In view of Table 1, microalgae appear to be the only
source of biodiesel that has the potential to completely
displace fossil diesel. Unlike other oil crops, microalgae
grow extremely rapidly and many are exceedingly rich in
oil. Microalgae commonly double their biomass within
24 h. Biomass doubling times during exponential growth
are commonly as short as 3.5 h. Oil content in microalgae
can exceed 80% by weight of dry biomass (Metting,
1996; Spolaore et al., 2006). Oil levels of 20–50% are
quite common (Table 2). Oil productivity, that is the
mass of oil produced per unit volume of the microalgal
broth per day, depends on the algal growth rate and the
oil content of the biomass. Microalgae with high oil
productivities are desired for producing biodiesel.
Depending on species, microalgae produce many
different kinds of lipids, hydrocarbons and other
complex oils (Banerjee et al., 2002; Metzger and
Largeau, 2005; Guschina and Harwood, 2006). Not all
algal oils are satisfactory for making biodiesel, but
suitable oils occur commonly. Using microalgae to
produce biodiesel will not compromise production of
food, fodder and other products derived from crops.
Potentially, instead of microalgae, oil producing
heterotrophic microorganisms (Ratledge, 1993; Ratledge
and Wynn, 2002) grown on a natural organic carbon
source such as sugar, can be used to make biodiesel;
however, heterotrophic production is not as efficient as
using photosynthetic microalgae. This is because the
renewable organic carbon sources required for growing
heterotrophic microorganisms are produced ultimately by
photosynthesis, usually in crop plants.
มุมมองตาราง 1, microalgae ปรากฏ เฉพาะแหล่งที่มาของไบโอดีเซลที่มีศักยภาพที่สมบูรณ์เลื่อนดีเซลฟอส ซึ่งแตกต่างจากพืชอื่น ๆ น้ำมัน microalgaeเติบโตอย่างรวดเร็ว และจำนวนมากจะไปอุดมไปด้วยน้ำมัน Microalgae คู่ของชีวมวลภายในทั่วไป24 h. ชีวมวลจะเวลาเรขามีทั่วไปโดยย่อเป็น 3.5 h. ปริมาณน้ำมันใน microalgaeสามารถเกิน 80% โดยน้ำหนักของชีวมวลที่แห้ง (Mettingปี 1996 Spolaore และ al., 2006) ระดับน้ำมัน 20-50%บรรยากาศทั่วไป (ตารางที่ 2) น้ำมันผลผลิต นั่นคือการมวลของน้ำมันที่ผลิตต่อหน่วยปริมาตรของ microalgalซุปต่อวัน ขึ้นอยู่กับอัตราสาหร่ายและปริมาณน้ำมันของชีวมวล Microalgae มีน้ำมันสูงproductivities จะต้องการผลิตไบโอดีเซลขึ้นอยู่กับชนิด microalgae ผลิตจำนวนมากชนิดของโครงการ ไฮโดรคาร์บอน และอื่น ๆน้ำมันซับซ้อน (Banerjee และ al., 2002 Metzger และLargeau, 2005 Guschina ก Harwood, 2006) ไม่ทั้งหมดน้ำมัน algal จะพอสำหรับการทำไบโอดีเซล แต่น้ำมันที่เหมาะสมเกิดขึ้นโดยทั่วไป ใช้ microalgae จะผลิตไบโอดีเซลจะทำการผลิตอาหาร อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับจากพืชอาจ แทน microalgae น้ำมันผลิตheterotrophic จุลินทรีย์ (Ratledge, 1993 Ratledgeและ วินน์ 2002) ปลูกในคาร์บอนอินทรีย์ธรรมชาติแหล่งที่มาเช่นน้ำตาล สามารถใช้ทำไบโอดีเซลอย่างไรก็ตาม heterotrophic ผลิตไม่มีประสิทธิภาพเป็นที่ใช้ photosynthetic microalgae ทั้งนี้เนื่องจากการแหล่งคาร์บอนอินทรีย์ทดแทนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตผลิตจุลินทรีย์ heterotrophic สุดโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง มักจะอยู่ในพืช
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในมุมมองของตารางที่ 1, สาหร่ายดูเหมือนจะเป็นเพียงแหล่งที่มาของไบโอดีเซลที่มีศักยภาพที่จะสมบูรณ์แทนที่ดีเซลฟอสซิล ซึ่งแตกต่างจากพืชน้ำมันอื่น ๆ สาหร่ายเติบโตอย่างรวดเร็วมากและหลายคนเหลือเกินที่อุดมไปด้วยในน้ำมัน สาหร่ายทั่วไปสองเท่าของมวลชีวภาพของพวกเขาภายใน24 ชั่วโมง ชีวมวลเป็นสองเท่าครั้งในช่วงการเจริญเติบโตเป็นปกติสั้นที่สุดเท่าที่ 3.5 ชั่วโมง ปริมาณน้ำมันในสาหร่ายสามารถเกิน 80% โดยน้ำหนักของชีวมวลแห้ง (metting, 1996; Spolaore et al, 2006). ระดับน้ำมัน 20-50% เป็นเรื่องธรรมดา(ตารางที่ 2) การผลิตน้ำมันที่เป็นมวลของน้ำมันที่ผลิตต่อหน่วยปริมาตรของสาหร่ายน้ำซุปต่อวันขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายและปริมาณน้ำมันชีวมวล สาหร่ายที่มีน้ำมันที่สูง. ผลผลิตเป็นที่ต้องการสำหรับการผลิตไบโอดีเซลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์สาหร่ายผลิตหลายชนิดที่แตกต่างกันของไขมันไฮโดรคาร์บอนและอื่นๆ ที่น้ำมันที่ซับซ้อน(Banerjee, et al., 2002; เมทซ์และลา, 2005; Guschina และฮาร์วู้ด, 2006) ไม่ทั้งหมดน้ำมันสาหร่ายเป็นที่น่าพอใจสำหรับการทำไบโอดีเซลแต่น้ำมันที่เหมาะสมเกิดขึ้นทั่วไป การใช้สาหร่ายเพื่อผลิตไบโอดีเซลจะไม่ยอมผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้มาจากพืช. อาจแทนสาหร่ายน้ำมันผลิตจุลินทรีย์ heterotrophic (Ratledge 1993; Ratledge และวิลเลียม, 2002) ที่ปลูกในคาร์บอนอินทรีย์ธรรมชาติแหล่งที่มาเช่นน้ำตาลสามารถใช้ในการทำไบโอดีเซล; แต่ผลิต heterotrophic ไม่เป็นที่มีประสิทธิภาพโดยใช้สาหร่ายสังเคราะห์แสง เพราะนี่คือแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ทดแทนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตจุลินทรีย์heterotrophic มีการผลิตในท้ายที่สุดโดยการสังเคราะห์แสงมักจะอยู่ในพืช
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในมุมมองของตาราง 1 , สาหร่ายขนาดเล็กปรากฏเป็นแหล่งเดียว
ไบโอดีเซลว่ามีศักยภาพที่จะสมบูรณ์
แทนที่ ฟอสซิล เชื้อเพลิงดีเซล ซึ่งแตกต่างจากพืช น้ำมัน อื่น ๆ , สาหร่าย
เติบโตมากอย่างรวดเร็วและมากมายเหลือเกินที่อุดมไปด้วย
น้ํามัน สาหร่ายขนาดเล็กโดยทั่วไปคู่มวลชีวภาพของพวกเขาภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง
การเจริญเติบโตมักจะสั้นเป็น 3.5 ชั่วโมง ปริมาณน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็ก
ได้เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักแห้งของชีวมวล ( Metting
, 1996 ; spolaore et al . , 2006 ) ระดับน้ำมันเครื่อง 20 – 50% เป็น
ค่อนข้างทั่วไป ( ตารางที่ 2 ) ผลผลิตน้ำมันที่เป็น
มวลน้ำมันผลิตต่อหน่วยปริมาณของสาหร่าย
ซุปต่อวัน ขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของสาหร่ายและ
ปริมาณน้ำมันของชีวมวล สาหร่ายขนาดเล็กที่มีการผลิตน้ำมัน
สูงที่ต้องการสำหรับการผลิตไบโอดีเซล
ขึ้นอยู่กับชนิดสาหร่ายผลิตหลาย
ชนิดของไขมัน สารไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันที่ซับซ้อนอื่น ๆ
( Banerjee et al . , 2002 ; เม็ตสเกอร์และ
largeau , 2005 ; และ guschina Harwood , 2006 ) ไม่ทั้งหมด
สาหร่ายน้ำมันเป็นที่น่าพอใจสำหรับการทำไบโอดีเซล แต่เหมาะสม
น้ำมันเกิดขึ้นทั่วไป การใช้สาหร่ายผลิตไบโอดีเซล
จะไม่ประนีประนอมผลิต
อาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆที่ได้มาจากพืช
อาจ ,แทนของจุลสาหร่าย น้ำมันผลิต
แบบจุลินทรีย์ ( ratledge , 1993 ; ratledge
กับ Wynn , 2002 ) ที่ปลูกในธรรมชาติอินทรีย์คาร์บอน
แหล่ง เช่น น้ำตาล สามารถใช้ทำไบโอดีเซล ;
แต่การผลิตแบบไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่
ใช้สังเคราะห์แสง Server นี้เป็นเพราะ
หมุนเวียนอินทรีย์คาร์บอนเป็นแหล่งปลูก
แบบจุลินทรีย์ผลิตในที่สุดโดยการสังเคราะห์แสงในพืชพืชปกติ
, .
การแปล กรุณารอสักครู่..
