【摘 要】
:
本试验研究了利用大豆油制备生物柴油的过程,并且建立了分析生物柴油中的脂肪酸甲酯的气相色谱条件.探讨了反应液流速、溶剂种类、反应时间以及水含量对固定化脂肪酶(Candidasp.99-125)催化大豆油和甲醇的酯交换反应的影响.试验结果表明:以吸附法固定化的脂肪酶为催化剂、当n(油):n(甲醇)=1:3、正己烷为溶剂、水质量分数为大豆油的20﹪、反应时间为24h、反应液流速为1.2ml/min时,其
【机 构】
:
中国科学院广州能源所,广东,广州,510640;北京化工大学生物化工系,北京,100029 中国科
【出 处】
:
2005年中国生物质能技术与可持续发展研讨会
论文部分内容阅读
本试验研究了利用大豆油制备生物柴油的过程,并且建立了分析生物柴油中的脂肪酸甲酯的气相色谱条件.探讨了反应液流速、溶剂种类、反应时间以及水含量对固定化脂肪酶(Candidasp.99-125)催化大豆油和甲醇的酯交换反应的影响.试验结果表明:以吸附法固定化的脂肪酶为催化剂、当n(油):n(甲醇)=1:3、正己烷为溶剂、水质量分数为大豆油的20﹪、反应时间为24h、反应液流速为1.2ml/min时,其转化率可以达到92﹪.建立的气相色谱分析方法简单、快捷、准确,能够使生物柴油中多种脂肪酸甲酯得到良好分离.
其他文献
本文为了更好的了解生物质裂解的机理,分析裂解油的组成与裂解条件的关系,以进一步提高裂解油的品质,并探讨得到的生物质裂解油作为燃料的可行性,进一步评价喷动流化床作为生物质裂解反应器的优越性,本研究对生物质在处理量为5kg/h的小型生物质喷动流化床快速裂解装置快速裂解获得的液体产物进行了组成和燃烧特性分析.通过GC-MS技术分析,鉴定了其中的十四种化合物.它们多为芳香族含氧化合物.对生物质裂解油进行的
本文主要考察并比较了空气/CO2和空气/水蒸气作为气化介质对生物质桉树木粉气化特性的影响.空气/CO2气化的合成气中,由生物质产生的CO2有所降低,H2、CO、CH4、C2H4和C2H6含量有了不同程度的提高,当ER=0.28时,CO2/B=0.327的空气/CO2气化相应各组分比单纯空气气化分别提高了29.7﹪、42.9﹪、53.0﹪、56.9﹪、121.1﹪,热值由7420.66kJ/m3升高
本文设计了一个生物质稀酸连续水解反应器,处理量为2kg/h,以木屑为原料,稀硫酸为催化剂,考察温度、液固比、稀酸浓度、反应时间对糖浓度和糖收率的影响,得到了对反应影响关系的大小,在特定的温度和酸浓度范围内,找到了反应的最适宜条件.
生物柴油是由植物或动物脂肪通过转酯化反应而得到.生物柴油的无毒性、可生物降解性和可再生性促使其受到越来越多的关注.研究表明生物柴油的性质和普通柴油相似,因此能直接用于发动机上而不需要改动发动机的结构.本文分析了实验室从餐饮废油制得的生物柴油的理化性质,以YC6M220G增压柴油机为研究对象,进行了纯柴油和生物柴油与柴油的混合燃料在柴油机中应用的试验研究.试验结果表明:在柴油机不进行任何调整情况下,
本文介绍了餐饮废油在NaOH碱性催化剂作用下通过与甲醇酯交换反应生成脂肪酸甲酯即生物柴油的实验过程与结果.考察了转酯化反应条件(醇油摩尔比、催比剂负荷、反应温度、反应时间等)的变化对废油酯转化率的影响.应用正交实验的方法获得了废油脂酯交换反应的最佳反应条件(在常压下)为:反应温度50℃,醇油物质的量比9:1,催化剂负荷1.0wt.﹪,反应时间90min.原始废油转化率可接近90﹪.
废轮胎热解是一种对环境友好的工艺.本论文在自行研制的耙式固定床上研究了废轮胎粉末的真空热裂解特性及热解产物特征.实验研究表明:真空条件下,废轮胎在550℃时基本上热解完全.在实验温度范围内,随着温度的升高,油产率从450℃的32.9w﹪逐步增加到600℃的48.8w﹪.利用GC/MS对热解石脑油产品进行分析,发现热解油中柠檬油精(C10H16)含量在11w﹪以上,这是一种经济价值较高、应用范围较广
该文对两种海藻(江蓠和麒麟菜)的热解行为进行了热重分析(TG)和差分热重分析(DTG)研究.加热速率分别为10K/min、20K/min和30K/min,加热终温为973K;采用高纯氮气做保护气;样品粒径20~60目.通过对TG、DTG曲线的分析,深入研究了加热速度、温度、加热时间等对热解过程的影响,建立两种海藻的反应动力学方程,得出热解反应动力学参数、表观活化能和频率因子,并提出了相应的热解机理
氢是一种清沽能源,它利用后产生的最终产物是水.本文在分析各种可能的制氢途径基础上,总结了生物质制氢的各种技术并进行了讨论,同时介绍了制氢常用的催化剂.通过对比分析,指出了生物质催化热解-气化制氢是很有前景的一种生物质制氢方法.
将生物质压缩成型,是一个相当复杂的过程,除了受到压力、温度的影响之外,还受到多种因素影响.本文利用ANSYS对挤压过程进行有限元模拟,分析了静水压应力对材料的致密过程的作用,进而对生物质成型机理研究提供了可靠依据.
本文采用PCR的方法克隆得到树干毕赤酵母木糖醇脱氢酶基因xy12,并将该基因和克隆得到的Candidashehatae缺终止子的木糖还原酶基因xy11一起连接到酵母表达载体pYES2的强启动子GAL下,得到融合表达载体pYES2-P12.通过醋酸锂转化的方法将pYES2-P12转入SaccharomycescerevisiaeYS58中,得到SaccharomycescerevisiaeYS58-