Análisis de estabilidad del proceso de fermentación abe empleando clostridium saccharoperbutylacetonicum n1-4 atcc13564 a partir del aprovechamiento de la lactosa proveniente de lactosuero

En este trabajo se realizó el análisis de estabilidad de un fermentador ABE que emplea lactosa para la producción de biobutanol empleando Clostridium Saccharoper-butylacetonicum N1-4 ATCC 13564; analizando el efecto de la velocidad de dilución (D) sobre la estabilidad del sistema. Se implementó un m...

Full description

Autores:
Ortiz Bohorquez, Luis Eduardo
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/29869
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29869
https://noesis.uis.edu.co
Palabra clave:
Butanol
Velocidad De Dilución
Análisis De Estabilidad
Estados Estacionarios
Diagramas De Bifurcación.
Butanol
Dilution Rate
Stability Analysis
Steady States
Bifurcation Diagrams.
Rights
License
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Description
Summary:En este trabajo se realizó el análisis de estabilidad de un fermentador ABE que emplea lactosa para la producción de biobutanol empleando Clostridium Saccharoper-butylacetonicum N1-4 ATCC 13564; analizando el efecto de la velocidad de dilución (D) sobre la estabilidad del sistema. Se implementó un método de cálculo de estados estacionarios por Matlab 7,04 y reproducción de diagramas de bifurcación en la interface Matcont 4,2. El análisis se desarrolló con base al modelo matemático propuesto por Obando & Cardona (2011), una adaptación de operación en continuo del modelo en batch desarrollado por Shinto (2007), para la fermentación ABE. En este modelo se alcanza una concentración en estado estacionario para butanol: 84,973(6,298g/L) cuando se alimentan 147,500 mM de lactosa (Lf=53,200 g/L) a una velocidad de dilución (D) de 0,050 h-1. Se obtuvo un punto de bifurcación, limit point, en 1,132 mM butanol (0,084g/L) y dilución critica Dc=0,351 h-1. Así mismo, se encontró un punto de bifurcación neutral saddle (con carácter BP y Hopf) en 197,688 mM (14,653g/L) de butanol y D=0,005 h-1. Se concluye del análisis, que la región estable de operación se encuentra en intervalos de velocidad de dilución de 0,005h-1 a 0,079 h-1. Bajo estas condiciones es posible alcanzar conversiones de lactosa y rendimiento producto/sustrato de 92,530% y 0,296g butanol/g lactosa respectivamente. En la región de estabilidad se optimizó el valor de velocidad de dilución (Dopt) con base en la productividad de biomasa. Los resultados muestran que a un Dopt de 0,079h-1 es posible obtener 61,090 mM (4,528g/L) de butanol. Finalmente el análisis de estabilidad permite concluir que las células experimentan un efecto tóxico letal cuando las concentraciones de lactosa y butanol son respectivamente 143,120 mM (51,569g/L) y 197,688 mM (14.653g/L) (neutral saddle).