It is well know that each cubic meter (m3) of biogas contains the equivalent of 5-7.5 kWh of calorific
value, if the composition of CH4 lies between 50-75% of the total biogas composition [1]. Literature
references report that 0.29 to 0.33 Nm3 of CH4 can be produced for each kilogram of Chemical Oxygen
Demand (COD) digested at 35°C [2, 3]. Furthermore, hydrogen (H2) represents one of the most promising
steps toward a sustainable energy system, due to its high energy content per unit weight 120.21 MJ/kg
(while CH4 is only 50.2 MJ/kg), and its potential as a renewable energy source [4]. H2 is a clean green
fuel only if it is produced from renewable sources (e.g. wind, biomass) or through AD; making it easy to
transport and store [5]. Recent works suggest that the theoretically yield of hydrogen is 4 mol H2/mol
substrate [6, 7, 8]; however, practically 1.5 to 2.5 mol H2/mol hexose can be produced [4, 7].
Additionally, some challenges to overcome in the following years for the commercialization of bio-H2
production are: a) the use of efficient microbial strains which can use different organic materials as
feedstock, b) the low rate of H2 production after the complete process, c) the comprehension of the
metabolic pathway that drives the production of H2, d) the cost and mass production of certain pretreatments,
and e) the improvement of the H2 yields of the processes using cheaper raw material as
substrates [5].
จึงทราบดีว่า แต่ละลูกบาศก์เมตร (m3) ของก๊าซชีวภาพประกอบด้วยราคาเทียบเท่ากับ 5-7.5 ไม่ calorific
ค่า ถ้าองค์ประกอบของ CH4 อยู่ระหว่าง 50-75% ขององค์ประกอบของก๊าซชีวภาพทั้งหมด [1] วรรณคดี
รายงานอ้างว่า สามารถผลิต Nm3 0.29-0.33 ของ CH4 ในแต่ละกิโลกรัมของออกซิเจนเคมี
อุปสงค์ (COD) เจ่าที่ 35° C [2, 3] นอกจากนี้ ไฮโดรเจน (H2) แทนหนึ่งสัญญาสุด
ตอนระบบพลังงานที่ยั่งยืน เนื่องจากเนื้อหาพลังงานสูงต่อหน่วยน้ำหนัก 120.21 MJ/kg
(ขณะ CH4 เท่า 50.2 MJ/kg), และศักยภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน [4] H2 เป็นเขียวสะอาด
เชื้อเพลิงเท่านั้นถ้าจะทำการผลิต จากแหล่งทดแทน (เช่นลม ชีวมวล) หรือ AD สำรองห้องพัก
ขนส่ง และจัดเก็บ [5] ผลงานล่าสุดแนะนำที่ครั้งแรกราคาผลตอบแทนของไฮโดรเจนเป็น 4 โมล H2/โมล
พื้นผิว [6, 7, 8]; อย่างไรก็ตาม จริง 1.5 กับ 2.5 โมล H2/โมล เฮกโซสสามารถผลิต [4, 7] .
นอกจากนี้ บางความท้าทายเพื่อเอาชนะในปีต่อไปนี้สำหรับ commercialization ของไบโอ-H2
จะผลิต: เป็น) ใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้วัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ เป็น
วัตถุดิบ ขต่ำอัตราการผลิต H2 หลังจากกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ c) ความเข้าใจของการ
เมแทบอลิซึมที่ไดรฟ์ผลิต H2, d) ต้นทุนการผลิตบางอย่าง pretreatments,
และอี) H2 การพัฒนาทำให้กระบวนการใช้วัตถุดิบที่ถูกกว่าเป็น
พื้นผิว [5]
การแปล กรุณารอสักครู่..

ก็รู้ว่าแต่ละลูกบาศก์เมตร ( ลบ . ม. ) ของก๊าซชีวภาพประกอบด้วยเทียบเท่า 5-7.5 kWh ของค่าความร้อน
ถ้าองค์ประกอบของร่างอยู่ระหว่าง 50-75 % ของส่วนประกอบทั้งหมดก๊าซชีวภาพ [ 1 ] รายงานการอ้างอิงวรรณคดี
ที่ 0.29 ถึง 0.33 nm3 ของร่างสามารถผลิตแต่ละกิโลกรัมความต้องการออกซิเจนทางเคมี ( COD )
35 ° C ย่อย [ 2 , 3 ] นอกจากนี้ไฮโดรเจน ( H2 ) เป็นหนึ่งในแนวโน้ม
ที่สุดขั้นตอนระบบพลังงานที่ยั่งยืน เนื่องจากมีปริมาณพลังงานสูงต่อหน่วยน้ำหนัก 120.21 MJ / kg
( ในขณะที่ร่างเพียง 50.2 MJ / kg ) และศักยภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน [ 4 ] แต่เป็นสีเขียวสะอาด
เชื้อเพลิงเท่านั้น หากเป็นที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ( เช่น ลม ชีวมวล หรือผ่านโฆษณา ทำให้ง่ายต่อการขนส่งและจัดเก็บ
[ 5 ]ผลงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีผลผลิตก๊าซไฮโดรเจน H2
4 โมล / โมลตั้งต้น [ 6 , 7 , 8 ] ; อย่างไรก็ตาม , จริง 1.5 ถึง 2.5 mol H2 / mol เฮกโซสสามารถผลิต [ 4 , 5 ] .
นอกจากนี้บางความท้าทายที่จะเอาชนะในปีต่อไปนี้สำหรับ commercialization ของการผลิต bio-h2
เป็น : ) การใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้วัสดุอินทรีย์เป็นวัตถุดิบแตกต่างกัน
,ข ) อัตราการผลิตต่ำ แต่หลังจากกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ , C ) ความเข้าใจของ
เมตาโบลิกพาทเวย์ที่ผลิต H2 d ) ต้นทุนและการผลิตมวลของบางอย่างการเต
e ) , และการปรับปรุงของ H2 ผลผลิตของกระบวนการที่ใช้ราคาถูกเป็นวัตถุดิบ
) [ 5 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
