TH90893A - การผลิตไบโอดีเซลผ่านการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบวิวิธพันธุ์ของน้ำมันพืช - Google Patents
การผลิตไบโอดีเซลผ่านการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบวิวิธพันธุ์ของน้ำมันพืชInfo
- Publication number
- TH90893A TH90893A TH602002067F TH0602002067F TH90893A TH 90893 A TH90893 A TH 90893A TH 602002067 F TH602002067 F TH 602002067F TH 0602002067 F TH0602002067 F TH 0602002067F TH 90893 A TH90893 A TH 90893A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- biodiesel production
- alumina
- biodiesel
- oil
- under
- Prior art date
Links
Abstract
DC60 ไบโอดีเซลตามการประดิษฐ์นี้ ผลิตจากน้ำมันปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันเรปซีด โดยอาศัยการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืช ดังกล่าวและเมทานอล ที่อุณหภูมิ 60 ถึง 200 องศาเซลเซียส และที่ความดันบรรยากาศ ถึง 10 บาร์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งโลหะอัลคาไลน์และอัลคาไลน์เอิร์ธ ออกไซด์บนตัวรองรับอะลูมินา ในเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวน ไบโอดีเซลตามการประดิษฐ์นี้ ผลิตจากน้ำมันปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันเรปซิด โดยอาศัยการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืช ดังกล่าวและเมทานอล ที่อุณหภูมิ 60 ถึง 200 องศาเซลเซียส และที่ความดันบรรยากาศ ถึง 10 บาร์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งโลหะอัลคาไลน์และอัลคาไลน์เอิร์ธ ออกไซด์บนตัวรองรับอะลูมินา ในเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวน
Claims (20)
1. การผลิตไบโอดีเซลผ่านการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบวิวิธพันธุ์ของน้ำมันพืช ซึ่งประกอบด้วย • การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งโลหะออกไซด์บนตัวรองรับอะลูมินา ซึ่งเตรียม ด้วยวิธีอิมเพรกเนชันของสารละลายเกลือของโลหะอัลคาไลน์และอัลคาไลน์เอิร์?อย่างน้อยหนึ่งชนิด บนตัวรองรับอะลูมิเนียมออกไซด์ และมีการใช้เทคนิคอัลตราโซนิคพร้อมกับการให้ความร้อนร่วมด้วย หรือใช้วิธีอบตัวเร่งปฏิกิริยาในเตาอบ จากนั้นนำตัวเร่งปฏิกิริยาไปเผา • การเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชกับเมทานอล ในเครื่อง ปฏิกรณ์แบบถังกวน ที่อุณหภูมิ 60 ถึง 200 องศาเซลเซียส และมีความดันบรรยากาศ ถึง 10 บาร์
2. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งเกลือโลหะที่ใช้ในการเตรียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น เกลือคาร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ ไนเตรต และอะซิเตทของโลหะอัลคาไลน์และอัคาไลน์เอิร์ธที่ละลาย ได้ในน้ำ
3. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่งเกลือคาร์บอเนตที่กล่าวแล้ว ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต โพแทสเซียมคาร์บอเนต
4. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่งเกลือไฮดรอกไซด์ที่กล่าวแล้ว ได้แก่ โซเดียมไฮดรอก ไซด์ โพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์
5. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่งเกลือไนเตรตที่กล่าวแล้ว ได้แก่ ลิเทียมไนเตรต โซเดียมไนเตรต โพแทสเซียมไนเตรต แมกนีเซียมไนเตรต แคลเซียมไนเตรด แบเรียมไนเตรต
6. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่งเกลืออะซิเตทที่กล่าวแล้ว ได้แก่ ลิเทียมอะซิเตท โซเดียมอะซิเตท โพลแทสเซียมอะซิเตท แคลเซียมอะซิเตท
7. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งอลูมิเนียมออกไซด์ที่ใช้เป็นตัวรองรับ อยู่ในรูป อะลูมินาไฮเดรต
8. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 7 ที่ซึ่งอะลูมินาไฮเดรตที่กล่าวแล้ว ได้แก่ กิบบ์ไซตื แบเยอไรต์ บอเอไมท์ ซูโด-บอเอไมท์ อะมอร์ฟัสอะลูมินา อะลูมินาเจล
9. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ใช้เป็นตัวรองรับ อยู่ในรูป อะลูมินาดีไฮเดรต
10. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 9 ที่ซึ่งอะลูมินาดีไฮเดรตที่กล่าวแล้ว ได้แก่ เทต้า-อลูมินา เดลต้า-อลูมินา แกมมา-อลูมินา แอลฟา-อลูมินา
11. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ใช้เป็นตัวรองรับมีพื้นที่ผิว มากกว่า 100 ตารางเมตรต่อกรัมขึ้นไป
12. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งปริมาณเกลือโลหะที่ใช้อยู่ในช่วง 1.3-3.2 มิลลิ โมลของโลหะต่อกรัมตัวรองรับอะลูมินา
13. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งอุณหภูมที่ใช้ในการอบตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ในช่วง 100-120 องศาเซลเซียส
14. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งการใช้เทคนิคอัลตราโซนิคร่วมกับการให้ความร้อน ทำที่อุณภูมิในช่วง 40-70 องศาเซลเซียส
15. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ในช่วง 400-800 องศาเซลเซียส แต่ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 450-600 องศาเซลเซียส
16. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งน้ำมันพืชที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซล สามารถเป็นน้ำมันปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง หรือน้ำมันเรปซีด ชนิด ใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชนิดรวมกัน หรือน้ำมันพืชใช้แล้ว ที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันอิสระ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัมของน้ำมัน และปริมาณน้ำไม่เกินร้อยละ 2
17. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งน้ำมันพืชที่ใช้สามารถเป็นน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวน การกลั่นแล้ว หรือผ่านกระบวนการกำจัดกรดไขมันอิสระและน้ำแล้ว
18. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้อยู่ในช่วงร้อยละ 5-20 โดยน้ำหนักของน้ำมันพืช
19. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งอัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันพืชอยู่ใน ช่วง 10 ต่อ 1 ถึง 70 ต่อ 1
20. การผลิตไบโอดีเซลตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งระยะเวลาในการเร่งปฏิกิริยาอยู่ในช่วง 30-180 นาที
Publications (4)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH90320S TH90320S (th) | 2008-07-10 |
| TH90893A true TH90893A (th) | 2008-08-04 |
| TH38455S1 TH38455S1 (th) | 2013-12-13 |
| TH90320B TH90320B (th) | 2022-11-25 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Taufiq-Yap et al. | Biodiesel production via transesterification of palm oil using NaOH/Al2O3 catalysts | |
| Kouzu et al. | Transesterification of vegetable oil into biodiesel catalyzed by CaO: a review | |
| Jacobson et al. | Solid acid catalyzed biodiesel production from waste cooking oil | |
| de Lima et al. | Heterogeneous basic catalysts for biodiesel production | |
| Park et al. | Esterification of used vegetable oils using the heterogeneous WO3/ZrO2 catalyst for production of biodiesel | |
| Xie et al. | Synthesis of biodiesel from soybean oil using heterogeneous KF/ZnO catalyst | |
| Buasri et al. | Application of eggshell wastes as a heterogeneous catalyst for biodiesel production | |
| Boz et al. | Transesterification of canola oil to biodiesel using calcium bentonite functionalized with K compounds | |
| Arzamendi et al. | Synthesis of biodiesel with heterogeneous NaOH/alumina catalysts: comparison with homogeneous NaOH | |
| Wang et al. | A new solid base catalyst for the transesterification of rapeseed oil to biodiesel with methanol | |
| CN102039202B (zh) | 具有规整孔道的固体碱整体催化剂及制备方法 | |
| Razak et al. | Synthesis of alumina-CaO-KI catalyst for the production of biodiesel from rubber seed oil | |
| Ramli et al. | Optimization of process parameters for the production of biodiesel from waste cooking oil in the presence of bifunctional γ-Al2O3-CeO2 supported catalysts | |
| Baskar et al. | Recent advances in heterogeneous catalysts for biodiesel production | |
| Tittabut et al. | Metal-loaded MgAl oxides for transesterification of glyceryl tributyrate and palm oil | |
| TH90320B (th) | การผลิตไบโอดีเซลผ่านการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบวิวิธพันธุ์ของน้ำมันพืช | |
| Nuithitikul et al. | Comparison in catalytic activities of sulfated cobalt-tin and sulfated aluminium-tin mixed oxides for esterification of free fatty acids to produce methyl esters | |
| CN103406118A (zh) | 生物柴油催化剂CaO/M-Al-O及其制备方法 | |
| Nurhayati et al. | Response surface optimization of biodiesel synthesis from crude palm oil (CPO) using CaO/silica gel heterogeneous catalyst based on blood cockle shell and coconut fiber | |
| ES2382948T3 (es) | Procedimiento de preparación de ésteres alcohólicos a partir de triglicéridos y de alcoholes por medio de catalizadores heterogéneos que asocian al menos una solución sólida de ZnxAl2O3+x y ZnO | |
| Reyero et al. | Hydrotalcites as catalysts and catalysts precursors for the synthesis of biodiesel | |
| Hidayat et al. | Synthesis and application of Na2O/ZrO2 nanocomposite for microwave-assisted transesterification of castor oil | |
| Yahya et al. | Synthesis of mesoporous calcium titanate catalyst for transesterification of used cooking oil: a review of the synthesized potential | |
| TWI590868B (zh) | 固體金屬氧化觸媒在轉酯化與交換酯化反應之應用 | |
| TH91614A (th) | การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชผ่านการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นด้วยหินธรรมชาติ |