Introduction
Biodiesel or fatty acid alkyl ester (FAAE), a clean and renewable fuel, is widely considered to be an attractive and sustainable fuel. It can be produced via transesterification which is a reaction between triglyceride (TG), in oils or fats with low molecular weight alcohol (ROH), to form biodiesel (R'CO2R) and glycerol (GL) [1]. The overall reaction is illustrated in Eq. (1).
equation(1)
TG+3ROH⇌3R'CO2R+GL
Turn MathJax on
In general, transesterification is made up of 3 consecutive reversible steps which produce diglyceride (DG), monoglyceride (MG) and glycerol (GL), as expressed in Eqs. (2), (3) and (4) and thus lead to a limitation in biodiesel yield.
equation(2)
TG+ROH⇌DG+R'CO2R
Turn MathJax on
equation(3)
DG+ROH⇌MG+R'CO2R
Turn MathJax on
equation(4)
MG+ROH⇌GL+R'CO2R
Turn MathJax on
A large number of researches have proposed efficient techniques to overcome this limitation. Examples of the many known intensification techniques are found in Table 1. Each technique presents some disadvantage, such as high energy consumption [2], [3], [4], [5], [6] and [7] and high investment costs [8], [9], [10] and [11]. The largest barrier to biodiesel process intensification is the scaling up process, as all the previously mentioned techniques have only been successfully performed on a lab scale. However, additional information and scientific enhancement are both required if we are to overcome these drawbacks and favour commercialization and industrialization. A multidisciplinary engineering approach must therefore be the answer to achieving economical biodiesel production. The biodiesel production in a continuous system is another practical route to fulfil that achievement.
แนะนำไบโอดีเซลหรือกรดไขมันคิลเอสเทอร์ (FAAE), เชื้อเพลิงทดแทน และสะอาด อย่างกว้างขวางถือเป็นเชื้อเพลิงน่าสนใจ และมีความยั่งยืน มันสามารถผลิตผ่านเพิ่มซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างไตรกลีเซอไรด์ (TG), ในน้ำมันหรือไขมันกับแอลกอฮอล์น้ำหนักโมเลกุลต่ำ (ROH), ไบโอดีเซลแบบฟอร์ม (R'CO2R) และกลีเซอรอล (GL) [1] ปฏิกิริยาโดยรวมเป็นดัง Eq. (1)equation(1)TG + 3ROH⇌3R'CO2R + GLเปิด MathJaxทั่วไป เพิ่มขึ้นเป็น 3 ขั้นตอนย้อนกลับที่ต่อเนื่องซึ่งผลิต diglyceride (DG), monoglyceride (MG) และกลีเซอรอล (GL), ที่แสดงใน Eqs (2), (3) และ (4) และจึง นำไปสู่ข้อจำกัดในการผลิตไบโอดีเซลequation(2)TG + ROH⇌DG + R'CO2Rเปิด MathJaxequation(3)DG + ROH⇌MG + R'CO2Rเปิด MathJaxequation(4)มก. + ROH⇌GL + R'CO2Rเปิด MathJaxงานวิจัยจำนวนมากได้นำเสนอมีประสิทธิภาพเทคนิคเพื่อเอาชนะข้อจำกัดนี้ ตัวอย่างของเทคนิคแรงที่รู้จักกันมากที่พบในตารางที่ 1 แต่ละเทคนิคการนำเสนอข้อเสียบางอย่าง เช่นสูงพลังงาน [2], [3], [4], [5], [6] [7] และต้นทุนที่สูง [8], [9], [10] [11] อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการกระบวนการไบโอดีเซลแรงเป็นมาตราส่วนขึ้น กระบวนการเป็นเทคนิคที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ทั้งหมดเท่านั้นได้ประสบความสำเร็จปฏิบัติตามระดับห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์มีทั้งจำเป็นเราจะเอาชนะข้อเสียเหล่านี้ และค้าความโปรดปราน และซิซิลี วิธีการทางวิศวกรรมแบบสหสาขาวิชาชีพดังนั้นจึงต้องตอบบรรลุผลิตไบโอดีเซลประหยัด การผลิตไบโอดีเซลในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นทางปฏิบัติอื่นที่จะตอบสนองความสำเร็จนั้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
