Fossil fuels such as petroleum, charcoal, and natural gas sources are the main energy sources at present, but considering their natural limitation in availability and the fact that they are not renewable, there exists a growing need of developing bio-fuel production. Biomass has received considerable attention as a sustainable feedstock that can replace diminishing fossil fuels for the production of energy, especially for the transportation sector. JackfruitwasteisabundantinIndonesiamake itpotentiallyas one of thegreenrefineryfeedstockforthe manufacture ofbio-fuel.As intermediate of bio-fuel,jackfruitpeelsisprocessed intobio-oil. Pyrolysis, a thermochemical conversion process under oxygen-absent condition is an attractive way to convert biomass into biooil. In this study, the pyrolysis experiments were carried out ina fixed-bedreactor at a range of temperature of400-600oC, heating rate range between 10-50oC/min, and a range of nitrogen flow between 2-4litre/min. The aims of this work were to explore the effects of pyrolysis conditions and to identify the optimum condition for obtaining the highest bio-oil yield.The effect of nitrogen flow rate and heating rate on the yield of bio-oil were insignificant. The most important parameter in the bio-oil production was the temperature of the pyrolysis process.The yield of bio-oil initially increased with temperature (up to 550oC) then further increase of temperature resulting in the decreased of bio-oil yield. Results showed that the highest bio-oil yield (52.6%)wasobtainedat 550oC with nitrogen flow rate of 4L/min and heating rate of 50oC/min. The thermal degradation of jackfruit peel was also studied using thermogravimetric analysis (TGA). Gas chromatography (GC-MS) was used to identify the organic fraction of bio-oil. The water content in the bio-oil product was determined by volumetric Karl-Fischer titration. The physicochemical properties of bio-oil produced from pyrolysis of jackfruit peels such as gross calorific value, pH, kinematic viscosity, density, sulfur content, ash content, pour point and flash point were determined and compared to ASTM standard of bio-oil (ASTM 7544).
เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันปิโตรเลียม, ถ่านและแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหลักในปัจจุบัน แต่การพิจารณาข้อ จำกัด ธรรมชาติของพวกเขาในความพร้อมและความจริงที่ว่าพวกเขาจะไม่ทดแทนมีอยู่ต้องการที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวลได้รับความสนใจมากเป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืนที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลลดน้อยลงสำหรับการผลิตพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาคการขนส่ง JackfruitwasteisabundantinIndonesiamake itpotentiallyas หนึ่งของการผลิต thegreenrefineryfeedstockforthe ofbio-fuel.As กลางของเชื้อเพลิงชีวภาพ, jackfruitpeelsisprocessed Intobio น้ำมัน Pyrolysis, ขั้นตอนการแปลงความร้อนภายใต้สภาวะที่ขาดออกซิเจนเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแปลงพลังงานชีวมวลเป็น biooil ในการศึกษานี้ทดลองไพโรไลซิได้ดำเนินการ Ina คง bedreactor ที่ช่วงของ of400-600oC อุณหภูมิช่วงอัตราความร้อนระหว่าง 10-50oC / นาทีและช่วงของการไหลของไนโตรเจนระหว่าง 2-4litre / นาที จุดมุ่งหมายของการทำงานครั้งนี้มีการสำรวจผลกระทบของสภาพไพโรไลซิและระบุสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการได้รับผลกระทบ yield.The น้ำมันชีวภาพสูงสุดของอัตราการไหลของไนโตรเจนและอัตราความร้อนที่มีต่อผลผลิตของน้ำมันชีวภาพที่มีนัยสำคัญ ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการผลิตไบโอน้ำมันเป็นอุณหภูมิของผลผลิตกระบวนการไพโรไลซิชีวภาพน้ำมันขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ (ถึง 550oC) เพิ่มขึ้นต่อจากนั้นอุณหภูมิมีผลในการลดลงของผลผลิตน้ำมันชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่าผลผลิตน้ำมันชีวภาพมากที่สุด (52.6%) wasobtainedat 550oC ที่มีอัตราการไหลของไนโตรเจน 4L / นาทีและมีอัตราความร้อนของ 50 องศาเซลเซียส / นาที การสลายตัวของเปลือกขนุนก็ยังได้ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA) แก๊ส chromatography (GC-MS) ถูกนำมาใช้เพื่อระบุส่วนอินทรีย์ชีวภาพน้ำมัน ปริมาณน้ำในผลิตภัณฑ์น้ำมันชีวภาพที่ถูกกำหนดโดยปริมาตรไตเตรทคาร์ลฟิชเชอร์ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำมันชีวภาพที่ผลิตจากไพโรไลซิของเปลือกขนุนเช่นค่าความร้อนรวมค่า pH, ความหนืด, ความหนาแน่นของปริมาณกำมะถัน, ปริมาณเถ้าเทจุดและจุดวาบไฟได้รับการพิจารณาและเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ASTM ของน้ำมันชีวภาพ (ASTM 7544)
การแปล กรุณารอสักครู่..
