JP2516154B2 - 微生物学的エネルギ―及び有用物質の生産方法及び装置 - Google Patents

微生物学的エネルギ―及び有用物質の生産方法及び装置

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、水素資化性化学独立栄
養細菌によるエネルギー及び有用物質の生産方法に係
り、特に、水素資化性化学独立栄養細菌が生合成をする
のに必要な水素を、水を電気分解することにより得、ま
た、炭酸ガスの生成により生じる地球環境汚染の解消に
も著しく貢献する微生物学的処理技術に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】所謂水素資化性の化学独立栄養細菌は、
水素ガスを唯一の電子供与体、炭酸ガスを唯一の炭素源
として生育し、有用物質を生産することができる。その
ために、各種の有価物質を生産する水素資化性の化学独
立栄養細菌を利用して、安定性の面から、出来うればオ
ン・サイトで安定して水素を供給することにより、地球
温暖化の元凶である炭酸ガスを固定して、大気系に放出
しない、地球環境改善にも寄与できる新しい物質生産技
術の実用化が強く、要望されていた。従来から、水素資
化性の化学独立栄養細菌の機能を有効に利用しての物質
生産は研究的レベルでは行なわれているが、その事例は
比較的少ない。
【0003】該細菌群の産業利用については幾つかの先
駆的な研究があるが、水素の供給が不安定であるだけで
なく、培養アクタに対する定常的な供給技術にも問題
があり、これらの全てが研究途中のまま放置されている
か或いは研究を中止している。例えば、最近の優れた研
究として、ダイセル化学工業(株)によるアセトバクテ
リウム ウッジイ(Acetobacterium
oodii)による水素と炭酸ガスから酢酸を生産する
研究が上げられるが、この研究も水素の安定供給とコス
トの面で見通しが立たないために、実用化されていな
い。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】以上、述べたように、
現時点において、水素資化性化学独立栄養細菌の機能を
有効に利用しての物質生産に関する研究、或いは水素と
炭酸ガスを資化してエネルギー生産と同時に物質生産も
可能な化学独立栄養細菌に関する技術は研究的には行な
われているが、これらの研究は、基質として必要な水素
の供給の安定性、リアクタに対する供給の非定常性から
研究段階で中断されており、工業化の見通しは立ってい
ない。
【0005】本発明は、このような従来技術の欠点を改
善する全く新規な発想による革新的なエネルギー生産と
物質生産が可能な方法を提供し、多機能、多目的的な物
質生産プロセスを提供することを目的とする。更に詳し
くは、本発明は、安定的に水素を供給し得る技術と、該
菌が要求する炭酸ガスをも系内で自給し、必要に応じて
系外の火力発電所や事業場の燃焼炉から排出される炭酸
ガスを導入して、多目的、かつ複合機能を持ったエネル
ギー及び有用物質であるコリノイド物質の生産方法と生
産装置を提供することを目的とする。なお、コリノイド
物質とはコリン核を有する化合物の総称で、ビタミンB
12 として知られるシアノコバラミン、5,6−ジメチ
ルベンズイミダゾリルシアノコバミド等の生理活性物質
やその関連物質を含んでいる。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記の目的を解決するた
めに、本発明では、電気エネルギーによる水の電気分解
技術と、水素資化性化学独立栄養細菌のそれぞれの機能
を合理的に組合せ、機能を複合化多機能化した新規な発
想による斬新なエネルギー及びコリノイド物質の生産方
法及び生産装置を提供するものである。すなわち、本発
明は、水を電気分解して水素を発生させ、生成した水素
と炭酸ガスとを水素資化性メタン生成菌に供給して培養
し、そこから排出されるメタンを燃焼させてエネルギー
を得ると共に、メタンの燃焼により発生した炭酸ガスを
前記水素資化性メタン生成菌の培養に供給し、増殖した
該水素資化性メタン生成菌の菌体の少なくとも一部を精
製してコリノイド物質を得ることを特徴とする微生物学
的エネルギー及びコリノイド物質の生産方法としたもの
である。
【0007】また、本発明では、水を電気分解して水素
を発生させる水素発生装置と、該発生した水素と炭酸ガ
スの導入手段及び生成したメタンの排出手段を備えた内
部に水素資化性メタン生成菌を培養し得るリアクタと、
該リアクタから余剰の前記水素資化性メタン生成菌を引
出し、コリノイド物質精製に供するための菌体分離手段
と、該リアクタより排出されたメタンを燃焼させる燃焼
器と、燃焼により排出される炭酸ガスをリアクタに循環
させる手段とを有することを特徴とする微生物学的生産
装置としたものである。上記の本発明において、水の電
気分解は、クリーンで恒久的エネルギー源である太陽エ
ネルギーを利用した太陽電池を用いることが望ましい。
【0008】即ち、本発明は、水素を電子供与体とし
て、炭酸ガス中の無機性炭素を炭素源として増殖するこ
とが出来るだけでなく、エネルギー物質であるメタンと
生理活性物質であるコリノイド物質を生合成することが
出来る化学独立栄養細菌を培養リアクタに接種し、一
方、該菌が必要とする水素を、太陽エネルギー→太陽電
池→水の電気分解によって確保し、これを化学独立栄養
細菌の培養リアクタに連続的かつ安定的に導入して該菌
を大量培養し、エネルギー物質とコリノイド物質を生産
することを最も好ましい態様とする。しかし、本発明に
よる電気分解は買電等を含む他の電力供給手段によるこ
とを妨げるものではない。
【0009】なお、水からの水素の発生技術としては、
水の触媒光分解(例えば、特開平4−295001号公
報)があるが、効率的に未だ実用には遠い状況である。
また、メタノールと水から、 CHOH+HO → CO+3H+エネルギー として発生させたり、水をコークスに作用させる技術は
大規模な施設を要する上、副生物質の問題がある。
【0010】さらに、本発明においては、水素を電子供
与体、炭酸ガスを炭素源として増殖することができるメ
タンガス生産性の化学独立栄養細菌、即ちメタノバクテ
リウム(Methanobacterium)属、メタ
ノブレビバクター(Methanobrevibact
er)属、メタノマイクロビウム(Methanomi
crobium)属、メタノコッカス(Methano
coccus)属などによって代表される水素資化性の
メタン生産性化学独立栄養細菌を用いて、これを培養リ
アクタに接種して大量培養し、エネルギー物質、即ちメ
タンと、有用物質、即ちコリノイドを生産せしめると共
に、該菌が炭素源として要求する炭酸ガスは、該菌自身
が生産するメタンをエネルギー源として使用した結果と
して発生する炭酸ガスを火力発電所や事業場の燃焼炉か
ら発生する炭酸ガスと共に供給することができる。この
ように、系外には炭酸ガスの放出がない環境にやさしい
技術である。
【0011】次に、本発明を図面を用いて詳細に説明す
る。図1は本発明の一実施態様をす工程図である。図1
において、前記水素資化性のメタン生成菌に属する化学
独立栄養細菌の中から特定の一菌種又は複数種を選定し
て別個に培養し、培養液を張り込んだ該菌の培養リアク
タ7(以下リアクタと略記する)に接種する。一方、太
陽エネルギー1を太陽電池2によって電気エネルギーに
変換し、さらに、この電気エネルギーを使用して水を電
気分解3する。
【0012】この工程で得られた酸素と水素のうち、酸
素5は酸化剤、O原料、飼育用酸素、その他として主
に系外において多目的に使用されるが、発生した水素は
送気管4を経由し、その道程で除菌フィルター6を通過
せしめ、雑菌を除去してからリアクタ7に導入され本発
明の化学独立栄養細菌の電子供与体として利用される。
リアクタ7内に接種されたメタン生産性の化学独立栄養
細菌の生合成によって生成したメタン9は燃焼10さ
せ、その熱等を回収装置により回収し、エネルギー源と
して多目的に使用する。なお、このメタン燃焼10に際
し、前記水の電気分解工程で生じた酸素5を導入して作
用させてもよい。
【0013】燃焼の結果として生成される炭酸ガス11
は、リアクタ7内に返送循環8することによって増殖に
必要な炭酸ガスの一部と水素が基質成分として具備され
る。補充されるべき炭酸ガスは系外12から、また、そ
の他の必須成分は培地17から供給されることによって
遅滞なく、順調に増殖する。また、メタンの燃焼によっ
て生じるHOは電気分解工程3に返送して利用するこ
とができる。
【0014】水素資化性のメタン醗酵菌が水素と炭酸ガ
スを基質としてメタンガスを生成する生物反応は、次の
通りである。 CO+4H → CH+2HO メタン生産性化学独立栄養細菌が必要とする炭酸ガス
は、メタンの燃焼ガス11のみでは不足するので、外部
の、例えば火力発電所或いは各事業場の燃焼炉からの排
出ガス12を、除菌フィルター6を経由せしめてからリ
アクタ7に補完導入する方法も採用しうる。この種の方
法を適用することにより、本発明は地球環境の改善、保
全に著しく貢献することができる。リアクタ7で増殖し
た余剰菌体13は、定期的、定量的にリアクタ7外に引
抜き、公知の方法を適宜用いてコリノイド物質を分離す
る。特にコリノイド物質14が抽出・分離され、精製さ
れて医薬用に提供されることが最も好ましい態様であ
る。
【0015】
【作用】本発明の、水素資化性化学独立栄養細菌による
微生物学的エネルギー及びコリノイド物質の生産方法
は、前記の細菌としてメタン生産性の化学独立栄養細菌
を選択することにより、電子供与体として供給される水
素及び炭酸ガスによりエネルギー物質であるメタンを生
合成せしめ、さらに該菌体内に、現在、ほぼ100%を
海外からの輸入に依存している極めて貴重なコリノイド
系物質、例えばその代表的な物質であるビタミンB12
やその関連化合物であるアデノシルコバラミンやメチル
コバラミン等の補酵素等の有用物質を高濃度に蓄積せし
め、これを菌体から抽出・精製することにより医薬用と
して提供することが出来る優れた新規の生物生産プロセ
スである。
【0016】本発明方法は、水素を電気分解することに
より水素を極めて安定的に発生せしめ、化学独立栄養細
菌の培養リアクタに量的変動なく、定常的に供給するこ
とを可能ならしめた。電力の供給については、本発明を
実施する際の最適態様である太陽エネルギーによる夜間
或いは雨天時等における不安定性を緩衝するために、適
当容量の蓄電器を設置するのがよい。また、買電による
パスを設けてもよい。更に、補助的電源としては、風
力、波力、温度差、地熱、磁気流体その他あらゆるもの
が適用できることは言うまでもない。
【0017】一方、化学独立栄養細菌の炭素源としての
炭酸ガスは、水素資化性のメタン生成菌が生合成するメ
タンをエネルギー源として燃焼した場合に生成する炭酸
ガスを、除菌してから培養リアクタに定常的に供給する
ことにより、系外への炭酸ガス放出を抑制すると共に該
菌の順調な生育を促進することが出来る。炭酸ガスの発
生・供給ラインは、該菌が発生するCH→酸化燃焼→
CO→リアクタ→CHの径路で系外への放出を極力
抑制し、供給量を適正に保つことにより炭酸ガスが放出
されない装置、いわゆるクローズドシステムが構成さ
れ、地球環境保全にも著しく貢献できる。
【0018】さらに、本発明は、炭酸ガスを多量に含む
各種の事業場の燃焼炉から排出される炭酸ガスを該菌の
炭素源として選択することも可能であり、本発明は地球
温暖化の解消の一助とも成り得る新しい微生物学的生産
技術である。本発明は、トータルシステムとして、太陽
エネルギーを有効利用すると同時にエネルギー物質の生
産、コリノイド物質の生産を行うプロセスであり、更
に、物質の効率的内部循環を達成し、系外へのCO
荷等を極力抑制した画期的技術である。このため今後、
この種のプロセスが発展していくことは、間違いないと
ころである。また、この物質生産プロセスを採用するこ
とにより、地球環境の改善、特に地球温暖化の解消に著
しく貢献することは間違いないものと確信する。
【0019】
【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明す
るが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな
い。 実施例1 図1に示される工程図によって次のように試験した。先
ず、コリノイドを菌体内に蓄積する水素資化性のメタン
生成菌としてメタノバクテリウム フォルミシカム(M
ethanobacterium formicicu
m、ATCC 33274)を選定した。該菌を培地A
TCC 1045(培地組成は表1参照)により別個に
増量培養し、これを種菌として培養リアクタに100m
l接種した。
【0020】
【表1】
【0021】培地ATCC 1045を900ml追加
注入し、培養リアクタ内の培養容積全量を1リットルと
し、最初は培地の供給速度50ml/日の低負荷から馴
養を開始した。運転を開始してから1週間目から所定の
供給速度100ml/日(滞留時間10日)に固定し、
菌体濃度が10000mg/l(10g/l)に達した
時点で余剰菌体を定量的に引抜き、リアクタ内の菌体濃
度を一定値に維持した。また、菌体混合液はリアクタ外
に供給量と等量引抜き、UF膜により菌体を分離してリ
アクタに返送した。
【0022】一方、培養リアクタに供給すべき水素は、
前記した通り太陽光エネルギーを太陽電池により電気エ
ネルギーに変換し、この電気エネルギーにより水(20
%水酸化ナトリウム液)を電気分解することにより確保
し、これを培養リアクタ内に存在する約10gのメタン
発酵菌の生命を維持し、かつ増殖に必要な水素量約12
Mol/日(約24gH/日、270リットル/日、
実際には太陽電池に余裕が有ったので、必要量の2倍を
供給した)を、別個に炭酸ガスボンベから炭酸ガス約3
Mol(140gCO/日・・・65リットル/
日)を供給した。これはH/CO=4/1の割合で
あった。
【0023】リアクタ内でメタン生成菌に利用されたの
ち排出される水素と炭酸ガスの混合ガス中には、未利用
の水素、炭酸ガスがなお残留しているので、リアクタ外
に設置されたブロワーにより排出ガスを50リットル/
日槽内循環し、ガスの利用率を高めた。水素資化性のメ
タン生成菌が必要とする水素23〜25g/日を発生す
る為には、必要電気量約3F(ファラデー)、電流強度
約28A(アンペア)、これを確保する為の動力は約5
60W(ワット)となる。
【0024】この実用化試験で使用し、単結晶シリカ
をモジュールとする太陽電池の能力は、最大出力100
W/M×10M=1KW、最適動作電圧は約20V
olt,最適動作電流は約3A、太陽エネルギーの変換
効率約16%であったので、太陽電池のあとに負荷量に
対して10倍の蓄電容量を持っている鉛蓄電器を設置
し、さらに昇圧器を設けて電圧を100Voltに昇圧
してから水の電気分解を行なった。以上より、本太陽電
池の使用により水素資化性のメタン生成菌10gが必要
とする水素量24g/日の2倍量をリアクタに供給した
ことになる。
【0025】供給すべき炭酸ガスについては、前記した
通り、本発明ではメタン生成菌によって生合成されたメ
タンガスをエネルギー源として使用し、その結果生成さ
れる炭酸ガスを除菌、除害してからリアクタに送気する
ようになっているが、本実施例においては、市販の炭酸
ガス(純度99.9%)を購入し、ボンベから供給し
た。実証試験が定常状態に達してからのリアクタへの炭
酸ガスの供給量は前記したとおりである。
【0026】余剰菌体中のコリノイドは常法により抽出
したのち、コリノイド溶液をイオン交換樹脂(Ambe
rlite XAD−2)のカラムに吸着せしめたのち
メタノールで溶出して精製し、ジシアノ型として吸光光
度計により総コリノイド量を計算により求めた。以上、
詳細に述べた実験装置及び実験条件で3カ月間運転し、
全体の系が定常状態に達してから1カ月間に得られた各
種の実験データの範囲を表2に総括した。
【0027】
【表2】
【0028】以上の実証実験により、太陽エネルギーを
太陽電池により電気エネルギーに変換し、さらにこのエ
ネルギーにより水を電気分解することにより得られる水
素を水素資化性のメタン生成菌に対して安定的、連続的
に、かつ定常的に供給(同時に、炭酸ガスも)すること
により、エネルギー物質であるメタンと有用物質である
コリノイドを確実に生産することが可能であることが確
認された。なお、本実施例に用いたメタノバクテリウム
フォルミシカム(Methanobacterium
formicicum)以外の水素資化性メタン生成
菌についてもほぼ同等の成果を得ている。
【0029】
【発明の効果】本発明によれば、詳述したように従来技
術とは全く別の次元の発想に基づく発明であり、次のよ
うな効果を奏する。 (1)太陽エネルギー→太陽電池→水の電気分解により
水素を確実に安定して取得することができ、これを水素
資化性のメタン生成菌に連続的、定常的に供給すること
により、エネルギー物質であるメタンと薬理効果の顕著
な、付加価値の高いコリノイドを確実に生産することが
できる。更にメタンを燃焼させることで熱エネルギー等
のエネルギーを生じさせることができる。
【0030】(2)太陽エネルギー→太陽電池→水の電
気分解によって得られる水素のコストを従来技術によっ
て得られる水素のコストと純度99.99%基準で比較
すると約1/4の安価となる。地球環境問題、省エネル
ギー、省資源の観点から、近い将来、太陽電池が広汎に
普及することは否定できない事実であり、本発明による
エネルギー及びコリノイド物質生産技術は極めて経済効
果の高いプロセスであることは言をまたない。
【0031】(3)本発明は、メタン生成菌の基質であ
る炭酸ガスを系内で循環利用し、これを系外に排出しな
いので、地球温暖化の解消に著しく貢献することが出来
る。 (4)本発明は、従来技術と異なり、処理しにくい余剰
汚泥を発生せず、逆に増殖菌体内に付加価値の高いコリ
ノイド物質を多量に蓄積する。この有用物質を抽出した
残渣は、さらに飼料、肥料に再資源化出来るので、本発
明は顕著な経済効果を期待することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施態様を示す工程図
【符号の説明】
1:太陽エネルギー、2:太陽電池、3:水の電気分
解、4:水素の送気管、5:酸素、6:除菌フィルタ
ー、7:リアクタ、8:返送循環路、9:メタン、1
0:燃焼、11:CO、12:外部CO、13:余
剰菌体、14:コリノイド、15:蓄熱器、16:種
菌、17:培地、18:排出、B:ブロワー
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 (C12P 5/02 (C12P 5/02 C12R 1:01) C12R 1:01) (C12P 17/18 (C12P 17/18 B C12R 1:01) C12R 1:01)

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 水を電気分解して水素を発生させ、生成
    した水素と炭酸ガスとを水素資化性メタン生成菌に供給
    して培養し、そこから排出されるメタンを燃焼させてエ
    ネルギーを得ると共に、メタンの燃焼により発生した炭
    酸ガスを前記水素資化性メタン生成菌の培養に供給し、
    増殖した該水素資化性メタン生成菌の菌体の少なくとも
    一部を精製してコリノイド物質を得ることを特徴とする
    微生物学的エネルギー及び有用物質の生産方法。
  2. 【請求項2】 水を電気分解して水素を発生させる水素
    発生装置と、該発生した水素と炭酸ガスの導入手段及び
    生成したメタンの排出手段を備えた内部に水素資化性メ
    タン生成菌を培養し得るリアクタと、該リアクタから余
    剰の前記水素資化性メタン生成菌を引出し、コリノイド
    物質精製に供するための菌体分離手段と、該リアクタよ
    り排出されたメタンを燃焼させる燃焼器と、燃焼により
    排出される炭酸ガスをリアクタに循環させる手段とを有
    することを特徴とする微生物学的生産装置。
JP4351084A 1992-12-07 1992-12-07 微生物学的エネルギ―及び有用物質の生産方法及び装置 Expired - Lifetime JP2516154B2 (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11203738B2 (en) 2017-02-03 2021-12-21 Kiverdi, Inc. Microbial conversion of CO2 and other C1 substrates to protein and meat substitute products
US11725290B2 (en) 2016-03-19 2023-08-15 Kiverdi, Inc. Microorganisms and artificial ecosystems for the production of protein, food, and useful co-products from C1 substrates

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1084800A (ja) * 1996-09-19 1998-04-07 Sanyo Electric Co Ltd 養殖装置
JP4099601B2 (ja) * 1997-01-08 2008-06-11 財団法人電力中央研究所 電位制御電解による好気性化学独立栄養細菌の培養方法および培養装置
JP4557344B2 (ja) * 2000-02-01 2010-10-06 独立行政法人科学技術振興機構 水素資化メタン菌からのビタミンb12の生産方法
EP2099921B1 (de) * 2006-12-11 2011-03-09 Ralf Salvetzki Verfahren zur biologischen Erzeugung von Methan
DE102007063091A1 (de) * 2007-12-28 2009-07-02 Right-Way-Technologies Gmbh & Co. Kg Hybridfermenter zur Erzeugung von methanreichem Biogas
US20130149755A1 (en) 2008-11-06 2013-06-13 Kiverdi ,Inc. Use of oxyhydrogen microorganisms for non-photosynthetic carbon capture and conversion of inorganic and/or c1 carbon sources into useful organic compounds
JP5956927B2 (ja) * 2009-11-06 2016-07-27 キベルディ インコーポレーテッドKiverdi, Inc. 二酸化炭素および/または他の無機炭素源の有機化合物への化学合成固定のために化学合成独立栄養微生物を利用する生物学的および化学的プロセス、および付加的有用生成物の産出
DE102010043630A1 (de) 2009-11-11 2011-05-26 GICON-Großmann Ingenieur Consult GmbH Verfahren, Anlage und Methanreaktor zur Erhöhung der Methankonzentration des Biogases aus Biogasanlagen
GB2476090A (en) * 2009-12-11 2011-06-15 John Paul Barton Method of combining hydrogen with carbon dioxide to make methane and other compounds
MY165658A (en) * 2010-04-27 2018-04-18 Kiverdi Inc Use of oxyhydrogen microorganisms for non-photosynthetic carbon capture and conversion of inorganic and/or c1 carbon sources into useful organic compounds
DE102011054298A1 (de) * 2011-10-07 2013-04-11 Jürgen Beck Methanerzeugungseinheit und Biomasse-Vergärungsanlage
US9157058B2 (en) 2011-12-14 2015-10-13 Kiverdi, Inc. Method and apparatus for growing microbial cultures that require gaseous electron donors, electron acceptors, carbon sources, or other nutrients
DE102012105658B4 (de) * 2012-06-28 2015-06-18 MicrobEnergy GmbH Energieversorgungseinheit
DE102013001689B4 (de) 2013-01-31 2017-01-05 Waldemar E. Reule Verfahren und Biogasanlage zur Erzeugung von Biomethan
DE102013209734B4 (de) 2013-05-24 2017-07-27 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Verfahren und Vorrichtung für die Methanisierung von Gasen mittels Rieselbettreaktoren
JP6202371B2 (ja) * 2013-06-03 2017-09-27 国立研究開発法人海洋研究開発機構 二酸化炭素の再資源化方法
PT3013937T (pt) * 2013-06-28 2019-08-05 Brunner Matthias Métodos para biometanização de h2 e co2
JP6247845B2 (ja) * 2013-06-28 2017-12-13 豊商事有限会社 エンジンシステム
ITUB20155703A1 (it) 2015-11-18 2017-05-18 Bioreweal S R L Processo per la produzione di metano mediante conversione biologica di anidride carbonica.
ES2955708T3 (es) * 2016-02-01 2023-12-05 Lanzatech Nz Inc Proceso integrado de fermentación y electrólisis
JP2020005599A (ja) * 2018-07-11 2020-01-16 東京瓦斯株式会社 たんぱく質製造システムおよびたんぱく質の製造方法
JP7378027B2 (ja) * 2019-11-15 2023-11-13 一般社団法人赤道で水素を作る会 赤道反流を利用した水素生成プラント
CN113481089A (zh) * 2021-07-28 2021-10-08 河南财政金融学院 一种提高沼气中甲烷含量的两相厌氧发酵***
WO2024034541A1 (ja) * 2022-08-08 2024-02-15 荏原実業株式会社 二酸化炭素除去を含むメタンガス生成装置及び方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11725290B2 (en) 2016-03-19 2023-08-15 Kiverdi, Inc. Microorganisms and artificial ecosystems for the production of protein, food, and useful co-products from C1 substrates
US11203738B2 (en) 2017-02-03 2021-12-21 Kiverdi, Inc. Microbial conversion of CO2 and other C1 substrates to protein and meat substitute products
US11466246B2 (en) 2017-02-03 2022-10-11 Kiverdi, Inc. Microbial conversion of CO2 and other C1 substrates to vegan nutrients, fertilizers, biostimulants, and systems for accelerated soil carbon sequestration

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