AbstractTransesterification of waste cooking oil (WCO) and methanol by การแปล - AbstractTransesterification of waste cooking oil (WCO) and methanol by ไทย วิธีการพูด

AbstractTransesterification of wast

Abstract
Transesterification of waste cooking oil (WCO) and methanol by using calcined scallop shell (CSS) as catalyst was carried out in a closed system for biodiesel fuel (BDF) production. It is found that the optimum calcination temperature for the preparation of CSS was 1000 °C. The effects of transesterification temperature, reaction time, methanol/oil molar ratio and catalyst loading amount on the BDF yield were investigated. Compared with the commercial CaO, CSS showed higher catalytic activity and the BDF yield reached 86% at 65 °C with a catalyst loading amount of 5 wt% (WCO basis) and a reaction time of 2 h. The catalyst was reused for 5 cycles whilst the BDF yield decreased 23%. It is found that CaO in CSS was transferred to calcium glyceroxide after the transesterification reaction, and calcium glyceroxide also showed good catalytic activity and reusability. Furthermore, Water content in WCO had negative effect on BDF yield. It is found that BDF yield reduced 15% due to the occurring of saponification when the water content was increased from 0.64% to 2.48%. It is expected that CCS can be used as an alternative and cheap catalyst for the biodiesel production.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Abstract
Transesterification of waste cooking oil (WCO) and methanol by using calcined scallop shell (CSS) as catalyst was carried out in a closed system for biodiesel fuel (BDF) production. It is found that the optimum calcination temperature for the preparation of CSS was 1000 °C. The effects of transesterification temperature, reaction time, methanol/oil molar ratio and catalyst loading amount on the BDF yield were investigated. Compared with the commercial CaO, CSS showed higher catalytic activity and the BDF yield reached 86% at 65 °C with a catalyst loading amount of 5 wt% (WCO basis) and a reaction time of 2 h. The catalyst was reused for 5 cycles whilst the BDF yield decreased 23%. It is found that CaO in CSS was transferred to calcium glyceroxide after the transesterification reaction, and calcium glyceroxide also showed good catalytic activity and reusability. Furthermore, Water content in WCO had negative effect on BDF yield. It is found that BDF yield reduced 15% due to the occurring of saponification when the water content was increased from 0.64% to 2.48%. It is expected that CCS can be used as an alternative and cheap catalyst for the biodiesel production.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อ
Transesterification ของน้ำมันปรุงอาหารขยะ (WCO) และเมทานอลโดยใช้เปลือกหอยเชลล์เผา (CSS) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดำเนินการในระบบปิดเพื่อเติมน้ำมันไบโอดีเซล (BDF) การผลิต นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิในการเผาที่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมของ CSS เป็น 1,000 ° C ผลกระทบของอุณหภูมิ transesterification เวลาปฏิกิริยาเมทานอล / น้ำมันอัตราส่วนโดยโมลและปริมาณโหลดตัวเร่งปฏิกิริยาในผลผลิต BDF ถูกตรวจสอบ เมื่อเทียบกับ CaO เชิงพาณิชย์, CSS แสดงให้เห็นว่าการเร่งปฏิกิริยาที่สูงขึ้นและอัตราผลตอบแทน BDF ถึง 86% ที่ 65 ° C มีจำนวนการโหลดตัวเร่งปฏิกิริยาจาก 5% โดยน้ำหนัก (พื้นฐาน WCO) และเวลาการเกิดปฏิกิริยาของ 2 ชั่วโมง ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกนำกลับมาใช้เป็นเวลา 5 รอบในขณะที่อัตราผลตอบแทน BDF ลดลง 23% นอกจากนี้ยังพบว่า CaO ใน CSS ถูกย้ายไป glyceroxide แคลเซียมหลังจากปฏิกิริยา transesterification และ glyceroxide แคลเซียมยังแสดงให้เห็นการเร่งปฏิกิริยาที่ดีและสามารถนำมาใช้ นอกจากนี้ปริมาณน้ำใน WCO มีผลกระทบต่อผลผลิต BDF นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราผลตอบแทน BDF ลด 15% เนื่องจากการเกิดขึ้นของสะพอเมื่อปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจาก 0.64% เป็น 2.48% มันเป็นที่คาดว่า CCS สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ราคาถูกและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซล
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของนามธรรม
กากน้ำมันปรุงอาหาร ( ธา ) และเมทานอลโดยใช้เปลือกหอยเชลล์เผา ( CSS ) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาถูกหามออกในระบบปิดสำหรับเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ( BDF ) การผลิต พบว่า อุณหภูมิในการเผาที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมการของ CSS คือ 1000 องศา C . ผลของอุณหภูมิ กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นเวลาปฏิกิริยาอัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันและปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาใน BDF โหลดต่อได้ เมื่อเทียบกับกาวพาณิชย์ , CSS สูงกว่าฤทธิ์ถึง 86 % และให้ผลผลิต BDF 65 ° C ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาโหลดจำนวน 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ( พื้นฐานคือ ) และปฏิกิริยาเวลา 2 ชั่วโมงตัวเร่งปฏิกิริยาซ้ำ 5 รอบในขณะที่ BDF ผลผลิตลดลง 23 %พบว่า โจโฉใน CSS ไปเป็น แคลเซียม glyceroxide หลังจากกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ปฏิกิริยา และ แคลเซียม glyceroxide ยังแสดงดีและความว่องไวที่ใช้ . นอกจากนี้ ปริมาณน้ำใน คือ มีผลลบต่อผลผลิต BDF . พบว่าผลผลิตลดลง 15% BDF เนื่องจากการเกิดออกซิเดชันทางเคมีเมื่อปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจาก 0.64 ร้อยละ 2.48 %เป็นที่คาดหวังว่า CCS สามารถใช้เป็นทางเลือกที่ราคาถูก และตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซล .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: