超声波辅助生物柴油生产的工艺优化和环境分析,从格的脂肪使用CoFe2O4催化剂
Ha Manh Bui1, Sivakumar Manickam2
1Faculty of Environment, Saigon University, 273 An Duong Vuong Street, District 5, Ho Chi Minh City 700000, Vietnam.
ACS omega
|October 9, 2023
概括
这项研究优化了从鱼脂肪中生产生物柴油,使用优化的催化剂,甲醇比率和超声波幅度实现了96.5%的产量. 该过程显示了具有低全球变暖潜力的环境可行性,突出显示了Pangasius脂肪作为可持续生物柴油来源.
科学领域:
- 绿色化学 绿色化学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 生物柴油生产在原料可持续性和工艺效率方面面临着挑战.
- 潘加西乌斯脂肪提供了一个未充分利用的,潜在的可持续替代原料.
- 优化合成参数对于最大化产量和最小化环境影响至关重要.
研究的目的:
- 通过使用Box-Behnken设计,优化从Pangasius脂肪中合成生物柴油.
- 通过生命周期评估 (LCA) 评估优化生物柴油生产过程对环境的影响.
- 为了使鱼脂肪成为可持续生物柴油的可行原料.
主要方法:
- 盒子-Behnken实验设计以优化催化剂剂量 (CoFe2O4),甲醇与脂肪的比率和超声波振幅.
- 中央运行以确定最佳合成条件.
- 生物柴油特性 (粘度,比重,酸值,值) 的表征.
- 生命周期评估 (LCA) 用于量化环境影响,特别是全球变暖潜力 (GWP).
主要成果:
- 在最佳条件下,生物柴油的最大产量为96.5%.
- 合成的生物柴油符合关键的质量规格.
- 生命周期评估表明,每公斤生物柴油0.21公斤二氧化碳的全球变暖潜力较低.
- 证明了优化过程的环境可行性和效率.
结论:
- 潘加西乌斯脂肪是一种有前途的可持续原料,用于生产高产生物柴油.
- 优化的合成过程是环保的,具有最小的GWP.
- 这项研究为开发环保能源替代品提供了宝贵的见解.
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