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혐기성 발효에 의한 다시마 추출물로부터 휘발성 유기산 제조: 휘발성 유기산 생산성에 대한 환경적 영향인자 평가
Volatile Fatty Acid Production from Saccharina japonica Extracts by Anaerobic Fermentation: Evaluation of Various Environmental Parameters for VFAs Productivity 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.19 no.2, 2013년, pp.148 - 155  

최재형 (부경대학교 화학공학과) ,  송민경 (부경대학교 청정생산기술연구소) ,  전병수 (부경대학교 식품공학과) ,  이철우 (한밭대학교 화학공학과) ,  우희철 (부경대학교 화학공학과)

초록
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본 연구에서는 거대 갈조류 대표종인 다시마(Saccharina japonica)로부터 물리화학적 전처리 방법, 미생물 접종비율, 다시마 추출물의 농도 및 pH 조건에 따른 휘발성 유기산(volatile fatty acids, VFAs) 생산 가능성 확인과 생산 효율을 평가하고자 하였다. 물리화학적 전처리 방법에 따른 휘발성 유기산의 최대 농도는 황산, 아임계수, 지질 추출 후 아임계수 전처리 순으로 나타났다. 황산 전처리 방법에서 미생물 접종비율(유효용적(WV)/미생물 부피(M) = 10~30), pH (6.0~7.0) 및 다시마 추출물의 농도(18.0~72.0 g/L)의 혐기성 발효 조건에 따른 휘발성 유기산 생성 농도에 미치는 영향을 확인한 결과, 발효 온도 $35^{\circ}C$, 미생물 접종비율 15, pH 7.0, 발효시간 372시간에서 다시마 추출물의 농도가 18.0, 36.0, 54.0, 72.0 g/L일 때, 휘발성 유기산의 최대 농도가 각각 9.8, 13.9, 18.6, 22.3 g/L로 확인되었다. 생산된 휘발성 유기산의 조성은 pH가 높을수록 아세트산프로피온산의 생산 비율이 높았으며, pH가 낮을수록 부티르산의 비율이 높게 확인되었다. 생산된 저농도의 휘발성 유기산은 농축 및 분리공정과 연계하여 향후 기초화학 원료와 바이오연료 등으로 사용될 수 있으므로, 기존 화석연료의 대체에너지 생산에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

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Volatile fatty acids (VFAs) production from marine brown algae, Saccharina japonica, was investigated in anaerobic dark fermentation. In order to evaluate the VFAs productivity, various experimental parameters (i.e., physicochemical pre-treatment, microorganism inoculation ratio, substrate concentra...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 다시마로부터 휘발성 유기산 생산 수율을 높이기 위해 황산, 아임계수, 지질 추출 후 아임계수의 물리화학적 전처리 방법, 미생물 접종비율 변화, 다시마 추출물의 농도 및 pH 조건에 따른 휘발성 유기산 생산 효율을 평가하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
석유자원 고갈로 인해 개발되고 있는 산업은? 최근 석유자원 고갈로 인해 석유화학 산업에서 지속적으로 녹색성장이 가능한 신재생에너지 산업으로의 전환이 이루어지고 있으며, 무분별한 화석연료의 사용으로 지구의 온실가스가 증가함에 따라 기후변화협약이 1992년에 채택되어 온실가스 감축을 위해 국가적으로 노력하고 있다. 국내의 경우에는 2020년부터 온실가스 의무 감축 대상 국가에 포함됨에 따라 정책적으로 2012년부터 신재생에너지 의무할당제(renewable portfolio standards, RPS)가 시행되었고, 2015년부터 온실가스배출권 거래제(emission trading system)가 시행될 계획이다.
바이오매스 자원 중 해조류의 특성은? 다양한 바이오매스 자원 중 해조류(거대조류)는 전 세계 해양에서 불과 0.2%만을 점유하고 있음에도 불구하고, 온대 및 열대산림에 비하여 약 2.7배 이상의 뛰어난 이산화탄소 흡수량을 나타내고 있다[1,2]. 특히, 거대조류는 넓은 바다를 이용하기 때문에 식량작물과 경쟁할 필요도 없으며, 해수 중의 부영양물질 제거 등의 장점이 있어 탁월한 친환경적 바이오매스이다[3,4].
온실가스 감축을 위해 국내에서 시행하고 있는 정책은? 최근 석유자원 고갈로 인해 석유화학 산업에서 지속적으로 녹색성장이 가능한 신재생에너지 산업으로의 전환이 이루어지고 있으며, 무분별한 화석연료의 사용으로 지구의 온실가스가 증가함에 따라 기후변화협약이 1992년에 채택되어 온실가스 감축을 위해 국가적으로 노력하고 있다. 국내의 경우에는 2020년부터 온실가스 의무 감축 대상 국가에 포함됨에 따라 정책적으로 2012년부터 신재생에너지 의무할당제(renewable portfolio standards, RPS)가 시행되었고, 2015년부터 온실가스배출권 거래제(emission trading system)가 시행될 계획이다. 이러한 신재생에너지 시장 활성화 정책에 맞추어 국내 실정에 적합한 지속가능한 바이오에너지 생산기술 개발이 필요하다.
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참고문헌 (21)

  1. Klass, D. L., "Biomass for Renewable Energy and Fuels," Encyclopedia of Energy, 1, 193-212 (2004). 

  2. Fourqurean, J. W., Duarte, C. M., Kennedy, H., Marba, N., Holmer, M., Mateo, M. A., Apostolaki, E. T., Kendrick, G. A., Doete, K.-J., Mcglathery, K. J., and Serrano, O., "Seagrass Ecosystems as a Globally Significant Carbon Stock," Nature Geosci., 5, 505-509 (2012). 

  3. Park, J. I., Woo, H. C., and Lee, J. H., "Production of Bioenergy from Marine Algae: Status and Perspectives," Korean Chem. Eng. Res., 46(5), 833-844 (2008). 

  4. Roesijadi, G., Jones, S. B., Snowden-Swan, L. J., and Zhu, Y., "Macroalgae as a Biomass Feedstock: a Preliminary Analysis," US DOE, PNNL-19944, 2010. 

  5. http://www.abrc.re.kr 

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  7. Lee, J. Y., Li, P., Lee, J., Ryu, H. J., and Oh, K. K., "Ethanol Production from Saccharina japonica Using an Optimized Extremely Low Acid Pretreatment Followed by Simultaneous Saccharification and Fermentation," Bioresour. Technol., 127, 119-125 (2013). 

  8. Lee, S.-M., and Lee, J.-H., "Organic Acid and Enzyme Pretreatment of Laminaria japonica for Bio-ethanol Production," Appl. Chem. Eng., 23(2), 164-168 (2012). 

  9. Pham, T. N., Nam, W. J., Jeon, Y. J., and Yoon, H. H., "Volatile Fatty Acids Production from Marine Macroalgae by Anaerobic Fermentation," Bioresour. Technol., 124, 500-503 (2012). 

  10. Chang, H. N., and Kim, N. J., "Method for Producing Bio-Chemicals Derived from Algal Biomass," Korea Patent No. 10-1039432 (2011). 

  11. Woo, H. C., Chang, H. N., Jeon, Y. J., Suh, D. J., Chun, B. S., Oh, K. K., Kim, K. H., Kim, D. W., and Choi, J. H., "Method for Preparing Volatile Fatty Acids from the Pre-treated Extracts of Marine Biomass Residue," US Patent No. 13/807,587 (2012). 

  12. Kim, J., Lee, Y., Jung, S., Lee, J., and Cho, M. H., "Production of Methane from Anaerobic Fermentation of Marine Macroalgae," Clean Tech., 16(1), 51-58 (2010). 

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  14. Shi, X., Jung, K.-W., Kim, D.-H., Ahn, Y.-T., and Shin, H.-S., "Direct Fermentation of Laminaria japonica for Biohydrogen Production by Anaerobic Mixed Cultures," Int. J. Hydrogen Energy, 36, 5857-5864 (2011). 

  15. Wall, J. D., Harwood, C. S., and Demain, A., Bioenergy, AMS Press, Washington DC, 2008, pp. 347-360. 

  16. Chan, W. N., and Holtzapple, M. T., "Conversion of Municipal Solid Wastes to Carboxylic Acids by Thermophilic Fermentation," Appl. Biochem. Biotechnol., 111(2), 93-112 (2003). 

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  18. Holtzapple, M. T., and Granda, C. B., "Carboxylate Platform: the MixAlco Process Part 1: Comparison of Three Biomass Conversion Platforms," Appl. Biochem. Biotechnol., 156, 95-106 (2009). 

  19. Mehta, K. I., and Callihan, C. D., "Production of Protein and Fatty Acids in the Anaerobic Fermentation of Molasses by E. ruminatium," J. Am. Oil Chem. Soc., 61(11), 1728-1734 (1984). 

  20. Macarthur, R. H., and Wilson, E. O., The Theory of Island Biogeography, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1967. 

  21. Horiuchi, J. I., Shimizu, T., Tada, K., Kanno, T., and Kobayashi, M., "Selective Production of Organic Acids in Anaerobic Acid Reactor by pH Control," Bioresour. Technol., 82(3), 209-213 (2002). 

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