化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   新能源资讯   >  新能源的开发与利用:地沟油提炼生物柴油工艺技术
新能源的开发与利用:地沟油提炼生物柴油工艺技术
2014-11-13 10:04:45来源:元素商城

元素百科资讯频道    本文主要介绍了新能源的开发,地沟油提炼生物柴油相关技术。随着可利用能源的减少,也为了相应国家的节能环保的号召。新能源与可再生能源将成为全世界和企业发展的新领域。据有关权威专家提出地沟油可以提炼生物柴油,地沟油经过酯化、蒸馏,1吨地沟油可被提炼成约0.9吨生物柴油,而剩余10%的原料又可生成植物沥青等环保建材。此外,生物柴油还可再次加工转化成洗涤剂等化工产品。

 

生物柴油优点

(1)有较好的发动机低温启动性能,无添加剂冷凝点达零号柴油标准。(2)有较好的润滑性能,可降低喷油泵、发动机缸体和连杆的磨损率,延长其使用寿命。(3)具有较好的安全性能。由于闪点高,生物柴油不属于危险品。因此在运输、储存、使用方面的安全性又是显而易见的。(4)具有良好的燃料性能。十六烷值高,使其燃烧性好于柴油,燃烧残留物呈微酸性,使催化剂和发动机机油的使用寿命加长。(5)具有可再生性能。作为可再生能源,与石油储量不同,其通过农业和生物科学家的努力,供应量不会枯竭。(6)无须改动柴油机,可直接添加使用,同时无需另添设加油设备、储存设备及人员的特殊技术训练。(7)生物柴油以一定比例与石化柴油调和使用,可以降低油耗、提高动力性,并降低尾气污染。生物柴油的优良性能使得采用生物柴油的发动机废气排放指标不仅满足目前的欧洲Il号标准,甚至满足随后即将在欧洲颁布实施的更加严格的欧洲III号排放标准。而且由于生物柴油燃烧时排放的CO2远低于该植物生长过程中所吸收的CO2,从而改善由于CO2的排放而导致的全球变暖这一有害于人类的重大环境问题。因而生物柴油是一种真正的绿色柴油。

 

“地沟油”制生物柴油工艺技术

1、反应原理:  利用甲醇或乙醇等醇类物质与地沟油中的主要成分甘油三酸酯发生酯交换反应,利用甲(乙)氧基取代长链脂肪酸上的甘油基,将甘油三酸酯断裂为三个长链脂肪酸甲(乙)酯,酸化油中脂肪酸的分子式可表示为ROOH,其中R的含义为含16、18或20个碳的直链烷烃,通常R还含有1到2个双键,酸化油加工生物柴油的反应方程式为:由脂肪酸到生物柴油的反应式为:RCOOH + CH3OH = RCOOCH3 + H2O 由甘油三酯到生物柴油的反应式为:C3H5(RCOO)3 + 3CH3OH = RCOOCH3 + C3H5(OH)3

2、工艺过程:  生产生物柴油的普遍方法——化学法生产:植物和动物油脂与甲醇或乙醇等低碳醇在催化剂的作用下,进行酯化反应生成脂肪酸酯生物柴油。该项目以废油脂(或地沟油)和甲醇为原料,利用自主研发的一次性复合催化剂生产生物柴油。工艺转化率高,产品质量好,并且污染物产生较少,达到同类研究国际领先的水平。生产工艺分四步进行:预处理、酯化、甘油精制、生物柴油精馏。

3、废水、废渣和过量原料及副产物等的处理 

 

从长远的角度来讲,地沟油提炼生物柴油具有非凡的意义,能够很好的保护环境,具有使用安全,低能耗,兼容性等特点,是很值得作为开发的一种新能源。

 

你可能感兴趣的栏目:化学试剂网化学元素表化学元素周期表口决化学元素周期表读音化学元素周期律

您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 新能源可再生能源新能源产业  
相关专题: 地沟油
相关阅读:
●  《太阳能电池效率表》上海交大研发世界最高效率钙钛矿太阳电池模块
元素百科为您介绍《太阳能电池效率表》上海交大研发世界最高效率钙钛矿太阳电池模块。上海交通大学教授韩礼元团队与苏州黎元新能源科技有限公司联合组成产学研团队,利用自主知识产权关键技术,获得了面积36平方厘米、能量转化效率12.1%的电池组件。相关研究成果日前发表于《太阳能电池效率表》上。 有机金属卤族钙钛矿材料大放异彩有机金属卤族钙钛矿材料因其具有带隙可调、电荷迁移率高、制备简单等优点,近年......
●  新奇纳米超材料有望推动太阳能产业革命
元素百科为您介绍:据澳大利亚国立大学(ANU)网站消息,该校和美国加州大学伯克利分校合作,开发出一种属性奇特的纳米超材料,该材料被加热时能以不同寻常的方式发光。这一成果有望推动太阳能电池产业的革命,带来能把辐射热转化成电能的热光伏电池,在黑暗中收集热量来发电。 新型超材料性能优越ANU物理与工程研究院的谢尔盖·克鲁克说,新的超材料克服了一些技术障碍,有助打开热光伏电池的潜能,预计能使热光......
●  《物理评论快报》微小设备帮助提高水下听力
元素百科为您介绍微小设备帮助提高水下听力。虽然声波能很好地穿过地球大气层,但一旦进入水中,它们便很难被听到。这是因为仅有约1/1000的声音能量成功穿过水和空气边界。如今,科学家研发出一种可被放置在水面上的新材料。这种材料能极大地减少能量损失,从而使声音被传送的效率提高160多倍。研究人员将在本月底出版的《物理评论快报》上报告这一成果。 科学家建造了大小和扑克筹码相当的香蕉乳胶结构,该结......

您确定要从购物车中移除吗???