3.2. Chemical structure of palm solid residue
In order to develop the processes of derived hydrogen from PSR,
the chemical structure and organic components of PSR should be
considered [57]. The composition of PSR biomass includes cellulose
and hemicelluloses (as two larger carbohydrate categories), lignin
(include non-sugar type molecules), extractives, water, lipids,
starches, proteins, ash, simple sugars, hydrocarbons and other
compounds [27]. Cellulose (with about 5000–10,000 repeating saccharide
monomers) is a linear pure organic polymer of b-(1?4)-Dglucopyranose
units with high molecular weight (106 or more). The
mixture of various polymerized monosaccharides such as glucose,
mannose, galactose, xylose, arabinose, 4-Omethyl glucuronic acid
and galacturonic acid residues makes hemicellulose (with about
150 repeating saccharide monomers) with lower molecular
weights than cellulose [58]. Lignin combined from phenylpropanoid
precursors is an aromatic polymer. Primarily syringyl,
guaiacyl and p-hydroxy phenol as the basic phenylpropane units
of lignin are joined together by a set of linkages [59]. Compared
to the softwoods, proportion of cellulose, hemicelluloses, and
extractives in the hardwood is higher; however, proportion of
lignin in softwoods is higher.
Currently, PSR is converted into different types of products via
various available technologies. For instance, fibres from EFB are
ideal materials for the making insulations, mattresses and seats
[60]. Ashes generated from incineration of EFB are employed as
fertilizer/soil conditioner because of its nutrient content. In most
of palm oil mills in Malaysia, fibres and shells are used as a fuel
for combined heat and power generation. However, complete combustion
is not occurred and thermal efficiency of the systems is
very low due to the high moisture content in PSR. Yusoff [61]
pointed out that at present most of the products of PSR is not
beneficial due to their complications, thus an urgent policy is
required to convert PSR into a more-valuable end products. Hydrogen
production from PSR via thermochemical process could be a
perfect candidate for waste-to-well strategy in palm oil mills.
Thanks to the availability of PSR all over the year, the continuous
hydrogen production process from PSR is possible. The high moisture
of PSR which was mentioned as a negative point in direct combustion
of PSR, plays an effective role in thermochemical reactions.
3.2 โครงสร้างทางเคมีของสารตกค้างที่เป็นของแข็งปาล์ม
เพื่อที่จะพัฒนากระบวนการไฮโดรเจนมาจาก PSR,
โครงสร้างทางเคมีและส่วนประกอบอินทรีย์ PSR ควรได้รับการ
พิจารณา [57] องค์ประกอบของชีวมวล PSR รวมเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลสและ (เป็นสองประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดใหญ่), ลิกนิน
(รวมถึงโมเลกุลชนิดที่ไม่ใช่น้ำตาล), สารแทรก, น้ำ, ไขมัน
แป้งโปรตีนเถ้าน้ำตาลง่ายไฮโดรคาร์บอนและ
สาร [27] เซลลูโลส (ประมาณ 5000-10,000 ซ้ำ saccharide
โมโนเมอร์) เป็นพอลิเมออินทรีย์เชิงเส้นบริสุทธิ์ B- (1 4) -Dglucopyranose
หน่วยที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (106 หรือมากกว่า)
ส่วนผสมของ monosaccharides polymerized ต่างๆเช่นน้ำตาล
แมนโนส, กาแลคโต, ไซโลส, อราบิโน, 4 Omethyl glucuronic กรด
และกรดกาแลคทำให้เฮมิเซลลูโลส (ประมาณ
150 ซ้ำ saccharide โมโนเมอร์) ที่มีโมเลกุลต่ำ
น้ำหนักกว่าเซลลูโลส [58] ลิกนินรวม phenylpropanoid จาก
สารตั้งต้นที่เป็นโพลิเมอร์ที่มีกลิ่นหอม ส่วนใหญ่ syringyl,
guaiacyl และฟีนอลพีไฮดรอกซีเป็นหน่วย phenylpropane พื้นฐาน
ของลิกนินจะเข้าร่วมกันโดยชุดของการเชื่อมโยง [59] เมื่อเทียบกับ
การ softwoods สัดส่วนของเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสและ
สารแทรกในไม้เนื้อแข็งสูง; แต่สัดส่วนของ
ลิกนินใน softwoods จะสูงขึ้น.
ปัจจุบัน PSR จะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง
เทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นเส้นใยจาก EFB เป็น
วัสดุที่เหมาะสำหรับการทำฉนวนที่นอนและที่นั่ง
[60] เถ้าถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้ของ EFB จะใช้เป็น
ปุ๋ย / ดินปรับอากาศเพราะเนื้อหาของสารอาหาร ในส่วน
ของโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศมาเลเซีย, เส้นใยและเปลือกหอยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
สำหรับความร้อนร่วมและการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
ไม่ได้เกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพการระบายความร้อนของระบบที่เป็น
ที่ต่ำมากเนื่องจากมีความชื้นสูงใน PSR Yusoff [61]
ชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของ PSR ไม่ได้เป็น
ประโยชน์เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของพวกเขาจึงเป็นนโยบายเร่งด่วน
ที่จำเป็นในการแปลง PSR เป็นผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดที่มีคุณค่ามากขึ้น ไฮโดรเจน
การผลิตจาก PSR ผ่านกระบวนการความร้อนอาจจะเป็น
ผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลยุทธ์ของเสียเป็นอย่างดีในโรงงานน้ำมันปาล์ม.
ขอบคุณกับความพร้อมของ PSR ทั่วปีอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจาก PSR เป็นไปได้ มีความชื้นสูง
ของ PSR ซึ่งได้รับการกล่าวถึงเป็นจุดลบในการเผาไหม้โดยตรง
ของ PSR มีบทบาทที่มีประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาความร้อน
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.2 . โครงสร้างทางเคมีของ
กากปาล์มแข็งเพื่อพัฒนากระบวนการและไฮโดรเจนจาก PSR
, โครงสร้างทางเคมี และส่วนประกอบอินทรีย์ของ PSR ควรจะ
ถือว่า [ 57 ] องค์ประกอบของระบบประกอบด้วยเซลลูโลสและ PSR
hemicelluloses ( เป็นสองขนาดใหญ่คาร์โบไฮเดรตประเภท ) , ลิกนิน
( รวมถึงไม่น้ำตาลชนิดโมเลกุล ) extractives น้ำ ไขมัน โปรตีน เถ้า
แป้งน้ำตาลง่าย สารไฮโดรคาร์บอนและสารประกอบ
[ 27 ] เซลลูโลส ( มีประมาณ 5 , 000 - 10 , 000 ซ้ำสูง
เมอร์ ) เป็นเส้นตรงบริสุทธิ์อินทรีย์พอลิเมอร์ของ B - ( 1 4 ) - dglucopyranose
หน่วยที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ( 106 หรือมากกว่า )
ส่วนผสมต่าง ๆเช่น โพลิเมอร์โมโนแซ็กคาไรด์กลูโคสกาแลคโตส B
แมนโนส 4-omethyl glucuronic
, กรดและกรดกาแลคตกค้างทำให้เฮมิเซลลูโลส ( เกี่ยวกับ
150 ซ้ำสูงเมอร์ ) กับการลดน้ำหนักกว่าเซลลูโลสโมเลกุล
[ 58 ] ลิกนินรวมจาก phenylpropanoid
ตั้งต้นเป็นพอลิเมอร์ที่มีกลิ่นหอม . หลัก syringyl
ไกวซิลพาราฟีนอล , และเป็นหน่วยพื้นฐานของเฟนีลโพรเพน
ลิกนินจะร่วมกันโดยชุดของการเชื่อมโยง [ 59 ] เมื่อเทียบกับไม้เนื้ออ่อน
,สัดส่วนของเซลลูโลส hemicelluloses และ
extractives ในไม้เนื้อแข็งจะสูงกว่า อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของลิกนินในไม้เนื้ออ่อน
ปัจจุบัน PSR สูงกว่า จะถูกแปลงเป็นชนิดที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง
เทคโนโลยีของต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นเส้นใยจากวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้เป็น
าฉนวน , ที่นอนและที่นั่ง
[ 60 ] เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊ส จะใช้เป็น
ปุ๋ย / ดินปรับอากาศ เพราะเนื้อหาของสารอาหาร ใน ที่สุด
ปาล์มน้ํามันโรงสีในมาเลเซีย ใย และหอยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
. อย่างไรก็ตาม การเผาไหม้สมบูรณ์ไม่เกิด
คือประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบต่ำมากเนื่องจากปริมาณความชื้นสูงใน PSR . yusoff [ 61 ]
ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบัน ส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของ PSR ไม่
ประโยชน์จากภาวะแทรกซ้อนของพวกเขา ดังนั้น นโยบายเร่งด่วนคือ
ต้องแปลง PSR เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากขึ้น การผลิตไฮโดรเจนจาก
PSR ผ่านกระบวนการเคมีความร้อนอาจเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบสำหรับขยะ
ดีกลยุทธ์ในน้ำมันปาล์ม โรงงาน .
ขอบคุณกับความพร้อมของ PSR ทั่วปี อย่างต่อเนื่อง
การผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการ PSR เป็นไป
มีความชื้นสูงมากของ PSR ซึ่งถูกกล่าวถึงเป็นจุดลบ
การเผาไหม้โดยตรงของ PSR , เล่นเป็นบทบาทที่มีประสิทธิภาพในปฏิกิริยาเคมีความร้อน .
การแปล กรุณารอสักครู่..
