Microalgae have very short harvesting life that are capable to
allowing multiple and continuous harvesting of biomass year
round unlike oilseed crops [8,26]. They have higher solar energy
yields thereby giving superior lipid productivity. Lipids produced
are generally neutral lipids that have a high level of saturation
making it a suitable feedstock for biodiesel production. Microalgae
have rapid growth rates and short generation times. Microalgae are
commonly known to double their weight with respect to biomass
within 24 h. Some species have doubling times as short as 3.5 h i.e.
multiple biomass divisions per day. This high productivity imparts
the potential for the modern high theoretical yield production of
the yield of 47000–308000 L ha1 ammun1 [27]. Comparatively
palm oil has the ability to produce 5950 l of biodiesel per hectare
per year [14].
Microalgae require less freshwater for cultivation than terrestrial
plants. Microalgal cultivation can occur on non-arable land,
in brackish water thus reducing strain on resources required for
the production of food crops whilst reducing other environmental
effects. There is no need for use of chemicals such as herbicides or
pesticides thus reducing costs and environmental impacts [28]. In
addition, these microorganisms require significantly less land, estimated
2% of the land required to produce the same amount of biodiesel
from oil bearing crops [14]. The rapid growth rate of
microalgae and high lipid storage capacity, far outcompete terrestrial
crops [10]. Growth of microalgae can effectively removed
phosphates and nitrates from wastewater, thus making it an ideal
substrate for the cultivation of microalgae for biofuels production
whilst acting as a tertiary treatment for wastewater. Some microalgae
produce valuable by-products in the form of high value prod-ucts in the form of proteins, pigments, biopolymers and carbohydrates
such as docosahexanoic acid and carotenoids including antioxidant
substances for commercial or pharmaceutical purpose
[10,14,28,29].
The cost associated with harvesting and transportation is relatively
low as compared to that of oil crops. Residual biomass post
extraction offers methods for improving economics by using it as a
fertilizer or for producing other high energy products [14]. Microalgal
biodiesel is environmentally advantageous in that it is a carbon
neutral fuel due to the photosynthetic fixation of atmospheric
carbon dioxide. Microalgal growth actively utilises 1.83 kg of CO2
for every 1 kg dry biomass produced [8]. Microalgal biodiesel has
properties similar to those of petro-diesel. These include density,
viscosity, flash point, cold flow and heating value. None of the
other potential sources of biodiesel are realistic in terms of replacing
petrodiesel sustainability as microalgae do. This is mainly due
to the environmental impacts that occur as a result of use of other
feedstocks [14]. Pyrolysis as an alternative method of bio-oil production
is more cost effective for microalgae biomass as a feedstock
than lignocellulosic biomass. This is due to microalgae
containing higher amounts of cellular lipid, polysaccharide and
protein which are more easily pyrolysed and result in higher quality
bio-oil production [30].
สาหร่ายมีชีวิตเก็บเกี่ยวสั้นมากที่มีความสามารถที่จะช่วยให้การเก็บเกี่ยวและต่อเนื่องหลายปีชีวมวลรอบแตกต่างจากพืชน้ำมัน[8,26] พวกเขามีพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจึงทำให้การผลิตไขมันที่เหนือกว่า ไขมันที่ผลิตเป็นไขมันที่เป็นกลางโดยทั่วไปว่ามีระดับสูงของความอิ่มตัวทำให้มันเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซล สาหร่ายมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและเวลาการผลิตสั้น สาหร่ายจะรู้จักกันทั่วไปจะเป็นสองเท่าน้ำหนักของพวกเขาด้วยความเคารพชีวมวลภายใน24 ชั่วโมง บางชนิดได้สองเท่าของเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่ 3.5 ชั่วโมงเช่นหน่วยชีวมวลหลายต่อวัน นี้ผลผลิตสูงภูมิต้านทานที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตในปัจจุบันให้ผลตอบแทนสูงทฤษฎีของผลผลิตของ47000-308000 L ฮ่า 1 ammun 1 [27] เมื่อเทียบกับน้ำมันปาล์มที่มีความสามารถในการผลิต 5,950 ลิตรไบโอดีเซลต่อเฮกตาร์ต่อปี[14]. สาหร่ายน้ำจืดน้อยต้องใช้สำหรับการเพาะปลูกกว่าบกพืช การเพาะปลูกสาหร่ายสามารถเกิดขึ้นบนที่ดินที่ไม่ได้ทำกินในน้ำกร่อยซึ่งช่วยลดความเครียดในทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการผลิตพืชอาหารในขณะที่การลดสิ่งแวดล้อมอื่นๆผลกระทบ ไม่มีความจำเป็นในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเช่นหรือยาฆ่าแมลงซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [28] ในนอกจากนี้จุลินทรีย์เหล่านี้ต้องใช้ที่ดินอย่างมีนัยสำคัญน้อยลงประมาณ2% ของที่ดินที่จำเป็นในการผลิตจำนวนเดียวกันของไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชแบริ่ง[14] อัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายและความจุสูงไขมันไกล outcompete บกพืช[10] การเจริญเติบโตของสาหร่ายสามารถลบออกได้อย่างมีประสิทธิภาพฟอสเฟตและไนเตรตจากน้ำเสียจึงทำให้เหมาะสำหรับพื้นผิวสำหรับการเพาะปลูกของสาหร่ายในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาระดับอุดมศึกษาสำหรับบำบัดน้ำเสีย สาหร่ายบางผลิตที่มีคุณค่าโดยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของที่มีมูลค่าสูงแยง ucts-ในรูปแบบของโปรตีน, สีพลาสติกชีวภาพและคาร์โบไฮเดรตเช่นกรดdocosahexanoic และนอยด์รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระสารเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือยา[10,14,28,29] . ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวและการขนส่งที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับน้ำมันพืช โพสต์ชีวมวลที่เหลือสกัดมีวิธีการในการปรับปรุงเศรษฐกิจโดยใช้เป็นปุ๋ยหรือการผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานสูงอื่นๆ [14] สาหร่ายไบโอดีเซลเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในการที่จะเป็นคาร์บอนเชื้อเพลิงเป็นกลางเนื่องจากการตรึงสังเคราะห์แสงของบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเจริญเติบโตของสาหร่ายแข็งขันใช้ 1.83 กิโลกรัม CO2 ทุก 1 กิโลกรัมผลิตชีวมวลแห้ง [8] ไบโอดีเซลสาหร่ายมีคุณสมบัติคล้ายกับบรรดาของเปโตรดีเซล เหล่านี้รวมถึงความหนาแน่นของความหนืดจุดวาบไฟไหลเย็นและมีค่าความร้อน ไม่มีแหล่งที่มีศักยภาพอื่น ๆ ของไบโอดีเซลเป็นจริงในแง่ของการแทนที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเซลเป็นสาหร่ายทำ นี้เป็นหลักเนื่องจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้งานของคนอื่น ๆ วัตถุดิบ [14] ไพโรไลซิเป็นวิธีทางเลือกของการผลิตไบโอน้ำมันเป็นต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับพลังงานชีวมวลสาหร่ายเป็นวัตถุดิบกว่าชีวมวลลิกโนเซลลูโลส นี่คือสาเหตุที่สาหร่ายมีปริมาณที่สูงขึ้นของไขมันเซลล์ polysaccharide และโปรตีนที่มีการpyrolysed ได้ง่ายขึ้นและส่งผลให้มีคุณภาพสูงขึ้นการผลิตน้ำมันไบโอ[30]
การแปล กรุณารอสักครู่..
