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时间:2019-03-19
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1、以生物精炼的概念用小麦秸秆进行乙醇、氢气及沼气生产摘要在生物乙醇,生物制氢和小麦秸秆沼气生产生物炼制的框架内考察。Initially,wheatstrawwashydrothermallyliberatedtoacelluloserichfiberfractionandahemicelluloserichliquidfraction(hydrolysate).起初,小麦秸秆的被水热解放到富含纤维素和半纤维素纤维含量丰富的液体部分(水解)。Enzymatichydrolysisandsubsequentfermentationofcelluloseyielded0.41
2、g-ethanol/g-glucose,whiledarkfermentationofhydrolysateproduced178.0ml-H(2)/g-sugars.纤维素酶水解和发酵后产生0.41g-乙醇/g-葡萄糖,而暗水解发酵产生一百七十八点零毫升-H2/克糖类。Theeffluentsfrombothbioethanolandbiohydrogenprocesseswerefurtherusedtoproducemethanewiththeyieldsof0.324and0.381m(3)/kgvolatilesolids(VS)(added),respec
3、tively.来自生物乙醇和生物制氢过程的废水被进一步用于生产的产量和0.381米0.324(3)/公斤(VS)的挥发性固体(添加),分别为甲烷。Additionally,evaluationofsixdifferentwheatstraw-to-biofuelproductionscenariashowedthateitheruseofwheatstrawforbiogasproductionormulti-fuelproductionweretheenergeticallymostefficientprocessescomparedtoproductionofmo
4、no-fuelsuchasbioethanolwhenfermentingC6sugarsalone.此外,六个不同的小麦秸秆对生物燃料生产设想评价结果表明,无论是小麦秸秆沼气生产或多种燃料的生产使用是最有效的积极过程,如生物乙醇发酵时单糖的C6相比,单一燃料生产。Thus,multiplebiofuelsproductionfromwheatstrawcanincreasetheefficiencyformaterialandenergyandcanpresumablybemoreeconomicalprocessforbiomassutilization.因此,多
5、种小麦秸秆生产生物燃料可以增加物质和能量的效率和更经济的大概可以生物质利用过程。1、介绍农业和森林管理中的木质材料是己糖C6和戊糖C5的最大来源,这些糖可能是生物燃料生产、化工生产和其他经济生产的副产品。这一地区的工作进程不仅将食物生产和生物燃料的生产分开,减少二氧化碳的排放,而且保证更稳定且安全的能源供应尤其是运输部门。全球性在木质材料中生产生物燃料估计约30EJ/年,比世界范围内使用总能量多400EJ/年(McKendry,2002)。多种产品和副产品生产的生物精炼例如生物燃料、热能和/或电能在近几年来倍受关注(chen等,2005;zhang,2008)。在一次
6、生物精炼中,单位范围的生物量通过一种综合的方法能被转化为有用的生物材料和能量载体,从而能最大限度地利用了经济价值,同时减少生物量使用浪费(Thomsen,2005)。基于木质纤维的生物精炼的多种生物燃料的发展为提高材料和能源的利用效率提供了重大可能,同时降低生物需求量来减少温室气体排放(sheenhan等,2003)。木质纤维由纤维素(40%-50%),半纤维素(25%-35%),木质素(15%-20%)组成,非常耐酶消化。因此,预处理通常是必要的,就是利用反应炉预处理破坏植物细胞壁(木质素),从而改善酶消化率(Fan等,2006)。这种生物热预处理通常导致两种结果:
7、由纤维素(己糖:葡萄糖)(Klinke等,2002)组成的固体阶段和由半纤维素(戊糖:木糖和树胶醛糖)(Bercier等,2007)组成的液体阶段(水解液)。己糖可以被有效转化为生物乙醇,而且这一过程被认为是高收益(大约0.4-0.51g乙醇/g葡萄糖)和高生产力以酿酒酵母或重组啤酒酵母算(相当于1.0g/L.h)(Hjersted和Henson,2006;Ohgren等,2006)。Wild.S啤酒酵母菌不能利用戊糖。几个重组候选人提出了关于戊糖发酵的解决方案(Jin和Jeffries,2004;Ruohonen等,2006;Chu和Lee,200
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