# 食品蛋白的气体发酵

利用氢氧化菌在加压气液环路生物反应器中以氢气、CO2 与氧气的混合气培养出的可食用单细胞蛋白——一种脱离土地的“空气造食”路线，到 2026 年已进入商业化示范规模。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/gas-fermentation-food-protein/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC：新食品法规（EU 2015/2283）与 GRAS 框架 | OECD：可持续食品系统与替代蛋白 | 监管机构：FDA（美国）、EFSA（欧盟）、MARA（中国）]

食品蛋白的气体发酵通过在加压气液环路生物反应器中以氢气、二氧化碳与氧气的混合气培养氢氧化菌（HOB）——即所谓“爆鸣气细菌”，主要为 *Cupriavidus necator*——来生产可食用单细胞蛋白。干燥后的菌体含 65–70% 粗蛋白，含全部九种必需氨基酸，并将热量与蛋白的生产与耕地、气候和农药彻底脱钩。到 2026 年，该路线已从中试跨入商业化示范：Solar Foods 位于芬兰的 Factory 01 借一座 20,000 升生物反应器每年可生产多达 160 吨 Solein 蛋白，并已验证工艺的百倍放大。氢气由现场 PEM 电解槽提供，CO2 部分来自直接空气捕集，因此该蛋白的占地与用水约为植物蛋白的二十分之一、动物蛋白的百分之一。独立模型预测可再生电力蛋白（e-protein）价格将从 2028 年的 5.5–6.1 €/公斤降至 2030 年的 4.0–4.5 €/公斤，随电解槽与生物反应器成本下降而走低。

食品蛋白气体发酵的主要方向：
1. **氢氧化菌（Power-to-protein）：** 自养型 HOB 以氢为能量载体，经卡尔文循环固定 CO2，是支撑 Solein 与 Air Protein 的主流食品蛋白平台。
2. **甲烷氧化菌气体发酵（Gas-to-protein）：** 以 *Methylococcus capsulatus* 为代表的专性甲烷氧化菌在天然气或生物甲烷上生长，是规模最成熟的平台（FeedKind、Uniprotein），也是食品蛋白气体发酵的技术基础。
3. **古菌与乙酸路线：** 产甲烷古菌与乙酸适配酵母分泌氨基酸或以 CO2 衍生中间体积累菌体，把原料基拓展到纯氢之外。
4. **食品配方与 B2B 配料：** 喷雾干燥的菌体粉以低比例掺入意面、替代乳制品、人造肉和零食，中性风味与高消化率比标价更关键。

### 行业价值链

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[PEM 电解 + DAC 捕集 CO2] ──> [气液环路发酵（HOB）] ──> [菌体浓缩] ──> [热裂解]
                                             │
                                  (Cupriavidus necator)
                                             │
                                             ▼
[B2B 食品配料] <─── [喷雾干燥] <─────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 说明 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **气体制备** | PEM 电解槽将水分解为氢气和氧气；DAC 或工业捕集提供 CO2；气体经压缩与干燥。 | **输入：** 可再生电力、水、空气。<br>**输出：** 压缩后的 H2、CO2、O2。 |
| **发酵** | 在约 30 °C、pH 6.8 的气液环路生物反应器中，以非爆炸性混合气连续培养 HOB。 | **输入：** 气体、氨、矿物盐、微量元素。<br>**输出：** 菌体密度 >50 g/L 的发酵液。 |
| **浓缩** | 碟片式离心与超滤将发酵液浓缩为湿菌泥，水回用。 | **输入：** 发酵液。<br>**输出：** 干固物 15–20% 的菌体浓缩物。 |
| **下游处理** | 短时高温巴氏灭活菌体并降低核酸含量，以适配人类食用。 | **输入：** 菌泥。<br>**输出：** 灭活、易消化的蛋白膏。 |
| **干燥** | 蛋白膏经热风气流喷雾干燥为细腻、流动的金黄色粉末。 | **输入：** 蛋白膏、约 180 °C 热风。<br>**输出：** 含水 <5% 的干蛋白粉。 |
| **食品配方** | 将蛋白粉掺入意面、替代乳制品与人造肉、零食及营养补充剂，供 B2B 配料买家。 | **输入：** 蛋白粉、配方基底。<br>**输出：** 强化后的成品食品。 |

行业横切技术：
- **气液环路生物反应器：** U 形或多回路环路反应器在压力下将气体注入下行流，使气液传质系数较搅拌罐提高 5–10 倍，克服氢气低溶解度的瓶颈。
- **PEM 电解集成：** 聚合物膜电解槽直接以风电与光伏制取高纯氢，其废热回收用于预热喷雾干燥进风，将整体能效推升至 85%。
- **防爆气体处理（ATEX）：** 传感器与自动阀门系统将 H2/O2 混合气永久保持在爆鸣气爆轰范围之外，覆盖发酵罐顶空与气体回路。

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## 美国

美国是风险投资支持的食品蛋白开发商的聚集地，在 FDA 的 GRAS 框架下把气体蛋白引入替代肉与配料市场。

### Air Protein、GRAS 路径、NASA 渊源
- **Air Protein 与氢发酵：** 由 Lisa Dyson 基于 NASA 1960 年代闭合食物循环研究创立，Air Protein 以爆鸣气微生物培养成拟肉蛋白，并在加州运营一家中试工厂。
- **监管路径：** 公司推进自我确认 GRAS，并持有高蛋白食品组合专利（US20260130392A1，2026），覆盖微生物蛋白在人造肉与乳替代品中的应用。
- **投资方：** Air Protein 获 ADM Ventures、Barclays 及气候投资人支持，将气体蛋白定位为结构化替代肉配料而非大宗粉剂。

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## 中国

中国将气体发酵蛋白视为保障食品与饲料安全、降低大豆与鱼粉进口并服务于碳中和目标的战略性工具。

### 重庆气体蛋白工厂、MARA 批准、新食品路线图
- **重庆 Calysseo：** Calysta 与 Adisseo 的合资企业 Calysseo 在重庆运营商业化规模的气体蛋白工厂，这是中国首座此类设施，服务亚洲水产与饲料行业。
- **MARA 批准：** 中国农业监管部门已批准微生物气体蛋白用于水产饲料，向大型饲料厂开放多吨级采购。
- **新食品路径：** NHC 正研究新加坡与美国的 Solein 批准情况，以建立面向人类食用级气体发酵蛋白的国内新食品安全管控制度。

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## 欧盟

欧盟是全球食品级气体发酵的中心，由北欧开发商引领，并获得欧盟氢能 IPCEI 与 Horizon 计划支持。

### Solar Foods Factory 01、EFSA 新食品、IPCEI 氢能
- **Solar Foods 与 Factory 01：** Solar Foods 运营全球首座商业化气体发酵食品蛋白工厂——赫尔辛基附近的 Factory 01，自 2024 年 4 月起借助一座 20,000 升生物反应器每年生产多达 160 吨 Solein。
- **Factory 02 扩产：** 公司于 2026 年 3 月完成 Factory 02 的扩展概念设计，目标年产能 6,400 吨，分两期（首期 3.2 千吨于 2028 年底前投运），由 GEA 担任独家工艺设备伙伴。
- **监管与资金：** Solein 持有新加坡新食品与美国自我确认 GRAS 资质；EFSA 新食品档案（2021 年提交）预计 2026 年获批；Factory 01 是欧盟氢能 IPCEI 首个建成的项目。

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## 领先企业与研究机构

| 企业 / 机构 | 国家 | 关键产品 / 平台 | 技术特点 | 状态 2026 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Solar Foods** | 🇫🇮 芬兰 | *Solein* | H2/CO2 气体发酵；Factory 01 年产 160 吨，Factory 02 达 6.4 千吨 | commercial |
| **Air Protein** | 🇺🇸 美国 | *Air Meat* | 爆鸣气菌（HOB）发酵制人造肉；NASA 渊源 | pilot |
| **Deep Branch** | 🇬🇧 英国 | *Proton* | 基于 (R)evolve 平台的 CO2/H2 气体发酵；移动式中试 | pilot |
| **Calysta** | 🇺🇸 美国 | *FeedKind* | *M. capsulatus* 的甲烷氧化菌气体发酵 | commercial |
| **Calysseo** | 🇨🇳 中国 | *FeedKind（亚洲）* | 中国首座商业化气体蛋白工厂，重庆 | 已暂停（工厂停产；2026年合资方撤出支持） |
| **Unibio** | 🇩🇰 丹麦 | *Uniprotein* | 专利 U-Loop 甲烷环路反应器 | commercial |

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## 技术栈与创新

现代气体发酵食品工厂建立在三大工程支柱上：将难溶气体输送给活细胞、把菌体回收为食品、并与可再生能源清洁集成。

1. **气液环路生物反应器：**
   - 环路反应器使发酵液以每秒数米的速度循环流过加压下行段，静态混合器将 H2/CO2/O2 气泡粉碎，使体积传质系数较搅拌罐提升 5–10 倍。
   - Solar Foods 验证了从中试到 20,000 升 Factory 01 反应器的百倍放大，保持生产率约 0.8 g/L/h、O2/CO2 能效比约 2.7。
2. **集成电解与 CO2 捕集：**
   - 现场 PEM 电解槽以可再生电力为发酵罐提供高纯氢，DAC 或工业捕集装置提供碳源，使蛋白真正摆脱土地依赖。
   - 电解槽电堆与菌体放热呼吸的热量回收用于预热喷雾干燥进风，将集成能效推升至 85%。
3. **食品级下游与干燥：**
   - 碟片式离心将菌体浓缩为膏状，随后短时高温步骤灭活菌体并降低核酸含量，使人体摄入的嘌呤负荷安全。
   - 约 180 °C 的喷雾干燥将蛋白膏转为稳定的金黄色粉末，蛋白含量约 65–70%、含水低于 5%，在惰性气氛下包装供 B2B 配料买家。

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## 价值链与生产流程

### 氢气制食品蛋白的工业流程（气液环路生物反应器）（HACCP / ISO 22000）

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. PEM 电解与             │ ───> │ 2. 连续气液环路           │
│    CO2 捕集               │      │    发酵                   │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                  │
                                                  ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 巴氏灭活               │ <─── │ 3. 脱气与                 │
│    与菌体失活             │      │    离心                   │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 喷雾干燥               │ ───> │ 6. 质检、包装与           │
│    （180 °C）             │      │    食品配方               │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段 1：气体生成与调质
PEM 电解槽利用可再生电力将去矿物质水分解为氢气与氧气，DAC 或工业捕集提供 CO2。气体被压缩至数巴、干燥后，按 60% H2、20% CO2、10% O2、10% N2 之类的非爆炸性配比计量供气，永久处于爆鸣气爆轰范围之外。

#### 阶段 2：连续气液环路发酵
气体混合气连续注入装有水性矿物介质（氮、磷、钾、微量元素）的环路生物反应器。*Cupriavidus necator* 于约 30 °C、pH 6.8 经卡尔文循环固定 CO2；氨控制 pH 并提供氮源。尾气在脱气器中分离并循环回用，使菌体密度维持在 50 g/L 以上。

#### 阶段 3：脱气与浓缩
发酵液引入真空脱气器去除残留爆炸性气体，再进入碟片式离心机。菌体浓缩为干固物约 15–20% 的湿膏，澄清离心液回流发酵罐形成闭合水循环。

#### 阶段 4：巴氏灭活
板式换热器将蛋白膏瞬时加热至约 85 °C 维持数十秒，彻底灭活菌体并降解胞内 RNA 以降低人体食用的嘌呤负荷；随后降温进入干燥。

#### 阶段 5：喷雾干燥
高压泵将蛋白膏雾化喷入喷雾干燥塔，与约 180 °C 的无菌热风逆流接触。水分瞬间蒸发，干燥菌体以细金色粉末落下，由旋风分离器与袋滤捕集，含水低于 5%。

#### 阶段 6：质检、包装与配方
QC 校核粗蛋白（目标 >65%）、含水、必需氨基酸谱以及无致病菌与重金属。粉末在惰性气氛下以铝箔阻隔袋包装，发往食品制造商，掺入意面、替代乳制品、人造肉与零食。

