재생 에너지에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 과학자들은 부산물을 유용한 자원으로 전환하기 위해 다양한 기술을 탐색하고 있습니다.최근에, 유기 용매를 사용한 바이오 컨버전 공정은 광범위한 관심을 끌었으며, 이는 밀짚과 같은 바이오 매스를 폐기물을 줄일뿐만 아니라 깨끗한 연료 공급원을 제공하는 기술로 변환합니다.
유기 용매 디핀 (리그닌) 및 헤미 셀룰로스의 과정은 이들 생성물에 더 높은 가치를줍니다.
이 연구의 기본 원칙은 환경 친화적 인 유기 용매 시스템을 사용하여 바이오 컨버전을 사용하는 것입니다.증기 균열과 같은 전통적인 기술과 비교할 때이 과정은 환경 영향을 줄이면 반응 효율을 향상시킵니다.이들 유기 용매의 적용은 수소 생성에 국한되지 않지만 연료 에탄올 및 펄프의 생산에 중요한 역할을 할 수있다.
에탄올은 몇몇 이용 가능한 유기 용매 중 비용 효율적인 옵션으로 널리 사용되어왔다.예를 들어, 에탄올 및 물과 혼합 될 때, 더 나은 품질의 펄프를 얻을 수 있으며, 공정 동안 생성 된 리그닌은 고효율로 회수 될 수있다.
에탄올의 선택은 용매 회복 과정을 간단하게 만들어 전반적인 환경 영향을 줄입니다.
연구에 따르면 40% 농도의 에탄올 용액 및 최대 210 ° C의 고온 처리를 사용하면 효과적으로 펄프 특성을 효과적으로 달성 할 수 있습니다.이것은 출력을 증가시킬뿐만 아니라 생물학적 자원의 활용을보다 효율적으로 만듭니다.
쓸모없는 자원으로 간주되는 빨대와 같은 농업 폐기물은 잠재적 인 수소 공급원이되었습니다.과학자들은 밀짚의 유기 용매 처리를 사용하여 셀룰로오스를 단순 설탕으로 분해 한 다음 발효 또는 다른 화학 공정을 통해 수소로 전환합니다.
enterobacter aerogenes 균주로 수행 된이 기술은 수소의 생산 효율성을 크게 향상시키는 동시에 생산 비용을 줄일 수 있습니다.
실험은 에탄올 유기 용매로 전처리 된 밀짚의 수소 수율이 상당히 개선되었음을 보여 주었다.최적화 절차를 통해 연구원들은 최적의 수소 수율이 120 ℃ 내지 180 ℃ 범위에서 달성되었다고 기록했다.
리그닌의 재활용은 관심의 초점이되었습니다.적절한 산성화 처리를 통해 고급 리그닌을 효과적으로 얻을 수 있으며, 이는 전통적인 개별 석유 화학 제품을 대체 할뿐만 아니라 새로운 시장 기회를 개방 할 수 있습니다.
리그닌의 재활용 및 활용은 순환 자원 경제를 달성했으며 환경 보호에 큰 의미가 있습니다.
이러한 혁신적인 기술은 우리가 농업 폐기물을 효과적으로 활용하는 데 도움이 될뿐만 아니라 재생 에너지의 미래를위한 새로운 기회를 제공합니다.수소에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 전환 기술의 개발은 에너지 생산에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
궁극적으로, 이러한 발전은 바이오 매스 에너지 분야에 대한 우리의 인식을 어떻게 변화시킬 것인가?