การผลิตถ่านชีวภาพอัดแท่งเพื่อรองรับความต้องการตลาด

Main Article Content

ปรานต์ เมฆอากาศ
จินดา ศิริตา
ศศิวิมล ภู่พวง
อัญยาณีย์ เกตุพันธุ์
นงนุช ศรีเล็ก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ การใช้งาน คุณลักษณะด้านความร้อน
และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของถ่านชีวภาพอัดแท่งจากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 ตัวอย่าง (BS และ JJ) เปรียบเทียบกับถ่านชีวภาพอัดแท่งเชิงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอพานและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยการทดสอบอ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง มผช. 238/2547 ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างทั้งหมดมีค่าความร้อนสูงมากกว่า 20.93 MJ/kg โดยตัวอย่าง BS และ JJ มีค่าความร้อนเท่ากับ 24.10±0.08 และ 22.15±0.20 MJ/kg ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ถ่านอัดแท่งจากวิสาหกิจชุมชนมีค่าความชื้นสูงกว่าบางตัวอย่างในตลาด ซึ่งส่งผลต่อการเกิดควันและคุณภาพการใช้งาน โดยตัวอย่าง JJ พบการเกิดควันมากกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการลงทุนเริ่มต้นอยู่ในช่วง
45,000–70,000 บาท สามารถผลิตได้วันละประมาณ 100 kg มีราคาจำหน่ายเหมาะสมที่ 15–20 บาท/kg และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 7–8 เดือน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาถ่านชีวภาพอัดแท่งจากวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

C. Y. Yin. (2011). Prediction of higher heating values of biomass from proximate and ultimate analyses. Fuel, 1128-1132.

Callejón-Ferre A.J. et al. (2011). Greenhouse crop residues: Energy potential and models for the prediction of their higher heating value. Renewable and sustainable energy reviews, 948-955.

Cha Jin Sun et al. (2016). Production and utilization of biochar: A review. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 1-15.

Cordero T. et al. (2001). Predicting heating values of lignocellulosics and carbonaceous materials from proximate analysis. Fuel, 1567-1571.

Demirbas A. (1997). Calculation of higher heating values of biomass fuels. Fuel, 431-434.

Demirbas A. (2003). Sustainable cofiring of biomass with coal. Energy conversion and management., 1465-1479.

Demirbas A. (2009). Prediction of higher heating values for vegetable oils and animal fats from proximate analysis data. Energy Sources, 1264-1270.

Deshannavar Umesh B. et.al. (2018). Production and characterization of agro-based briquettes and estimation of calorific value by regression analysis: An energy application. Materials Science for Energy Technologies, 1(2), 175-181.

Ebeling, J., and Jenkins, B. (1985). Physical and chemical properties of biomass fuels. Transactions of the ASAE, 898-902.

Emmanuel Ibitoye Segun et al. (2021). Densification of agro-residues for sustainable energy generation: an overview. Bioresources and Bioprocessing, 8.

Huang C. et al. (2008). Models predicting calorific value of straw from the ash content. International Journal of Green Energy, 533-539.

Jamradloedluk, J., and Lertsatitthanakorn, C. (2017). Influences of Mixing Ratios and Binder Types on Properties of Biomass Pellets. Energy Procedia, 138, 1147-1152.

Jiménez L., and González, F. (1991). Study of the physical and chemical properties of lignocellulosic residues with a view to the production of fuels. Fuel, 947-950.

Kathiravale S. et al. (2003). Modeling the heating value of Municipal Solid Waste. Fuel, 1119-1125.

Makarkard P. et al. (2024). An Extension to Decision Tree Machine Learning Model for The Prediction of Higher Heat Value of Biomass Using Augmented Correlations. AIP Conf. Proc.

Nhuchhen D. R., and Afzal, M. T. (2017). HHV predicting correlations for torrefied biomass using proximate and ultimate analyses. Bioengineering.

Nhuchhen D. R., and Salam, P. A. (2012). Estimation of higher heating value of biomass from proximate analysis: A new approach. Fuel, 55-63.

Parikh J. et al. (2005). A correlation for calculating HHV from proximate analysis of solid fuels. Fuel, 487-494.

Sheng C. and Azevedo, J. L. (2005). Estimating the higher heating value of biomass fuels from basic analysis data. Biomass and bioenergy, 499-507.

Soponpongpipat, N. et al. (2015). Higher heating value prediction of torrefaction char produced from non-woody biomass. Frontiers in Energy, 461-471.

Srilek N. et al. (2022). Proximate Analysis Based Higher Heating Value Correlation of Biomass and Biochar from Cacao Husk and Corncob. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal, 15(1), 13-25.

Sunny Vaish et al. (2022). A review on various types of densification/briquetting technologies of biomass residues. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1228.

Tumuluru J. S. et al. (2010). A Technical Review on Biomass Processing: Densification, Preprocessing, Modeling and Optimization. American Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International Meeting 2010.

ธนาคารกรุงไทย. (22 ธันวาคม 2568). อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม [ไฟล์ PDF]. เข้าถึงได้จาก https://krungthai.com/Download/rateFee/RateFeeDownload_5041RateFeeDownload_22Dec25_TH.pdf