Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Biodiesel: the influence of dealcoholization on reaction mixture composition after neutralization of catalyst by carbon dioxide
Autoři: Hájek Martin | Kwiecien Jiří | Skopal František
Rok: 2012
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Fuel
Název nakladatele: Elsevier Science
Místo vydání: Oxford
Strana od-do: 85-89
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Bionafta: vliv dealkoholizace na složení reakční směsi po neutralizaci katalyzátoru oxidem uhličitým Bionafta je obvykle vyráběna katalytickou transesterifikací (vratná reakce) olejů/tuků s přebytkem alkoholu. V případě zásadité katalýzy jsou na neutralizaci katalyzátoru obvykle použity silné kyseliny, které však přeměňují mýdla na mastné kyseliny a tím způsobují vzrůst kyselosti. V této práci je popsáno použití oxidu uhličitého k neutralizaci katalyzátoru. Výhoda je že oxid uhličitý není schopen přeměnit mýdla na mastné kyseliny, ale jenom neutralizovat katalyzátor (číslo kyselosti je vždy menší než 0.2 mgKOH/g) Neutralizace probíhá v přebytku CO2, který přeměňuje katalyzátor na hydrogenuhličitan. Hydrogenuhličitan je však transformován na uhličitan, který má také katalytické vlastnosti. Odstraňování alkoholu je však rychlejší než začne probíhat zpětná reakce za tvorby glyceridů. Neutralizace katalyzátoru pomocí CO2 může být použita pro všechny typy olejů, alkalických hydroxidů i alkoholů. bionafta; neutralizace; oxid uhličitý; bod vzplanutí; metanol
eng Biodiesel: the influence of dealcoholization on reaction mixture composition after neutralization of catalyst by carbon dioxide Biodiesel is commonly produced by catalytic transesterification (reversible reaction) of oil/fat with excess alcohol. In the case of the basic catalyst, strong acid is usually used for catalyst neutralization; however acid converts soap to fatty acids (increases the acid number). In this paper, the utilization of carbon dioxide for catalyst neutralization is described. The advantage is that, the carbon dioxide does not transform soaps to fatty acids, but only neutralizes the catalyst (acid number is always less than 0.2 mg KOH/g). The neutralization takes place due to by an excess of CO2, which transforms the catalyst to hydrogencarbonate. However during the alcohol removal by distillation from the whole reaction mixture, hydrogencarbonate is transformed to carbonate (catalytic properties). But the alcohol removal is fast enough that the reverse reaction to glycerides does not occur. The catalyst neutralization by CO2 is environmentally friendly (consumed CO2) and it can be used for all types of raw materials, alkali hydroxides and alcohols. biodiesel; neutralization; carbon dioxide; flash point; methanol