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生物柴油特征化纯索比亚油及其与Petro-Diesel

A.K.高山一号G.A.乌斯马尼2
  1. 北马哈拉施特拉大学化学技术学院化学工程系副教授,印度马哈拉施特拉
  2. 北马哈拉施特拉大学石油技术系主管和教授
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抽象性

当前研究的重点是大豆油甲型柴油替代燃料及其与石油柴油的不同混合大豆油从经济观点看对生物柴油生产很重要,在印度这样的国家,这种油主要用于可食用目的。转换过程用大豆油生产甲酯以大豆油制成的甲酯混合柴油,如10%生物柴油加90%Petro柴油公司,20%生物柴油加80%Petro柴油公司,30%生物柴油加70%Petro柴油公司,40%生物柴油加60%Petro柴油公司,60%生物柴油加40%Petro柴油公司和80%生物柴油加20%Petro柴油公司在这次研究中,对大豆油、生物柴油(Soybea火点和闪点、倾点、阴点、柴油索引、具体重力和二次元等属性得到确定,并研究由初始开关点和最后开关点构成的蒸馏特征

关键字

Aniline点,Biodiesel,Diesel索引,Kinematic多维性,Soybean油转换

导 言

能源和燃料公司是任何国家机械、现代、社会和温和进步的关键方面减少化石储量和高成本正在产生一种开发需求,用植物源推导力替代普通化石电量,别称生物柴油[1至4]生物柴油是一种替代燃料,取自生物量生物柴油从脂肪和油的移植中获取,而这种生物燃料的特性与从石油源获取的柴油相似[5-7]生物柴油的一个基本好处是生物可降解性并可能在不调整或修改电机或引擎的情况下使用,并同样在排气排出中提供最小污染物气[8-12]生物柴油的另一个基本特征是它误用柴油并可能有效混合[13]要求任何燃料必须是实际和自然实现的、令人满意的和货币攻击性来提供燃料性能[14]生物柴油生产转入过程大都指植物油和酒催化合成反应,结果产生不饱和脂肪烷酸酯和甘蓝副产品[15]不饱和脂肪回旋器或不饱和脂肪甲基或丙基酯(或称FAME)为生物柴油[16、17]逆向反应 超量酒用以产生最大丰收大部分反应,甲醇是最优的酒类,因为相对成本低并有适当的物理和化学特性
豆油有良好的营养质约20%油和40%蛋白质(大米7.0%、小麦12%、玉米10%和不同节拍20-25%)。联盟蛋白富含氨基酸甘油(5%)。微量矿产品、盐类和维他命(thiamine和riboflaviin)及其生长阶段的粒子充分保有维他命C维他命A豆油低价和拥有最优质蛋白和脂肪.豆油是继棕榈油后第二常用植物油棕榈油和豆油加在一起约占全球可食油的68%。近十年间,索比亚石油交易量以4.05%的速率发展起来,表示约25%的全球油脂肪总产值巴西、中国、阿根廷和印度与美国是大豆油开发的重要贡献者印度是世界上食用油最大发货国,总产值为5百万至550万吨外国制植物油,130万至150万吨为索亚豆油未精炼大豆油允许分别进口45%和50.4%。印度耗油商业环境最值易触性大豆的气候素养 近似玉米温度26.5至300C从所有帐户看似乎对大多数类都最理想土壤温度15.5摄氏度或高于15.5摄氏度基温强制开发约10摄氏度温度低于10摄氏度 趋势延迟开花[农业部,印

METHADOLOGY

大豆油被用于准备生物柴油测量柱状氧化钾和甲醇反应催化粒子摇动并混合甲醇开瓶时,搅拌机安装得当油加热到600C去除水分和混合甲氧两小时后反应混合反应变色.观察到反应混合的甜味代表反应结束阶段.过程再持续十至十五分钟.二层组成,一层为酯类,二层为甘油类.glycerol甲醇分离而酯相小量水获取纯大豆油大豆油甲酯在不同比例上混合柴油,并研究各种分析,如酸值、具体重力、密度、运动粘度、阴极点、云点、倾点、闪点和cetane数,结果与柴油规范标准值比较

研究生物特征

开工线性粘度测定
400C柴油可接受内涵粘度范围为2.5至7.5csFor pure soybean oil,the kinematic viscositywas found, 7.54 cS which is slightly above the required range while the pure diesel has a kinematic viscosity of 2.75 cS and pure soybean oil biodiesel has a kinematic viscosity of 6.22 cS, which is comparatively higher but within the range.The viscosity of 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80% blends of methyl ester of pure soybean with diesel are 3.02, 3.35, 3.61, 4.12, 4.85, & 5.71 centistokes respectively.The viscosity of biodiesel blends from 10 to 30% were between 3 and 4 cS.This results represents these blends are highly favorable as per the proper ignition due to lower values of viscosity.These lower blends are capable to fulfil the demand of alternative fuel by saving diesel and effectively utilized for better performance of diesel engine.
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二叉柴油索引:
柴油索引显示柴油良好点火质量柴油指数为45分钟/BIS标准
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纯豆油柴油指数16.6低,柴油指数56.63分豆油甲酯发现25.5柴油指数比柴油低得多使用纯大豆甲基酯作为燃料将导致极差点火质量纯豆油甲基酯不能单作燃料使用,生物柴油比石油柴油优先混合使用10%和20%纯大豆油底值分别为49.17和45.86,均高于BIS柴油指数值,因此这些混合品将具有优点火质量30%、40%、60%和80%的其他混合柴油指数较低,结果点火差混合度提高后,发现柴油索引值下降.因此10%和20%混合最优
3级反线点 :
当燃料高度近似时,它产生高柴油索引,并因此产生高阴素点数,表示高点点点数性能反线点评价对确定柴油索引很重要图表显示各种混合形形色色前缀
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高速柴油100%柴油前点为660C,而100%生物柴油后点为250C纯大豆甲基酯和高速柴油混合比高速柴油高生点,但仍比纯豆油纯生物柴油低
4级Pour点 :
Pour点为最小温度,它在某些应用中有实用性最大倾点定义+60C市场购买的柴油倾点+50C并满足需求纯大豆油(100%)和10%、20%、30%、40%、60%和80%混合纯大豆油和柴油分别为2°C、4°C、3°C、3°C、3°C、3°C、2°C和2°C生物柴油增量减少生物柴油倾点混合超过20%生物素不允许,因为柴油索引不符合比倒点和运动粘度重要得多的要求。
5级ASTM蒸馏属性:
按照BIS标准 90%蒸馏温度应低于3660CASTM提炼大豆是不可能的 因为在高温下破解将ASTM特征、运动粘性指数和柴油索引视为我们无法按标准属性规范使用柴油引擎纯油属性ASTM初始沸点、最后沸点和90%恢复图如下:
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初始沸点为950C获取100%柴油,而生物柴油为1200C获取100%ASTM最后沸点蒸馏由下图显示:
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从图中我们可以断然推论 10%生物柴油和20%生物柴油 相似蒸馏量92%20%以上的混合体破解发生,FBP不获取
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结论

使用无穷大豆油观察发现,柴油机因高运动一致性和柴油记录与ASTM精炼性能的实际对比而不能合法工作百分数大豆油满足运动粘度和倾点特性类似ASTM蒸馏和柴油索引等属性不符合更多必备细节以这种方式使用柴油机中百分之百甲基大豆油是不切实际的10%和20%大豆油混合柴油满足运动粘度、倾点、柴油指数和ASTM精炼温度10%混合使用最可接受,20%和30%混合产生满意结果比较10%混合维兹的其他重要属性iline点Diesel索引等发现结果与高速柴油特性惊人相似可得出结论说,以这种方式获取的10%混合是一种可行的替代燃料

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