g·L−1计算,首次等电点回收率仅为80%左右。等电母液中谷氨酸含量丰富,具有COD高、pH低、总氮含量高等特征,难以进行生化处理,而未经处理的母液直接排入水体易造成水体富营养化,破坏水环境,造成资源严重浪费[2-3]。从等电母液中二次回收谷氨酸主要有以下2种方法:一是高温多效蒸发工艺[4-5],该工艺大大减少了硫酸和液氨等的消耗,但容易带来高能耗、低结晶质量问题;二是离子交换等电工艺[6-7],其谷氨酸回收率高,但同时产生较多冲洗废水,增加环境负荷。因此,在平衡谷氨酸提取收率和产品质量的前提下对等电母液进行资源化利用,寻找低能耗、低物耗、低废水量的新型谷氨酸提取技术已迫在眉睫。
冷冻浓缩技术[8-10]利用污水冰点低于净水冰点这一原理。在冷冻过程中,由于介质分布不均匀,相对纯净的水会优先以固态冰晶形式析出,与污水共存,而剩余的污染杂质仍然以液态存在,随着固态冰晶的增多,液相中杂质浓度也会增高,进而形成杂质浓度较高的浓缩液[11-12]。与蒸发浓缩相比,冷冻浓缩具有能耗低、无污染、更安全等优势[13-14]。
为降低等电母液危害,实现废水中谷氨酸的资源化利用,本研究探索了冷冻浓缩法与等电点结晶相耦合的新型浓缩技术。采用该技术处理味精生产过程中谷氨酸等电母液,对谷氨酸进行了二次提取,以有效回收利用谷氨酸资源。同时探讨了过饱和度、成冰率、育晶温度、晶种添加量、晶种目数等谷氨酸结晶影响因素,以期为谷氨酸等电母液二次结晶技术提供参考。
冷冻浓缩-等电点结晶法对谷氨酸等电母液的资源化利用
Recycling of isoelectric mother liquor by freeze concentration-isoelectric point crystallization method
-
摘要: 以谷氨酸等电母液为研究对象,开展了冷冻浓缩-等电点结晶实验研究,主要考察了成冰率、育晶温度、晶种添加量、晶种粒径等因素对结晶产量和质量的影响。结果表明,成冰率会直接影响晶体的析出量与形态,在成冰率为70%~80%、育晶温度为0 ℃、添加3%的150目α型谷氨酸晶种时,冷冻浓缩-等电点结晶效果最佳,每升谷氨酸等电母液中能回收13.75 g α型谷氨酸。以上研究结果可为实现谷氨酸资源化回收提供参考。Abstract: Taking glutamic acid isoelectric mother liquor as the research object, the experimental research of freeze concentration-isoelectric point crystallization was conducted to mainly study the effects of ice formation rate, crystal growth temperature, seed crystal addition amount, seed crystal size and other factors on the crystallization yield and quality. The results show that the ice formation rate could directly affect the precipitation amount and shape of crystals. At the ice formation rate of 70%~80%, the crystal growth temperature of 0 ℃, the best freezing concentration-isoelectric point crystallization effect occurred with the addition of 3% of 150 mesh α-type glutamic acid seed crystals, and 13.75 g glutamic acid could be recycled from 1L isoelectric mother liquor. The above research results can provide a reference for the realization of glutamic acid recycling.
-
表 1 不同成冰率下浓缩液谷氨酸浓度
Table 1. Glutamic acid concentration in concentrated solution with different ice formation rate
成冰率/% 冰晶量/mL 谷氨酸浓度/(g·L−1) 30 150 25.91 40 200 29.93 50 250 34.88 60 300 42.53 70 350 54.73 80 400 78.74 90 450 148.10 -
[1] 郑蓉建. 谷氨酸发酵过程的软测量建模研究[D]. 无锡: 江南大学, 2020. [2] 石云, 孔祥珍, 华欲飞. 离子交换树脂纯化大豆糖蜜上清液[J]. 大豆科学, 2016, 35(1): 130-135. [3] 李文锋, 崔兆杰, 韩峰. 味精行业废水资源化利用研究现状及展望[J]. 再生资源与循环经济, 2014, 7(12): 34-38. doi: 10.3969/j.issn.1674-0912.2014.12.012 [4] 贾海军, 姜胜耀, 吴少融, 等. 双塔竖直蒸发管高温多效蒸发海水淡化实验系统[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2003, 43(10): 1336-1338. doi: 10.3321/j.issn:1000-0054.2003.10.011 [5] 宋二猛, 贾海军, 王玉华, 等. 高温多效蒸馏及在核能海水淡化方面的应用[J]. 水处理技术, 2005, 31(7): 11-14. doi: 10.3969/j.issn.1000-3770.2005.07.003 [6] 耿道静, 李红海. 离子交换膜的应用技术[J]. 当代化工, 2017, 46(12): 2598-2602. doi: 10.3969/j.issn.1671-0460.2017.12.059 [7] 韩勤更. 味精生产中一次冷冻等电点与等电点-离子交换两种提取方法经济效益比较[J]. 发酵科技通讯, 1987, 3: 12-17. [8] ZHANG J, LEI T, ZHANG H, et al. A novel and cleaner technological process of extracting l-glutamic acid from fermentation broth by two-stage crystallization[J]. Journal of Cleaner Production, 2012, 20(1): 137-144. doi: 10.1016/j.jclepro.2011.08.004 [9] 吴二飞, 高琳, 耿春宇, 谢勇冰, 郝栩, 杨勇. 煤气化废水的冷冻浓缩处理技术研究[J]. 水处理技术, 2019, 45(10): 106-109. [10] 赵书敏, 周慧君. 高浓度有机废水浓缩技术研究进展[J]. 山东化工, 2017, 46(7): 93-95. doi: 10.3969/j.issn.1008-021X.2017.07.032 [11] 杨聿航, 常定明, 曾连荪, 等. 低温酸析法从G盐母液中回收R盐的资源化利用J][J]. 环境工程学报, 2016, 10(10): 5677-5681. doi: 10.12030/j.cjee.201504219 [12] 陈晓远, 闫莹, 范成李, 等. 悬浮结晶法预处理敌草胺生产废水[J]. 化工环保, 2019, 39(2): 163-167. doi: 10.3969/j.issn.1006-1878.2019.02.009 [13] 范成李. 冷冻悬浮结晶过程中工艺条件对冰晶纯度的影响研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2020. [14] QIN F, DING Z, YUAN J, et al. Visualization data on concentrating apple juice with a trinitarian crystallization suspension freeze concentrator[J]. Data in Brief, 2019, 25: 104155. doi: 10.1016/j.dib.2019.104155 [15] 李小明, 张建华, 张宏建. 谷氨酸结晶中的细晶回用工艺[J]. 化学工程, 2014, 6: 38-42. doi: 10.3969/j.issn.1005-9954.2014.06.009 [16] GARAY C G, HERNANDEZ S, HERNANDEZ J, et al. Comparative study of Oswald ripening and trans-interface diffusion-controlled theory models: Coarsening of γ′ precipitates affected by elastic strain along a concentration gradient[J]. Metals and Materials International, 2017, 23(2): 298-307. doi: 10.1007/s12540-017-6388-3 [17] 任效京. 硫酸盐结晶介稳区性质及相平衡[D]. 乌鲁木齐: 新疆大学, 2016. [18] 王盼盼, 余培斌, 吴麒峰, 等. 冷冻共晶法结晶谷氨酸钠介稳区测定[J]. 化学工程, 2017, 45(10): 33-40. doi: 10.3969/j.issn.1005-9954.2017.10.007