ПОЛУЧЕНИЯ ПРИСАДКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА
Keywords:
этанол, синтез, обыкновенный тростник, ферментация, гидролиз, модульного симуляторAbstract
Аннотация: В этой работе экспериментальным путем изучался изотермический (И) и неизотермический (НИ) процесс одновременного осахаривания и ферментации (ООФ) с применением обыкновенного тростника, предварительно обработанного штаммом Saccharomyces cerevisiae. Дисперсионный анализ результатов НИ-ООФ проводился с помощью программы Statistics 7. Параметр Фишера применялся для определения значимых различий между экспериментальными данными, которые были получены при различных температурах. Было показано, что высокая температура была наиболее благоприятной для материала ОТ. Также установлено, что для такого материала линейно возрастающая температура приводит к более высокому конечному выходу этанола, по сравнению с наилучшим изотермическим процессом. Выходы биоэтанола показывают, что неизотермический процесс при одновременном осахаривании и ферментации дать достаточно повышенные выходы биоэтанола по сравнению с изотермическим при одновременном осахаривании и ферментации.
Abstract: In this work, an isothermal (I) and non-isothermal (NI) treatment process of simultaneous saccharification and fermentation (SFT) using ordinary cane pre-treated with Saccharomyces cerevisiae strain was studied experimentally. Analysis of variance in the NI-SFT results was performed using the Statistics 7 program. Fisher's parameter was used to determine significant differences between the experimental data, which were obtained at different temperatures. It was shown that the high temperature was most favorable for the ordinary cane material. It was also found that for such material, a linearly increasing temperature leads to a higher final ethanol yield compared to the best isothermal process. Bioethanol yields show that the NI-SFT gives sufficiently increased bioethanol yields compared to the I-SFT process.
References
Мансуров О. П. Предварительного обработка лигноцеллюлозной биомассы для эффективного процесса производства биоэтанола // Молодой учёный года 2022. – 2022. – С. 18-21.
2. Мансуров О. П., Кемалов А. Ф., Кемалов Р. А. Эколого-ресурсосбергающая технология получения биоэтанола из растительного сырья //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 85-93.
3. Мансуров О. П. Экологически чистое топливо из тростника обыкновенного //Advances in Science and Technology. – 2022. – С. 44-46.
4. Кемалов Р. и др. Топливно-битумный вариант переработки природных битумов и высоковязких нефтей //SCOPUS-2019-11-8-SID85073449219. – 2019.
5. Мансуров О. П., Кемалов А. Ф. Предварительная обработка обыкновенного тростника щёлочью и кислотой для получения биоэтанола //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 27-33.
6. Mansurov O. P. Environmental aspects of bioethanol production methods //Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics. – 2022. – Т. 13. – С. 32-39.
7. Мансуров О.П., Додоев К. и., Адизов Б.З. Наука и просвещение: актуальные вопросы, достижения и инновации. – наука и просвещение (ип гуляев гю) конференция: Наука и просвещение: Актуальные вопросы, достижения и инновации пенза, 30 ноября 2023 года организаторы: наука и просвещение (ип гуляев гю).
8. Mansurov O. et al. The effect of bioethanol on the environmental and operational properties of ai-80 gasoline // Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar jurnali. – 2024. – т. 4. – №. 01. – с. 44-55.