Energy is one of the most important factors to global prosperity. The overdependence on fossil fuels as
primary energy source has led to global climate change, environmental pollution and degradation, thus leading
to human health problems. In the year 2040, the world as predicted will have 9 – 10 billion people and must be
provided with energy and materials (Okkerse and Bekkum, 1999). The growth in the world’s population has
resulted in a surge of energy demand and for far more than two centuries, the world’s energy supply has relied
heavily on non-renewable crude oil derived from fossil fuels, out of which 90% is estimated as being consumed
for energy generation and transportation (Devanesan et al., 2010). This has now led the world to be presently
confronted with double crisis of fossil fuel depletion and environmental degradation. These realities have led a
boost to the search for renewable and sustainable alternatives to fossil fuels. Moreover, the recent rise in prices
of oil and natural gas may drive the current economy toward alternative renewable energy sources. One of these
renewable and sustainable alternatives is biogas. Biogas is a readily available energy resource that significantly
reduces greenhouse-gas emission compared to the emission of landfill gas to the atmosphere (Murphy et al.,
2004). With the increasing size and regional concentrations of confined animal feeding operations (CAFOs),
there is growing public concern over potential impact on environmental quality caused by CAFO-generated
wastes (Sweeten et al., 1994). In response to this, regulatory agencies are scrutinizing animal waste management
practices and revising regulations to reduce environmental impact. CAFOs in Texas produce over 5 million tons
(dry) of animal waste annually (Sweeten et al., 1994). Handling these wastes in compliance with stricter
environmental regulations can have a significant economic impact on CAFOs. As a result, CAFO operators are
evaluating waste management practices that convert wastes into higher value products. One approach to
increasing the value of waste is to use it as an energy resource. The amount of waste produced varies with the
type of animal, but generally ranges from 60 to 85kg (wet basis) per 1, 000 kg live animal mass per day in
intensive production systems. The energy potential of these wastes is given by the volatile solids (organic
matter) content, which ranges from 10 to 18% of the total wet waste or 75 to 85% of the dry weight (ASAE,
1997).
พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลก overdependence เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็น
แหล่งพลังงานหลักได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและการย่อยสลายจึงนำ
ไปสู่ปัญหาสุขภาพของมนุษย์ ในปี 2040 โลกเป็นที่คาดการณ์จะมี 9-10000000000 คนและจะต้อง
ให้กับพลังงานและวัสดุ (Okkerse และ Bekkum, 1999) การเจริญเติบโตในประชากรโลกได้
ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของความต้องการพลังงานและไกลกว่าสองศตวรรษจัดหาพลังงานของโลกได้อาศัย
อย่างหนักในน้ำมันดิบที่ไม่หมุนเวียนที่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลออกจากที่ 90% เป็นที่คาดกันว่าเป็นบริโภค
สำหรับการผลิตพลังงานและการขนส่ง (Devanesan et al., 2010) ตอนนี้ได้นำไปสู่โลกที่ได้รับในปัจจุบัน
ต้องเผชิญกับวิกฤตสองเท่าของการสูญเสียเชื้อเพลิงฟอสซิลและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความเป็นจริงเหล่านี้ได้นำไปสู่
การเพิ่มการค้นหาทางเลือกทดแทนและยั่งยืนเพื่อเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นล่าสุดในราคา
ของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอาจไดรฟ์เศรษฐกิจในปัจจุบันไปสู่ทางเลือกแหล่งพลังงานหมุนเวียน หนึ่งในจำนวนนี้
ทางเลือกทดแทนที่ยั่งยืนและเป็นก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายที่มีนัยสำคัญ
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซฝังกลบเพื่อบรรยากาศ (เมอร์ฟี่ et al.,
2004) ด้วยการเพิ่มขนาดและความเข้มข้นในระดับภูมิภาคของการดำเนินงานที่ถูกคุมขังอาหารสัตว์ (CAFOs)
มีความกังวลเพิ่มขึ้นของประชาชนมากกว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก CAFO สร้าง
ของเสีย (หวาน et al., 1994) ในการตอบสนองนี้หน่วยงานกำกับดูแลจะ scrutinizing การจัดการของเสียจากสัตว์
และแนวทางการปรับกฎระเบียบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม CAFOs ในเท็กซัผลิตกว่า 5 ล้านตัน
(แห้ง) ของเสียจากสัตว์เป็นประจำทุกปี (หวาน et al., 1994) การจัดการของเสียเหล่านี้ในการปฏิบัติตามเข้มงวด
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสามารถมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญใน CAFOs เป็นผลให้ผู้ประกอบการ CAFO มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติในการจัดการขยะที่แปลงของเสียลงในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะ
เพิ่มมูลค่าของเสียที่ถูกใช้เป็นทรัพยากรพลังงาน ปริมาณของเสียที่ผลิตแตกต่างกันกับ
ชนิดของสัตว์ แต่โดยทั่วไปมีตั้งแต่ 60 ถึง 85 กก (พื้นฐานเปียก) ต่อ 1, 000 กิโลกรัมอาศัยมวลสัตว์ต่อวันใน
ระบบการผลิตอย่างเข้มข้น ที่มีศักยภาพในการใช้พลังงานของเสียเหล่านี้จะได้รับจากของแข็งระเหย (อินทรีย์
เรื่อง) เนื้อหาซึ่งช่วง 10-18% ของขยะเปียกทั้งหมดหรือ 75-85% ของน้ำหนักแห้ง (ASAE,
1997)
การแปล กรุณารอสักครู่..

พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับความเจริญรุ่งเรือง การ overdependence เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานปฐมภูมิได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการย่อยสลาย จึงนําปัญหาสุขภาพของมนุษย์ ในปี 2040 โลกเป็นที่คาดการณ์จะได้ 9 - 10 ล้านคน และต้องเป็นให้พลังงานและวัสดุ ( okkerse และ bekkum , 1999 ) การเจริญเติบโตในประชากรของโลกมีส่งผลให้เกิดกระแสของความต้องการพลังงานและไกลมากขึ้นกว่าสองศตวรรษ , การจัดหาพลังงานของโลกได้จริงหนักไม่ทดแทนน้ำมันดิบที่ได้จากฟอสซิลออกมาซึ่ง 90% คาดว่าเป็นใช้สำหรับการผลิตพลังงานและการขนส่ง ( devanesan et al . , 2010 ) นี้ได้ทำให้โลกเป็นปัจจุบันเผชิญหน้ากับวิกฤตคู่ของการพร่องเชื้อเพลิงฟอสซิลและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความเป็นจริงเหล่านี้ได้นำเพิ่มการค้นหาทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและยั่งยืนกับเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นล่าสุดในราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จะทำให้เศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน หนึ่งในเหล่านี้พลังงานหมุนเวียนและทางเลือกที่ยั่งยืนคือ ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศ ( Murphy et al . ,2004 ) ด้วยการเพิ่มขนาดและความเข้มข้นของภูมิภาคคับให้อาหารสัตว์การ cafos )มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประชาชนมากขึ้นในคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก cafo สร้างขึ้นของเสีย ( หวาน et al . , 1994 ) ในการตอบสนองนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจะกลั่นกรองการจัดการของเสียจากสัตว์การปฏิบัติและการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม cafos ในเท็กซัสผลิตกว่า 5 ล้านตัน( แห้ง ) ของของเสียจากสัตว์ปี ( หวาน et al . , 1994 ) การจัดการของเสียเหล่านี้สอดคล้องกับขนาดเล็กกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบอย่างสำคัญทางเศรษฐกิจใน cafos . ผล cafo ผู้ประกอบการเป็นประเมินการจัดการของเสียการแปลงของเสียเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง วิธีการหนึ่งที่จะการเพิ่มมูลค่าของเสีย เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน ปริมาณของเสียที่ผลิตจะแตกต่างกันด้วยชนิดของสัตว์ แต่โดยทั่วไปช่วงจาก 60 85kg ( น้ำหนักเปียก ) ต่อ 1 , 000 กิโลกรัมต่อวัน มวลสัตว์ระบบการผลิตแบบเร่งรัด ศักยภาพพลังงานจากของเสียเหล่านี้จะได้รับโดยของแข็งระเหยอินทรีย์เรื่อง ) เนื้อหา ซึ่งในช่วง 10 ถึง 18 % ของทั้งหมด เปียก ขยะ หรือ 75 ถึง 85% ของน้ำหนักแห้ง ( เซ่ ,1997 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
