WO2020053529A1 - Réacteur bio-électrochimique à double bio-anode, procédé de régénération anodique et utilisation du réacteur à l'électrosynthèse microbienne - Google Patents

Réacteur bio-électrochimique à double bio-anode, procédé de régénération anodique et utilisation du réacteur à l'électrosynthèse microbienne Download PDF

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WO2020053529A1
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bio
cathode
anode
reactor
anodes
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PCT/FR2019/052110
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Inventor
Alain Bergel
Nicolas Bernet
Elise BLANCHET
Théodore BOUCHEZ
Benjamin Erable
Luc Etcheverry
Alain HUYARD
Elie Le Quemener
Pierre MAURICRACE
Sylvain Moreau
JiangHao TIAN
Eric Trably
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Suez Groupe
Institut National De Recherche En Sciences Et Technologies Pour L'environnement Et L'agriculture (Irstea)
Centre National De La Recherche Scientifique
Institut National Polytechnique De Toulouse
Institut National De La Recherche Agronomique (Inra)
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Definitions

  • Bio-electrochemical reactor with double bio-anode, anodic regeneration process and use of the microbial electrosynthesis reactor
  • the present invention relates to the bio-electrochemical field, and more particularly relates to systems and methods of electrochemical synthesis using bio-electrochemical reactors, that is to say electrochemical devices of which at least one of the electrodes called bio -electrode, is in contact with microorganisms.
  • bioelectrochemical synthesis devices make it possible in particular, from organic waste, to produce organic molecules such as organic acids and / or alcohols.
  • bio-electrochemical device which comprises both a bio-anode and a bio-cathode, the electrolyte of the anode compartment as well as the electrolyte of the cathode compartment containing microorganisms in suspension or in the form of biofilm (WO2016 / 051064).
  • the activity of the bio-cathode is optimized for the production of particular chemical species in the electrolyte, such as acetic, lactic and / or propionic acids or alcohols.
  • These microbial syntheses of organic molecules, involving in particular electrochemical redox reactions, are carried out using electroactive bacteria present on the surface of the electrode.
  • One of the current problems to be solved is to improve the reliability and durability of these bioelectrochemical devices, with a view to applications at the industrial stage.
  • one of the objectives is to increase the durability of the bio-anode, that is to say to maintain its performance (characterized by acceptable yields in particular in an industrial context) over longer durations. . It has indeed been observed that the activity of this bioanode decreases considerably after a few weeks of operation. This phenomenon was defined as the “aging” of the bio-anode, probably due to clogging of the biofilm on this electrode. Indeed, a biofilm composed of electroactive bacteria (in particular of the genus Geobacter) is necessary for the functioning of the bioanode. Other non-electroactive microorganisms also develop on this biofilm and thus inhibit its electro-catalytic activity. The deposition of insoluble particles further aggravates this effect.
  • Another objective is to improve the stability of the bio-cathode.
  • a first object of the invention is therefore to overcome the drawbacks of the prior art by proposing a bio-electrochemical reactor, in particular in a bio-electrochemical synthesis device, a system making it possible to guarantee its operation as stable as possible, and on long periods.
  • Another object of the invention is to provide a bio-electrochemical reactor whose structure allows the regeneration or restoration of the electrochemical activity of an "aging" bio-electrode, without stopping the operation of the synthesis device.
  • the present invention relates to a bioelectrochemical reactor comprising - an anode compartment comprising at least two anodes, called bioanodes, and an anode electrolyte comprising anode electroactive microorganisms,
  • a cathode compartment comprising at least one cathode, called a bio-cathode, and a cathode electrolyte comprising cathode electro-active microorganisms,
  • the anode compartment being separated from the cathode compartment by, going from the anode compartment towards the cathode compartment, a cation exchange membrane and an anion exchange membrane, said cation and anion exchange membranes being separated one of the '' other by an intermembrane compartment,
  • a “bio-electrode” (“bio-anode” or “bio-cathode”) is an electrode covered at least in part with a bacterial biofilm comprising electro-active organisms, that is to say ie covered at least over part of its surface immersed in the electrolyte by a bacterial biofilm.
  • the entire submerged surface of the bio-electrode is covered with biofilm.
  • only part of the surface of the bio-electrode is covered with biofilm. In this latter mode of embodiment, the surface covered with biofilm is sufficient to generate the desired activity, in particular in the case of an oxidation of hydrolysates of organic waste or of a bio-electrochemical synthesis.
  • the bioelectrochemical reactor comprises two bio-anodes and a bio-cathode.
  • the invention can relate to any bio-electrochemical reactor comprising more than two bio-anodes and several bio-cathodes.
  • bio-anodes in the anode compartment makes it possible in particular to use them alternately: in particular when one is "aging", that is to say when its electrochemical activity decreases, this makes it possible to replace it or to regenerate.
  • the two bio-anodes are electrically connected, generally in parallel. According to one embodiment, these two bioanodes are at substantially the same potential, in particular when they have an identical geometry.
  • the inter-membrane compartment is able to collect the ions or molecules produced in the anode and / or cathode compartments.
  • active surface of a bio-electrode means the surface exposed to the electrolyte, this surface being polarized.
  • the bio-cathode has a greater inertia due to an active surface greater than the total active surface of the two bio-anodes, which makes it possible to guarantee a particularly stable cathode potential.
  • the cathode has reached its working potential, the great stability of the cathode potential allows in practice to better control the anode potential by varying the potential difference between the bio-cathode and the bio -anodes, and without having to resort to a reference electrode.
  • Such a system thus allows fine control of the anode potential and therefore the optimization of the activity of the anode biofilm.
  • the bio-anodes are removable, and are thus able to be regenerated separately and / or replaced.
  • the bio-anodes are not necessarily removable and can be regenerated according to the methods described in the parallel applications filed on the same day as this patent application, subject to priority from French applications FR 18 58236 and FR 18 58238 not yet published.
  • the bio-electrochemical reactor is a microbial electrosynthesis reactor.
  • the reactor is characterized in that the anode compartment comprises one or more ports for injection of organic carbonaceous substrate, such as hydrolysates of organic bio-waste, the cathode compartment comprises one or more ports for injection of CO2 or of introducing an organic or mineral carbon source and the inter-membrane compartment a device for withdrawing the molecules synthesized within said reactor.
  • the bio-cathode is preferably a three-dimensional electrode, in particular comprising a granular material or in the general form of a lattice.
  • the bio-cathode can, for example, include carbon grains placed in a stainless steel container.
  • bio-anodes are preferably in the general form of a panel, in particular plan or rounded.
  • the bio-anodes are, for example, formed of a fabric or carbon felt, held in a metallic frame, preferably a stainless steel frame.
  • three-dimensional electrode is meant here an electrode whose geometric dimensions thickness / height / width are such that its thickness corresponds to its smallest dimension and is greater than or equal to 1/10 of each of its two other dimensions.
  • the general form of a "panel” is intended to mean an electrode having a thickness less than 1/10 of each of its two other dimensions, height and width.
  • Electroactive microorganisms are microorganisms capable of interacting directly with an electrode, these are typically anaerobic microorganisms here. Microorganisms differ depending on the electrode on which they grow as a biofilm, and on the characteristics of the electrolyte in which they are immersed. For example, when wastewater or bio-waste hydrolysates are injected into the anode electrolyte, there is a large population affiliated with the genus Geobacter. However, in a saline environment, others genera such as Geoalkalibacter or Desulforomonas can become dominant.
  • microorganisms when the microorganisms are located on the anode, we speak of anodic electroactive microorganisms, while when the microorganisms are located on the cathode, we speak of cathodic or electrotrophic electroactive microorganisms.
  • the reactor according to the invention can also comprise means for regulating the pH, the temperature, and / or the level of electrolyte, preferably in each of the anode and cathode compartments.
  • the present invention also relates to a process for regenerating the activity of the bio-anodes of the reactor, as described above, comprising:
  • a step of removing at least one of the bio-anodes from the anode compartment it being understood that at least one bio-anode is left in the anode compartment
  • a step of introducing into the anode compartment at least one anode not colonized by electroactive microorganisms the reactor being kept in operation by application of a potential difference between the bio-cathode and the bio-anode remaining in the anode compartment.
  • the non-colonized anode is the anode removed from the compartment, having undergone cleaning.
  • the method therefore comprises:
  • a step of removing at least one of the bio-anodes from the anode compartment it being understood that at least one bio-anode is left in the anode compartment, a cleaning step (mechanical, chemical or thermal) outside of the reactor, of said bio-anode removed, then
  • the reactor being kept in operation by application of a potential difference between the bio-cathode and the bio-anode remaining in the anode compartment.
  • the anode not colonized by electroactive microorganisms is a new anode.
  • the process for regenerating the activity of the bio-anodes of the reactor comprises the replacement of one of the bio-anodes of the anode compartment, by an anode not colonized by microorganisms electro-active, such as a "new" anode, the reactor being kept in operation by application of a potential difference between the bio-cathode and the bio-anode remaining in the anode compartment.
  • the reactor according to the invention thus allows the regeneration or restoration of the "aging" anodic electrochemical activity, without stopping the operation of said reactor.
  • the reactor according to the present invention finds an advantageous use for the electrosynthesis of organic acids and / or alcohols from organic waste.
  • the organic waste used in the invention is typically chosen from: bio-waste hydrolysates, hydrolysed sludge from treatment plants, various organic liquid fractions from treatment plants, urban waste water after primary decantation, industrial effluents organic, food industry effluents, sewage treatment plant digestates, or a mixture of several of the above substrates
  • the electrolyte in the anode compartment thus contains such organic carbon substrates in liquid form, introduced either crude or diluted in a synthetic base electrolyte.
  • the content of organic matter quantified by measuring the COD is advantageously between 0.01 and 200 g / L, preferably between 0.1 and 20 g / L, more preferably between 0.1 and 5 g / L.
  • the bio-cathode is advantageously conditioned by the introduction of an inoculum into the cathode electrolyte.
  • the inoculum is prepared from an anaerobic digester sludge, possibly having undergone a pretreatment intended to inactivate methanogenic microorganisms.
  • this digester sludge can undergo heat treatment at a temperature and for a sufficient time to inactivate the methanogenic microorganisms.
  • the pretreatment can also include enriching the waste with microorganisms of interest.
  • This step may in particular include the addition of hydrogen and carbon dioxide, for example in a closed flask in batch mode.
  • the microorganisms of interest are the microorganisms responsible for bio-electrosynthesis, and include for example bacteria capable of using the electrons or hydrogen generated at the cathode to synthesize the desired compounds (such as organic acids or alcohols).
  • the culture resulting from this enrichment can be used directly and introduced into the cathode compartment at the start of the reactor.
  • the electrolyte of the cathode compartment contains an electrolyte and a source of carbon, injected in the form of gas: such as CO2, biogas, or syngas, and / or introduced in solution in the form of organic carbon: for example acetate and / or in the form of mineral carbon: for example a bicarbonate.
  • a source of carbon such as CO2, biogas, or syngas
  • Figure 1 shows schematically a bio-electrochemical reactor, according to the invention, showing the different compartments and the location of the bio-electrodes;
  • FIG. 2 is a diagram showing the possible regulation systems present in a reactor according to the invention (the electrodes not being shown for clarity);
  • Figure 3 is a front view of the bio-cathode, Figure 3A being a profile diagram of the bio-cathode of Figure 3;
  • Figure 4 is a front view of a bio-anode, Figure 4A being a profile diagram of said bio-anode of Figure 4;
  • Figure 5 is a top perspective view of a reactor according to the invention.
  • FIG. 6 shows the interior of the reactor compartments of Figure 5;
  • FIG. 7 presents a diagram showing the anodic current density of the reactor of FIG. 5, as a function of time, before and after regeneration of one of the bio-anodes of the anodic compartment.
  • the reactor according to the invention generally consists of three compartments separated by ion exchange membranes, namely: an anode compartment 1 1 which contains two bio-anodes 12 and 13 electrically connected to the outside the reactor, and a cathode compartment 21 comprising the bio-cathode 22, an anode compartment 11 separated from the cathode compartment 21 by an intermembrane compartment 30.
  • a cation exchange membrane 31 separates the anode compartment 11 from the intermembrane compartment 30 and an anion exchange membrane 32 separates the cathode compartment 21 from the intermembrane compartment 30.
  • the anode compartment 11 contains an anode electrolyte 14 comprising anodic electroactive microorganisms.
  • the cathode compartment 21 contains a cathode electrolyte 24 comprising cathode electro-active microorganisms.
  • a potential difference 2 is applied between the bio-cathode 22 and the two bio-anodes 12 and 13.
  • the anode compartment notably includes a port 3 for injecting organic carbonaceous substrate.
  • FIG. 2 Various regulation systems, in said reactor according to the invention, can be incorporated into said reactor and are shown diagrammatically in FIG. 2. It is possible, in particular, to have a system for regulating the level of the anodic liquid 4a and / or cathodic 4c, a system for regulating the anode pH 5a and / or cathode 5c, a system for regulating the temperature of the anode compartment 6a and / or of the cathode compartment 6c by means, for example, of a heating resistor 7a and / or 7c.
  • a gas phase pressure regulation system 9a or 9c can be provided in each of the electrode compartments, either 8a anodic or 8c cathodic.
  • the reactor is closed by a cover 10.
  • An example of the cathode structure is shown in Figures 3 and 3A.
  • the bio-cathode 21 consists of a frame 27 of dimension 30x30 cm delimiting four housings on the example presented here. These housings incorporate metal baskets 23 with a thickness of between 4 and 5 cm in which carbon granules are arranged 25.
  • the metal frame 27 is connected to a current collector 26 surmounting said frame.
  • the bio-anode 12 is composed of a metal frame 17 which decomposes into two parallel walls which enclose between them two parallel stainless grids 18 housing between them a carbon fabric 15.
  • This carbon fabric 15 can be present under the in the form of a single element or in the form of strips of fabric arranged in parallel as shown diagrammatically in FIG. 4. The assembly is held, for example, by means of screws 19.
  • the bioelectrochemical reactor 1 according to the invention shown diagrammatically in FIGS. 5 and 6, was designed to mimic industrial conditions.
  • This reactor has three compartments separated by two ion exchange membranes: an anode compartment 11 which encloses two bio-anodes 12 and 13 (electrically connected to the outside of the reactor).
  • This compartment is separated by a cation exchange membrane 31, an intermembrane compartment 30 which is itself separated by an anion exchange membrane 32 from the cathode compartment 21 which encloses the bio-cathode 22.
  • the volumes of these three compartments are 5.25 L, 2 L and 5.25 L respectively.
  • each 12.13 bio-anode is 30 ⁇ 30 cm and less than 1 cm thick.
  • the active surfaces of these two bio-anodes is thus 0.36 m 2 , if we consider the four faces of the two bio-anodes.
  • the bio-cathode 22 comprises a volume of 1.2 L of he
  • bio-electrodes are connected to a potentiostat (BioLogic®, France, VMP3 not shown, controlled by the EC-Lab software), a potential difference of 1.1 V being imposed between the bio-anodes and the bio-cathode.
  • a potentiostat BioLogic®, France, VMP3 not shown, controlled by the EC-Lab software
  • Reference electrodes 33, 34 may be present in the anode 11 and / or cathode 12 compartments respectively. In an industrial scale reactor, these reference electrodes may be absent.
  • the cathode electrolyte 24 is the BMP medium modified with 30 g / L of NaHCC> 3 .
  • the basic anode electrolyte 14 is composed of 12.5 g / L of Na 2 HPC> 4 . H 2 0, 3 g / L of KH2PO4, 0.5 g / L of NaCI, 1 g / L of NH4CI and 30 g / L of NaHCC> 3 .
  • the electrolyte of the intermembrane compartment 30 is composed of 35 g / L of KCI and 32.6 g / L of KH2PO4.
  • the pH of the anode electrolyte is maintained at 7 by automatic injection of a solution of K 2 CO 3 into the anode compartment.
  • the bio-waste used is hydrolysates, very loaded with organic matter, for example, the COD value of between 100 and 150 g / L. These hydrolysates are introduced into the anode electrolyte by injection of a volume of 10 to 20 ml, either daily, or when the anode current drops below about 0.5 A / m2.
  • a device for collecting (not shown) the synthesized molecules can be connected to the intermembrane compartment.
  • a slight overpressure (for example 20-30 mbar) can be maintained in the gaseous air of the anode and cathode compartments, making it possible to avoid an entry of air into these compartments.
  • the inoculum for bio-cathode 22 can be prepared from an anaerobic digester sludge.
  • the preparation consists in applying treatments to firstly inactivate methanogenic microorganisms, competitors of the desired reaction, and secondly to enrich the mud with microorganisms of interest.
  • the first step is to heat treat the inoculum (at 90 ° C for 20 minutes) which has the effect of inactivating the methanogens.
  • the second step consists in enriching the mud with microorganisms of interest by adding hydrogen and carbon dioxide to a closed flask in batch mode. This operation can be repeated twice.
  • the microorganisms of interest here include bacteria capable of using the electrons or hydrogen generated at the cathode to synthesize the desired compounds (organic acids or alcohols).
  • the culture resulting from this enrichment can be used directly and introduced into the cathode compartment 21 at the start of the reactor.
  • the most used method is to measure the maximum current density that it is capable of producing in the presence of an organic substrate.
  • the current density at the bio-anodes was thus monitored as a function of time (see the curve in FIG. 7 presenting the current density in solid lines).
  • the frame 17 and the current collector 16 of one of the removable bio-anodes were removed from the anode compartment 11 by sliding in one of the grooves 20 (see FIG. 6) cleaned with a detergent then dried, the grid 18 in stainless steel and the carbon 15 fabrics have been replaced with new materials.
  • the new renewed bio-anode was then replaced in the position closest to the membrane 31, the other bio-anode having been offset in the other groove, closer to the outer wall of the reactor.

Abstract

Le réacteur (1) bio-électrochimique comprend : - un compartiment anodique (11) comportant au moins deux bio-anodes (12, 13), et un électrolyte anodique (14) comprenant des microorganismes électro-actifs anodiques, - un compartiment cathodique (21) comportant au moins une bio-cathode (22), et un électrolyte cathodique (24) comprenant des microorganismes électro-actifs cathodiques, - le compartiment anodique (11 ) étant séparé du compartiment cathodique (21 ) par, en allant du compartiment anodique vers le compartiment cathodique, une membrane échangeuse de cations (31) et une membrane échangeuse d'anions (32), lesdites membranes échangeuses de cations et d'anions étant séparées l'une de l'autre par un compartiment inter-membranaire (30), - des moyens d'application d'une différence de potentiel entre les bio-anodes connectées entre-elles et la ou les bio-cathode(s), les bio-anodes et bio-cathode(s) présentant des surfaces actives telles que la surface active totale de la ou des bio-cathode(s) (22) est supérieure à la surface active totale des deux bio-anodes (12, 13). Procédé de régénération de l'activité des bio-anodes du réacteur et utilisation dudit réacteur pour l'électrosynthèse d'acides organiques et/ou d'alcools à partir de déchets organiques.

Description

Réacteur bio-électrochimique à double bio-anode, procédé de régénération anodique et utilisation du réacteur à l’électrosynthèse microbienne
DOMAINE DE L’INVENTION
La présente invention concerne le domaine bio-électrochimique, et concerne plus particulièrement les systèmes et les procédés de synthèse électrochimique mettant en oeuvre des réacteurs bio-électrochimiques c’est-à-dire des dispositifs électrochimiques dont l’une au moins des électrodes appelée bio-électrode, est au contact de microorganismes.
ETAT DE LA TECHNIQUE
Ces dispositifs de synthèses bio-électrochimiques permettent notamment, à partir de déchets organiques, de produire des molécules organiques telles que des acides organiques et/ou des alcools.
En particulier, il a été mis au point récemment un tel dispositif bio-électrochimique, qui comporte à la fois une bio-anode et une bio-cathode, l’électrolyte du compartiment anodique ainsi que l’électrolyte du compartiment cathodique renfermant des microorganismes en suspension ou sous forme de biofilm(s) (WO2016/051064). Dans ce dispositif, l’activité de la bio-cathode est optimisée en vue de la production d’espèces chimiques particulières dans l’électrolyte, tels que les acides acétique, lactique et/ou propionique ou des alcools. Ces synthèses de molécules organiques par voie microbienne, impliquant en particulier des réactions d’oxydo-réducttion électrochimiques, sont réalisées grâce à des bactéries électro-actives présentes à la surface de l’électrode.
Un des problèmes actuels à résoudre est d’améliorer la fiabilité et la durabilité de ces dispositifs bio-électrochimiques, en vue d’applications au stade industriel.
Plus particulièrement dans le dispositif mentionné, un des objectifs est d’augmenter la durabilité de la bio-anode, c’est-à-dire de maintenir ses performances (caractérisées par des rendements acceptables notamment dans un contexte industriel) sur des durées plus longues. Il a en effet été constaté que l’activité de cette bio-anode diminue considérablement après quelques semaines de fonctionnement. Ce phénomène a été défini comme le « vieillissement » de la bio-anode, probablement dû à un colmatage du biofilm sur cette électrode. En effet, un biofilm composé de bactéries électro-actives (notamment du genre Geobacter ) est nécessaire pour le fonctionnement de la bio- anode. D’autres microorganismes non électro-actifs se développent également sur ce biofilm et inhibent ainsi son activité électro-catalytique. Le dépôt de particules non- solubles aggrave encore cet effet.
Par ailleurs il existe un besoin pour des dispositifs et procédés qui puissent être déployés à l’échelle industrielle, c’est-à-dire qu’ils puissent traiter des volumes d’effluents tels que ceux traités aujourd’hui à l’échelle industrielle. Des problèmes spécifiques se posent lors de l’augmentation de la taille des réacteurs pour conserver les niveaux d’activité observés en laboratoire : notamment le volume du réacteur augmente en général de manière plus conséquente que la surface active des électrodes. En outre, étant donné les plages de fonctionnement des cellules électrochimiques microbiennes, il est important que la cellule permette de contrôler le potentiel de l’anode avec suffisamment de précision.
Ce problème est notamment évoqué par Logan et al (Environ. Sci. Technol. Lett. 2015, 2, 206-214), qui recommandent de conserver un rapport volume du réacteur/surface de la cathode pour pallier ce problème. Cependant, Logan et al. ne proposent pas de matériaux ni de configuration particulière pour la cathode.
Un autre objectif est d’améliorer la stabilité de la bio-cathode.
Cheng et al. ( Environ . Sci. Technol. 2006, 40, 5426-2432) proposent d’optimiser la génération du courant en faisant varier la distance entre les électrodes. Dans leur système les deux électrodes en tissus de carbone.
Cependant, Cheng et al. proposent un système MFC (Microbial Fuel Cell) à une seule chambre qui enferme une cathode Pt/C abiotique. Leur étude se focalise sur la génération d’électricité par l’oxydation de glucose à l’anode.
L’art antérieur décrit ci-dessus ne propose pas de solutions aux problèmes spécifiques des réacteurs bio-électrochimiques comportant à la fois une bio-anode et une bio- cathode. BUTS DE L’INVENTION
Un premier but de l’invention est donc de pallier les inconvénients de l’art antérieur en proposant un réacteur bio-électrochimique, notamment dans un dispositif de synthèse bio-électrochimique, un système permettant de garantir son fonctionnement le plus stable possible, et sur de longues périodes.
Un autre but de l’invention est de proposer un réacteur bio-électrochimique dont la structure permet la régénération ou la restauration de l’activité électrochimique d’une bio-électrode « vieillissante », sans arrêter le fonctionnement du dispositif de synthèse.
DESCRIPTION DE L’INVENTION
A cet effet, la présente invention concerne un réacteur bio-électrochimique comprenant - un compartiment anodique comportant au moins deux anodes, dénommées bio- anodes, et un électrolyte anodique comprenant des microorganismes électro-actifs anodiques,
- un compartiment cathodique comportant au moins une cathode, dénommée bio- cathode, et un électrolyte cathodique comprenant des microorganismes électro-actifs cathodiques,
- le compartiment anodique étant séparé du compartiment cathodique par, en allant du compartiment anodique vers le compartiment cathodique, une membrane échangeuse de cations et une membrane échangeuse d’anions, lesdites membranes échangeuses de cations et d’anions étant séparées l’une de l’autre par un compartiment intermembranaire,
des moyens d’application d’une différence de potentiel entre les bio-anodes connectées entre-elles et la ou les bio-cathode(s),
les bio-anodes et bio-cathode(s) présentant des surfaces actives telles que la surface active totale de la ou des bio-cathode(s) est supérieure à la surface active totale des au moins deux bio-anodes.
Au sens de l’invention, une « bio-électrode » (« bio-anode » ou « bio-cathode ») est une électrode recouverte au moins en partie d’un biofilm bactérien comprenant des organismes électro-actifs, c’est-à-dire recouverte au moins sur une partie de sa surface immergée dans l’électrolyte par un biofilm bactérien. Selon un mode de réalisation, la totalité de la surface immergée de la bio-électrode est recouverte de biofilm. Alternativement, selon un autre mode de réalisation, une partie seulement de la surface de la bio-électrode est recouverte de biofilm. Dans ce dernier mode de réalisation, la surface recouverte de biofilm est suffisante pour générer l’activité recherchée, notamment dans le cas d’une oxydation d’hydrolysats de déchets organiques ou d’une synthèse bio-électrochimique.
Selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, le réacteur bio- électrochimique comporte deux bio-anodes et une bio-cathode. Cependant, l'invention peut concerner tout réacteur bio-électrochimique comportant plus de deux bio-anodes et plusieurs bio-cathodes.
La présence de deux bio-anodes dans le compartiment anodique permet notamment leur utilisation en alternance : en particulier lorsque l’une est « vieillissante », c’est-à- dire lorsque son activité électrochimique décroit, cela permet de la remplacer ou de la régénérer. En fonctionnement normal les deux bio-anodes sont connectées électriquement, généralement en parallèle. Selon un mode de réalisation ces deux bio- anodes sont sensiblement au même potentiel, en particulier lorsque celles-ci présentent une géométrie identique.
Le compartiment inter-membranaire est apte à recueillir les ions ou molécules produites dans les compartiments anodique et/ou cathodique.
Par surface active d’une bio-électrode (ici bio-anode ou bio-cathode) on entend la surface exposée à l’électrolyte, cette surface étant polarisée. Selon l’invention, la bio- cathode présente une plus grande inertie du fait d’une surface active supérieure à la surface active totale des deux bio-anodes, ce qui permet de garantir un potentiel de cathode particulièrement stable. En effet, en fonctionnement, une fois que la cathode a atteint son potentiel de travail, la grande stabilité du potentiel de la cathode permet en pratique de mieux contrôler le potentiel anodique en faisant varier la différence de potentiel entre la bio-cathode et les bio-anodes, et sans avoir à recourir à une électrode de référence. Un tel système permet ainsi un contrôle fin du potentiel anodique et donc l'optimisation de l'activité du biofilm anodique.
De manière avantageuse, les bio-anodes sont amovibles, et sont ainsi aptes à être régénérées séparément et /ou remplacées. En variante, les bio-anodes ne sont pas nécessairement amovibles et peuvent être régénérées selon les procédés décrits dans les demandes parallèles déposées le même jour que la présente demande de brevet, sous priorité des demandes françaises FR 18 58236 et FR 18 58238non encore publiées.
Selon un mode de réalisation particulier, le réacteur bio-électrochimique est un réacteur d’électrosynthèse microbienne. Dans ce mode de réalisation, le réacteur est caractérisé en ce que le compartiment anodique comporte un ou plusieurs ports d’injection de substrat carboné organique, tels que des hydrolysats de biodéchets organiques, le compartiment cathodique comporte un ou plusieurs ports d’injection de CO2 ou d’introduction d’une source carbonée organique ou minérale et le compartiment inter-membranaire un dispositif de soutirage des molécules synthétisées au sein dudit réacteur.
En ce qui concerne les bio-électrodes :
-la bio-cathode est, de préférence, une électrode tri-dimensionnelle, notamment comprenant un matériau granulaire ou se présentant sous la forme générale d’un treillis. La bio-cathode peut, par exemple, comprendre des grains de carbone disposés dans un contenant en acier inox.
-les bio-anodes se présentent, de préférence, sous la forme générale d’un panneau, en particulier plan ou arrondi. Les bio-anodes sont, par exemple, formées d’un tissu ou feutre de carbone, maintenu dans un cadre métallique, de préférence un cadre en acier inox.
Par électrode tri-dimensionnelle, on entend ici, une électrode dont les dimensions géométriques épaisseur/hauteur/largeur sont telles que son épaisseur corresponde à sa plus petite dimension et soit supérieure ou égale à 1/10 de chacune de ses deux autres dimensions. Par opposition, on entend par forme générale d'un "panneau", une électrode présentant une épaisseur inférieure à 1/10 de chacune de ses deux autres dimensions, hauteur et largeur.
Les microorganismes électro-actifs sont des microorganismes capables d’interagir directement avec une électrode, ce sont ici typiquement des microorganismes anaérobies. Les microorganismes diffèrent en fonction de l’électrode sur laquelle ils se développent sous forme de biofilm, et des caractéristiques de l'électrolyte dans lequel ils sont immergés. Par exemple, lorsque des eaux usées ou des hydrolysats de bio- déchets sont injectés dans l'électrolyte anodique, on observe une population abondante affiliée au genre Geobacter. Par contre, dans un milieu salin, d'autres genres tels que Geoalkalibacter ou Desulforomonas peuvent devenir dominants. Ainsi, lorsque les micro-organismes sont situés sur l’anode, on parle de microorganismes électro-actifs anodiques, tandis que lorsque les micro-organismes sont situés sur la cathode, on parle de microorganismes électro-actifs cathodiques ou électrotrophes.
Le réacteur, selon l’invention, peut en outre comprendre des moyens de régulation du pH, de la température, et/ou du niveau d’électrolyte, de préférence, dans chacun des compartiments anodique et cathodique.
La présente invention concerne également un procédé de régénération de l’activité des bio-anodes du réacteur, tel que décrit ci-dessus, comprenant :
une étape de retrait d’au moins une des bio-anodes du compartiment anodique, étant entendu qu’au moins une bio-anode est laissée dans le compartiment anodique, et une étape d’introduction dans le compartiment anodique d’au moins une anode non colonisée par des microorganismes électro-actifs, le réacteur étant maintenu en fonctionnement par application d’une différence de potentiel entre la bio-cathode et la bio-anode restant dans le compartiment anodique.
Selon un premier mode de réalisation, l’anode non colonisée est l’anode retirée du compartiment, ayant subi un nettoyage. Dans ce mode de réalisation, le procédé comprend donc :
une étape de retrait d’au moins une des bio-anodes du compartiment anodique, étant entendu qu’au moins une bio-anode est laissée dans le compartiment anodique, une étape de nettoyage (mécanique, chimique ou thermique), à l’extérieur du réacteur, de ladite bio-anode retirée, puis
sa réintroduction dans le compartiment anodique, le réacteur étant maintenu en fonctionnement par application d’une différence de potentiel entre la bio-cathode et la bio-anode restant dans le compartiment anodique.
Selon un autre mode de réalisation, l’anode non colonisée par des microorganismes électro-actifs est une anode neuve. Selon ce mode de réalisation, le procédé de régénération de l’activité des bio-anodes du réacteur, tel que décrit ci-dessus, comprend le remplacement d’une des bio-anodes du compartiment anodique, par une anode non colonisée par des microorganismes électro-actifs, telle qu’une anode « neuve », le réacteur étant maintenu en fonctionnement par application d’une différence de potentiel entre la bio-cathode et la bio-anode restant dans le compartiment anodique.
Le réacteur selon l’invention permet ainsi la régénération ou la restauration de l’activité électrochimique anodique « vieillissante », sans arrêter le fonctionnement du dit réacteur.
Le réacteur selon la présente invention trouve une utilisation intéressante pour l’électrosynthèse d’acides organiques et/ou d’alcools à partir de déchets organiques. Les déchets organiques utilisés dans l’invention sont typiquement choisis parmi : des hydrolysats de bio-déchets, des boues hydrolysées de stations d’épuration, différentes fractions liquides organiques de stations d’épuration, des eaux usées urbaines après décantation primaire, des effluents industriels organiques, des effluents d’industries agro-alimentaires, des digestats de stations d’épuration, ou un mélange de plusieurs des substrats ci-dessus
L’électrolyte du compartiment anodique renferme ainsi de tels substrats carbonés organiques sous forme liquide, introduits soit bruts, soit dilués dans un électrolyte de base synthétique. Dans ce compartiment anodique la teneur en matières organiques quantifiées par la mesure de la DCO (demande chimique en oxygène) est avantageusement comprise entre 0,01 et 200 g/L, de préférence entre 0,1 et 20 g/L, de préférence encore entre 0,1 et 5 g/L.
La bio-cathode est avantageusement conditionnée par introduction d’un inoculum dans l’électrolyte cathodique.
Dans un mode de réalisation préféré, l’inoculum est préparé à partir d’une boue de digesteur anaérobie, ayant éventuellement subi un prétraitement visant à inactiver les microorganismes méthanogènes. Ainsi, cette boue de digesteur peut subir un traitement thermique à une température et pendant une durée suffisante pour inactiver les microorganismes méthanogènes.
Le prétraitement peut également comprendre l’enrichissement du déchet en microorganismes d’intérêt. Cette étape peut notamment comprendre l’ajout d’hydrogène et de dioxyde de carbone, par exemple dans une fiole fermée en mode discontinu. Au sens de l’invention, les microorganismes d’intérêt sont les microorganismes responsables de la bio-électrosynthèse, et comprennent par exemple des bactéries capables d'utiliser les électrons ou l'hydrogène générés à la cathode pour synthétiser les composés désirés (tels que des acides organiques ou alcools).
La culture résultant de cet enrichissement peut être utilisée directement et introduite dans le compartiment cathodique au démarrage du réacteur.
L’électrolyte du compartiment cathodique renferme un électrolyte et une source de carbone, injecté sous forme de gaz : tel que du CO2, du biogaz, ou du syngas, et/ou introduit en solution sous la forme de carbone organique : par exemple acétate et/ou sous la forme de carbone minéral : par exemple un bicarbonate.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
D’autres caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront dans la description ci-dessous d’exemples de réalisation, non limitatifs, en référence aux schémas annexés, dans lesquels :
La figure 1 schématise un réacteur bio-électrochimique, selon l'invention, montrant les différents compartiments et la localisation des bio-électrodes ;
La figure 2 est un schéma montrant les éventuels systèmes de régulation présents dans un réacteur selon l'invention (les électrodes n'étant pas représentées pour plus de clarté) ;
La figure 3 est une vue de face de la bio-cathode, la figure 3A étant un schéma de profil de la bio-cathode de la figure 3 ;
La figure 4 est une vue de face d'une bio-anode, la figure 4A étant un schéma de profil de ladite bio-anode de la figure 4 ;
La figure 5 est une vue de dessus en perspective d'un réacteur selon l'invention ;
La figure 6 montre l'intérieur des compartiments du réacteur de la figure 5 ; La figure 7 présente un diagramme montrant la densité de courant anodique du réacteur de la figure 5, en fonction du temps, avant et après régénération d’une des bio-anodes du compartiment anodique.
EXEMPLES
En se référant aux figures, le réacteur selon l'invention se compose de manière générale de trois compartiments séparés par des membranes échanges d'ions, à savoir : un compartiment anodique 1 1 qui renferme deux bio-anodes 12 et 13 reliées électriquement à l'extérieur du réacteur, et un compartiment cathodique 21 comprenant la bio-cathode 22, un compartiment anodique 11 séparé du compartiment cathodique 21 par un compartiment intermembranaire 30.
Une membrane échangeuse de cations 31 sépare le compartiment anodique 11 du compartiment intermembranaire 30 et une membrane échangeuse d'anions 32 sépare le compartiment cathodique 21 du compartiment intermembranaire 30.
Le compartiment anodique 11 renferme un électrolyte anodique 14 comprenant des microorganismes électro-actifs anodiques. Le compartiment cathodique 21 renferme un électrolyte cathodique 24 comprenant des microorganismes électro-actifs cathodiques.
Une différence de potentiel 2 est appliquée entre la bio-cathode 22 et les deux bio- anodes 12 et 13. Le compartiment anodique comporte notamment un port 3 d'injection de substrat carboné organique.
Divers systèmes de régulation, dans ledit réacteur selon l'invention, peuvent être incorporés audit réacteur et sont schématisés sur la figure 2. On peut avoir, notamment, un système de régulation du niveau du liquide anodique 4a et/ou cathodique 4c, un système de régulation du pH anodique 5a et/ou cathodique 5c, un système de régulation de température du compartiment anodique 6a et/ou du compartiment cathodique 6c au moyen, par exemple, d'une résistance chauffante 7a et/ou 7c. Enfin, un système de régulation de pression de la phase gazeuse 9a ou 9c peut être prévu dans chacun des compartiments d'électrodes soit 8a anodique ou 8c cathodique. En effet, le réacteur est fermé par un couvercle 10. Un exemple de structure de la cathode est présenté aux figures 3 et 3A.
La bio-cathode 21 se compose d'un cadre 27 de dimension 30x30 cm délimitant quatre logements sur l'exemple présenté ici. Ces logements incorporent des paniers métalliques 23 d'épaisseur comprise entre 4 et 5 cm dans lesquels sont disposées des granules de carbone 25. Le cadre métallique 27 est connecté à un collecteur de courant 26 surmontant ledit cadre.
Un exemple de structure d'une bio-anode est présenté aux figures 4 et 4A (vue éclatée).
Par exemple, la bio-anode 12 se compose d'un cadre métallique 17 se décomposant en deux parois parallèles qui enserrent entre elles deux grilles inox parallèles 18 logeant entre elles un tissu de carbone 15. Ce tissu de carbone 15 peut se présenter sous la forme d'un élément unique ou sous la forme de bandes de tissu disposées parallèlement comme schématisé sur la figure 4. L'ensemble est maintenu, par exemple, au moyen de vis 19.
Un descriptif plus précis du réacteur 1 bio-électrochimique selon l'invention est schématisé aux figures 6 et 7.
Exemple 1
Le réacteur 1 bio-électrochimique selon l’invention schématisé aux figures 5 et 6, a été conçu pour mimer les conditions industrielles. Ce réacteur comprend trois compartiments séparés par deux membranes échangeuses d’ions : un compartiment anodique 11 qui enferme deux bio-anodes 12 et 13 (reliées électriquement à l'extérieur du réacteur). Ce compartiment est séparé par une membrane 31 échangeuse de cations, d'un compartiment intermembranaire 30 qui est lui-même séparé par une membrane 32 échangeuse d’anions du compartiment cathodique 21 qui enferme la bio-cathode 22. Les volumes de ces trois compartiments sont de 5,25 L, 2 L et 5,25 L respectivement.
La taille de chaque bio-anode 12,13 est de 30X30 cm et d'épaisseur inférieure à 1 cm. Les surfaces actives de ces deux bio-anodes est ainsi de 0,36 m2, si l’on considère les quatre faces des deux bio-anodes. La bio-cathode 22 comprend un volume de 1 ,2 L de i l
grains de carbone, qui présentent une surface active d’environ 3 m2, c’est-à-dire de l’ordre de 10 fois la surface totale active des bio-anodes.
Ces bio-électrodes sont connectées à un potentiostat (BioLogic®, France, VMP3 non représenté, piloté par le logiciel EC-Lab), une différence de potentiel de 1 ,1 V étant imposée entre les bio-anodes et la bio-cathode.
Des électrodes de référence 33, 34 peuvent être présentes respectivement dans les compartiments anodique 11 et/ou cathodique 12. Dans un réacteur à échelle industrielle, ces électrodes de référence peuvent être absentes.
L'électrolyte cathodique 24 est le milieu BMP modifié avec 30 g/L de NaHCC>3. L’électrolyte anodique 14 de base est composé de 12,5 g/L de Na2HPC>4. H20, 3 g/L de KH2PO4, 0,5 g/L de NaCI, 1 g/L de NH4CI et 30 g/L de NaHCC>3. L’électrolyte du compartiment intermembranaire 30 est composé de 35 g/L de KCI et 32,6 g/L de KH2PO4.
Le pH de l'électrolyte anodique est maintenu à 7 par injection automatique d'une solution de K2CO3 dans le compartiment anodique. Les biodéchets utilisés sont des hydrolysats, très chargés en matières organiques, par exemple dont la valeur de DCO est comprise entre 100 et 150 g/L. Ces hydrolysats sont introduits dans l’électrolyte anodique par injection d’un volume de 10 à 20 mL, soit quotidiennement, soit lorsque le courant anodique chute au-dessous de 0,5 A/m2 environ. Un dispositif de collecte (non représenté) des molécules synthétisées peut être relié au compartiment intermembranaire.
Une légère surpression (par exemple 20-30 mbar) peut être maintenue dans le ciel gazeux des compartiments anodique et cathodique, permettant d'éviter une entrée d'air dans ces compartiments.
Préparation d’inoculum pour la bio-cathode
Dans le cas d’une application du procédé de l’invention à l’électrosynthèse d’acides organiques ou d’alcools, l’inoculum pour la bio-cathode 22 peut être préparé à partir d’une boue de digesteur anaérobie. La préparation consiste à appliquer des traitements pour d’une part inactiver les microorganismes méthanogènes, concurrents de la réaction souhaitée, et d’autre part enrichir la boue en microorganismes d’intérêt.
La première étape consiste à traiter thermiquement l’inoculum (à 90°C pendant 20 minutes) ce qui a pour conséquence d’inactiver les méthanogènes.
La seconde étape consiste à enrichir la boue en microorganismes d’intérêt par un apport d’hydrogène et de dioxyde de carbone dans une fiole fermée en mode discontinu. Cette opération peut être renouvelée deux fois. Les microorganismes d’intérêt comprennent ici des bactéries capables d'utiliser les électrons ou l'hydrogène générés à la cathode pour synthétiser les composés désirés (acides organiques ou alcools).
La culture résultant de cet enrichissement peut être utilisée directement et introduite dans le compartiment cathodique 21 au démarrage du réacteur.
Exemple 2 - Régénération d’une bio-anode
Le réacteur, tel que décrit dans l'exemple 1 , a été mis en fonctionnement pendant une durée de 140 jours. Une différence de potentiel de 0,9 V a été appliquée entre, d’une part les bio-anodes connectées électriquement entre-elles (disposées en parallèle), et d’autre part la bio-cathode.
Afin de quantifier l’activité d’une bio-anode, la méthode la plus utilisée est de mesurer la densité de courant maximum qu’elle est capable de produire en présence d’un substrat organique. La densité de courant aux bio-anodes a ainsi été suivie en fonction du temps (voir la courbe de la figure 7 présentant la densité de courant en traits pleins).
Après 18 jours environ, on constate une diminution de cette densité de courant, signe d'un vieillissement des bio-anodes (plage A-A sur la figure 7). Il a alors été procédé à la régénération (flèche R) d'une de ses bio-anodes selon le procédé suivant :
Le cadre 17 et le collecteur de courant 16 d’une des bio-anodes amovibles ont été retirés du compartiment anodique 11 par coulissement dans une des gorges 20 (voir figure 6) nettoyé avec un détergent puis séché, la grille 18 en inox et les tissus de carbone 15 ont été remplacés par des matériaux neufs. La nouvelle bio-anode renouvelée a ensuite été replacée dans la position la plus proche de la membrane 31 , l’autre bio-anode ayant été décalée dans l’autre gorge, plus proche de la paroi extérieure du réacteur.
On voit nettement qu'après ce remplacement d'une des bio-anodes, l'activité reprend pendant au moins une quarantaine de jours. On note à nouveau un vieillissement à partir du pic B-B sur la figure 7. On peut alors remplacer la seconde bio-anode comme présenté ci-dessus pour la première bio-anode.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Réacteur (1 ) bio-électrochimique comprenant
- un compartiment anodique (1 1 ) comportant au moins deux anodes (12, 13), dénommées bio-anodes, et un électrolyte anodique (14) comprenant des microorganismes électro-actifs anodiques,
- un compartiment cathodique (21 ) comportant au moins une cathode, dénommée bio- cathode (22), et un électrolyte cathodique (24) comprenant des microorganismes électro-actifs cathodiques,
- le compartiment anodique (1 1 ) étant séparé du compartiment cathodique (21 ) par, en allant du compartiment anodique vers le compartiment cathodique, une membrane échangeuse de cations (31 ) et une membrane échangeuse d’anions (32), lesdites membranes échangeuses de cations et d’anions étant séparées l’une de l’autre par un compartiment inter-membranaire (30),
des moyens d’application d’une différence de potentiel entre les bio-anodes connectées entre-elles et la ou les bio-cathode(s),
les bio-anodes et bio-cathode(s) présentant des surfaces actives telles que la surface active totale de la ou des bio-cathode(s) (22) est supérieure à la surface active totale des deux bio-anodes (12, 13).
2. Réacteur selon la revendication 1 , caractérisée en ce que les bio-anodes (12, 13) sont amovibles.
3. Réacteur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit réacteur est un réacteur d’électrosynthèse microbienne, le compartiment anodique (1 1 ) comportant un ou plusieurs ports (3) d’injection de substrat carboné organique, tels que des hydrolysats de bio-déchets organiques, le compartiment cathodique (21 ) comportant un ou plusieurs ports d’injection de CO2 ou d’introduction d’une source carbonée organique ou minérale et le compartiment inter-membranaire (30) un dispositif de soutirage des molécules synthétisées au sein dudit réacteur.
4. Réacteur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce la bio-cathode (22) est une électrode tri-dimensionnelle.
5. Réacteur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la bio-cathode (22) comprend un matériau granulaire ou se présente sous la forme générale d’un treillis.
6. Réacteur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la bio-cathode comprend des grains de carbone disposés dans un contenant en acier inox.
7. Réacteur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les bio-anodes (12, 13) se présentent sous la forme générale d’un panneau, notamment plan ou arrondi.
8. Réacteur selon la revendication 7, caractérisé en ce que les bio-anodes (12, 13) sont formées d’un tissu ou feutre de carbone, maintenu dans un cadre métallique, de préférence un cadre en acier inox.
9. Réacteur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de régulation du pH, de la température, et/ou du niveau d’électrolyte.
10. Procédé de régénération de l’activité des bio-anodes du réacteur selon l’une quelconque des revendications 2 à 9, comprenant :
une étape de retrait d’au moins une des bio-anodes (12, 13) du compartiment anodique (1 1 ), étant entendu qu’au moins une bio-anode est laissée dans le compartiment anodique,
une étape de nettoyage, à l’extérieur du réacteur (1 ), de ladite ou desdites bio-anodes retirées, puis
leur réintroduction dans le compartiment anodique (1 1 ),
le réacteur étant maintenu en fonctionnement par application d’une différence de potentiel entre la bio-cathode et la bio-anode restant dans le compartiment anodique.
1 1. Procédé de régénération de l’activité des bio-anodes du réacteur selon l’une quelconque des revendications 2 à 9, comprenant :
le remplacement d’au moins une des bio-anodes (12, 13) du compartiment anodique (1 1 ), par une anode non colonisée par des microorganismes électro-actifs, étant entendu qu’au moins une bio-anode est laissée dans le compartiment anodique, le réacteur étant maintenu en fonctionnement par application d’une différence de potentiel entre la bio-cathode et la bio-anode restant dans le compartiment anodique.
12. Utilisation du réacteur selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 pour l’électrosynthèse d’acides organiques et/ou d’alcools à partir de déchets organiques.
13. Utilisation selon la revendication 12, caractérisée en ce que les déchets organiques sont choisis parmi : des hydrolysats de bio-déchets, des boues hydrolysées de stations d’épuration, différentes fractions liquides organiques de stations d’épuration, des eaux usées urbaines après décantation primaire, des effluents industriels organiques, des effluents d’industries agro-alimentaires, des digestats de stations d’épuration, ou un mélange de plusieurs de ceux-ci.
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