1. Introduction
Hydrogen is one of the most promising alterative to fossil fuels due to its clean, renewable, and high energy yield (122 kJ g-1). It could be either directly combusted or used to produce electricity through fuel cells. Many processes, thermochemical, electrochemical, and biological can be used to generate hydrogen [1]. Thermochemical and electrochemical processes are not renewable due to their dependence on fossil fuels. Biological hydrogen production more environmentally friendly since it is less energy intensive than non-biological processes. Biohydrogen can be generated from different metabolic pathways including direct water biophotolysis by green algae, indirect water bio-photolysis by cyanobacteria, photofermentation by photosynthetic purple non-sulfur bacteria, hydrogen synthesis via water-gas shift reaction by microalgae in Rhodospirillaceae family, and dark fermentation by heterotrophic anaerobic bacteria. Higher production rate, wider spectrum of substrates, and lower energy requirement make dark fermentation more advantageous than other processes [2-4]. Broad types of organic feedstocks such as glucose, starch, municipal waste, livestock manure, crop residues, food waste, and wastewater have been utilized as substrates in the dark fermentation [5-8].
Banana is one of the most popular tropical fruits consumed worldwide. In Thailand, banana peel of 200 tons is daily generated, and its generating trend becomes continuously increased [9]. A small fraction of the peel is used for animal feed and the remaining becomes rotted garbage. The peel is carbohydrate rich (Table 1) and is potentially converted into hydrogen and methane in the fermentation process.
1.
บทนำไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในAlterative มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเชื้อเพลิงฟอสซิลเนื่องจากการทำความสะอาดทดแทนและผลผลิตพลังงานสูง (122 กิโลจูลกรัม-1) มันอาจจะเป็นทั้งทางตรงหรือเผาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง กระบวนการหลายความร้อน, ไฟฟ้า, และชีวภาพสามารถนำมาใช้ในการสร้างไฮโดรเจน [1] กระบวนการความร้อนและไฟฟ้าไม่ได้ทดแทนเนื่องจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล การผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนื่องจากเป็นพลังงานน้อยกว่าที่เข้มข้นไม่ใช่กระบวนการทางชีวภาพ ไฮโดรเจนสามารถเกิดจากการเผาผลาญเซลล์ที่แตกต่างกันรวมทั้งน้ำโดยตรง biophotolysis จากสาหร่ายสีเขียวน้ำอ้อมชีวภาพ photolysis จากไซยาโนแบคทีเรีย, photofermentation โดยการสังเคราะห์แสงของแบคทีเรียที่ไม่กำมะถันสีม่วง, สีสังเคราะห์ไฮโดรเจนผ่านกะน้ำก๊าซปฏิกิริยาจากสาหร่ายในครอบครัว Rhodospirillaceae และหมักมืด โดยแบคทีเรีย heterotrophic อัตราการผลิตที่สูงขึ้นสเปกตรัมกว้างของพื้นผิวและความต้องการพลังงานลดลงทำให้การหมักที่มืดได้เปรียบมากขึ้นกว่ากระบวนการอื่น ๆ [2-4] ประเภทกว้างของวัตถุดิบอินทรีย์เช่นน้ำตาลกลูโคส, แป้ง, ขยะมูลสัตว์เศษซากพืชเศษอาหารและน้ำเสียได้ถูกนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการหมักมืด [5-8].
กล้วยเป็นหนึ่งในผลไม้เขตร้อนที่นิยมมากที่สุดบริโภค ทั่วโลก ในประเทศไทยเปลือกกล้วย 200 ตันจะถูกสร้างขึ้นในชีวิตประจำวันและมีแนวโน้มก่อให้กลายเป็นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [9] เศษเล็ก ๆ ของเปลือกที่ใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์และส่วนที่เหลือจะกลายเป็นขยะเน่า เปลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อุดมไปด้วย (ตารางที่ 1) และอาจจะถูกแปลงเป็นไฮโดรเจนและก๊าซมีเทนในกระบวนการหมัก
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 . บทนำ
ไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะเชื้อเพลิง เนื่องจากความสะอาด , พลังงานทดแทน , และผลผลิตพลังงานสูง ( 122 กิโล G-1 ) มันอาจจะเป็นทั้งโดยตรง หรือใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเผาเซลล์เชื้อเพลิง หลายกระบวนการเคมีความร้อนใช้ , และทางชีวภาพสามารถใช้ในการสร้างไฮโดรเจน [ 1 ]กระบวนการเคมีความร้อนใช้พลังงานทดแทนและไม่เนื่องจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เนื่องจากเป็นพลังงานน้อยกว่าเข้มกว่ากระบวนการทางชีวภาพไม่ ไบโอไฮโดรเจนสามารถถูกสร้างขึ้นได้จากเส้นทางการเผาผลาญอาหารที่แตกต่างกันรวมทั้ง biophotolysis น้ำโดยตรง โดยสาหร่ายสีเขียว ไบโอโฟโตไลซิสน้ําทางอ้อมโดยไซยาโนแบคทีเรียphotofermentation โดยสังเคราะห์แสงสีม่วงไม่มีซัลเฟอร์แบคทีเรีย , ไฮโดรเจนการสังเคราะห์ผ่านก๊าซกะน้ำปฏิกิริยาจากสาหร่ายขนาดเล็กในครอบครัว rhodospirillaceae และมืดการหมักโดยแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบ . อัตราการผลิตสูงกว้างสเปกตรัมของพื้นผิว และลดความต้องการพลังงานให้เข้มและประโยชน์มากขึ้นกว่ากระบวนการอื่น ๆ [ 2-4 ]ประเภทกว้างของวัตถุดิบอินทรีย์ เช่น น้ำตาล , แป้ง , ขยะ , ปุ๋ยคอกปศุสัตว์ พืชอาหารที่ตกค้าง ขยะเทศบาล และน้ำเสียได้ถูกใช้เป็นวัสดุหมักในที่มืด [ 5-8 ] .
กล้วยเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดผลไม้บริโภคทั่วโลก ในไทย , เปลือกกล้วย 200 ตัน รายวันที่เกิดขึ้น และสร้างแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [ 9 ]ส่วนเล็ก ๆของเปลือกใช้เป็นอาหารสัตว์ และที่เหลือจะเน่าขยะ เปลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อุดมไปด้วย ( ตารางที่ 1 ) และอาจเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนและมีเทนในกระบวนการหมัก
การแปล กรุณารอสักครู่..
