4. Conclusion
This study deals with the production of biodiesel by enzymatic
transesterification using microporous polymeric biocatalyst
(MPPB). In the study, Taguchi methodology was used for MPPM
synthesis in monolithic form, lipase immobilization onto monolithic MPPM and finally biodiesel production using monolithicMPPB. In addition, MPPM in powder and bead forms were obtained
and used in biodiesel production. A microporous polymeric matrix
(MPPM) was synthesized using styrene, divinylbenzene, and
polyglutaraldehyde. SEM micrographs and FTIR spectrum showed
that copolymer can be produced as a porous structure having aldehyde functional groups. The polymeric matrix could be prepared in
a short time in any desirable shapes and is a favorable immobilization support for lipase from T. lanuginosus. The enzyme was covalently attached onto MPPM with 80%, 85%, and 89% immobilization
efficiencies using bead, powder, and monolithic forms, respectively. It was shown that all forms of MPPB (monolithic, bead,
and powder) were used successfully for the production of biodiesel
using sunflower, soybean, and waste cooking oil. The best biodiesel
yields were obtained from sunflower oil (97%). The biodiesel yield
from waste cooking oil was lower (90.2%). This could be due to
contaminants formed in waste cooking oil affecting the enzyme.
Bead or powdered MPPB catalyzed transesterification reactions resulted in higher biodiesel yields due to efficient mixing of reactants
during reaction. This study shows that lipase immobilization onto
newly synthesized microporous support is rather effective process
in enzymatic transesterification for biodiesel production. It was
shown that immobilized lipase retained its activity during 10 repeated batch reactions at 25 C, each lasting 24 h. Since the developed novel method is simple yet effective, it could have a potential
to be used industrially for the production of chemicals (fatty acid
production, removal of fatty acids from oil and production of modified oils) requiring immobilized lipases
4 . สรุป
การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพพอลิเมอร์กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นด
( mppb ) การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทาใช้ mppm
ในรูปเสาหิน ไลเปสตรึงรูปบนเสาหิน mppm และสุดท้ายการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ monolithicmppb . นอกจากนี้ mppm ในรูปแบบผงและลูกปัดที่ได้รับ
และใช้ในการผลิตไบโอดีเซล เป็นเมทริกซ์พอลิเมอร์
ด ( mppm ) โดยใช้ไดไวนิลเบนซีนสไตรีนถูกสังเคราะห์ , ,
polyglutaraldehyde . micrographs SEM และ FTIR สเปกตรัมพบ
ว่าโคพอลิเมอร์สามารถผลิตเป็นโครงสร้างรูพรุนมีอัลดีไฮด์ การทำงานกลุ่ม เมทริกซ์พอลิเมอร์สามารถเตรียมได้ใน
ช่วงเวลาสั้นๆในรูปร่างที่พึงประสงค์ใด ๆและเป็นมงคลสำหรับสนับสนุนการตรึงเอนไซม์ไลเปสจาก ต. lanuginosus . เอนไซม์คือ covalently แนบลงบน mppm กับ 80% , 85% และ 89 % การตรึง
ประสิทธิภาพใช้ลูกปัด , ผง , และรูปแบบ , เสาหินตามลำดับ มันแสดงให้เห็นว่าทุกรูปแบบของ mppb ( เสาหิน , ลูกปัด ,
และผง ) ถูกใช้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
ใช้ ทานตะวัน ถั่วเหลือง และกากน้ำมันปรุงอาหาร ผลผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน
ที่ดีที่สุด ( 97 ) ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเสียผลผลิต
ลดลง ( 90.2 % ) นี้อาจจะเนื่องจากการปนเปื้อนในน้ำมันปรุงอาหารขึ้น
กาก
มีผลต่อเอนไซม์ ลูกปัด หรือผง mppb เร่งปฏิกิริยากระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ( สูงกว่าไบโอดีเซลผลผลิตเนื่องจากการผสมของก๊าซ
อย่างมีประสิทธิภาพในปฏิกิริยา การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปบน
ดสังเคราะห์ใหม่สนับสนุนค่อนข้างมีประสิทธิภาพกระบวนการ
ในเอนไซม์กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซล . มันคือ
แสดงว่าไลเปสสะสม กิจกรรม ในช่วง 10 ซ้ำปฏิกิริยาชุดที่ 25 C แต่ละยาวนาน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่การพัฒนาวิธีใหม่ที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ อาจจะมีศักยภาพ
จะใช้เชิงอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสารเคมี ( กรดไขมัน
ผลิต การกำจัดกรดไขมันจากน้ำมันและการผลิตน้ำมันต้องดัดแปลง ) ตรึงไลเปส
การแปล กรุณารอสักครู่..
