conversion of renewable resources (e.g., organic wastes) to hydrogen
has received a considerable attention in recent years, as sustainability,
energy security, and climate change become
important issues to be addressed. There are four technologies
available for biological hydrogen production: photosynthetic biohydrogen,
photo fermentation, dark fermentation, and microbial
electrochemical cells (MECs) (Lee et al., 2010; Azwar et al., 2014).
Dark bio-hydrogen fermentation has higher H2 production rate
and adaptability to versatile organic substrates, as compared to
other biohydrogen technologies (Lee et al., 2010; Rollin et al.,
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรหมุนเวียน (เช่นขยะอินทรีย์) ไฮโดรเจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข มีสี่เทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้สำหรับการผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพ: ไฮโดรเจนสังเคราะห์, หมักภาพหมักมืดและจุลินทรีย์เซลล์ไฟฟ้าเคมี (MECS) (Lee et al, 2010 Azwar et al, 2014..). เข้มหมักชีวภาพไฮโดรเจนมี H2 สูง อัตราการผลิตและการปรับตัวเพื่อให้พื้นผิวอินทรีย์ที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ ไฮโดรเจน (Lee et al, 2010;.. ร็อค, et al,
การแปล กรุณารอสักครู่..

การแปลงทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ( เช่น ขยะอินทรีย์ ) ไฮโดรเจน
ได้รับความสนใจมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างยั่งยืน ,
ความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็น
ประเด็นที่สำคัญที่จะ addressed มีสี่เทคโนโลยี
พร้อมสำหรับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพไบโอไฮโดรเจน : แสง , ภาพมืด
หมัก การหมัก และจุลินทรีย์
เคมีไฟฟ้าเซลล์ ( mecs ) ( ลี et al . , 2010 ; azwar et al . , 2010 ) .
ไบโอไฮโดรเจนมืดการหมักได้สูงกว่าอัตราการผลิต H2
และการปรับตัวของวัสดุอินทรีย์ที่หลากหลายเมื่อเทียบกับอื่น ๆเทคโนโลยีไบโอไฮโดรเจน
( ลี et al . , 2010 ; Rollin et al . ,
การแปล กรุณารอสักครู่..
