This reaction can be catalyzed by acids, bases, or enzymes. In additio การแปล - This reaction can be catalyzed by acids, bases, or enzymes. In additio ไทย วิธีการพูด

This reaction can be catalyzed by a

This reaction can be catalyzed by acids, bases, or enzymes. In addition, biodiesel can be synthesized under supercritical conditions without using any catalysts. Yield of biodiesel is generally affected by temperature, molar ratio of lipid to methanol, reaction time and the type of catalyst used (Ma and Hanna, 1999; Karmee and Chadha, 2005). Commercially, bases are used as a catalyst for the large scale biodiesel production due to high biodiesel yield and short reaction time. However, the base catalyzed process is sensitive to moisture and free fatty acid (FFA) content (Ma and Hanna, 1999; Darnoko and Cheryan, 2000; Demirbas, 2007, 2009). Acid catalysts are not affected by FFA content but requires longer reaction time and higher reaction temperature (Ma and Hanna, 1999; Yaakob et al.,2013; Khan et al., 2014). Furthermore, there is an increase in capital cost of the biodiesel production due to the corrosive nature of acids and bases.As an alternative to the chemical methods, lipases are used for biodiesel production (Parawira, 2009; Fukuda et al., 2008;Ranganathan et al., 2008). Lipase catalyzed biodiesel production is moisture and FFA tolerant. Additionally, biocatalysts are sustainable and require mild reaction conditions (Karmee, 2008, 2009). Also, the use of lipase allows for an easy separation of glycerol and catalyst (Parawira, 2009; Fukuda et al., 2008; Ranganathanet al., 2008). Recent study conducted in our group estimated the biodiesel production cost in Hong Kong from waste cooking oil as a feedstock (Karmee et al., 2015). The use of acid (H2SO4) and base (KOH) catalysts for the biodiesel production are found to be less expensive (US$0.80 and US$0.90) than the average biodiesel price in Hong Kong (US$1.01). Whereas the use of lipase as a biocatalyst is found to be expensive (US$1.15).According to government reports, approximately 9,278 tonnes of municipal solid waste were thrown away at landfills in Hong Kong every day (Environment Bureau, Hong Kong, 2014;Environmental Protection Department, Hong Kong, 2012).Municipal solid waste contains 41.7% food waste or putrescible(Environment Bureau, Hong Kong, 2014;Environmental Protection Department, Hong Kong, 2012) which contains up to 30% of lipids that are discarded without any further use(Pleissner et al., 2014a,b) which can be utilized to help increase Hong Kong’s energy security as well as alleviate waste disposal issues. In the current study, lipid obtained from food waste was used for the preparation of biodiesel to make the process cost-effective as well as to test its feasibility as a low-cost feedstock (Scheme 1). Novozyme-435 was used as a catalyst for biodiesel production and various reaction conditions were optimized to get high yield of biodiesel. Furthermore, base (KOH) was used for the high yield biodiesel production from lipid obtained from food waste. Both enzymatic and chemical catalysts were utilized for the biodiesel production from lipid isolated from food waste. The methods described here demonstrate sustainable utilization of food waste as a low-cost resource for biodiesel synthesis.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ปฏิกิริยานี้สามารถถูก catalyzed กรด ฐาน หรือเอนไซม์ นอกจากนี้ สามารถสังเคราะห์ภายใต้สภาวะ supercritical ไบโอดีเซลโดยไม่ต้องใช้สิ่งใด ผลผลิตไบโอดีเซลโดยทั่วไปได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ อัตราส่วนของไขมันกับเมทานอล เวลาปฏิกิริยา และชนิดของเศษใช้ (Ma และ Hanna, 1999 สบ Karmee และ Chadha, 2005) ในเชิงพาณิชย์ ฐานที่จะใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลขนาดใหญ่เนื่องจากการผลิตไบโอดีเซลสูงและเวลาตอบสนองสั้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการกระบวนการพื้นฐานคือความชื้นและกรดไขมันฟรี (เอเอฟซี) เนื้อหา (Ma และ Hanna, 1999 Darnoko และ Cheryan, 2000 Demirbas, 2007, 2009) ตัวเร่งปฏิกิริยากรดไม่ได้รับผลกระทบจากเอเอฟซีเนื้อหา แต่ต้องใช้เวลาตอบสนองนานและอุณหภูมิของปฏิกิริยาสูง (Ma และ Hanna, 1999 Yaakob et al. 2013 Khan et al. 2014) นอกจากนี้ มีการเพิ่มขึ้นในทุนของการผลิตไบโอดีเซลเนื่องจากมีความกัดกร่อนของกรดและฐาน เป็นทางเลือกในวิธีการทางเคมี lipases ใช้สำหรับผลิตไบโอดีเซล (Parawira, 2009 Fukuda et al. 2008 Ranganathan et al. 2008) เอนไซม์ไลเปส catalyzed ผลิตไบโอดีเซลคือ ความชื้นและทนต่อเอเอฟซี นอกจากนี้ biocatalysts ได้อย่างยั่งยืน และต้องมีเงื่อนไขปฏิกิริยาไม่รุนแรง (Karmee, 2008, 2009) ยัง การใช้เอนไซม์ไลเปสที่ช่วยให้การแยกกลีเซอรอลและเศษ (Parawira, 2009 ง่าย Fukuda et al. 2008 Ranganathanet al. 2008) ศึกษาในกลุ่มของเราประมาณการต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลใน Hong Kong จากน้ำมันเป็นวัตถุดิบ (Karmee et al. 2015) พบการใช้กรด(ซัลฟิวริกกรดกำมะถัน) และฐาน (เกาะ) สิ่งที่ส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลจะ แพง (สหรัฐอเมริกา $0.80 และสหรัฐอเมริกา $0.90) ราคาดีเซลเฉลี่ยใน Hong Kong (สหรัฐอเมริกา $1.01) ในขณะที่การใช้เอนไซม์ไลเปสเป็น biocatalyst ที่พบจะ มีราคาแพง (สหรัฐอเมริกา $1.15) ตามรายงานของรัฐบาล ประมาณ 9,278 ตันของขยะที่ทิ้งในหลุมฝังกลบใน Hong Kong ทุกวัน (สำนักงานสิ่งแวดล้อม Hong Kong, 2014 สิ่งแวดล้อมป้องกันฝ่าย Hong Kong, 2012) ขยะประกอบด้วย 41.7% อาหารขยะ หรือ putrescible (สำนักงานสิ่งแวดล้อม Hong Kong, 2014 กระทรวงป้องกันสิ่งแวดล้อม Hong Kong, 2012) ซึ่งประกอบด้วยถึง 30% ของไขมันที่จะถูกละทิ้ง โดยไม่มีการใช้เพิ่มเติม (Pleissner et al. 2014a, b) ซึ่งสามารถใช้เพื่อช่วย เพิ่มความปลอดภัยพลังงาน Hong Kong ตลอดจนบรรเทาปัญหาการกำจัดขยะ ในการศึกษาปัจจุบัน ไขมันที่ได้จากอาหารขยะถูกใช้สำหรับไบโอดีเซลเพื่อให้กระบวนการคุ้มค่าเป็นอย่างดีเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ที่เป็นวัตถุดิบต้นทุนต่ำ (แผน 1) Novozyme 435 ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลิตไบโอดีเซล และเงื่อนไขปฏิกิริยาต่าง ๆ ได้ดีที่สุดจะได้รับผลตอบแทนสูงของไบโอดีเซล นอกจากนี้ ฐาน (เกาะ) ที่ใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซลผลตอบแทนสูงจากไขมันที่ได้รับจากอาหาร มีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ และสารเคมีสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันที่แยกจากอาหารขยะ วิธีการอธิบายไว้ที่นี่แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของเสียจากอาหารเป็นทรัพยากรต้นทุนต่ำสำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ปฏิกิริยานี้สามารถเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด, เบสหรือเอนไซม์ นอกจากนี้ไบโอดีเซลสามารถสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไข supercritical โดยไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาใด ๆ ผลผลิตของไบโอดีเซลเป็นผลกระทบจากอุณหภูมิอัตราส่วนของไขมันที่จะเมทานอลเวลาปฏิกิริยาและชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ (MA และฮันนา 1999; Karmee และ Chadha, 2005) โดยทั่วไป ในเชิงพาณิชย์, เบสจะถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลขนาดใหญ่เนื่องจากผลผลิตไบโอดีเซลสูงและเวลาปฏิกิริยาสั้น กระบวนการอย่างไรก็ตามฐานเร่งปฏิกิริยามีความไวต่อความชื้นและกรดไขมันอิสระ (FFA) เนื้อหา (MA และฮันนา 1999; Darnoko และ Cheryan 2000; Demirbas 2007 2009) ตัวเร่งปฏิกิริยากรดจะไม่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหา FFA แต่ต้องใช้เวลาปฏิกิริยาอีกต่อไปและอุณหภูมิที่สูงขึ้น (MA และฮันนา 1999; Yaakob et al, 2013;.. ข่าน et al, 2014) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในเมืองหลวงของการผลิตไบโอดีเซลเนื่องจากลักษณะการกัดกร่อนของกรดและ bases.As ทางเลือกที่จะวิธีการทางเคมี, ไลเปสที่ใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล (Parawira 2009; ฟูกูดะ et al, 2008;. Ranganathan et al., 2008) การผลิตเอนไซม์ไลเปสเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลคือความชื้นและ FFA ใจกว้าง นอกจากนี้เอนไซม์ได้อย่างยั่งยืนและต้องมีเงื่อนไขปฏิกิริยาอ่อน (Karmee, 2008, 2009) นอกจากนี้การใช้เอนไซม์ไลเปสช่วยให้การแยกง่ายของกลีเซอรอลและตัวเร่งปฏิกิริยา (Parawira 2009;. ฟูกูดะ et al, 2008;. Ranganathanet อัล, 2008) การศึกษาล่าสุดที่จัดทำในกลุ่มของเราประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซลในฮ่องกงจากน้ำมันปรุงอาหารขยะเป็นวัตถุดิบ (Karmee et al., 2015) การใช้กรด (H2SO4) และฐาน (เกาะ) ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจะพบว่ามีราคาไม่แพง (US $ 0.80 และสหรัฐอเมริกา $ 0.90) กว่าราคาไบโอดีเซลเฉลี่ยในฮ่องกง (1.01 $ US) ในขณะที่การใช้งานของเอนไซม์ไลเปสเป็น biocatalyst จะพบว่ามีราคาแพง (US $ 1.15) .According รายงานรัฐบาลประมาณ 9,278 ตันของขยะมูลฝอยเทศบาลถูกโยนไปที่หลุมฝังกลบในฮ่องกงทุกวัน (สำนักสิ่งแวดล้อม, ฮ่องกง, 2014; สิ่งแวดล้อม กรมคุ้มครองฮ่องกง 2012) ขยะมูลฝอย .Municipal มี 41.7% เศษอาหารหรือ putrescible (สำนักสิ่งแวดล้อม, ฮ่องกง, 2014; กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, ฮ่องกง, 2012) ซึ่งมีมากถึง 30% ของไขมันที่จะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องมี ใช้งานต่อไป (Pleissner et al., 2014a, B) ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของฮ่องกงเช่นเดียวกับการบรรเทาปัญหาการกำจัดของเสีย ในการศึกษาในปัจจุบันไขมันที่ได้จากเศษอาหารที่ใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมของไบโอดีเซลที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพกระบวนการเช่นเดียวกับการทดสอบความเป็นไปได้ของการเป็นวัตถุดิบต้นทุนต่ำ (โครงการ 1) Novozyme-435 ถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลและเงื่อนไขการเกิดปฏิกิริยาต่างๆถูกที่ดีที่สุดที่จะได้รับผลตอบแทนสูงของไบโอดีเซล นอกจากนี้ฐาน (เกาะ) ที่ใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซลให้ผลตอบแทนสูงจากไขมันที่ได้จากเศษอาหาร ทั้งเอนไซม์และสารเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกนำมาใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันที่แยกได้จากเศษอาหาร วิธีการที่อธิบายนี่แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของเสียจากอาหารเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำสำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ปฏิกิริยานี้สามารถเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด เบส หรือ เอนไซม์ นอกจากนี้ ไบโอดีเซลสามารถสังเคราะห์ภายใต้ภาวะวิกฤตโดยไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ผลผลิตไบโอดีเซลโดยทั่วไปจะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ อัตราส่วนโดยโมลของไขมันในเมทานอล เวลาปฏิกิริยา และชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ มา และ แฮนน่า , 1999 ; และ karmee Chadha , 2005 ) ในเชิงพาณิชย์ ฐานที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลขนาดใหญ่เนื่องจากผลผลิตไบโอดีเซลสูงและเวลาตอบสนองสั้น แต่ฐานเร่งกระบวนการมีความไวต่อความชื้นและกรดไขมันอิสระ ( FFA ) เนื้อหา ( MA และฮันนา , 1999 ; darnoko และ cheryan , 2000 ; demirbas , 2007 , 2009 ) ตัวเร่งกรดจะไม่มีผลต่อเนื้อหาฟรีแต่ต้องใช้อีกต่อไปเวลาปฏิกิริยาและอุณหภูมิสูง ( MA และฮันนา , 1999 ; yaakob et al . , 2013 ; ข่าน et al . , 2010 ) นอกจากนี้ มีการเพิ่มในต้นทุนของการผลิตไบโอดีเซลจากธรรมชาติ การกัดกร่อนของกรดและเบส แทนการใช้สารเคมี วิธีการและเทคนิคในการผลิตไบโอดีเซล ( parawira , 2009 ; Fukuda et al . , 2008 ; แรงแกนาธาน et al . , 2008 ) เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลมีความชื้นและ FFA ใจกว้าง . นอกจากนี้ จากัวร์จะยั่งยืน และต้องมีเงื่อนไขปฏิกิริยารุนแรง ( karmee , 2008 , 2009 ) นอกจากนี้ การใช้ไลเปส ช่วยให้การแยกง่ายของกลีเซอรอลและตัวเร่งปฏิกิริยา ( parawira , 2009 ; Fukuda et al . , 2008 ; ranganathanet al . , 2008 ) ผลการศึกษาล่าสุดที่จัดทำในกลุ่มของเราประมาณการต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในฮ่องกงจากกากน้ำมันปรุงอาหารเป็นวัตถุดิบ ( karmee et al . , 2015 ) การใช้กรด ( กรดซัลฟิวริก ) และฐาน ( เกาะ ) ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลมีการราคาไม่แพง ( US $ 0.80 และ US $ 0.90 ) มากกว่าราคาไบโอดีเซล เฉลี่ยในฮ่องกง ( US $ 1.01 ) และใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพพบว่าแพง ( US $ 1.15 ) ตามรายงานของรัฐบาล ประมาณ 9278 ตันของขยะถูกทิ้งในหลุมฝังกลบในฮ่องกงทุกวัน ( สภาพแวดล้อมในสำนักงาน , ฮ่องกง , 2014 ; กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฮ่องกง 2012 ) มูลฝอยชุมชนประกอบด้วย ร้อยละ 41.7 อาหารขยะหรือการเน่าเปื่อย ( สภาพแวดล้อมในสำนักงาน , ฮ่องกง , 2014 ; กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฮ่องกง 2012 ) ซึ่งมีถึง 30 % ของไขมันที่ถูกทิ้งโดยไม่ต้องใช้เพิ่มเติมใด ๆ ( pleissner et al . , 2014a , B ) ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของฮ่องกง รวมทั้ง บรรเทาปัญหาขยะมูลฝอย . ในการศึกษาปัจจุบัน ไขมันที่ได้จากเศษอาหารที่ใช้สำหรับการเตรียมไบโอดีเซลเพื่อให้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการทดสอบความเป็นไปได้เป็นวัตถุดิบต้นทุนต่ำ ( โครงการ 1 ) novozyme-435 ถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซลปฏิกิริยาและเงื่อนไขต่าง ๆเหมาะสมที่จะได้รับผลผลิตสูงของไบโอดีเซล นอกจากนี้ ฐาน ( เกาะ ) ใช้ผลผลิตสูง การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันที่ได้จากเศษอาหาร ทั้งเอนไซม์และสารเคมีเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันแยกจากขยะอาหาร วิธีการที่อธิบายที่นี่แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของเศษอาหารเป็นทรัพยากรต้นทุนต่ำสำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: