In common industrial biodiesel production processes the
transesterification of vegetable oils is performed batch-wise
using short-chain alcohols, mostly methanol, and homogeneous alkaline catalysts (Ahn et al., 1995; Kiss, 2014;
Santacesaria et al., 2012). Nevertheless, there are several disadvantages of the alkaline catalysed transesterification. Oil
feedstocks with a high purity are required; especially containing a low amount of free fatty acids to avoid losses
of raw material by saponification, which occurs in the presence of the alkaline catalyst and water that is inevitably
in the mixture. Furthermore, the soap formation would lead
to difficulties in the following purification steps of biodiesel
and glycerine (Freedman et al., 1984). To avoid saponification
and to overcome the aforementioned limitations meso- and
macro-porous heterogeneous catalysts are investigated as an
alternative process concept (Davison et al., 2013; Kapil et al.,
2011)
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอุตสาหกรรมทั่วไป
transesterification น้ำมันพืชจะดำเนินการชุดที่ชาญฉลาด
โดยใช้แอลกอฮอล์ห่วงโซ่สั้นส่วนใหญ่เมทานอลและตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเนื้อเดียวกันอัลคาไลน์ (Ahn, et al, 1995;. จูบ 2014;
. Santacesaria et al, 2012) แต่มีข้อเสียต่างๆของอัลคาไลน์ตัวเร่งปฏิกิริยา transesterification น้ำมัน
วัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงจะต้อง; โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีปริมาณต่ำของกรดไขมันอิสระที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
วัตถุดิบโดยสะพอซึ่งเกิดขึ้นในการปรากฏตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาด่างและน้ำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในส่วนผสม นอกจากนี้การก่อสบู่จะนำไปสู่
ความยากลำบากในขั้นตอนต่อไปนี้การทำให้บริสุทธิ์ของไบโอดีเซล
และกลีเซอรีน (อิสระ et al., 1984) เพื่อหลีกเลี่ยงการสะพอ
และจะเอาชนะข้อ จำกัด ดังกล่าว meso- และ
มหภาคที่มีรูพรุนตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันจะถูกตรวจสอบเป็น
แนวคิดกระบวนการทางเลือก (เดวิสัน, et al, 2013;.. พิล, et al,
2011)
การแปล กรุณารอสักครู่..
