Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ethanol production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, batch fermentation of glucose to ethanol by Saccharomyces cerevisiae (ATCC 7754) was carried out using 2.5 dm3 BioFlo®115 bioreactor. The main objective of this study was to investigate the kinetics of ethanol fermentation by means of the non-structured model. The fermentation process was carried out for 72 h. Samples were collected every 4 h and then yeast growth concentration of ethanol and glucose were measured. The mathematical model was composed of three equations, which represented the changes of biomass, substrate and ethanol concentrations. The mathematical model of bioprocess was solved by means of Matlab/SimulinkTM environment. The obtained results from the proposed model showed good agreement with the experimental data, thus it was concluded that this model can be used for the mathematical modeling of ethanol production.
2
Content available remote Characteristics of producing ethyl alcohol
EN
The paper presents the introduction to problems related to the distilling industry in Poland and its current situation. The theoretical issues related to the production of ethyl alcohol are discussed. The raw materials used and their impact on production efficiency, process steps and their conditions and quality requirements for alcoholic beverages based on ethanol are characterised. The main causes of the problem of distillery in Poland are seen in the import of cheap rectified and dehydrated spirits from other EU countries, which results in a fall in market prices that do not provide for reimbursement of production costs and increase of excise duty in 2014, which significantly contributed to the closure of the distillery. At present, there are around 100 of them in the country, most of which are made of distillates for bio ethanol production.
PL
W pracy przedstawiono wprowadzanie do problematyki związanej z przemysłem gorzelniczym w Polsce oraz jego aktualną sytuację. Opisane zostały zagadnienia teoretyczne związane z procesem wytwarzania alkoholu etylowego. Scharakteryzowano stosowane surowce i ich wpływ na wydajność produkcji, etapy procesu wraz z ich warunkami oraz wymagania jakościowe napojów alkoholowych, otrzymywanych na bazie etanolu. Główne przyczyny problemów gorzelnictwa w Polsce upatruje się w imporcie taniego spirytusu rektyfikowanego i odwodnionego z innych krajów UE, co powoduje spadek cen rynkowych, które nie zapewniają zwrotu kosztów produkcji oraz podwyżki akcyzy w 2014 roku, która znacznie przyczyniła się do zamykania gorzelni. Aktualnie w kraju pozostało ich ok. 100, z których większość zajmuje się wytwarzaniem surówki do produkcji bioetanolu.
PL
W pracy zbadano przebieg kwasowej hydrolizy surowego pszenicznego wywaru gorzelniczego prowadzonej w temperaturze 121°C, określono wpływ zastosowanych parametrów hydrolizy (czas reakcji (15 i 30 min.) i stężenie kwasu (1, 3 i 5%)) i uzyskany skład chemiczny frakcji produktów. Po hydrolizie dokonano próby detoksykacji tj. usunięcia z wywaru poddanego hydrolizie furfurali tj. substancji inhibujących przebieg fermentacji etanolowej. Przy 30 min. hydrolizy wpływ użytego do hydrolizy stężenia H2SO4 na uzyskany wynik detoksykacji był niewielki. Z kolei przy czasie sterylizacji wynoszącym 15 min., użycie H2SO4o różnych stężeniach miało wpływ na przebieg detoksykacji. W przypadku FA najkorzystniejszy wynik uzyskano stosując 1% H2SO4, natomiast dla HMF – 5% H2SO4, przy czym stopień detoksykacji FA osiągnął 96%, a HMF 88%. Usuwanie FA i HMF z frakcji poddanych kwasowej hydrolizie niekorzystnie wpływało na zawartość monosacharydów. Wyjątek stanowiły eksperymenty, w których do hydrolizy surowego wywaru pszenicznego użyto 1% H2SO4, a czas reakcji wynosił 30 min.
EN
The influence of the acidic hydrolysis (reaction time (15 and 30 min.) and acid concentration (1, 3 and 5% H2SO4)) conducted at 121°C on chemical composition of the raw wheat stillage fractions has been studied. After hydrolysis, an attempt was made to detoxify, i.e. to remove substances (mainly furfurals) that inhibit the course of ethanol fermentation. At 30 min. the effect of H2SO4 concentration on the obtained detoxification results was small. In turn, with 15 min., the use of H2SO4with different concentrations had an effect on detoxification. In the case of furfural (FA), the most favorable result was obtained using 1% H2SO4, while for hydroxymethyl-furfural (HMF) – 5% H2SO4, the degree of FA detoxification reached 96% and HMF 88%. Removal of FA and HMF from the acidic hydrolysis fractions adversely affected the content of monosaccharides. The exception were the experiments in which 1% H2SO4and the reaction time 30 min. was used to hydrolyze the raw wheat stillage.
4
PL
Dokonano energetycznej optymalizacji sprawności produkcji spirytusu. Można ją znacząco zwiększyć, przy niewielkich nakładach kapitałowych, poprzez wykorzystanie w procesie produkcji ciepła pozyskanego z wywaru gorzelniczego.
EN
A  shell-and-tube heat exchanger was constructed for recovering heat from distillery slop and using it for heating the mash. The prototype was tested under Belarusian distillery conditions to det. the energy efficiency coeff. (0.86).
5
PL
Obserwowano wpływ warunków uprawy oraz jakości surowca na ilość wytworzonego etanolu oraz wydajność procesu. Ilość etanolu wytworzonego podczas fermentacji zacierów kukurydzianych wahała się w przedziale 58,7–63,7 g/L, a wydajność procesu wynosiła 81,41–88,2% wydajności teoretycznej. Lepszą wydajność etanolu uzyskano, gdy kukurydza do fermentacji była uprawiana w obecności mieszaniny herbicydów Milagro 040 SC i Callisto 100 SC, niż gdy była chroniona tylko herbicydem Milagro 040 SC.
EN
Maize grown in the presence of a mixt. of herbicides was used as raw material for prodn. of EtOH by fermentation at 30°C. The concn. of EtOH in the corn mash after fermentation was 58.7–63.7 g/L at the process efficiency 81.41–88.2% of theor. The use of herbicides resulted in an increase in EtOH yield.
8
Content available remote Environmental impact of bioethanol production
EN
Renewable energy sources enable improvement of environmental protection and are an important element of sustainable development. The contribution of renewable energy to the total world energy balance will grow continuously. Ethanol produced from renewable energy sources - biomass, is the most proraising future biofuel. At present, it is used in fuel industry as an additive to petrol. In view of the development of biofuel production and ecological aspects, according to the EU recommendations, it will be produced and subsidized in the nearest several years. The use of biofuel has a positive effect on ecology, diminishes the emission of exhaust gases and improves the work of transport facilities and energy safety. It is suggested that fuelling cars with bioethanol would reduce greenhouse gas emission by 10-15% compared with ordinary petrol. Presently, there are a number of advanced technologies of ethyl alcohol production in the world depending on raw material subjected to fermentation. According to the degree of processing, raw materials for the production of ethanol, the energy output of the process is different. In the future the production of ethanol (for fuel) will depend largely on waste materials. The authors describe modem techniques of ethanol production, dehydration systems mainly pervaporation and hybrid solutions. On the basis of available literature and our own data, process energy efficiency was compared with different raw materials, transformation technology and dewatering techniques.
PL
Odnawialne źródła energii umożliwiają zarówno poprawę stanu ochrony środowiska, jak i są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym świata stale wzrasta także z powodu zmniejszenia emisji gazów i minimalizacji odpadów. Etanol wytwarzany ze źródeł odnawialnych, jakim jest biomasa, jest najbardziej obiecującym biopaliwem przyszłości. Póki co, używany jest w przemyśle paliwowym jako dodatek do benzyny. Z uwagi na szybki rozwój produkcji paliw i aspekty ekologiczne, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, produkcja etanolu i jego dodatek do paliw w najbliższych latach będzie wzrastać. Biopaliwa przynoszą pozytywny efekt ekologiczny, zmniejszając emisję gazów wylotowych, polepszając zdolność spalania i bezpieczeństwo energetyczne. Przewiduje się, iż samochody na bioetanol w porównaniu z konwencjonalnymi mogłyby zredukować emisję gazów szklarniowych o 10-15%. Obecnie na świecie istnieje szereg zaawansowanych technologii produkcji alkoholu etylowego w zależności od surowca poddawanego fermentacji. Stopień zaawansowania technologii i przetworzenia surowca wpływa na wydajność energetyczną procesu. Przewiduje się, iż w przyszłości produkcja etanolu do celów paliwowych w dużej mierze będzie zależeć od surowców odpadowych. W artykule przedstawiono nowoczesne techniki produkcji etanolu, systemów odwadniania, w tym głównie perwaporacji i rozwiązań hybrydowych. Na podstawie dostępnej literatury i własnych doświadczeń porównano wydajność energetyczną procesu w zależności od zastosowania surowców, technologii i technik odwadniania.
9
Content available remote Environmental impact of bioethanol production
EN
Renewable energy sources enable improvement of environmental protection and are an important element of sustainable development. The contribution of renewable energy to the total world energy balance will grow continuously. Ethanol produced from renewable energy sources - biomass, is the most promising future biofiiel. At present, it is used in fuel industry as an additive to petrol. In view of the development of biofuel production and ecological aspects, according to the EU recommendations, it will be produced and subsidised in the nearest several years. The use of biofuel has a positive effect on ecology, diminishes the emission of exhaust gases and improves the work of transport facilities and energy safety. It is suggested that fuelling cars with bioethanol would reduce greenhouse gaś emission by 10÷15% compared with ordinary petrol. Presently, there arę a number of advanced technologies of ethyl alcohol production łn the world depending on raw material subjected to fermentation. According to the degree of processing, raw materials for the production of ethanol, the energy output of the process is different. In the future the production of ethanol (for fuel) will depend largely on waste materials. The authors describe modem techniques of ethanol production, dehydration systems mainly pervaporation and hybrid solutions. On the basis of available literature and our own data, process energy efficiency was compared with different raw materials, transformation technology and dewatering technique.
PL
Odnawialne źródła energii umożliwiają zarówno poprawę stanu ochrony środowiska, jak i są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym świata stale wzrasta także z powodu zmniejszenia emisji gazów i minimalizacji odpadów. Etanol wytwarzany ze źródeł odnawialnych, jakim jest m.in. biomasa, jest najbardziej obiecującym biopaliwem przyszłości. Póki co, używany jest w przemyśle paliwowym jako dodatek do benzyny. Z uwagi na szybki rozwój produkcji paliw i aspekty ekologiczne, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zarówno produkcja etanolu, jak i jego dodatek do paliw będzie wzrastać w najbliższych latach. Biopaliwa przynoszą pozytywny efekt ekologiczny, obniżając emisję gazów wylotowych, polepszając zdolność spalania i bezpieczeństwo energetyczne. Przewiduje się, iż samochody na bioetanol w porównaniu z konwencjonalnymi mogłyby zredukować emisję gazów szklarniowych o 10÷15%. Obecnie na świecie istnieje wiele zaawansowanych technologii produkcji alkoholu etylowego w zależności od surowca poddawanego fermentacji. Stopień zaawansowania technologii i przetworzenia surowca wpływa na wydajność energetyczną procesu. Przewiduje się, iż w przyszłości produkcja etanolu do celów paliwowych w dużej mierze zależeć będzie od surowców odpadowych. Autorzy opisują nowoczesne techniki produkcji etanolu, systemów odwadniania, w tym głównie perwaporacji i rozwiązań hybrydowych. Na podstawie dostępnej literatury i własnych doświadczeń porównano wydajność energetyczną procesu w zależności od zastosowania surowców, technologii i technik odwadniania.
EN
The characteristic of immobilization technique in alginate gels was described. The environmental factors which determine physiological state of entrapped cells were presented. The possibility of using the system of different yeast strains (coimmobilization) for bioconversion of starch to ethanol was considered.
PL
W oparciu o dane literatury przedstawiono techniki immobilizacji komórek mikroorganizmów. Omówiono czynniki środowiskowe wpływające na stan fizjologiczny unieruchomionych komórek drożdży. Rozważono możliwości zastosowania systemu różnych szczepów drożdży (koimmobilizacjia) w procesie biokonwersji skrobi do etanolu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.