# 含生物步骤的 Power-to-X

微生物电合成与 Power-to-Methane：可再生电力与 CO2 输入至阴极的电活性微生物，后者经 Wood-Ljungdahl 途径固定 CO2，生成乙酸、醇类、生物甲烷与单细胞蛋白。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/power-to-x-with-biological-step-microbial-electrosynthesis/
Updated: 2026-08-18



## 概览与价值链

标记：[EC: REACH / Renewable Energy Directive III | OECD: bioenergy | 监管机构：EPA（美国）, REACH（欧盟）, NEA（中国）]

含生物步骤的 Power-to-X 利用可再生电力驱动活体微生物，将 CO2 还原为燃料、化学品和蛋白。其旗舰模式——微生物电合成（MES）——在浸没于电活性产乙酸菌（如 *Sporomusa ovata*、*Clostridium ljungdahlii*）厌氧菌液的阴极上进行：电子从电极进入细胞——或直接经由外膜细胞色素与导电纳米线，或间接经由电解产生的氢——微生物利用这些电子连同 CO2，通过 Wood-Ljungdahl 途径合成乙酰辅酶 A。从这一中心中间体出发，它释放乙酸、乙醇或丁醇，或以单细胞蛋白形式增长生物量。与之相近的 Power-to-Methane 模式则利用食氢古菌（如 *Methanothermobacter*）将 CO2 与绿氢转化为管网级生物甲烷。与无生物参与的 Power-to-Gas（水电解加上高温萨巴蒂尔反应器）不同，生物路线在常压、约 30-37C 下运行——这是其主要的工程吸引力，也是其放大面临的主要瓶颈。

含生物步骤的 Power-to-X 的关键方向：
1. **微生物电合成制乙酸与化学品（MES to Acetate & Chemicals）：** 阴极上的电活性产乙酸菌将 CO2 固定为 C2-C6 结构单元（乙酸、乙醇、丁醇），服务于绿色化学与聚合物工业。
2. **Power-to-Methane / 生物甲烷化（Power-to-Methane）：** 食氢古菌将 CO2 与绿氢转化为管网级生物甲烷，可直接注入天然气管网。
3. **CO2 制蛋白（CO2-to-Protein）：** 氢氧化微生物将源自电力的氢与 CO2 转化为单细胞蛋白，用于饲料与食品。
4. **电极与生物膜工程（Electrode & Biofilm Engineering）：** 高比表面积的三维多孔阴极与导电生物膜提升电子转移速率，而该速率最终决定反应器产能。

### 行业价值链

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[可再生电力 + CO2] ──> [MES 生物电化学反应器] ──> [阴极电子向微生物转移]
                                                                              │
                                                                (Wood-Ljungdahl 固碳)
                                                                              │
            [目标产物：乙酸 / 甲烷 / 蛋白] <─── [膜分离] <─── [富含代谢物的菌液]
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键投入/产出 |
|:---|:---|:---|
| **可再生电力与 CO2** | 供给被弃可再生能源电力与从烟气或直接空气捕集获得的 CO2。 | **输入：** 风/光电力、点源 CO2。**输出：** 直流电、压缩 CO2。 |
| **生物催化剂与生物膜** | 培养电活性产乙酸菌或古菌，并在阴极形成导电生物膜。 | **输入：** 纯培养物、厌氧培养基。**输出：** 已附着的高比表面阴极。 |
| **MES 反应器** | 在密封反应器中于受控电位与 pH 下进行 CO2 的生物电化学还原。 | **输入：** 电力、CO2、生物阴极、IrO2 阳极。**输出：** 有机酸/醇菌液或生物甲烷。 |
| **分离与下游** | 通过膜超滤与蒸馏从菌液中浓缩产物。 | **输入：** 反应菌液、TFF 膜。**输出：** 冰醋酸、乙醇、净水。 |
| **产品升级** | 对乙酸进行化学或二级生物升级，得到脂质、生物塑料或蛋白。 | **输入：** 乙酸、产脂酵母。**输出：** 生物基油脂、PHA、单细胞蛋白。 |
| **质量与 MRV** | 纯度核验、库仑效率核算与碳足迹认证。 | **输入：** GC-MS、库仑日志、LIMS。**输出：** 带负 CO2 足迹的认证绿色化学品。 |

行业横切技术：
- **阴极-微生物电子转移（Electron Transfer Interface）：** 经细胞色素与导电菌毛的直接转移，加上经氢化酶的氢介导转移，共同决定电池的库仑效率。
- **Wood-Ljungdahl 途径（Wood-Ljungdahl Pathway）：** 最高能效的生物固碳路线，将两分子 CO2 转化为一分子乙酰辅酶 A，再分支为乙酸、醇类与生物量。
- **加压气体溶解（Hollow-Fiber Membrane Biofilm Reactors）：** 中空纤维膜以无泡方式将 CO2 与氢直接送入生物膜，提升细胞可获得的气量。

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## 美国

美国通过能源部与国家实验室资助微生物电合成，同时一批初创企业将 CO2 制化学品与 CO2 制蛋白路线推向商业化规模。

### DOE 与 NREL 研发、CO2 制化学品初创、气体发酵标杆
- **DOE Office of Science 与 NREL：** 联邦拨款资助电极-细胞界面与产乙酸菌代谢工程研究；NREL 开发带高比表面阴极的可规模化生物电化学反应器。
- **Cemvita Factory：** 利用经工程改造的 Wood-Ljungdahl 微生物，直接由 CO2 与电力生产生物乙烯、二醇等烯烃，面向电燃料与生物基塑料。
- **NovoNutrients：** 以氢驱动的气体发酵，将 CO2 与源自电力的氢转化为单细胞蛋白配料，用于水产饲料与食品。
- **LanzaTech（商业化标杆）：** 虽属气体发酵而非严格电合成，其商业化的 CO/CO2 制乙醇工厂是 MES 路线在成本上力求超越的参照部署。

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## 中国

中国将西部省份富余的风光与生物电化学和生物甲烷化中试相结合，并由中科院各机构与国家能源局的脱碳任务提供支撑。

### 中科院深圳 MES 研发、西部 Power-to-Gas、工业生物技术放大
- **中科院深圳先进技术研究院：** 中国领先的 MES 研发中心，研制导电聚合物生物膜与碳纳米管复合阴极以提升库仑效率。
- **西部省份集成：** 新疆与甘肃被弃的风光为生物电化学反应器供电，将煤电烟气中的 CO2 转化为稳定生物甲烷，送入西气东输管道。
- **大连工业生物技术研究所（中科院）：** 将一碳气体发酵与生物电化学工艺从实验室放大至工业示范，奠定中国工业生物技术管线。

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## 欧盟

欧盟在商业化生物甲烷化上领先，并在地平线欧洲计划下资助多中心 MES 联盟，框架由 REACH 与可再生能源指令界定。

### Electrochaea 商业生物甲烷化、地平线欧洲 Power-to-X、学术 MES 枢纽
- **Electrochaea：** 在丹麦与瑞士运营商业化生物甲烷化工厂；其专利嗜热催化剂 *Methanothermobacter* 以高选择性将 CO2 与绿氢转化为管网级生物甲烷。
- **地平线欧洲 Power-to-X 计划：** 定向资助将 Power-to-X 与污水及沼气厂集成，以将其 CO2 气流作为原料。
- **学术 MES 枢纽：** 赫罗纳大学与根特大学推进 MES 反应器设计——三维多孔碳阴极与生物膜工程——以利用工业排放生产特种酸。

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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 | 技术特征 | 2026 状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Electrochaea** | 🇩🇪 德国 | *BioCat 生物甲烷化* | 嗜热古菌（*Methanothermobacter*）将 CO2+H2 转化为管网级甲烷 | commercial |
| **LanzaTech** | 🇺🇸 美国 | *气体发酵* | 商业化地将 CO/CO2 尾气发酵为乙醇与化学品 | commercial |
| **NovoNutrients** | 🇺🇸 美国 | *CO2 制蛋白* | 氢驱动的产乙酸生成单细胞蛋白配料 | pilot（2026年被 Biosphere 收购） |
| **Cemvita Factory** | 🇺🇸 美国 | *生物乙烯 / 电燃料* | 经工程改造的 Wood-Ljungdahl 微生物由 CO2 与电力生产烯烃 | pilot |
| **Dalian IIB** | 🇨🇳 中国 | *工业生物技术研发* | 一碳气体发酵与生物电化学工艺放大 | research |
| **University of Girona** | 🇪🇸 西班牙 | *MES 反应器研发* | 三维多孔碳阴极与生物膜工程用于乙酸生产 | research |

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## 技术栈与创新

该技术栈处于电催化、严格厌氧菌生理与高压气相传质的交汇点。

1. **阴极-微生物电子转移（Electron Transfer Interface）：**
   - 直接转移：细菌通过 c 型细胞色素与导电纳米线附着于阴极；常载镍或磁铁矿纳米颗粒的三维多孔碳毡阴极增大接触面积。
   - 氢介导转移：阴极在低过电位下电解水制氢（二硫化钼或低铂涂层），细菌氢化酶再裂解氢以驱动还原。
2. **Wood-Ljungdahl 途径生化（Wood-Ljungdahl Pathway）：**
   - 最高能效的固碳路线：甲基支路将一分子 CO2 还原为甲基（经甲酸与四氢叶酸），羰基支路将另一分子 CO2 还原为 CO（经 CODH）；乙酰辅酶 A 合成酶将二者缩合为乙酰辅酶 A，再分支为乙酸、醇类与生物量。
3. **加压气体溶解（Hollow-Fiber Membrane Biofilm Reactors）：**
   - 氢与 CO2 在水中难溶；中空纤维膜生物膜反应器（HfMBR）在低压下以无泡方式将气体直接送入纤维外壁生长的生物膜，提升细胞可获得的气量。

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## 价值链与生产流程

### 由可再生电力与工业 CO2 连续微生物电合成绿色醋酸的工业流程（Sporomusa ovata 生物阴极、HfMBR 反应器、膜超滤、LIMS/EPD）

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 阴极上电活性生物膜     │ ───> │ 2. CO2 捕集与送入         │
│    的生长                 │      │    HfMBR 电解槽           │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 两级膜超滤             │ <─── │ 3. 通电下的微生物电合成   │
│                           │      │    乙酸                   │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 酸化与真空精馏         │ ───> │ 6. 纯度 QC 与 LIMS/EPD    │
│    制冰醋酸               │      │    碳足迹护照             │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
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#### 阶段 1：阴极上电活性生物膜的生长
将 *Sporomusa ovata* 纯培养物厌氧培养后送入生物电化学反应器，其阴极为高比表面的三维碳毡。在温和的阴极电位下，细菌数日内定植于碳毡，形成一层将接受电极电子的薄导电生物膜。

#### 阶段 2：CO2 捕集与送入 HfMBR 电解槽
将来自水泥或钢厂烟气的干燥 CO2 压缩，送入贯穿电池的中空多孔聚丙烯纤维，同时向涂覆 IrO2 的阳极供给纯水。反应器由邻近的风光电站以直流电供电。

#### 阶段 3：通电下的微生物电合成乙酸
在阳极，水氧化为氧气与质子；释放的电子经外电路到达阴极，由 *Sporomusa* 生物膜摄取，还原从纤维扩散而来的 CO2。经 Wood-Ljungdahl 途径，细胞持续向菌液释放乙酸；通过加碱将 pH 维持在近中性，并连续引出醋酸钠菌液。

#### 阶段 4：两级膜超滤
菌液通过两级膜装置：陶瓷超滤截留并将细胞回流至反应器，纳滤将醋酸盐与培养基中残留的矿物盐分离。

#### 阶段 5：酸化与真空精馏
将浓缩的醋酸钠酸化以释放游离醋酸，送入真空精馏塔；在减压下运行可降低沸点，避免热降解并节能，塔釜留下冰醋酸。

#### 阶段 6：纯度 QC 与 LIMS/EPD 碳足迹护照
每批以 GC-MS 检测醋酸含量与痕量金属，并记录库仑效率。LIMS 系统按食品与化学品规范认证产品，并出具显示相较石化路线减排幅度的 EPD 碳足迹护照，随后绿色醋酸出厂。

