Optimization of the second-generation ethanol production process using simultaneous saccharification and fermentation from mixtures of lignocellulosic residues

Authors

  • Deyanira Nohely Sánchez Acosta Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Carrera de Ingeniería Química, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. https://orcid.org/0000-0002-9309-969X
  • Lezzie Valeria Villavicencio Vera Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Carrera de Ingeniería Química, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. https://orcid.org/0000-0003-2524-0740
  • Christhel Andrade Díaz Departamento de Procesos Químicos Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. https://orcid.org/0000-0002-2448-6186
  • Ernesto Alonso Rosero Delgado Departamento de Procesos Químicos Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

DOI:

https://doi.org/10.51798/sijis.v3i7.510

Keywords:

Lignocellulose, saccharification and simultaneous fermentation, optimization, second generation ethanol

Abstract

Ecuador is positioned as the first exporter of fine aroma cocoa, representing more than 62% of the world production of this fruit, which favors an abundant availability of recoverable residues from this plant. The lignocellulosic composition of these residues gives them the ability to be processed and transformed into bioethanol. In this research, cocoa shell, stem and leaf residues were conditioned (dried and powdered) and subjected to a simultaneous saccharification and fermentation process for the production of second-generation bioethanol. The conditioned biomass was subjected to a pretreatment of alkaline hydrolysis (3% NaOH) with steam explosion at 121ºC for 90 min at 1 atm. The hydrolyzed biomass was subjected to an enzymatic hydrolysis process using the cellulase enzyme from Aspergillus niger from Sigma Aldrich and Safale S-04 yeast was used simultaneously for the fermentation of sugars to bioethanol. The treated samples were filtered and centrifuged and the alcohol content was quantified by gas chromatography. Simultaneous saccharification and fermentation conditions were optimized through a multilevel factorial design, using the response surface methodology. The design included nine base runs (all in triplicate), where three enzyme concentrations (5, 15 and 25 FPU/g) were evaluated for the five grams of initial load of dry solid material (DSM) and three temperatures (27, 37 and 47°C). The maximum production of bioethanol (0.00240 μL/g) was reached with the optimal conditions of 23.5 FPU and 31.7 °C. A final run was carried out using the optimal conditions for a higher biomass load (20 g), reaching a maximum concentration of second-generation bioethanol of 0.11 mL/L.

Author Biographies

Deyanira Nohely Sánchez Acosta, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Carrera de Ingeniería Química, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Carrera de Ingeniería Química, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Lezzie Valeria Villavicencio Vera, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Carrera de Ingeniería Química, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Carrera de Ingeniería Química, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Christhel Andrade Díaz, Departamento de Procesos Químicos Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Departamento de Procesos Químicos Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Toulouse Biotechnology Institute (TBI), INSA, INRAE UMR792, and CNRS UMR5504, Federal University of Toulouse, 135 Avenue de Rangueil, F-31077, Toulouse, France.

Ernesto Alonso Rosero Delgado, Departamento de Procesos Químicos Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Departamento de Procesos Químicos Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

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Published

2022-10-15

How to Cite

Sánchez Acosta, D. N. ., Villavicencio Vera, L. V. ., Andrade Díaz, C. ., & Rosero Delgado, E. A. . (2022). Optimization of the second-generation ethanol production process using simultaneous saccharification and fermentation from mixtures of lignocellulosic residues. Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies, 3(7), 60–70. https://doi.org/10.51798/sijis.v3i7.510

Issue

Section

Continuous flow- Articles, Essays, Professional Case Studies