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J-GLOBAL ID:202102222038090550   整理番号:21A2113593

果物及び野菜収穫廃棄物からのメタン生産に及ぼす化学支援熱前処理の影響:プロセス最適化【JST・京大機械翻訳】

Impacts of Chemical-Assisted Thermal Pretreatments on Methane Production from Fruit and Vegetable Harvesting Wastes: Process Optimization
著者 (6件):
資料名:
巻: 25  号:ページ: 500  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7014A  ISSN: 1420-3049  CODEN: MOLEFW  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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増加する人口は,世界中の果実と野菜の植林と生産に過剰圧力を創出する。年間における消費需要は,カバー生産システム(温室)における生産義務を作った。果物および野菜の生産,収穫,加工,輸送および分布チェーンは,バイオ燃料を生産するための代替源として大量の廃棄物をもたらした。本研究では,温室に由来する果実および野菜収穫廃棄物(FVHW)からのメタン生産を高めるために,2つの前処理プロセス(NaOHおよびHCl支援熱)の最適化を検討した。NaOH濃度(06.5%),HCl濃度(50%),反応温度(60100C),固体含有量(15%),反応時間(15時間),および混合速度(500rpm)を,広い設計境界におけるプロセスを最適化し,それらの範囲と共に独立変数の正および負の影響を評価するために,広範囲のレベルで選択した。NaOHとHCl濃度の増加はより高いCOD可溶化をもたらしたが,メタンに直接変換できる可溶性糖濃度を低下させた。このように,前処理におけるNaOHとHCl濃度の増加は,低いメタン生産をもたらした。CODと糖可溶化に影響する最も重要な独立変数は,前処理プロセスの最適化のための化学的濃度(NaOHとHClとして),固体含有量と反応温度であった。22365mLのCH_4gVS_1の範囲における多量のメタン生産を,NaOHまたはHClとして化学試薬を使用することなく,単純な熱応用によって得た。5%固体含有量,1-時間反応時間および60100C反応温度を前処理に適用したとき,メタン生産の最大増強は,原料FVHWと比較して4768%であった。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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農業廃棄物の利用 
物質索引 (1件):
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引用文献 (49件):
  • Shanthi, M.; Rajesh, B.J.; Sivashanmugam, P. Synergistic effect of combined pretreatment in solubilizing fruits and vegetable residue for biogas production: Hydrolysis, energy assessment. Fuel 2019a, 250, 194-202.
  • Available online: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (accessed on 2 November 2019).
  • Us, E.; Perendeci, A. Improvement of methane production from greenhouse residues: Optimization of thermal and H2SO4 pretreatment process by experimental design. Chem. Eng. J. 2012, 181, 120-131.
  • Calabro, P.S.; Gori, M.; Lubello, C. European trends in greenhouses gases emissions from integrated solid waste management. Environ. Technol. 2015, 36, 2125-2137.
  • Soltan, M.; Elsamadony, M.; Mostafa, A.; Awad, H.; Tawfik, A. Harvesting zero waste from co-digested fruit and vegetable peels via integrated fermentation and pyrolysis processes. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 10429-10438.
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