The optimum temperature for liquid lipase SL-4 in the solvent-free system was 45◦C, with a biodiesel yield of 92.05% (Fig. 7f),and this temperature was fixed for the next experiment. It wasobserved that there was an increase in the biodiesel yield whenthe temperature was gradually increased from 30 to 45◦C becausehigher temperatures accelerate molecular diffusion [23]. Biodieselconversion at temperatures from 40 to 50◦C was slight floating(88.01%, 92.05% and 86.66%, respectively) indicating that liquidlipase SL-4 was thermotolerant between 40◦C and 50◦C in thesolvent-free system for the transesterification reaction. However,increasing the temperature to 60◦C decreased the biodiesel yieldto 77.32%. These results indicated that, as noted by Yan et al. [46],a temperature increase increases the rate of the transesterificationreaction, but temperatures that are too high decreases the enzymestability. Numerical studies revealed that the optimum temper-ature for enzymatic transesterification results from the interplaybetween the operational stability of the biocatalyst and the rate oftransesterification, the alcohol/oil molar ratio, the type of methanol addition, the moisture concentration, and the thermostability ofthe enzymes [17]. As shown in Fig. 7g, the reaction proceeded ata fairly rapid rate up to 18 h (78.51% FAME yield), and that theFAME yield increased (82.52–92.24%) at 24–42 h, and finally sta-bilized (92.24–90%) at 42–72 h. After a 42-h reaction, the FAMEyield reached its maximum of 92.24%. Then, the FAME yield almostremained the same, and even decreased slightly at 72 h. The partial inactivation of the enzyme by methanol and temperature might have contributed to the deceleration of the reaction.Under the abovementioned optimal conditions for methanol-ysis of soybean oils in the solvent-free system, the liquid lipaseSL-4 from B. ubonensis SL-4 attained a biodiesel yield of 92.24%at 42 h. This biodiesel yield is higher than those of lyophilized lipase G63 from B. cepacia G63 (87.8% after 72 h) [10], soluble lipaseNS81020 from A. niger (88.7% after 36 h) [47], a whole cell of Rhizo-pus oryzae IFO4697 (
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเอนไซม์ไลเปสของเหลว SL-4 ในระบบที่ปราศจากตัวทำละลายถูก 45◦C กับผลิตไบโอดีเซล 92.05% (รูปที่ 7f), และอุณหภูมินี้คงสำหรับการทดลองต่อไป มัน wasobserved ที่มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ whenthe ผลผลิตไบโอดีเซลค่อย ๆ เพิ่มขึ้น 30 45◦C becausehigher อุณหภูมิ เร่งการแพร่ [23] Biodieselconversion ที่อุณหภูมิ 40 50◦C ถูกลอยเล็กน้อย (88.01%, 92.05% และ 86.66% ตามลำดับ) แสดงที่ liquidlipase SL-4 เป็น thermotolerant 40◦C และ 50◦C ในระบบฟรี thesolvent สำหรับปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มอุณหภูมิเพื่อ 60◦C ยังลดลง yieldto ดีเซล 77.32% ผลลัพธ์เหล่านี้ระบุว่า ตามที่ระบุไว้โดย Yan et al. [46], เพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่มอัตราของการ transesterificationreaction แต่ enzymestability การลดอุณหภูมิที่สูงเกินไป ศึกษาตัวเลขเผย ature อารมณ์ที่เหมาะสมสำหรับเอนไซม์เพิ่มผลจากการ interplaybetween ความมั่นคงในการดำเนินงาน biocatalyst oftransesterification อัตรา แอลกอฮอล์และน้ำมันอัตราส่วนสบ ชนิดของเมทานอล ความเข้มข้นความชื้น และ thermostability ของเอนไซม์ [17] ดังแสดงในรูป 7 กรัม ปฏิกิริยาดำเนิน ata อัตราเร็วค่อนข้างสูงถึง 18 ชั่วโมง (78.51% ชื่อเสียงผล), และที่ theFAME ผลผลิตเพิ่มขึ้น (82.52 – 92.24%) ที่ h 24-42 และในที่สุด (92.24 – 90%) sta bilized ที่ 42-72 ชั่วโมง หลังจากปฏิกิริยา 42 h, FAMEyield ที่ถึงจำนวนสูงสุดของ% 92.24 แล้ว ชื่อเสียงผล almostremained เดียวกัน และแม้แต่ลดลงเล็กน้อยที่ 72 ชั่วโมง ยกบางส่วนของเอนไซม์โดยเมทานอลและอุณหภูมิอาจมีส่วนให้การชะลอความเร็วของปฏิกิริยา ภายใต้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเงื่อนไขสำหรับ ysis เมทานอลน้ำมันถั่วเหลืองในระบบตัวทำละลายฟรี 4 lipaseSL ของเหลวจาก B. ubonensis SL-4 ได้ผลผลิตไบโอดีเซลของ 92.24%at สูง 42 ผลิตไบโอดีเซลนี้จะสูงกว่าของเอนไซม์ไลเปส lyophilized G63 จาก B. cepacia G63 (87.8% หลังจาก 72 ชั่วโมง) [10], lipaseNS81020 ละลายจาก A. ไนเจอร์ (88.7% หลังจาก 36 ชั่วโมง) [47], เซลล์ทั้งหมดของ oryzae หนอง Rhizo IFO4697 (< 80% หลังจาก 72 ชั่วโมง) [43], ตรึงเอนไซม์ไลเปสจาก P. aeruginosa LX1 (80% หลังจาก 72 ชั่วโมงในระบบ tert บิวทานอ) เซลล์ทั้งอันดา [22] ของเอนไซม์ไลเปส R. miehei แสดง Pichia pastoris (83.14%after h 72 ในเบญจศีล) [23] และต่ำกว่า thoseof NS81006 เอนไซม์ไลเปสละลายจาก Aspergillus oryzae (h after36 ถึง 93.6%) เล็กน้อย [24], งูเหนือ C. recombinant เหลวเอนไซม์ไลเปส 2 (95.3% หลังจากน้ำมันเมล็ด curcas สบู่ดำ husing 48) [20], และละลาย Novozymes (96% หลังจาก 24 ชั่วโมง) [39] นี้แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์ไลเปสบริสุทธิ์ SL 4 avery biocatalyst ดีสำหรับผลิตไบโอดีเซล
การแปล กรุณารอสักครู่..
