Fossil fuel is a major source of energy worldwide. The current demand for fossil
oil stands at about 94.4 million barrels per day (OMR 2015) and may continue to rise as
the population increases. This will definitely put pressure on reserves, estimated at around
1477 billion barrels globally (OPEC 2013), as, under this trend, known oil deposits are
expected to be used up in less than 50 years, leading to potential energy crises. This energy
insecurity, together with environmental problems associated with fossil fuels, necessitates
alternative sources of energy (Anex et al. 2010; Leibbrandt et al. 2011; Damartzis and
Zabaniotou 2011; Saidura et al. 2011; Floudas et al. 2012; Gebreslassie et al. 2013; Liew
et al. 2014). Solar, wind, geothermal, ocean wave, mini-hydro, and biomass power are
renewable energy sources that may help mitigate emission of greenhouse gases (GHGs),and acid rain pre-cursors in addition to maintaining energy security (Venderbosch and
Prins 2010; Park et al. 2014; Ming et al. 2014). Among the available sources of renewable
energy, biomass is the only renewable resource that has carbon in its building blocks which
can be processed to liquid fuel.
The use of lignocellulosic biomass (non-food materials) such as forest residues,
agro-wastes, energy grasses, aquatic plants, algae etc., for biofuel production continue to
gain tremendous attention as they are evenly distributed across the globe. These have also
diminished the initial public insecurity associated with first generation biofuels which were
produced from food materials (Margeot et al. 2009; Nigam and Singh 2011; Srirangan et
al. 2012). In addition, these materials have low levels of sulfur, nitrogen, and ash, which
makes them relatively environmentally friendly. Napier grass (Pennisetum purpureum) is
one of the perennial grasses with potentials of high biomass yield typically in the range of
25 to 35 oven dry tons per hectare annually which correspond to 100 barrels of oil energy
equivalent per hectare compared to other herbaceous plants. Other advantages of Napier
grass include compatibility with conventional farming practices, ability to outcompete
weeds, and very little or no need for supplementary nutrients, so they therefore have lower
establishment costs. It can be harvested up to four times within a year with a ratio of energy
output to energy input of around 25:1, which makes it one of the best potential energy crops
for development of efficient and economic bioenergy systems (Samson et al. 2005).
Furthermore, our recent trials in the field have demonstrated that Napier grass can be
intercropped with oil palm. The study was conducted under 70% and 50% shade levels
with a full sunlight treatment as control. The plant showed more potential for higher dry
weights in shaded conditions due to elongated stems, which contained more biomass than
the higher leaf biomass in unshaded conditions. This suggests that shaded Napier grass
accumulates longer and thicker stems in an attempt to reach better quality light.
Intercropping Napier grass with oil palm will offer higher biomass yield, minimize unused
spaces in oil palm plantations (estimated at 26.63% of the total plantation area), and bring
added economic value to the oil palm industries.
เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งสำคัญของพลังงานทั่วโลก ความต้องการในปัจจุบันสำหรับฟอสซิลน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 94,400,000 บาร์เรลต่อวัน (OMR 2015) และยังคงเพิ่มขึ้นในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากร นี้แน่นอนจะสร้างแรงกดดันต่อสำรองประมาณ1477000000000 บาร์เรลทั่วโลก (โอเปก 2013) เช่นภายใต้แนวโน้มนี้เป็นที่รู้จักในเงินฝากน้ำมันที่คาดว่าจะใช้ในเวลาน้อยกว่า50 ปีที่นำไปสู่วิกฤตพลังงานที่มีศักยภาพ พลังงานนี้ไม่มั่นคงร่วมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิลจำเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก(Anex et al, 2010;. Leibbrandt et al, 2011;. Damartzis และZabaniotou 2011. Saidura et al, 2011; Floudas et al, 2012;. Gebreslassie et อัล 2013;. Liew. et al, 2014) แสงอาทิตย์ลมความร้อนใต้พิภพคลื่นทะเลขนาดเล็กน้ำและไฟฟ้าชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่อาจช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซเรือนกระจก) และฝนกรดเคอร์เซอร์ก่อนนอกเหนือไปจากการรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน (Venderbosch และ Prins 2010; สวน et al, 2014;. หมิง et al, 2014). ในบรรดาแหล่งที่มาของพลังงานทดแทนที่มีอยู่พลังงานชีวมวลเป็นทรัพยากรที่ทดแทนเดียวที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในการก่อสร้างตึกซึ่งสามารถประมวลผลการเชื้อเพลิงเหลว. การใช้ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส (วัสดุที่ไม่ใช่อาหาร) เช่นสารตกค้างป่าเสียเกษตรพลังงานหญ้าพืชน้ำสาหร่าย ฯลฯ สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพยังคงได้รับความสนใจอย่างมากที่พวกเขาจะกระจายไปทั่วโลก เหล่านี้ได้ยังลดลงไม่มั่นคงให้กับประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นแรกที่ถูกผลิตจากวัสดุอาหาร(Margeot et al, 2009;. Nigam และซิงห์ 2011; Srirangan et al, 2012). นอกจากนี้วัสดุเหล่านี้มีระดับต่ำของซัลเฟอร์ไนโตรเจนและเถ้าซึ่งทำให้พวกเขาค่อนข้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เป็นหนึ่งในหญ้ายืนต้นที่มีศักยภาพของผลผลิตมวลชีวภาพสูงมักจะอยู่ในช่วงของ25-35 ตันเตาอบแห้งต่อไร่ต่อปีซึ่งสอดคล้องกับ 100 บาร์เรลพลังงานน้ำมันเทียบเท่าต่อเฮกตาร์เมื่อเทียบกับพืชสมุนไพรอื่นๆ ประโยชน์อื่น ๆ ของเนเปียร์หญ้ารวมเข้ากันได้กับการเลี้ยงแบบเดิมความสามารถในการoutcompete วัชพืชและน้อยมากหรือความจำเป็นในการเสริมสารอาหารไม่ดังนั้นพวกเขาจึงมีต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง มันสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึงสี่ครั้งภายในหนึ่งปีมีอัตราส่วนของพลังงานออกไปเข้าพลังงานประมาณ 25: 1 ซึ่งจะทำให้มันเป็นหนึ่งในพืชพลังงานที่มีศักยภาพที่ดีที่สุด. สำหรับการพัฒนาของระบบพลังงานชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและเศรษฐกิจ (แซมซั่น et al, 2005 ). นอกจากนี้การทดลองล่าสุดของเราในด้านการแสดงให้เห็นว่าหญ้าเนเปียร์สามารถแซมปาล์มน้ำมัน การศึกษาได้ดำเนินการภายใต้ 70% และ 50% ระดับเฉดสีด้วยการบำบัดแสงแดดเต็มรูปแบบเช่นการควบคุม พืชที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพมากขึ้นสำหรับผิวแห้งสูงน้ำหนักในสภาพร่มเงาอันเนื่องมาจากลำต้นยาวที่มีชีวมวลมากกว่ามวลชีวภาพใบที่สูงขึ้นในสภาวะที่ไม่มีเงา นี้แสดงให้เห็นว่าหญ้าสีเทาเนเปียร์สะสมอีกต่อไปและหนาเกิดในความพยายามที่จะไปให้ถึงแสงที่มีคุณภาพที่ดีกว่า. หญ้าแซมเนเปียร์กับปาล์มน้ำมันที่จะนำเสนอผลผลิตชีวมวลที่สูงขึ้นลดที่ไม่ได้ใช้ช่องว่างในสวนปาล์มน้ำมัน (ประมาณ 26.63% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด) และนำมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
