However, there are still some disadvantages that hinder the scale up of the extraction process. Chloroform is a type of carcinogenic chemical and methanol has harmful effect on human retina, which is contrary to the demand for biocompatible and less toxic solvents. DMC and DME were proposed as green solvents compared to chloroform. However, DMC has a relatively higher boiling point (90 °C, 1 atm) which does not facilitate its recovery considering the production cost for large scale production, and DME is in gaseous form in ambient temperature and pressure, and is proposed to be used in pressured equipment, which will lower the operation safety. In recent years, supercritical fluid (SCF) extraction as a green technology has been proposed and evaluated for extraction of algal lipid (Halim et al., 2011 and Li et al., 2014), but SCF extraction must be operated at high temperature and pressure, which may oxidize heat-sensitive compounds and reduce economical viability of lipids. Therefore, developing extraction solvents of high efficiency, low toxicity, easy recovery, and high level specificity is essential and of great significance to promote scale-up of microalgae based biodiesel production.
Hildebrand Solubility Parameter (HSP) is a physical property demonstrating the cohesion energy density of a substance and provides a numerical evaluation of the degree of solubility of a solute in a solvent. Accordingly, effective solvent–lipid interaction can only be achieved when the HSP value of the solvent occur within close proximity to that of algal lipid (Halim et al., 2014). Therefore, solvent screening can be carried out on the basis of HSP value of the solvent and algal lipid.
The current study could be divided into three sections. In the preliminary section, extraction capacity and selectivity of six solvents (hexane, acetone, toluene, chloroform, ethyl acetate, and ethanol) grounded on neutral lipids (NLs), glycolipids (GLs), and phospholipids (PLs) for Chlorella sp. cultivated in outdoor flat-plate photobioreactors were compared; Secondly, effect of process variables (solvent to algal biomass ratio, solvent composition, extraction time and temperature) on lipid yield were thoroughly studied and different extraction process were compared; and finally, fatty acid profiles of lipid extracted from Chlorella sp. cultivated in outdoor raceway ponds were determined.
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสียบางอย่างที่ขัดขวางการสเกลค่าการสกัด คลอโรฟอร์มเป็น carcinogenic เคมี และเมทานอลมีผลอันตรายกับตามนุษย์ ซึ่งขัดกับความต้องการใช้ชีวภาพ และไม่เป็นพิษหรือสารทำละลาย DMC และ DME ได้เสนอเป็นเปรียบเทียบกับ chloroform หรือสารทำละลายสีเขียว อย่างไรก็ตาม DMC มีจุดเดือดค่อนข้างสูง (90 ° C, 1 atm) ซึ่งไม่ช่วยกู้คืนการพิจารณาต้นทุนการผลิตสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ และ DME ในฟอร์มเป็นต้นในอุณหภูมิและความดัน และเสนอที่จะใช้ในอุปกรณ์ให้ ซึ่งจะลดความปลอดภัยการดำเนินการ ในปีที่ผ่านมา นำเสนอ และประเมินสกัดไขมัน algal (Halim et al., 2011 และ Li et al., 2014) สกัด supercritical fluid (SCF) เป็นเทคโนโลยีสีเขียว ได้ต้องดำเนินการสกัด SCF ที่อุณหภูมิสูงและความดัน ซึ่งอาจออกซิไดซ์สารความร้อน และลดประหยัดชีวิตของโครงการ ดังนั้น พัฒนาหรือสารทำละลายสกัดประสิทธิภาพสูง ความเป็นพิษต่ำ กู้ง่าย และ specificity ระดับสูงเป็นสิ่งจำเป็น และความสำคัญมากเพื่อส่งเสริมการตั้งสเกลของ microalgae ใช้ผลิตไบโอดีเซลHildebrand ละลายพารามิเตอร์ (HSP) เป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่เห็นสามัคคีพลังงานความหนาแน่นของสาร และมีการประเมินระดับการละลายของตัวถูกละลายในตัวทำละลายเป็นตัวเลข ตาม ตัวทำละลายไขมัน – โต้ตอบที่มีประสิทธิภาพสามารถเฉพาะได้รับค่า HSP ของตัวทำละลายเกิดขึ้นภายในห้องพักที่ไขมัน algal (Halim et al., 2014) เมื่อได้ ดังนั้น คัดกรองตัวทำละลายสามารถทำโดยใช้ค่า HSP ของไขมันเป็นตัวทำละลาย และ algalการศึกษาปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนเบื้องต้น กำลังสกัด และวิธีของหรือสารทำละลายหก (เฮกเซน อะซิโตน โทลูอีน คลอโรฟอร์ม เอทิล acetate และเอทานอล) สูตรกลางโครงการ (NLs), glycolipids (GLs), และ phospholipids (กรุณา) สำหรับ Chlorella sp.ที่ปลูกในที่กลางแจ้งแบนจาน photobioreactors ได้เปรียบเทียบ ประการที่สอง อย่างละเอียดได้ศึกษาผลของตัวแปรของกระบวนการ (ตัวทำละลายอัตราส่วนชีวมวล algal องค์ประกอบของตัวทำละลาย แยกเวลา และอุณหภูมิ) กระบวนการพิมพ์ และกระบวนการสกัดต่าง ๆ ถูกเปรียบ เทียบ และสุดท้าย มีกำหนดโพรไฟล์ของกรดไขมันของไขมันที่สกัดจาก Chlorella sp.ที่ปลูกในบ่อกลางสนามแข่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสียบางอย่างที่ขัดขวางการปรับขึ้นของกระบวนการสกัด คลอโรฟอร์มเป็นชนิดของมะเร็งสารเคมีและเมทานอลมีผลกระทบที่เป็นอันตรายในเรตินาของมนุษย์ ซึ่งขัดกับความต้องการทางชีวภาพและความเป็นพิษน้อยกว่าสารละลาย และเสนอเป็น DMC DME ตัวทำละลายสีเขียวเมื่อเทียบกับคลอโรฟอร์ม แต่ DMC ได้ค่อนข้างสูงกว่าจุดเดือด ( 90 ° C1 ตู้ ) ซึ่งไม่อำนวยความสะดวกในการกู้คืนของการพิจารณาต้นทุนการผลิตสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ และ DME ในรูปแบบก๊าซในอุณหภูมิและความดัน และเสนอให้ใช้อุปกรณ์น้อยลง ซึ่งจะลดความปลอดภัยในการดำเนินงาน ใน ปี ล่าสุดการสกัด supercritical fluid ( คอลัมน์ ) เป็นเทคโนโลยีสีเขียวได้รับการเสนอและทำการสกัดไขมัน สาหร่าย ( Halim et al . , 2011 และ Li et al . , 2010 ) แต่การแยกคอลัมน์จะต้องดำเนินการที่อุณหภูมิและความดันสูง ซึ่งอาจจะออกซิไดซ์สารไวความร้อน และลดศักยภาพทางเศรษฐกิจของลิปิด ดังนั้น การพัฒนาการสกัดตัวทำละลายของประสิทธิภาพสูง ความเป็นพิษต่ำการกู้คืนได้ง่าย และมีความจำเพาะสูงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก เพื่อส่งเสริมการขยายขนาดการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย ฮิลเดอแบรน
ค่าพารามิเตอร์การละลาย ( HSP ) เป็นคุณสมบัติทางกายภาพแสดงระดับความหนาแน่นพลังงานของสารและมีการประเมินตัวเลขขององศาของการละลายของตัวถูกละลายในตัวทำละลาย ตามละลายไขมันที่มีประสิทธิภาพและปฏิสัมพันธ์สามารถบรรลุเมื่อการศึกษาคุณค่าของตัวทำละลายเกิดขึ้นภายในบริเวณใกล้เคียงกับของไขมัน สาหร่าย ( Halim et al . , 2010 ) ดังนั้น ตัวทำละลาย การคัดกรองสามารถดำเนินการบนพื้นฐานของค่าการศึกษาของตัวทำละลายและสาหร่ายไขมัน
ศึกษาในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนเบื้องต้นความจุการสกัดและการเลือกเกิดของหกตัวทำละลาย ( เฮกเซน , อะซิโตน , โทลูอีน , คลอโรฟอร์ม , เอธิลอะซีเตท , เอทานอล ) มูลบนนิวทรัลลิปิด ( NLS ) , ไกลโคลิพิด ( GLS ) และฟอสโฟลิพิด ( PLS ) สาหร่าย Chlorella sp . ที่ปลูกกลางแจ้ง แผ่นเรียบ photobioreactors เปรียบเทียบ ; ประการที่สอง ผลของตัวแปรกระบวนการ ( ส่วนประกอบตัวทำละลายตัวทำละลายอัตราส่วนชีวมวลสาหร่าย ,เวลาในการสกัดและอุณหภูมิต่อการผลผลิตโดยศึกษาและกระบวนการที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบ และในที่สุด กรดไขมันโปรไฟล์ของไขมันที่สกัดได้จากสาหร่าย Chlorella sp . ที่ปลูกในร่องน้ำ บ่อกลางแจ้ง
ตัวอย่าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
