Este protocolo descreve uma prática recomendada para determinar a produção de metano e parâmetros cinéticos microbianos usando respirometria para microbiota anaeróbica co-digerindo resíduos de restos de comida e lodo ativado por resíduos.
O uso da respirometria para estudar a biocinética da microbiota no tratamento de águas residuais ou na digestão de lodos de águas residuais tornou-se mais prevalente nas últimas décadas. O uso da respirometria para examinar a biocinética da microbiota anaeróbica co-digerindo fluxos de resíduos orgânicos, como lodo de águas residuais e restos de comida, é uma área de pesquisa ativa. Até o momento, nenhum protocolo visualizado foi publicado sobre o tema. Assim, neste protocolo, configuramos um respirômetro para medir a produção e a vazão de metano ao longo do tempo usando três proporções diferentes de alimentos para microrganismos (F:M) e resíduos de restos de comida e lodo ativado por resíduos como substratos. Os dados resultantes, juntamente com as medições de utilização do substrato, fornecem a base para entender como diferentes concentrações de substrato influenciam a taxa na qual a microbiota anaeróbica produz metano. Além disso, este protocolo apresenta um método para desenvolver parâmetros biocinéticos (por exemplo, constante de taxa de produção de metano e rendimento). Outros podem usar este protocolo de respirometria para examinar a degradação orgânica em condições anaeróbicas e desenvolver parâmetros microbianos.
Os pesquisadores estudam a atividade microbiana em escala de bancada usando uma variedade de abordagens, incluindo estudos em lote, microcosmos e respirometria, entre outros. Os respirômetros podem ser usados para medir a respiração celular durante as fases de crescimento e/ou decaimento de uma comunidade microbiana, observando o consumo de substrato e a produção do produto final sob condições controladas1. Os resultados de estudos de respirômetro em escala de bancada também podem ser usados para estimar parâmetros biocinéticos para a construção do modelo de processo2. Respirômetros têm sido usados para examinar a atividade microbiana aeróbica e anaeróbica; no entanto, estudos utilizando a respirometria para medir o potencial de biometano (BMP), especialmente de substratos orgânicos mistos, é uma área de pesquisa em andamento 3,4.
Os orgânicos em águas residuais domésticas são reconhecidos como uma fonte renovável viável de energia química5. A digestão anaeróbica de lodos de águas residuais (ou seja, lodo primário e lodos ativados por resíduos, WAS) tem sido usada para produzir biogás rico em metano em estações de tratamento de águas residuais (ETEs) por mais de um século6. No entanto, a digestão de vários fluxos de resíduos orgânicos, como resíduos de restos de comida com WAS, tornou-se prevalente apenas nos últimos anos e ainda é uma área ativa de pesquisa. Os resíduos de restos de alimentos são um fluxo consistente de resíduos de material orgânico de alta densidade em muitos países desenvolvidos, representando aproximadamente 25% da massa de aterros sanitários nos EUA7. Além de desviar uma parte dos restos de comida do descarte em aterros sanitários, a combinação de restos de comida e WAS em um cenário de co-digestão é vantajosa devido ao aumento do volume de biogás produzido (em relação a um único fluxo de resíduos orgânicos). O biogás normalmente contém 60% a 70% de metano, 30% a 40% de dióxido de carbono e vestígios de outros gases (por exemplo, sulfeto de hidrogênio) 8. O biogás pode ser limpo e queimado no local nas ETAR usando uma tecnologia combinada de calor e energia para compensar alguns dos requisitos de energia elétrica e térmica9.
Vários estudos examinaram o potencial de biometanação e os parâmetros biocinéticos da microbiota anaeróbica que co-digere resíduos orgânicos1. Os estudos disponíveis na literatura usaram ensaios em batelada em frascos de soro onde a produção de metano é medida em pontos discretos ao longo do experimento, enquanto outros mediram a produção de metano usando medidores de vazão conectados diretamente a biorreatores em escala de bancada ou piloto 2,10,11. A medição contínua da produção de metano usando um respirômetro, como o descrito neste protocolo, pode fornecer medições contínuas e precisas de metano a partir de um grande número de amostras executadas sob uma variedade de condições experimentais 1,12. Embora vários estudos tenham medido a produção de metano a partir da codigestão de WAS acoplada a outros substratos orgânicos, como biorresíduos, gorduras, óleos, graxas e resíduos agrícolas 10,13,14, ainda há um trabalho significativo para identificar as taxas de produção de metano a partir da grande variedade de cenários de codigestão. Além disso, até o momento, nenhum protocolo disponível fornece uma abordagem passo a passo aprofundada usando representações visuais para a medição da produção de metano a partir da co-digestão de restos de comida e WAS. Assim, este estudo apresenta um protocolo de respirômetro para medir a produção de metano e derivar parâmetros biocinéticos usando uma mistura de águas residuais diluídas, WAS e resíduos de restos de comida como substratos. Diferentes proporções de alimentos para microrganismos (F:M) foram usadas para ajudar a elucidar mudanças na produção de metano. Outras medições incluem sólidos suspensos voláteis (VSS), demanda química de oxigênio (DQO) e pH de cada amostra. Este protocolo descreve a configuração do respirômetro, a criação de amostras e as medições críticas.
Os métodos fornecidos neste protocolo podem ajudar pesquisadores e profissionais a determinar o potencial de biometano da digestão anaeróbia de fluxos de resíduos orgânicos usando respirometria. Neste protocolo, demonstramos a geração de metano a partir da co-digestão de um fluxo típico de resíduos de restos de comida, juntamente com WAS de uma ETAR em uma faixa de proporções F: M. Este protocolo contribui para a literatura, fornecendo uma abordagem de respirometria passo a passo para medição contínua da produção de metano e determinação de parâmetros biocinéticos usando modelagem cinética de primeira ordem. Vários outros estudos empregaram experimentos de microcosmo que medem a produção de metano em pontos discretos no tempo10,22, enquanto outros mediram o metano usando medidores de vazão conectados a biorreatores de bancada ou escala piloto de fluxo contínuo de longa duração14,23. A respirometria oferece a vantagem de medir a produção de metano de forma contínua em uma variedade de condições experimentais. Como os experimentos de respirometria não requerem a construção de um biorreator, as condições experimentais podem ser modificadas com frequência relativa em comparação com alguns experimentos em escala de bancada ou piloto. Devido a essa vantagem, os experimentos de respirometria podem ser usados para determinar a produção de metano a partir da co-digestão de inúmeras combinações de resíduos orgânicos em um período de tempo relativamente curto. Por exemplo, como próximo passo para o protocolo apresentado neste estudo, gorduras, óleos e graxas, que são muito densos em energia química em relação ao WAS, podem ser co-digeridos com restos de comida para quantificar prováveis aumentos na geração de metano ao longo do tempo. A aplicação dessa abordagem pode continuar a construir o corpo da literatura sobre taxas de geração de metano e parâmetros biocinéticos em várias combinações de substratos em esquemas de codigestão. Além disso, além de determinar as combinações ideais de substratos, os resultados da produção de metano e os parâmetros biocinéticos podem ser usados para informar a modelagem de desempenho em programas existentes, como aqueles projetados para tratamento de águas residuais, ou para prever como os esquemas de codigestão funcionarão quando ampliados de bancada ou escala piloto para escala real24,25.
Além disso, este protocolo pode ser alterado para aplicar um substrato personalizado para o consórcio microbiano anaeróbio. Por exemplo, se um pesquisador quisesse examinar os impactos de fornecer apenas carboidratos ou apenas proteínas para a microbiota anaeróbica, a matéria-prima neste protocolo poderia ser alterada de acordo. Alternativamente, se um pesquisador quisesse testar o impacto da adição de uma fração específica de DQO (por exemplo, apenas DQO solúvel ou apenas DQO particulado) ou altas concentrações de um substrato específico (por exemplo, acetato, ácido graxo volátil e produto intermediário do metabolismo anaeróbico) na produção de metano, uma variação deste protocolo poderia ser usada. Uma boa prática observada ao modificar o substrato ou alternar o F:M de um substrato específico é manter a mesma massa de microbiota anaeróbica para cada amostra, ajustando apenas a massa do substrato (devem ser empregadas razões massa-massa). Além de modificar substratos, os pesquisadores podem usar este protocolo com outras análises para obter uma melhor compreensão do uso do substrato e da produção de metano. Por exemplo, um pesquisador pode usar este protocolo em conjunto com análises da comunidade microbiana (por exemplo, sequenciamento do gene 16S rRNA ou metagenômica) para relacionar melhor a estrutura da comunidade com a função.
Apesar da utilidade dessa metodologia, existem várias limitações. Respirômetros e testes de potencial de biometano são mais frequentemente configurados como reatores em batelada; No entanto, os codigestores anaeróbicos em escala real são normalmente operados como sistemas de fluxo contínuo com tempos de retenção de lodo acima de 10 dias1. Assim, os dados obtidos em experimentos de respirometria são úteis para estimar as taxas de geração de metano e desenvolver parâmetros biocinéticos, mas esses dados devem ser validados em campo usando digestores de maior escala operados ao longo do tempo, quando viável.
Além disso, deve-se ter cuidado na seleção e preparação de amostras antes da respirometria. Grandes partículas de restos de comida distorcem as medições de VSS e COD e podem fornecer resultados imprecisos. Se resíduos de restos de comida forem usados como substrato, a mistura deve ser bem macerada e livre de grandes partículas de alimentos – uma abordagem semelhante à maceração em poços de recebimento de restos de comida em digestores em escala real. A diluição com água DI pode ajudar no processo de mistura e é semelhante à adição de água comumente usada quando restos de comida são macerados em uma escala maior. No entanto, devem ser envidados todos os esforços para garantir que as diluições sejam medidas correctamente e que o teor de humidade pretendido seja atingido. A diluição pode ser facilmente uma fonte de erro, especialmente se alunos inexperientes estiverem executando este protocolo.
Como os consórcios microbianos existentes na co-digestão contêm anaeróbios obrigatórios, deve-se tomar cuidado especial para eliminar (ou reduzir significativamente) a exposição ao oxigênio durante os processos de transferência e preparação da amostra. O oxigênio pode ser removido dos frascos de amostra por meio de lavagem com nitrogênio. Além disso, se disponível, o trabalho de transferência de cultura anaeróbica entre frascos de coleta e frascos de amostra do respirômetro deve ser realizado em uma câmara anaeróbica. Como o respirômetro fornece resultados consistentes (volumes e taxas de produção de metano), qualquer desvio dos resultados esperados, por exemplo, um consórcio microbiano inviável, pode ser facilmente identificado no início do teste. O uso de uma amostra duplicada ou triplicada pode ajudar ainda mais a identificar testes defeituosos.
The authors have nothing to disclose.
Agradecemos ao Dr. Jim Young, da Respirometer Systems and Applications, pela discussão sobre o desenvolvimento deste protocolo.
103 °C Oven Isotemp | Fisher Scientific | 13-247-737F | Model: 737F, Force Air Oven |
550 °C Vulcan Oven | Neytech (Manufacturer) / Cole Palmer (Vendor) | 9493308 | Model: 3-550 |
Aerobic/Anaerobic Respirometer | Respirometer System and Applications (RSA) | PF-8000 | Model: PF-8000 |
Analytical Balance | Mettler Toledo | 30029075 | Model: ME204E, Detection Limit: 0.1 mg |
Smoothie Blender with 56 oz Plastic Jar | Hamilton Beach | 50190F | Model: 50190F |
COD Vials TNT Plus Vial Test | HACH | TNT821 | TNT 821, 3–150 mg/L COD |
COD Vials TNT Plus Vial Test | HACH | TNT822 | TNT 822, 20–1500 mg/L COD |
Dessicator | SP Bel-Art | 942070050 | Model: SP Scienceware |
Dionized Water System | Milli-Q | ZIQ7010T0C | IQ 7010 Pure & Ultrapure Water Purification System |
Anhydrous CaSO4 | W.A. Hammond Drierite Company | 13001 | 8 Mesh, 1 lb |
Glass Fiber Filters | Whatman (Manufacturer) / Cole-Parmer (Vendor) | 1827-150 | Model: 934-AH |
Heat Digestor Block | HACH | DRB200-02 | DRB 200 |
Hot Plate Stirrer | Corning | 6795-620D | Model: PC-620D |
Industrial-Grade Nitrogen (Compressed Cylinder) | Air Gas | NI UHP300 | 300 cubic feet |
Pellets (KOH) | Fisher Scientific | AC134062500 | 500 g |
pH Meter | Fisher Scientific | 13-636-AP115 | AP115, Accumet pH meter |
UV Spectrophotometer | HACH | LPV400.99.00012 | DR 3900 |
Vaccum Pump | GAST | 1HAB-25-M100X |