การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากโหระพาที่เหลือทิ้งจากการกลั่นน้ำมันหอมระเหย โดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบ CSTR ซึ่งทำงานร่วมกับระบบวัดและแสดงผล ด้วยเทคโนโลยี IOT

ผู้แต่ง

  • วรพจน์ งามชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • พัทธกมล สมบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ:

น้ำมันหอมระเหย, ก๊าซชีวภาพ, ถังปฏิกรณ์แบบ CSTR, เทคโนโลยี IOT

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากโหระพาซึ่งเหลือทิ้งจากการกลั่นน้ำมันหอมระเหย โดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบ CSTR ซึ่งทำงานร่วมกับระบบวัดและแสดงผลด้วยเทคโนโลยี IOT โดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CSTR ที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ คือ 1) ถังผสมวัสดุทำหน้าที่เป็นถังเตรียมวัสดุที่จะใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ 2) ปั๊มสูบจ่ายวัสดุ ทำหน้าที่สูบวัสดุที่ผ่าน  การเตรียมแล้วในถังผสม ขึ้นไปจ่ายให้กับถังปฏิกรณ์ 3) ถังปฏิกรณ์แบบ CSTR ซึ่งภายในถังมีการติดตั้งใบกวน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 4) ระบบวัดและเก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพ 5) ระบบวัดและแสดงผลเทคโนโลยี IOT และ 6) ถังเก็บก๊าซชีวภาพ ผลการทดสอบระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CSTR พบว่า ที่สภาวะอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ OLR3 (9 kgVS/m3-day) สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณสูงที่สุด คือ 121.56 L/day โดยคิดเป็นก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้แบบสะสม เท่ากับ 2416 L ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในสภาวะนี้มีสัดส่วนองค์ประกอบของก๊าซมีเทน 15.89 – 51.45%

ประวัติผู้แต่ง

วรพจน์ งามชมภู, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พัทธกมล สมบุตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

Afif, R. A., & Linke, B. (2019). Biogas production from three-phase olive mill solid waste

in lab-scale continuously stirred tank reactor. Energy, 171, 1046-1052.

Adney, W. S., Rivard, C. J., Shiang, M. & ME, H. (1991). Anaerobic digestion of

lignocellulosic biomass and wastes - Cellulases and related enzymes. Applied Biochemistry and Biotechnology, 30(2), 165-183.

Boe, K., & Angelidaki, I. (2009). Serial CSTR digester configuration for improving biogas

production from manure. Water research, 43, 166-172.

Cioabla, A. E., Ionel, l., Dumitrel, G. A., & Popescu, F. (2012). Comparative study on factors affecting anaerobic digestion of agricultural vegetal residues. Biotechnology for Biofuels, 5(39), 1-9.

Feng, L., Ward, A. J., Guixé, P. G., Moset, V., & Moller, H.B. (2018). Flexible biogas production by pulse feeding maize silage or briquetted meadow grass into continuous stirred tank reactors. Biosystems Engineering, 174, 239-248.

Gerardi, M. H. (2003). The microbiology of anaerobic digesters. Handbook, New Jersey:

John Wiley & Sons,Inc.

Liu, Y., Wachemoa, A. C., Yuan, H., & Li, X. (2019). Anaerobic digestion performance and microbial community structure of corn stover in three-stage continuously stirred tank reactors. Bioresource Technology, 287, 1-10.

Mamo, T. Z., Dutta, A., & Jabasingh, S. A. (2019). Start-up of a pilot scale anaerobic reactor for the biogas production from the pineapple processing industries of Belgium. Renewable Energy, 134, 241-246.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2023-04-29

รูปแบบการอ้างอิง

งามชมภู ว., & สมบุตร พ. (2023). การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากโหระพาที่เหลือทิ้งจากการกลั่นน้ำมันหอมระเหย โดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบ CSTR ซึ่งทำงานร่วมกับระบบวัดและแสดงผล ด้วยเทคโนโลยี IOT. SciTech Research Journal, 6(1), 116–127. สืบค้น จาก https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jstrmu/article/view/248813

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิจัย