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生物柴油生產過程工業分析

 

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生物柴油技術專利
 

1、生物柴油技術

  生物柴油的生產方法主要是采用強堿如KOH催化的酯交換反應,雖然該方法技術比較成熟,但還存在反應會產生皂化而導致分離困難、需水洗等缺點。新的超臨界酯交換可克服上述方法的缺點,但需要較高的溫度和壓力。 針對上述存在的問題,我們提出了在近臨界酯交換過程中加入少量易分離的有機胺催化劑來生產生物柴油的新思路。這樣,既可避免超臨界狀態下的高溫和高壓,又能達到較高產率和簡單分離催化劑。為此,我們對大量有機堿催化的三乙酸甘油酯與甲醇的酯交換模擬體系進行了詳細的研究,發現三乙醇胺、異丙胺、叔丁胺和三乙胺對該模擬體系具有較好的活性。本文在上述工作的基礎上,以商業菜籽油和大豆油為原料,詳細考察近臨界條件下上述四種催化劑對真實體...........

2、天然油脂制生物柴油技術

  針對油脂具有相當數量雙鍵結構的特點,將部分雙鍵合成工業產品,剩余部分作為生物柴油,使其具有在油脂生產生物柴油的同時,生產出化工產品,以提高生物柴油的綜合經濟效益,以此來彌補生物柴油價格不高的缺點。本論文研究的主要內容與結果歸納如下: 1、用索氏抽提法從菜子中得到菜籽油。在90℃,抽提120min 的情況下,菜籽油的得率達到38%。 2. 通過菜籽油甲酯化催化劑的選擇研究表明,與酸比較,堿是最有效的催化劑,尤以KOH 為最佳。討論了醇油摩爾比、催化劑用量、溫度、反應時間對菜籽油酯交換反應得率的影響。利用正交實驗,找出了菜籽油酯交換的最佳工藝條件,其最佳條件為:醇/油摩爾比為6:1,催化劑加入量1%(質量),溫度60℃,反應時間90 分鐘。在最佳......

3、有機堿催化制生物柴油研究

  在反應原料中添加少量相對廉價、易分離的有機堿為催化劑,然后在甲醇近臨界狀態下進行反應,這樣既可以降低反應的高溫和高壓,又可大大簡化產品與催化劑的分離。 由于油脂成分比較復雜而導致分析困難,為簡化起見,本文以三乙酸甘油酯與甲醇酯交換反應為模擬反應,探索新的酯交換反應方法,為以真實油脂制備生物柴油提供基礎數據和反應規律.........

4、循環氣相酯化、酯交換、水蒸汽蒸餾法制生物柴油

  設計了“循環氣相酯化—酯交換—水蒸汽蒸餾”制備生物柴油和回收副產物的工藝及實驗裝置。采用該技術工藝和裝置研究了7種不同的原料油(餐飲業廢油、小桐子油、菜籽油、大豆油、亞麻油、花生油和棕櫚油)生產生物柴油的最佳工藝參數,獲得的主要工藝參數為: ① 循環氣相酯化工藝參數: 溫度:酯化反應器為95~105℃;甲醇蒸氣發生器為60~70~C; 甲醇精餾回流比:2.0~2.5; 甲醇蒸氣通入量:100g原料油6L/min左右; 酸性催化劑硫酸用量:占原料油......

5、生物柴油的非均相催化劑研究

  制備了系列負載型CaO 固體堿催化劑,考察了鈣源、載體、制備方法對催化活性的影響,發現以Ca(Ac)2為鈣源,以MgO 為載體,采用浸漬法制備的催化劑活性較好。在浸漬法制備催化劑的過程中,最好的制備條件為:以22.6%的Ca(Ac)2溶液浸漬一次, 80℃下干燥10 小時, 700℃條件下煅燒。所制備的催化劑在甲醇中溶解很少,基本不流失。固體堿催化劑在空氣中放置會吸收水份和CO2而中毒,使用前需要在N2氣氛下煅燒來活化催化劑。采用XRD、TG-DTG、CO2-TPD 對所制備的催化劑進行了表征,XRD 結果表明在空氣中放置后的催化劑的主要成份是Ca(OH)2和Mg(OH)2。TG 表明催化劑在900℃以下有三個失重峰。CO2-TPD 表明CO2在CaO 表面只有一種吸附形式,而在MgO 表面有多種吸附.......

6、酯交換制備生物柴油

  用正交實驗的方法進行在KOH催化劑作用下大豆油與甲醇反應生成脂肪酸甲酯的優化實驗。用大豆油為主原料,考察酯交換反應條件如醇油比、催化劑用量、反應溫度、反應時間大豆油轉化率和甲酯得率的影響。得出大豆油酯交換反應的最佳反應條件為:反應溫度45℃,醇油摩爾比為6:1,催化劑用量為1.1%,反應時間為60min。 油脂的甲醇酯交換反應是一種制備生物柴油的有效方法。本文針對油脂/甲醇得不相容特點設計了一套小型超聲強化反應裝置并用于.............

7、生物柴油的實用性

  論述了工業上生產生物柴油的成本及經濟效益分析,生物柴油作為一種無毒,可生物降解和可再生的發動機代用燃料,有著其廣泛的應用前景。對生物柴油的制取和在發動機上燃燒與排放情況進行了研究。主要探索了二方面問題:一是找到一種將植物油轉化成生物柴油的方法和最佳的實驗條件以生產出高質量的生物柴油,二是比較在柴油機上燃燒不同比例的生物柴油和普通柴油的混合燃料及普通柴油,比較柴油機的油耗、動力性能和排放情況。 其中,文章中重點講述了利用植物油和甲醇在催化劑NaOH的作用下進行酯交換反應制取生物柴油的基本原理和操作方法.............

8、餐飲廢油制取生物柴油

  主要討論了如何將廢油轉化為可以替代 2#柴油并應用于柴油發動機中的技術路線,通過氣相色譜(GC)分析其中的轉化率,通過正交實驗得到堿催化進行酯交換實驗的最優條件,而且對酯交換反應進行了初步的動力學分析. 通過對生成的生物柴油作了石油標準檢測,對其燃燒特性作了初步的研究. 實驗結果證實了用生物柴油替代 2#號柴油的可行性。 通過 Grunberg-Nissan 公式,研究了生物柴油粘度與轉化率的關系,得出了靠粘度評價轉化率... .................

9、微生物脂肪酶及其催化合成生物柴油

  對脂肪酶和脂肪酶產生菌進行了篩選和誘變,對脂肪酶進行了固定化,并分別對化學法和脂肪酶法合成生物柴油的工藝進行了研究。結論如下: 1)從不同地點含油土壤中分離篩選到40余株脂肪酶活性較高的產生菌,包括細菌十余株,霉菌十余株,酵母幾株。對其中一株酶活較高的霉菌X-28進行了紫外線誘變,然后用制霉菌素篩選耐藥性突變株,得到了突變株X-281。經過誘變,使其酶活提高了229%,并且有良好的產酶活力穩定性。 2)對突變株X-281的產酶條件和酶學性質進行了研究表明突變株X-281產生的脂肪酶是一種堿性酶,并且在堿性pH范圍內,酶相當穩定;具有一定的耐熱性。 3)采用廉價的硅藻土作為載體對脂肪酶進行了酶的固定化研究,確定了最優固定化條件:在pH7.6的巴比妥鈉-鹽酸緩沖液中,固定化載體與游離脂肪酶的質量比為8:1的條件下,于30℃-35℃振蕩反應50min...............70頁


 
10、一種利用油脂原料合成生物柴油的方法
11、一種生產生物柴油的方法
12、生物柴油-費-托合成烴類調合油
13、有機介質反應體系中脂肪酶轉化油脂生產生物柴油
14、生物柴油及其制備方法
15、利用高酸值動植物油脂生產生物柴油的方法
16、一種利用潲水油制備生物柴油的方法
17、一種生物柴油
18、由天然油脂制備生物柴油的方法
19、利用油菜籽發酵法制取生物柴油的生產工藝
20、一種固體酸、堿催化制備生物柴油的方法
21、生物柴油超臨界制備工藝
22、一種由植物油生產生物柴油的新方法
23、一種利用脂肪酶生產生物柴油的方法
24、一種偶聯生產生物柴油和1,3-丙二醇的方法
25、快速制備生物柴油的方法
26、一種制備生物柴油的方法
27、采用固體堿法制備生物柴油的方法
28、利用廢油脂生產生物柴油的方法
29、水力空化制備生物柴油的方法
30、一種不同脂肪酶相結合生產生物柴油的工藝
31、用高酸值廢棄動植物油生產生物柴油的工藝
32、由松香制備生物柴油的方法
33、以鹽生植物為原料制備生物柴油的方法
34、基于離子液體的生物柴油合成方法
35、利用生物柴油副產物甘油生產1,3-丙二醇的方法
36、利用微藻油脂制備生物柴油的方法
37、烷化物的生質柴油的制法及其產品
38、脂肪酸低碳酯尤其生化柴油的制備方法
39、一種生化柴油的簡易生產方法
40、高潔凈環保節能植物柴油
41、利用反應分離過程耦合技術制備生物柴油的工藝方法
42、利用地溝油和甲醇制備生物柴油
43、利用潲水油合成生物柴油的方法
44、車用生物柴油的生產裝置及其制造方法
45、生物催化高酸值油脂進行酯交換反應生產生物柴油
46、一種動、植物油制備生物柴油的工藝
47、生物柴油催化劑及利用該催化劑合成生物柴油的方法
48、亞臨界甲醇相固體酸堿催化油脂酯交換制生物柴油
49、用2,4-二叔丁基羥甲苯提高生物柴油儲存穩定性
50、生物柴油的制造方法及制造裝置
51、一種連續制備生物柴油的方法
52、生物柴油和生物燃料油的添加劑
53、一種生物柴油的生產方法
54、利用廢動植物油生產生物柴油的工藝
55、用高酸值廢動植物油生產生物柴油的方法
56、一種制備生物柴油的方法
57、生物催化油脂轉酯生產生物柴油的方法
58、用淀粉酶解培養異養藻制備生物柴油的方法
59、利用微藻快速熱解制備生物柴油的方法
60、一種用動物油制取的生物柴油及制取方法

文獻資料目錄
61、酯交換法制備生物柴油的研究進展
62、利用植物油生產優質可降解新能源生物柴油研究
63、固定化脂酶催化合成生物柴油的研究
64、“地溝油”堿法催化試制生物柴油的研究
65、生物柴油的氧化安定性研究
66、非水相脂肪酶催化大豆油脂合成生物柴油的研究
67、超臨界流體技術制備生物柴油
68、制備生物柴油的副產物甘油分離與精制工藝研究
69、生物柴油生產技術研究
70、生物柴油與0~#柴油調和性能研究
71、菜籽油油腳制備生物柴油
72、雙低菜籽油制備生物柴油的工藝探索
73、現代生物柴油的生產工藝及產品質量
74、脂肪酶催化合成生物柴油的研究
75、生物柴油制備方法研究進展
76、植物油制備生物柴油
77、大豆油制備生物柴油的研究
78、生物柴油的生產和應用
79、用米糠油制取生物柴油
80、生物柴油試制研究
81、生物柴油的制備研究
82、生物柴油的研制
83、酶法合成生物柴油的研究進展
84、生物柴油的制備
85、非均相油脂酯交換法制備生物柴油工藝研究
86、生物柴油的制取與應用前景分析
87、潲水油制取生物柴油燃料的研究
88、固定化脂肪酶催化廢油合成生物柴油
89、超臨界甲醇法制備生物柴油工藝探討
90、米糠油甲醇酯化法制取生物柴油
91、生物柴油的研究與應用
92、酯交換法制備生物柴油研究
93、強堿催化棉籽油酯交換制備生物柴油的動力學
94、生物柴油制備方法研究進展
95、生物柴油制備技術及應用前景
96、超臨界流體技術制備生物柴油的研究進展
97、超聲波輔助制備生物柴油的新方法研究
98、橡膠籽油制備生物柴油的研究
99、從廢油脂中制取生物柴油的反應動力學及工藝研究
100、生物柴油特性及作為混合燃料添加劑的研究
101、綠色液體燃料_大豆生物柴油的制備研究
102、隔油池垃圾回收生物柴油原料用地溝油技術研究
103、傳質助劑對柴油生物脫硫過程的影響
104、生物柴油多組分體系溶解度研究
105、固定化脂肪酶催化合成生物柴油
106、國外生物柴油標準介紹
107、車用增壓柴油機燃用不同摻混比生物柴油的試驗
108、生物柴油工業化生產的現狀及其經濟可行性評估
109、生物柴油的實用性研究
110、生物柴油的標準和質量控制
111、廢食用油生物柴油的制備及其摻燒時的動力與排
112、生物柴油及其原料中水分含量的測定
113、國內外生物柴油研究生產現狀及發展趨勢
114、柴油循環生物脫硫的實驗研究
115、合成生物柴油的方法
116、餐飲廢油制生物柴油的排放特性
117、柴油生物脫硫技術的進展
118、生物柴油制造裝置
119、無溶劑固定化脂肪酶催化廢油脂轉酯生物柴油
120、生物柴油的粘度試驗研究
121、廢食用油脂作生物柴油原料的可行性分析
122、生物柴油的超臨界制備工藝研究
123、生物柴油低溫流動性及其降凝劑的研究進展
124、生物柴油的制備及其副產物粗甘油分離與精制
125、生物柴油低溫流動性及其降凝劑研究進展
126、生物柴油的酶促合成研究
127、生物柴油的工業化生產及技術經濟分析
128、餐飲業廢油脂生產生物柴油的實驗研究
129、響應面法優化脂肪酶催化廢油脂合成生物柴油
130、大豆油生物柴油低溫流動性能影響的研究
131、菜籽油脫臭餾出物中生物柴油的分子蒸餾分離
132、天然油脂制備生物柴油新技術的研究
133、超臨界甲醇中制備生物柴油
134、固體酸ZrSO_4_2·4H_2O催化制備生物柴油
135、生物柴油化學制備方法
136、菜籽油制備生物柴油放大實驗研究
137、酯交換法制備生物柴油研究
138、地溝油制取生物柴油的試驗研究
139、固定化酶催化菜籽油合成生物柴油穩定性研究
140、餐飲業廢油脂制取生物柴油的工藝研究
141、植物油作為發動機燃料及生物柴油制備的研究
142、地溝油制取生物柴油的試驗研究
143、植物油制備生物柴油的研究
144、食用植物油所制備生物柴油的低溫流動性能
145、KFCaO催化劑催化大豆油酯交換反應制備生物柴油
146、生物柴油的生產技術
147、間歇及連續式固定化酶反應生產生物柴油
148、固體堿法制備生物柴油及其性能
149、高酸值潲水油制取生物柴油的研究
150、分析技術在生物柴油生產和研究中的應用
151、生物柴油低溫流動性能研究
152、菜籽油制備生物柴油及其理化性能的研究
153、生物柴油制備工藝及其影響因素淺析
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