intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu điều kiện thủy phân rong lục Chaetomorpha linum bằng axit và ứng dụng trong sản xuất bioethanol

Chia sẻ: Bình Hòa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

22
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài viết này tác giả đã chọn rong lục và tiến hành thủy phân rong C.linum bằng axit và ứng dụng trong sản xuất ethanol. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu điều kiện thủy phân rong lục Chaetomorpha linum bằng axit và ứng dụng trong sản xuất bioethanol

  1. T p chí Khoa h c và Công ngh 117 (2017) 098-103 Võ Thành Trung1* u1, Nguy n Thanh H ng2 1 Vi n Nghiên c u và ng d ng Công ngh Nha Trang, Vi n Hàn lâm KHCNVN 2 Vi n Công ngh sinh h c và Công ngh th c ph m, ng i h c Bách khoa Hà N i n Tòa so n: 31-10-2016; ch p nh -02-2017 Tóm t t Rong l c Chaetomorpha linum ng carbohydrate cao, thích h p cho nghiên c u s n xu t ethanol. Trong nghiên c u này, rong l c C. linum c th y phân b ng axit. Các y u t c a quá trình th y phân c kh o sát g m có t l rong 75-200 g/l, n axit 0-4%v/v, nhi 90-130oC, th i gian 20-80 phút. K t qu u ki n t cho th y phân rong l c b ng axit là: t l rong ph i tr n 100 g/l, th i gian: 54 (phút), nhi : 123 oC, n axit 3,3 (%v/v). D ch th ng 53,2 g/l và thành ph n monosaccharid là glucose 32,1 g/l, galactose 7,8 g/l, rhamnose 12,6 g/l. D ch th ng glucose cao thích h p cho n m men phát tri n, quá trình lên men t c 18,1 g ethanol/l. T khóa: Chaetomorpha linum, rong l c, th y phân b ng axit, lên men ethanol Abstract Green seaweed Chaetomorpha linum has high carbohydrate content, therefore it is suitable for ethanol production. In this study, C. linum was hydrolyzed by sulfuric acid. This process has been investigated following factors, seaweed ratio 75-200 g/l, acid concentration 0-4 %v/v, temperature 90-130oC and time 20- 80 minutes. The optimal factors were determined as hydrolysis time of 54 minutes, temperature of 123oC, acid concentration of 3,3 %v/v resulting in the hydrolysate 53.2 g/l of sugar which contained glucose of 32.1 g/l, galactose of 7.8 g/l and rhamnose of 12.6 g/l. In conclusion, this hydrolysate contains a high glucose amount that is appropriate for yeast fermentation with 18.1 g/l ethanol production. Keywords: Chaetomorpha linum, green seaweed, hydrolysis by acid, ethanol fermentation. + Kappaphycus alvarezii Gracilaria salicornia C. linum
  2. T p chí Khoa h c và Công ngh 117 (2017) 098-103 2.1 ng nghiên c u Chlorophyta Ulvophyceae Cladophorales, Cladophoraceae Chaetomorpha linum C.linum Saccharomyces cerevisiae 10 3.1 Thành ph n hóa h c rong C. linum 2.2 y phân và lên men rong rong C. linum C.linum 2.2.1 X : 2.2.2 Nghiên c u các y u t n quá trình C.linum th y phân rong b ng axit C.linum Ulva pertusa C.linum 0 phân rong l axit 3.2.1 ng c a t l rong trong dung d n quá trình th y phân o o 0 0 2.2.3 Lên men o 6
  3. T p chí Khoa h c và Công ngh 117 (2017) 098-103 3.2.3 ng c a nhi th y phân Ulva sp. 3.2.2 ng c a n axit n quá trình th y o phân o o o o o o G. salicornia 2 4 o o 3.2.4 ng thái c a quá trình th y phân o C.linum C. linum
  4. T p chí Khoa h c và Công ngh 117 (2017) 098-103 o 3.3 T u ki n th y phân rong l c b ng thu nh n d ch th ng ng cao o o k 3 nh thành ph n d ch th y phân rong C.linum b ng axit F (h s 2 ki nh) lý thuy t o S X1 X3 ng X2(oC) TN (%v/v) (phút) (g/l)
  5. T p chí Khoa h c và Công ngh 117 (2017) 098-103 C. linum S. cerevisiae C.linum S. cerevisiae Ulva pertusa LM LM LM TP LM TP LM Chú thích: TP ng c a d ch th LM ng lên men; HLM: Hi u su t lên men C. linum C. linum TP Laminaria LM Ch. linum 3.5 Quá trình lên men ethanol t d ch th y phân o [1]. Na Wei, Josh Quarterman, Yong-Su Jin (2013). Marine macroalgae: an untappedresource for producing fuels and chemicals. Trends in Biotechnology 31 (2), 70-77 [2]. Lynd, L.R. (1996). Overview and Evaluation of Fuel Ethanol from Cellulosic Biomass: Technology, C. linum Economics, the Environment, and Policy. Annual Review of Energy and the Environment Journal 21, 403-65. [3]. Kalpana M., Yasmin K., Mahesh R., Pratyush M., Harshad B., Karuppanan E., Pushpit G. (2012). Kappaphycus alvarezii as a source of bioethanol. Bioresource Technology 103, 180 185 [4]. Xin Wang, Xianhua Liu, Guangyi Wang (2011). Two-stage Hydrolysis of Invasive Algal Feedstock C. linum for Ethanol Fermentation. Journal of Integrative Plant Biology 53(3), 246 252. [5]. H P. H. (1969). Rong biên Viêtnam. Marine algae of S. Cerevisiae South Vietnam. pp. [i]-vi, 1-558. Saigon. [6]. AOAC (1990). Official Methods of Analysis (16thed.) Ulva pertusa Association of Official Analytical Chemists. S. cerevisiae Washington D.C.
  6. T p chí Khoa h c và Công ngh 117 (2017) 098-103 [7]. Dubois M., Gilies K., Hammilton J.K., Robers P.A. [10]. Lee S.M., Jae-Hwa Lee (2011). The isolation and and Smith F.A., (1951). A colorimetric method for characterization of simultaneous saccharification and the determination of sugars related substances. fermentation microorganisms for Laminaria japonica Analysis Chemical 28, 350 356 utilization. Bioresource Technology 102, 5962 5967. [8]. Mitsunori Y., Kanami N., Osamu A., Kiyohiko N., [11]. Adams, J.M.et al. (2009). Fermentation study on (2013). Production of high concentrations of Saccharina latissima for bioethanol production bioethanol from seaweeds that contain easily considering variable pre-treatments. Journal of hydrolyzable polysaccharides. Process Biochemistry Applied Phycology 21, 569 574. 46, 2111 2116. [12]. Seung H.Y., Rupendra M., John F. R. (2003). [9]. Nadja S.J, Anders T., Frank L., Sune T. T., Christian Specificity of yeast (Saccharomyces cerevisiae) in R.,Hans L., Anne B. B. (2013). Pretreatment of the removing carbohydrates by fermentation. macroalgae Chaetomorpha linum for the production Carbohydrate Research 338 (10), 1127 1132. of bioethanol Comparison of five pretreatment technologies. Bioresource Technology 140, 36 42.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2