สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping
เบญจมาส เชียรศิลป์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping
ชื่อเรื่อง (EN): Development of bio-butanol production from cassava starch and wastes by a mixed culture of Clostridium sp. and Bacillus sp. in batch and fed-batch fermentation integrated with product recovery by gas stripping
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เบญจมาส เชียรศิลป์
บทคัดย่อ (EN): The use of energy derived from biological reactions (bio-energy) provides many advantages e.g. decreasing harm to the environment and reducing dependence on fossil energy sources (Kashkete and Cao, 2007). The most common used bio-energy materials, in the form of liquid energy carriers, are ethanol and n-butanol. Bio-butanol is preferred over petrochemicallly obtained butanol because of the potential risk of carcinogen carryover (Formanek et al., 1997). Bio-butanol is produced along with other byproducts such as acetone and a small amount of ethanol from renewable biomass by Clostridium sp. under strictly anaerobic condition called the acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentation (Jones and Woods, 1986). butanol is more valuable compared to ethanol as it possesses many favorable physical properties such as a higher energy content, higher boiling point and no need to modify combustion engines; moreover it also has numerous applications in other fields e.g. food, plastics, and other industries (Jesse et al., 2002). However, even with the above valuable properties, and the high demand for its use, the market for biological butanol is still tight due to the high production costs caused by the high cost of the substrate used, the low product concentration and the high product recovery costs. The cost of substrate has a profound influence on the price of butanol, as the provision of substrate makes up about 63% of the total cost (D?rre, 1998). That is not just because of the expensiveness of the substrate itself, but mainly because of the low efficiency of substrate conversion by clostridia (Tashiro et al., 2004). The butanol yield is often very low (1-2%), this along with the formation of byproducts leads to the high cost for butanol recovery (D?rre, 1998; Jesse et al., 2002). In addition, to maintain strictly anaerobic conditions for clostridia, an addition of a reducing agent into the medium is always required and reducing agents are expensive; their addition definitely increases cost for the fermentation medium. There are several solutions that could possibly reduce the cost for butanol fermentation such as using cheaper fermentation substrates, employing highly effective producers so that there is less necessity to pay for substrate pre-treatment, optimizing fermentation conditions to convert substrate into a specific product (butanol) with high yield, genetic engineering or mutating solvent producers to increase their capacity for solvent production (D?rre, 1998). However, the latter solutions result in the need to contain the genetic modification as GMO’s create special and complex concerns in regards to safety regulations for human health and environmental protection (Zaldivar et al., 2001). cassava starch and its wastes are the biological sources with a huge availability and relatively low price in Thailand and can be used as a substrate for the butanol fermentation process. However, it is often not applicable and effective to directly use starch as a main substrate for butanol fermentation because no single clostridium has a full set of amylolytic enzymes to completely hydrolyze this type of substrate. The hydrolysis of polysaccharides by the available techniques such as either commercial enzymes or by acids with high concentration at high temperature both have negative feed backs such as costly and hard handling and also the treatment of substrate by acids results in low sugar yield and formation of harmful by-products such as formate, furfural, melanoids that can seriously inhibit the growth of the organism (Zverlov et al., 2006). Thus, to increase substrate utilization and butanol yield, a mixed culture of a clostridium with another organism that will naturally enhance amylolytic activities could be an effective solution especially using a mixed culture of a clostridium with a aerobe capable of surviving in an anaerobic environment would be more beneficial.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสำคัญ: ระบบเก็บเกี่ยว
คำสำคัญ (EN): Bacillus sp.
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 กันยายน 2554
ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับยาสมุนไพรไทยต้านมะเร็งจากฐานข้อมูลคัมภีร์ตำรายาสมุนไพรไทย ปีที่ 3 การผลิตและการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร Clostridium botulinum การเลี้ยงโคขุน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบคุณภาพสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระบบจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง การผลิตน้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป การจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพในผลิตมันสำปะหลัง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก