Data sources used to determine the material and energy inputs required at each stage were as follows. Data for chitosan production were obtained from the literature (Badawy and Rabea, 2011 and Synowiecki and Ahl-Khateeb, 2003), relevant patents, and interviews with manufacturers (Chitinworks, LLC and Zhejiang Aoxing Biotechnology Co. Ltd.). Chitosan is generally derived from chitin, which in turn is produced from crustacean shell waste of fishing industries. In current industrial-scale chitosan production, the shells are washed, dried, decalcified with hydrochloric acid, deproteinated with sodium hydroxide, and deacetylated with a stronger (40–50%) sodium hydroxide solution (Badawy and Rabea, 2011). It was assumed that the alkaline solutions would be recycled in commercial operations, and thus stoichiometric equivalents were used to determine sodium hydroxide inputs for complete deacetylation. Chinese production was assumed, with energy inputs representative of the Chinese electricity grid and fuel quality. Material and energy inputs for chitosan production from shell waste were allocated on the basis of mass, with the crude protein extract treated as a potential market product. The average crustacean shell is made up of 40% protein, 23% chitin, 32% ash and 5% lipids on a dry basis (Synowiecki and Ahl-Khateeb, 2003). Some portion of the carbon in crustacean shells can be attributed to absorption of atmospheric CO2 by the oceans, but no sequestration credit is assigned as the chitosan is assumed to mineralize completely after use, thus re-releasing the carbon to the atmosphere. Resource requirements for producing ferric sulfate and alum were derived from the ecoinvent 2.2 life cycle inventory (LCI) database.
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดอินพุตวัสดุและพลังงานที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้ ข้อมูลสำหรับการผลิตไคโตซานได้รับจากวรรณคดี (Badawy และ Rabea, 2011 และ Synowiecki และ Ahl Khateeb, 2003), สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์กับผู้ผลิต (Chitinworks, LLC และเจ้อเจียง Aoxing เทคโนโลยีชีวภาพ Co. ltd) โดยทั่วไปมาไคโตซานจากไคทิน ซึ่งจะผลิตจากหอยครัสเตเชียนอุตสาหกรรมประมง ในปัจจุบันการผลิตไคโตซานระดับอุตสาหกรรม เปลือกหอยล้าง แห้ง decalcified กับกรดไฮโดรคลอริก deproteinated กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ และ deacetylated ด้วยความแข็งแกร่ง (40 – 50%) โซเดียมไฮดรอกไซด์โซลูชั่น (Badawy และ Rabea, 2011) มันถูกสันนิษฐานว่า โซลูชั่นด่างจะรีไซเคิลในการดำเนินธุรกิจ และดังนั้น เทียบเท่า stoichiometric ถูกใช้เพื่อกำหนดปัจจัยการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์การ deacetylation สมบูรณ์ ผลิตที่จีนถูกสันนิษฐาน กับตัวแทนของไฟฟ้าจีนเส้นและน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพพลังงานอินพุต ปัจจัยการผลิตวัสดุและพลังงานสำหรับการผลิตไคโตซานจากเปลือกถูกปันส่วนตามมวล สกัดจากโปรตีนหยาบที่เป็นตัวตลาดมีศักยภาพ หอยครัสเตเชียนเฉลี่ยจะขึ้น 40% โปรตีน ไคทิน 23%, 32% เถ้า และโครงการ 5% ตามแห้ง (Synowiecki และ Ahl Khateeb, 2003) สามารถบันทึกบางส่วนของคาร์บอนในหอยครัสเตเชียนดูดซึม CO2 บรรยากาศโดยมหาสมุทร แต่เครดิต sequestration ไม่กำหนดให้เป็นไคโตซานเป็นถือ mineralize อย่างสมบูรณ์หลังจากการใช้ ดังนั้น ปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศอีกครั้ง ความต้องการทรัพยากรในการผลิตเฟอร์ซัลเฟตและสารส้มได้มาจากฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง (LCI) ชีวิตรอบ ecoinvent 2.2
การแปล กรุณารอสักครู่..

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบวัสดุและพลังงาน กระผมต้องในแต่ละขั้นตอนดังนี้ ข้อมูลสำหรับการผลิตไคโตซาน ได้จากวรรณกรรมและ badawy rabea 2011 และ synowiecki อาห์และ khateeb , 2003 ) , สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง และให้สัมภาษณ์กับผู้ผลิต ( chitinworks , LLC และ Zhejiang aoxing เทคโนโลยีชีวภาพ จำกัด ) โดยทั่วไปได้มาจากไคโตซาน ไคติน ,ซึ่งจะผลิตจากเปลือกแตกต่างกันของเสียอุตสาหกรรมการประมง ไคโตซานในการผลิตระดับอุตสาหกรรมปัจจุบัน หอยจะล้าง อบแห้ง ร่มเงากับกรดเกลือ deproteinated กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ และ deacetylated กับแข็งแกร่ง ( 40 - 50 % ) โซเดียมไฮดรอกไซด์ ( badawy และ rabea , 2011 )มันถูกสันนิษฐานว่าเป็นด่างจะรีไซเคิลโซลูชั่นในการดำเนินธุรกิจ และดังนั้นจึงถูกใช้ในการตรวจสอบเทียบเท่าอัตราส่วนโซดาไฟปัจจัยการผลิตสำหรับเลชันที่สมบูรณ์ การผลิตของจีนว่า ด้วยพลังงานกระผมตัวแทนของจีนไฟฟ้าและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงวัสดุพลังงานและปัจจัยการผลิตสำหรับการผลิตไคโตซานจากขยะเปลือกที่ถูกจัดสรรบนพื้นฐานของมวล กับโปรตีนสกัด ถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ หอยครัสตาเชียนเฉลี่ยถูกสร้างขึ้นจากโปรตีน 40 % 23% ไค 32 % เถ้าและ 5 % ไขมันบนพื้นฐานแห้ง ( synowiecki อาห์และ khateeb , 2003 )บางส่วนของคาร์บอนในหอยครัสตาเชียนสามารถประกอบกับการดูดซึมของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศโดยมหาสมุทร แต่ไม่มีการสะสมเครดิต มอบหมายให้เป็นไคโตซาน สันนิษฐาน mineralize อย่างสมบูรณ์หลังจากการใช้ จึงจะปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ ความต้องการทรัพยากรในการผลิตเหล็กและซัลเฟต สารส้มได้มาจาก ecoinvent 2.2 วัฏจักรสินค้าคงคลัง ( แอลซีไอ ) ฐานข้อมูล
การแปล กรุณารอสักครู่..
