CN108728249A - 一种利用潲水制备生物柴油的方法 - Google Patents

一种利用潲水制备生物柴油的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108728249A
CN108728249A CN201810617498.4A CN201810617498A CN108728249A CN 108728249 A CN108728249 A CN 108728249A CN 201810617498 A CN201810617498 A CN 201810617498A CN 108728249 A CN108728249 A CN 108728249A
Authority
CN
China
Prior art keywords
swill
degummed oil
methanol
vacuum
layering
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810617498.4A
Other languages
English (en)
Inventor
杜培江
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chengdu Hengrun Hi-Tech Co Ltd
Original Assignee
Chengdu Hengrun Hi-Tech Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chengdu Hengrun Hi-Tech Co Ltd filed Critical Chengdu Hengrun Hi-Tech Co Ltd
Priority to CN201810617498.4A priority Critical patent/CN108728249A/zh
Publication of CN108728249A publication Critical patent/CN108728249A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11CFATTY ACIDS FROM FATS, OILS OR WAXES; CANDLES; FATS, OILS OR FATTY ACIDS BY CHEMICAL MODIFICATION OF FATS, OILS, OR FATTY ACIDS OBTAINED THEREFROM
    • C11C3/00Fats, oils, or fatty acids by chemical modification of fats, oils, or fatty acids obtained therefrom
    • C11C3/04Fats, oils, or fatty acids by chemical modification of fats, oils, or fatty acids obtained therefrom by esterification of fats or fatty oils
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/02Liquid carbonaceous fuels essentially based on components consisting of carbon, hydrogen, and oxygen only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11CFATTY ACIDS FROM FATS, OILS OR WAXES; CANDLES; FATS, OILS OR FATTY ACIDS BY CHEMICAL MODIFICATION OF FATS, OILS, OR FATTY ACIDS OBTAINED THEREFROM
    • C11C3/00Fats, oils, or fatty acids by chemical modification of fats, oils, or fatty acids obtained therefrom
    • C11C3/04Fats, oils, or fatty acids by chemical modification of fats, oils, or fatty acids obtained therefrom by esterification of fats or fatty oils
    • C11C3/10Ester interchange
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel

Abstract

本发明公开了一种利用潲水制备生物柴油的方法,将潲水过滤,除去机械杂质,过滤液沉降分层,下层为废水,上层为潲水油;将潲水油加热,并和酸性电解质充分混合,沉降分层,取上清液连续真空干燥,得干燥的脱胶油;在有机酸催化剂作用下,脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应,经过中和、沉降分层,取上清液连续真空脱醇,得低酸值脱胶油;在碱性催化剂作用下,低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应,沉降分层,取上层清液连续真空脱醇,得脂肪酸甲酯;经减压蒸馏脱轻脱臭和脂肪酸甲酯蒸馏,得到生物柴油。本发明在生产过程中使得腐蚀性减弱、废水排放减少、能耗降低、反应温度降低、产品质量提高、得率提高。

Description

一种利用潲水制备生物柴油的方法
技术领域
本发明涉及可再生能源技术领域,尤其涉及一种利用潲水制备生物柴油的方法。
背景技术
生物柴油是由动植物油脂或废弃油脂和醇(例如甲醇或乙醇)反应制得的脂肪酸单烷基酯,最典型性的为脂肪酸甲酯。生物柴油是清洁可再生液体燃料,具有十六烷值高、无毒、低硫、可降解、无芳烃等特点,可直接替代或与化石柴油调合使用,有效改善低硫柴油润滑性,有利于降低柴油发动机尾气颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物、硫化物等污染物排放。发展生物柴油产业对于改善大气质量和生态环境,提高绿色清洁燃料应用比重、探索石油替代途径,促进能源农林业发展具有重要意义。
目前,潲水制备生物柴油的主要方法步骤为:潲水过滤除杂,沉降分离得潲水油,潲水油硫酸酸化脱胶,硫酸做催化剂的酯化反应,氢氧化钠做催化剂的酯交换反应,减压蒸馏制得生物柴油。上述生物柴油的制备方法,存在腐蚀性严重、废水排放较大、能耗较高、反应速度慢、反应温度高、得率较低等缺陷。
发明内容
针对现有技术存在的不足之处,本发明的目的在于提供一种利用潲水制备生物柴油的方法,在生产过程中使得腐蚀性减弱、废水排放减少、能耗降低、反应温度降低、产品质量提高、得率提高。
本发明的目的通过下述技术方案实现:
一种利用潲水制备生物柴油的方法,其方法步骤如下:
S1、收集潲水,将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油;
S2、将步骤S1收集的潲水油加热,并和酸性电解质充分混合后加热,加热温度为60~90℃,所述酸性电解质与潲水油的质量比为0.1~0.5:100;加热后静置沉降分层,取分层后的上层清液进行连续真空干燥处理,得到干燥的脱胶油;
S3、将步骤S2的脱胶油在有机酸催化剂作用下与甲醇反应,所述有机酸催化剂与脱胶油的质量比为0.3~0.6:100,让脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应,酯化反应中的脱胶油与甲醇的质量比为100:20~30,经过中和 、沉降分层后取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理,得到低酸值脱胶油;
S4、将步骤S3的低酸值脱胶油在碱性催化剂作用下与甲醇反应,所述碱性催化剂与低酸值脱胶油的质量比为0.2~0.5:100,让低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应,酯交换反应中的低酸值脱胶油与甲醇的质量比为100:20~25,经过沉降分层后,取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理,得到脂肪酸甲酯;
S5、取步骤S4中得到的脂肪酸甲酯经减压蒸馏后分别得到植物沥青和生物柴油两种物质。
作为优选,所述步骤S2中的酸性电解质为磷酸、柠檬酸的一种或两种。
作为优选,所述步骤S3中的有机酸催化剂为甲基磺酸、对甲基苯磺酸的一种或两种。
作为优选,所述步骤S4中的碱性催化剂为氢氧化钠、氢氧化钾的一种或两种。
作为优选,所述步骤S3中脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.5~2.5h。
作为优选,所述步骤S4中低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.0~2.0h。
作为优选,所述步骤S2中的真空干燥处理所控制的真空度为≤5KPa。
作为优选,所述步骤S3中的真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa。
作为优选,所述步骤S4中的真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa。
作为优选,所述步骤S5中的减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa。
本发明较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
本发明在生产过程中使得腐蚀性减弱、废水排放减少、能耗降低、反应温度降低、产品质量提高、得率提高。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明。
实施例
一种利用潲水制备生物柴油的方法,其方法步骤如下:
S1、收集潲水,将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油;
S2、将步骤S1收集的潲水油加热,并和酸性电解质充分混合后加热,其中酸性电解质为磷酸、柠檬酸的一种或两种,加热温度为60~90℃,所述酸性电解质与潲水油的质量比为0.1~0.5:100;加热后静置沉降分层,取分层后的上层清液进行连续真空干燥处理(真空干燥处理所控制的真空度为≤5Kpa),得到干燥的脱胶油;
S3、将步骤S2的脱胶油在有机酸催化剂作用下与甲醇反应,其中有机酸催化剂为甲基磺酸、对甲基苯磺酸的一种或两种。所述有机酸催化剂与脱胶油的质量比为0.3~0.6:100,让脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应,酯化反应中的脱胶油与甲醇的质量比为100:20~30,经过中和 、沉降分层后取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得到低酸值脱胶油;步骤S3中脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.5~2.5h。
S4、将步骤S3的低酸值脱胶油在碱性催化剂作用下与甲醇反应,其中碱性催化剂为氢氧化钠、氢氧化钾的一种或两种。所述碱性催化剂与低酸值脱胶油的质量比为0.2~0.5:100,让低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应,酯交换反应中的低酸值脱胶油与甲醇的质量比为100:20~25,经过沉降分层后,取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得到脂肪酸甲酯;步骤S4中低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.0~2.0h。
S5、取步骤S4中得到的脂肪酸甲酯经减压蒸馏(减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa)后分别得到植物沥青和生物柴油两种物质。
实施例一
一种利用潲水制备生物柴油的方法,其方法步骤如下:
S1、收集潲水,将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油;
S2、将步骤S1收集的潲水油1000kg加热,并和1kg酸性电解质充分混合后加热,其中酸性电解质为磷酸、柠檬酸的一种或两种,加热温度为90℃,加热后静置沉降分层,取分层后的上层清液进行连续真空干燥处理(真空干燥处理所控制的真空度为≤5Kpa),得到干燥的脱胶油;
S3、取步骤S2的脱胶油1000kg在3kg有机酸催化剂作用下与200kg甲醇反应,其中有机酸催化剂为甲基磺酸、对甲基苯磺酸的一种或两种。经过中和、沉降分层后取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得到低酸值脱胶油;步骤S3中脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.5~2.5h。
S4、取步骤S3的低酸值脱胶油1000kg在2kg碱性催化剂作用下与200kg甲醇反应,其中碱性催化剂为氢氧化钠、氢氧化钾的一种或两种。让低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应,经过沉降分层后,取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得到脂肪酸甲酯;步骤S4中低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.0~2.0h。
S5、取步骤S4中得到的脂肪酸甲酯经减压蒸馏(减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa)后分别得到植物沥青和生物柴油两种物质;减压蒸馏时,轻组分提取出来的物质就是生物柴油,剩余的重组分提取出来的物质就是植物沥青,这样就能分别得到植物沥青和生物柴油两种物质,生物柴油作为柴油机的主要燃料,植物沥青可用于道路施工建设行业,也可以用来调和热喷燃料油和船舶燃料油。
实施例二
一种利用潲水制备生物柴油的方法,其方法步骤如下:
S1、收集潲水,将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油;
S2、将步骤S1收集的潲水油1000kg加热,并和3kg酸性电解质充分混合后加热,其中酸性电解质为磷酸、柠檬酸的一种或两种,加热温度为70℃,加热后静置沉降分层,取分层后的上层清液进行连续真空干燥处理(真空干燥处理所控制的真空度为≤5Kpa),得到干燥的脱胶油;
S3、取步骤S2的脱胶油1000kg在4.5kg有机酸催化剂作用下与250kg甲醇反应,其中有机酸催化剂为甲基磺酸、对甲基苯磺酸的一种或两种。经过中和、沉降分层后取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得到低酸值脱胶油;步骤S3中脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.5~2.5h。
S4、取步骤S3的低酸值脱胶油1000kg在3.5kg碱性催化剂作用下与220kg甲醇反应,其中碱性催化剂为氢氧化钠、氢氧化钾的一种或两种。让低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应,经过沉降分层后,取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得到脂肪酸甲酯;步骤S4中低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.0~2.0h。
S5、取步骤S4中得到的脂肪酸甲酯经减压蒸馏(减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa)后分别得到植物沥青和生物柴油两种物质;减压蒸馏时,轻组分提取出来的物质就是生物柴油,剩余的重组分提取出来的物质就是植物沥青,这样就能分别得到植物沥青和生物柴油两种物质,生物柴油作为柴油机的主要燃料,植物沥青可用于道路施工建设行业,也可以用来调和热喷燃料油和船舶燃料油。
实施例三
一种利用潲水制备生物柴油的方法,其方法步骤如下:
S1、收集潲水,将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油;
S2、将步骤S1收集的潲水油1000kg加热,并和5kg酸性电解质充分混合后加热,其中酸性电解质为磷酸、柠檬酸的一种或两种,加热温度为60℃,加热后静置沉降分层,取分层后的上层清液进行连续真空干燥处理(真空干燥处理所控制的真空度为≤5Kpa),得到干燥的脱胶油;
S3、取步骤S2的脱胶油1000kg在6kg有机酸催化剂作用下与300kg甲醇反应,其中有机酸催化剂为甲基磺酸、对甲基苯磺酸的一种或两种。经过中和、沉降分层后取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得到低酸值脱胶油;步骤S3中脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.5~2.5h。
S4、取步骤S3的低酸值脱胶油1000kg在5kg碱性催化剂作用下与250kg甲醇反应,其中碱性催化剂为氢氧化钠、氢氧化钾的一种或两种。让低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应,经过沉降分层后,取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得到脂肪酸甲酯;步骤S4中低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.0~2.0h。
S5、取步骤S4中得到的脂肪酸甲酯经减压蒸馏(减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa)后分别得到植物沥青和生物柴油两种物质;减压蒸馏时,轻组分提取出来的物质就是生物柴油,剩余的重组分提取出来的物质就是植物沥青,这样就能分别得到植物沥青和生物柴油两种物质,生物柴油作为柴油机的主要燃料,植物沥青可用于道路施工建设行业,也可以用来调和热喷燃料油和船舶燃料油。
实施例四
取潲水1000g, 将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油,得潲水油179g,取潲水油100g,酸价为11.5mgKOH/g,水杂为2.8%,加热升温至60℃,加入磷酸0.3g,混合30分钟,沉降分层,取上清液连续真空干燥(真空干燥处理所控制的真空度为≤5Kpa),得干燥的脱胶油;取干燥的脱胶油100g,加入甲基磺酸0.3g、甲醇20g, 在60~64℃温度下反应1.5h,用氢氧化钠的甲醇溶液中和,使PH值为5.5~6.0,沉降分层,取上清液连续真空脱醇(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得低酸值脱胶油;加入氢氧化钠0.25g,甲醇20g,在60~64℃温度下反应1.5h,沉降分层,取上层清液连续真空脱醇,得脂肪酸甲酯;将脂肪酸甲酯减压蒸馏(减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa),得生物柴油85.3g,产率为85.3%。
实施例五
取潲水1000g, 将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油,得潲水油223g,取潲水油100g,酸价为11.5mgKOH/g,水杂为2.8%,加热升温至60℃,加入磷酸0.3g,混合30分钟,沉降分层,取上清液连续真空干燥(真空干燥处理所控制的真空度为≤5Kpa),得干燥的脱胶油;取干燥的脱胶油100g,加入对羟基苯甲酸0.4g、甲醇20g,在60~64℃温度下反应1.5h,用氢氧化钾的甲醇溶液中和,使PH值为5.5~6.0,沉降分层,取上清液连续真空脱醇(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得低酸值脱胶油;加入氢氧化钾0.25g,甲醇20g,在60~64℃温度下反应1.5h,沉降分层,取上层清液连续真空脱醇,得脂肪酸甲酯;将脂肪酸甲酯减压蒸馏(减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa),得生物柴油86.7g,产率为86.7%。
实施例六
取潲水1000g, 将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油,得潲水油201g,取潲水油100g,酸价为20.3mgKOH/g,水杂为1.8%,加热升温至60℃,加入柠檬酸0.2g,混合30分钟,沉降分层,取上清液连续真空干燥(真空干燥处理所控制的真空度为≤5Kpa),得干燥的脱胶油;;取干燥的脱胶油100g,加入对甲基苯磺酸0.4g、甲醇20g, 在60~64℃温度下反应2.5h,用氢氧化钾的甲醇溶液中和,使PH值为5.5~6.0,沉降分层,取上清液连续真空脱醇(真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa),得低酸值脱胶油;加入氢氧化钾0.3g,甲醇25g,在60~64℃温度下反应2.0h,沉降分层,取上层清液连续真空脱醇,得脂肪酸甲酯;将脂肪酸甲酯减压蒸馏(减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa),得生物柴油87.9g,产率为87.9%。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:其方法步骤如下:
S1、收集潲水,将潲水过滤并除去机械杂质,将过滤后的过滤液进行静置沉降分层,下层为废水,上层为潲水油,收集上层的潲水油;
S2、将步骤S1收集的潲水油加热,并和酸性电解质充分混合后加热,加热温度为60~90℃,所述酸性电解质与潲水油的质量比为0.1~0.5:100;加热后静置沉降分层,取分层后的上层清液进行连续真空干燥处理,得到干燥的脱胶油;
S3、将步骤S2的脱胶油在有机酸催化剂作用下与甲醇反应,所述有机酸催化剂与脱胶油的质量比为0.3~0.6:100,让脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应,酯化反应中的脱胶油与甲醇的质量比为100:20~30,经过中和 、沉降分层后取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理,得到低酸值脱胶油;
S4、将步骤S3的低酸值脱胶油在碱性催化剂作用下与甲醇反应,所述碱性催化剂与低酸值脱胶油的质量比为0.2~0.5:100,让低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应,酯交换反应中的低酸值脱胶油与甲醇的质量比为100:20~25,经过沉降分层后,取分层后的上层清液进行连续真空脱醇处理,得到脂肪酸甲酯;
S5、取步骤S4中得到的脂肪酸甲酯经减压蒸馏后分别得到植物沥青和生物柴油两种物质。
2.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S2中的酸性电解质为磷酸、柠檬酸的一种或两种。
3.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S3中的有机酸催化剂为甲基磺酸、对甲基苯磺酸的一种或两种。
4.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S4中的碱性催化剂为氢氧化钠、氢氧化钾的一种或两种。
5.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S3中脱胶油中的脂肪酸与甲醇发生酯化反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.5~2.5h。
6.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S4中低酸值脱胶油中的甘三酯与甲醇发生酯交换反应在60~64℃温度下进行,反应时间为1.0~2.0h。
7.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S2中的真空干燥处理所控制的真空度为≤5KPa。
8.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S3中的真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa。
9.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S4中的真空脱醇处理所控制的真空度为≤30KPa。
10.按照权利要求1所述的一种利用潲水制备生物柴油的方法,其特征在于:所述步骤S5中的减压蒸馏处理所控制的真空度≤3KPa。
CN201810617498.4A 2018-06-15 2018-06-15 一种利用潲水制备生物柴油的方法 Pending CN108728249A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810617498.4A CN108728249A (zh) 2018-06-15 2018-06-15 一种利用潲水制备生物柴油的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810617498.4A CN108728249A (zh) 2018-06-15 2018-06-15 一种利用潲水制备生物柴油的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108728249A true CN108728249A (zh) 2018-11-02

Family

ID=63929903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810617498.4A Pending CN108728249A (zh) 2018-06-15 2018-06-15 一种利用潲水制备生物柴油的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108728249A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110172377A (zh) * 2019-06-20 2019-08-27 成都恒润高新科技股份有限公司 一种利用废弃动植物油脂连续制备生物柴油的方法
CN112159727A (zh) * 2020-09-09 2021-01-01 湖北天基生物能源科技发展有限公司 一种废弃油脂的酯化方法

Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1488439A (zh) * 2002-10-11 2004-04-14 中国科学院成都有机化学研究所 一种酯交换催化剂及其应用
CN1594504A (zh) * 2004-07-08 2005-03-16 武汉化工学院 生物柴油超临界制备工艺
CN1597113A (zh) * 2003-09-17 2005-03-23 中国科学院成都有机化学有限公司 一种酯交换制备碳酸甲乙酯的催化剂
JP2005350632A (ja) * 2004-06-14 2005-12-22 Electric Power Dev Co Ltd バイオディーゼル燃料の製造方法
EP1608727A2 (en) * 2003-03-20 2005-12-28 Michael F. Pelly Method and apparatus for refining biodiesel
US6982155B1 (en) * 1999-11-26 2006-01-03 Kansai Chemical Engineering Co., Ltd. Process for producing fatty acid lower alcohol ester
CN1759932A (zh) * 2004-10-15 2006-04-19 中国科学院成都有机化学有限公司 一种合成脂肪族长链碳酸二烷基酯的催化剂
WO2007043567A1 (ja) * 2005-10-12 2007-04-19 Kyoto University 脂肪酸アルキルエステルの製造方法
JP2007277374A (ja) * 2006-04-05 2007-10-25 Oglio Evandro Luiz Dall マイクロ波照射によって誘発される、植物油または動物油脂の、アルコールによるエステル交換/エステル化反応によるバイオディーゼル生産法
EP1849854A1 (en) * 2006-04-26 2007-10-31 Dall 'Oglio, Evandro Luiz Biodiesel production process through transesterification/esterification reaction of vegetal oils or animal fats with alcohols induced by microwave radiation
CN101148599A (zh) * 2007-10-06 2008-03-26 南昌大学 一种利用高酸值废弃动植物油脂制备生物柴油的方法
US20080083158A1 (en) * 2006-10-10 2008-04-10 Renninger Neil S Fuel compositions comprising farnesane and farnesane derivatives and method of making and using same
CN101245252A (zh) * 2007-02-14 2008-08-20 南京工业大学 利用废油生产生物柴油的方法
EP2202299A1 (en) * 2008-12-22 2010-06-30 Ajinomoto Co., Inc. A method for producing L-lysine
CN101906355A (zh) * 2010-08-30 2010-12-08 北京昊业怡生科技有限公司 一种利用餐厨垃圾回收油制取生物柴油的方法
CN102465058A (zh) * 2010-11-04 2012-05-23 朱建军 一种制备生物柴油的生产工艺
CN102586031A (zh) * 2012-02-27 2012-07-18 华侨大学 一种基于离子液体制备生物柴油的方法
CN102618391A (zh) * 2012-03-27 2012-08-01 绍兴文理学院 一种复合固体酸催化废弃油脂合成生物柴油的方法
CN103266019A (zh) * 2013-05-23 2013-08-28 江西东方巨龙化工有限公司 利用废油脂制取生物柴油联产中性油的方法
CN103497841A (zh) * 2013-09-18 2014-01-08 姜皓 一种生物柴油的制备方法及其专用反应釜
CN103710155A (zh) * 2013-12-13 2014-04-09 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 一种高酸值油脂高温酯化反应制备生物柴油的方法
CN105273837A (zh) * 2015-11-04 2016-01-27 雷春生 一种地沟油的综合利用方法

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6982155B1 (en) * 1999-11-26 2006-01-03 Kansai Chemical Engineering Co., Ltd. Process for producing fatty acid lower alcohol ester
CN1488439A (zh) * 2002-10-11 2004-04-14 中国科学院成都有机化学研究所 一种酯交换催化剂及其应用
EP1608727A2 (en) * 2003-03-20 2005-12-28 Michael F. Pelly Method and apparatus for refining biodiesel
CN1597113A (zh) * 2003-09-17 2005-03-23 中国科学院成都有机化学有限公司 一种酯交换制备碳酸甲乙酯的催化剂
JP2005350632A (ja) * 2004-06-14 2005-12-22 Electric Power Dev Co Ltd バイオディーゼル燃料の製造方法
CN1594504A (zh) * 2004-07-08 2005-03-16 武汉化工学院 生物柴油超临界制备工艺
CN1759932A (zh) * 2004-10-15 2006-04-19 中国科学院成都有机化学有限公司 一种合成脂肪族长链碳酸二烷基酯的催化剂
WO2007043567A1 (ja) * 2005-10-12 2007-04-19 Kyoto University 脂肪酸アルキルエステルの製造方法
JP2007277374A (ja) * 2006-04-05 2007-10-25 Oglio Evandro Luiz Dall マイクロ波照射によって誘発される、植物油または動物油脂の、アルコールによるエステル交換/エステル化反応によるバイオディーゼル生産法
EP1849854A1 (en) * 2006-04-26 2007-10-31 Dall 'Oglio, Evandro Luiz Biodiesel production process through transesterification/esterification reaction of vegetal oils or animal fats with alcohols induced by microwave radiation
US20080083158A1 (en) * 2006-10-10 2008-04-10 Renninger Neil S Fuel compositions comprising farnesane and farnesane derivatives and method of making and using same
CN101245252A (zh) * 2007-02-14 2008-08-20 南京工业大学 利用废油生产生物柴油的方法
CN101148599A (zh) * 2007-10-06 2008-03-26 南昌大学 一种利用高酸值废弃动植物油脂制备生物柴油的方法
EP2202299A1 (en) * 2008-12-22 2010-06-30 Ajinomoto Co., Inc. A method for producing L-lysine
CN101906355A (zh) * 2010-08-30 2010-12-08 北京昊业怡生科技有限公司 一种利用餐厨垃圾回收油制取生物柴油的方法
CN102465058A (zh) * 2010-11-04 2012-05-23 朱建军 一种制备生物柴油的生产工艺
CN102586031A (zh) * 2012-02-27 2012-07-18 华侨大学 一种基于离子液体制备生物柴油的方法
CN102618391A (zh) * 2012-03-27 2012-08-01 绍兴文理学院 一种复合固体酸催化废弃油脂合成生物柴油的方法
CN103266019A (zh) * 2013-05-23 2013-08-28 江西东方巨龙化工有限公司 利用废油脂制取生物柴油联产中性油的方法
CN103497841A (zh) * 2013-09-18 2014-01-08 姜皓 一种生物柴油的制备方法及其专用反应釜
CN103710155A (zh) * 2013-12-13 2014-04-09 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 一种高酸值油脂高温酯化反应制备生物柴油的方法
CN105273837A (zh) * 2015-11-04 2016-01-27 雷春生 一种地沟油的综合利用方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YING PAN等: "One-step production of biodiesel from wet and unbroken microalgae biomass", 《BIORESOURCE TECHNOLOGY》 *
宋雅建等: "UASB处理生物柴油废水的效果研究", 《安全与环境工程》 *
王兴国主编: "《油料科学原理(第二版)》", 31 August 2017 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110172377A (zh) * 2019-06-20 2019-08-27 成都恒润高新科技股份有限公司 一种利用废弃动植物油脂连续制备生物柴油的方法
CN112159727A (zh) * 2020-09-09 2021-01-01 湖北天基生物能源科技发展有限公司 一种废弃油脂的酯化方法
CN112159727B (zh) * 2020-09-09 2022-04-12 湖北天基生物能源科技发展有限公司 一种废弃油脂的酯化方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mathew et al. Recent advances in biodiesel production: Challenges and solutions
Nair et al. Synthesis of biodiesel from low FFA waste frying oil using calcium oxide derived from Mereterix mereterix as a heterogeneous catalyst
CN101691521B (zh) 生物柴油脱色工艺
CN100393843C (zh) 利用动植物废油生产生物柴油的工艺
CN110172377A (zh) 一种利用废弃动植物油脂连续制备生物柴油的方法
Sánchez et al. Biodiesel production optimization using γAl2O3 based catalysts
CN101824369B (zh) 一种利用泔水油制备船用生物柴油的方法
CN108728249A (zh) 一种利用潲水制备生物柴油的方法
Mandik et al. Optimization of flocculation efficiency of lipid-rich marine Chlorella sp. biomass and evaluation of its composition in different cultivation modes
Miriam et al. Algal oil extraction-cum-biodiesel conversion in a novel batch reactor and its compatibility analysis in IC engine at various CRs
CN101992202A (zh) 生物质过程残渣的处理方法
CN105273837A (zh) 一种地沟油的综合利用方法
CN101173176A (zh) 利用动植物废油连续生产生物柴油的工艺方法
CN1331986C (zh) 一种用棕榈油生产的生物柴油及其生产方法
CN103865658B (zh) 一种生物柴油及其生产方法
CN101735845A (zh) 生物柴油的分离纯化方法
Fasanya et al. Biodiesel production from non‐edible and waste lipid sources
CN102352270B (zh) 一种生物油分级得到的轻质馏分制备燃料的工艺
CN101649333B (zh) 一种利用荔枝深加工下脚料生产生物柴油的方法
US8563759B2 (en) Process for extracting lipids from microalgae
Khujamberdiev et al. Biodiesel Raw Material Characterization and its Production Process-A Review
CN108927218A (zh) 一种聚苯胺包覆生物碳材料及其在制备固体碱中的应用
CN107011998A (zh) 一种生物柴油生产***
CN110747015A (zh) 一种生物燃料油的制备方法
CN109054910A (zh) 高燃烧效率生物质燃料的制备方法及应用该燃料的柴油

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181102