بررسی مقایسه ای روش های پیش تیمار مواد لیگنوسلولزی در تولید بیواتانول

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,406

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOENERGY03_022

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1391

چکیده مقاله:

سوخت های زیستی از مواد لیگنوسلولزی بدست می آیند، به همین منظور بیواتانول به عنوان سوخت جایگزین نامیده می شود که در مقایسه با بیواتانول بدست آمده از مواد نشاسته ای یا قندی دارای مزایای انرژی زایی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی به سبب بازیافت و امکان تولید مواد با ارزش افزوده، مزایای اقتصادی و اکولوژیکی فراوانی را دارا می باشد دو فرآیند عمده در تبدیل وجود دارد که شامل: آبکافت سلولز در مواد لیگنوسلولزی جهت تولید قندهای احیاء شده، و تخمیر قند بمنظور تولید اتانول می باشد. هدف اصلی پیش تیمار افزایش در بهبودسازی قابلیت هضم آنزیم در دسترس سلولز است. تلاش های قابل ملاحظه پژوهش باعث بهبود آبکافت مواد لیگنوسلولزی شده است. پیش تیمارهای مواد لیگنوسلولزی جهت حذف لیگنین و همی سلولز بطور چشمگیری می تواند آبکافت سلولز را افزایش دهد. هر پیش تیمار اثر خاص خود را بر نسبت سلولز، همی سلولز و لیگنین دارد، از اینرو روشها و شرایط مختلف پیش تیمار بایستی مطابق با فرآیند انتخابی ترکیب برای مراحل آبکافت و تخمیر بعدی است. در اینجا ابتدا به معرفی و سپس مقایسه ی روشها و سرمایه گذاری های مختل شده ای که در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره می شود.

نویسندگان

مجید شجاعی کنگ سفلی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانش

رسول قاسم زاده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، خرا

حمزه علی طهماسبی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، خرا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Campbell, C. J., Laherrere, J. _ 1998. The end of ...
  • Jalk, D., Nerud, R., and Siroka, P. 1998. The effectiveness ...
  • Sanchez, O. J., Cardona, C. A., 2008. Trends in b ...
  • Galbe, M., Zacchi, G., 2007. Pretreatment of lignocellulosic materials for ...
  • Mansfield, S.D., Mooney, C., Saddler, J.N., 1999. Substrate and enzyme ...
  • S Reshamwala, B.T Shawky, B.E Dale., 1995. .Ethanol production from ...
  • Caulfield, D., Moore, W.E., 1974. Effect of varying crystallinity of ...
  • Kumar, R., Wyman, C.E., 2009b. Does change in accessibility with ...
  • Bender, J., Vatcharapijarn, Y., Jeffries, T.W., 1985. Characteristics and adaptability ...
  • Sun, Y., Cheng, J., 2002. Hydrolysis of lignocellulosic materials for ...
  • L Cadoche, G.D Lopez. Assessment of size reduction as a ...
  • Taherzadeh, M.J., Karimi, K., 2008, Pretreatment of lignocellulosic wastes to ...
  • F.J Kilzer, A Broido., Speculations on the nature of cellulose ...
  • L.T Fan, M.M Gharpuray, Y.-H Lee. Cellulose Hydrolysis Biotechnology Monographs, ...
  • F Shafizadeh, A.G.W Bradbury. Thermal degradation of cellulose in air ...
  • Pan, X., Xie, D., Gilkes, N., Gregg, D. J., Saddler, ...
  • M.V Sivers, G Zacchi. A techno- economical comparison of three ...
  • A Esteghlalian, A.G Hashimoto, J.J Fenske, M.H Penner., Modeling and ...
  • A.H Brenan, W Hoagland, D.J Schell., High temperature acid hydrolysis ...
  • D.R Cahela, Y.Y Lee, R.P Chambers., Modeling of percolation process ...
  • H Tarkow, W.C Feist., A Mechanism for Improving the Digestibility ...
  • M.A Millet, A.J Baker, L.D Scatter., Physical and chemical pretreatment ...
  • R Chosdu, N Hilmy, Erizal, T.B Erlinda, B Abbas., Radiation ...
  • P.V Iyer, Z.-W Wu, S.B Kim, Y.Y Lee., Ammonia recycled ...
  • M Mes-Hartree, C.M Hogan, J.N Saddler. Recycle of enzymes and ...
  • M.T Holtzapple, J-H Jun, G Ashok, S.L Patibandla, B.E Dale., ...
  • Holtzapple, M.T., Davison, R.R., Stuart, E.D., 1992b. Biomass refining process, ...
  • B.E Dale, L.L Henk, M Shiang., Fermentation of lignocellulosic materials ...
  • Holtzapple, M.T., Jun, J-H., Ashok, G., Patibandla, S.L., Dale, B.E., ...
  • Brownell, H.H., Yu, E.K.C., Saddler, J.N., 1986. S team-explosion pretreatment ...
  • Alfani, A.. Gallifuoco, F., Saporosi, A., Spera, A., Cantarella, M., ...
  • Avellar, B.K., Glasser, W.G., 1998. Steam-assisted biomass fractionation. I. Process ...
  • Bobleter, O., Bonn, G., Prutsch, W., 1991. Steam explo s ...
  • Laser, M., Schulman, D., Allen, S.G., Lichwa, J., Antal, M.J., ...
  • Kumar, R., Wyman, C.E., 2009a. Effects of cellulase and xylanase ...
  • Y.Z Zheng, H.M Lin, G.T Tsao., Pretreatment for cellulose hydrolysis ...
  • Kim, J.S., Kim, H., Lee, J.S., Lee, J.P., Park, S.C., ...
  • Sanchez, C., 2009. Lignocellulosic residues: biodegradation and bioconversion by fungi. ...
  • Sun, Y., Cheng, J., 2002. Hydrolysis of lignocellulosic materials for ...
  • Eggeman, T., Elander, R.T., 2005. Process and economic analysis of ...
  • نمایش کامل مراجع