The worldwide clamor towards less dependence on fossil fuels, due to the emission of greenhouse gases and energy security issues, has led to the strong interest in using biomass energy [1]. As an alternative, renewable energy source, biomass absorbs the same amount of carbon dioxide (CO2) during plant growth, contributing less to global warming. The only remaining issue, however, is how to produce energy from biomass without competing with food supply over the use of arable lands [1]. As such, utilization of waste biomass byproducts, especially from the food and beverage industry, is key to solving this problem.
Waste coffee grounds (WCG) are an abundant resource for biomass-to-energy conversion technologies. The worldwide coffee consumption has steadily increased over the past decades, reaching an annual consumption of 8.8 million metric tons and leading to enormous amounts of organic wastes [2]. There have been various attempts in using WCG but most of these methods generate by-products that should be discarded in landfills or eventually incinerated [3], [4], [5], [6], [7] and [8]. For example, Sena da Fonseca et al. [3] found that WCG can be added to clay ceramics to enhance the mechanical strength due to increased water absorption and porosity. Several research groups [4], [5], [6], [7] and [8] investigated the adsorption properties of polyhydroxy polyphenol functional groups in WCG and WCG-derived char on heavy metals. In addition, some researchers [9] and [10] studied WCG reforming with pyrolysis in order to produce bio-oil, which can then be processed to synthesize high value chemicals. Recently, biodiesel was produced from WCG [11] and [12], with the oil content, saponifiable lipids, and lipid profile varying according to the regional location and brewing technique [12].
ก้องทั่วโลกต่อน้อยพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากมลพิษของก๊าซเรือนกระจกและพลังงานปลอดภัย ได้นำไปสนใจแข็งแรงในการใช้ชีวมวลพลังงาน [1] เป็นพลังงานทดแทน ทดแทน ชีวมวลดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณที่เท่ากันระหว่างการเจริญเติบโตของพืช สนับสนุนน้อยถึงภาวะโลกร้อน เหลือปัญหาเดียว เป็นวิธีการผลิตพลังงานจากชีวมวลโดยไม่ต้องแข่งขันกับการจัดหาอาหารมากกว่าการใช้ที่ดินเพาะปลูก [1] อย่างไรก็ตาม เป็นการใช้ประโยชน์ของสารชีวมวลขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น คีย์เพื่อแก้ปัญหานี้Waste coffee grounds (WCG) are an abundant resource for biomass-to-energy conversion technologies. The worldwide coffee consumption has steadily increased over the past decades, reaching an annual consumption of 8.8 million metric tons and leading to enormous amounts of organic wastes [2]. There have been various attempts in using WCG but most of these methods generate by-products that should be discarded in landfills or eventually incinerated [3], [4], [5], [6], [7] and [8]. For example, Sena da Fonseca et al. [3] found that WCG can be added to clay ceramics to enhance the mechanical strength due to increased water absorption and porosity. Several research groups [4], [5], [6], [7] and [8] investigated the adsorption properties of polyhydroxy polyphenol functional groups in WCG and WCG-derived char on heavy metals. In addition, some researchers [9] and [10] studied WCG reforming with pyrolysis in order to produce bio-oil, which can then be processed to synthesize high value chemicals. Recently, biodiesel was produced from WCG [11] and [12], with the oil content, saponifiable lipids, and lipid profile varying according to the regional location and brewing technique [12].
การแปล กรุณารอสักครู่..
ทั่วโลกประกาศต่อไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน ได้นำไปสู่ความสนใจที่แข็งแกร่งในการใช้พลังงานชีวมวล [ 1 ] เป็นทางเลือก แหล่งพลังงานทดแทน ชีวมวลดูดซับปริมาณที่เท่ากันของคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ในช่วงการเจริญเติบโตของพืช การเกิดน้อยลง ภาวะโลกร้อน เหลือปัญหา , อย่างไรก็ตามเป็นวิธีการผลิตพลังงานจากชีวมวล โดยแข่งขันกับอาหารมากกว่าการใช้ที่ดินเพาะปลูก [ 1 ] เช่น การใช้ประโยชน์ของสารชีวมวลเหลือทิ้ง โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้
กากกาแฟ ( WCG ) เป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สำหรับชีวมวลเทคโนโลยีการแปลงพลังงานการบริโภคกาแฟทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษที่ผ่านมา , การเข้าถึงการบริโภคปีละ 8.8 ล้านเมตริกตัน และนำไปสู่เงินจํานวนมหาศาลของขยะอินทรีย์ [ 2 ] มีความพยายามต่างๆ ในการใช้ แต่ส่วนใหญ่ของวิธีการเหล่านี้สร้าง WCG ผลพลอยได้ที่ควรทิ้งในหลุมฝังกลบหรือเผา ในที่สุด [ 3 ] , [ 4 ] , [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] และ [ 8 ] ตัวอย่างเช่นเซนาดา ฟอนเซก้า et al . [ 3 ] พบว่า WCG สามารถเพิ่มเครื่องเคลือบดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลเพิ่มขึ้นจากการดูดซึมน้ำและความพรุน หลายกลุ่มงานวิจัย [ 4 ] , [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] และการศึกษาการดูดซับ คุณสมบัติของ polyhydroxy ปริมาณหมู่ฟังก์ชันใน WCG WCG ได้ถ่านและโลหะหนัก นอกจากนี้นักวิจัยบาง [ 9 ] และ [ 10 ] เรียน WCG ปฏิรูปกับไพโรไลซีส เพื่อผลิตน้ำมันไบโอ , ซึ่งจากนั้นจะสามารถสังเคราะห์สารเคมีมูลค่าสูง เมื่อเร็วๆ นี้ ไบโอดีเซลที่ผลิตจาก WCG [ 11 ] และ [ 12 ] , เนื้อหา , น้ำมัน saponifiable ไขมัน และไขมันในเลือดที่แตกต่างกันตามตำแหน่งและเทคนิคในการชง [ 12 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..