环境特性
生物是一种值得信赖的、环境友好的燃料。
由于生物中含量较少 ,燃烧之后减少了 SOX
的排放量 ,很有利的控制了酸雨的形成 ;生物不
含芳香族化合物 , PAH污染也大大降低 ;生物
以一种间接方式 ,通过 CO2 和氧的循环 ,可以减少
地球的温室效应 ;生物还具有生物可降解性 ,在
普通环境中 , 21 d内生物可降解性高达 92%左右
(OECD测试 CEC L2332T282) ,说明降解性较好。相
信通过推广普及生物替代燃料 ,可以很好的控
制当今世界范围内的环境污染问题。
巨大的能源与环境压力正威胁着人类的生活。
矿物能源应用推动社会发展的同时 ,其资源也在日
益耗尽 ;矿物能源的无节制使用 ,引起了日益严重的
环境问题 ,如导致**气温变暖、损害臭氧层、破坏
生态圈碳平衡、释放有害物质、引起酸雨等自然灾
害。
1 生物理化特性
1. 1 化学组成 (见表 1)
表 1 大豆生物的化学组成
Table 1 Com position of b iod iesel from soybean o il
大豆油脂肪酸 含量 /% 大豆油脂肪酸 含量 /%
棕榈酸 (C16∶0
) 11. 35 棕榈酸 (C16∶0
) 11. 75
硬脂酸 (C18∶0
) 4. 31 硬脂酸 (C18∶0
) 3. 15
油酸 (C18∶1
) 23. 25 油酸 (C18∶1
) 23. 26
亚油酸 (C18∶2
) 53. 58 亚麻酸 (C18∶2
) 55. 53
亚麻酸 (C18∶3
) 6. 62 亚麻酸 (C18∶3
) 6. 31
酯交换反应催化剂
酯交换过程使用的传统催化剂为均相酸碱催化
剂、酶催化剂和固体催化剂是近年来研究较多的领
域 ,也代表着酯交换反应催化剂的发展方向
酶催化剂 美国联合利华以及日本富士油
脂公司早在上世纪 80年代中期就已经利用脂肪酶
生产代可可脂 ,而且分别申请了相关**,脂肪
酶也被应用于生物的制备 ,它对于酯交换反应
有很高的活性 ,并且反应条件温和。所以近些年来 ,
固定化脂肪酶催化酯交换反应制备生物成为研
究热点。采用固定化脂肪酶为催化剂生产生物柴
油 ,可以解决脂肪酶无法从产品中分离的缺点 ,但是
这种催化剂反应活性相对于酸碱催化剂低 ,反应时
间过长 ,催化剂成本较高 ,还有待改进。
主要用途
广泛用于合成**表面活性剂,用作**润滑油和燃料的添加剂、乳化剂制品、香料的溶剂等;
.
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用作染料中间体。 [1]
.
应用
广泛用于合成**表面活性剂,用作**润滑油和燃料的添加剂、乳化剂制品、香料的溶剂等。
储存请远离热源,火花和火焰。储存在密闭的容器中。储存于阴凉,干燥,通风良好的地方远离不相容物质。
稳定性稍差 ,热解工艺复杂 ,设备庞大 ,造成产品成
本过高 ,不能达到工业化生产及使用的程度。微乳
化是利用乳化剂 ,使植物油分散到粘度较低的溶剂
中 ,从而将植物油稀释 ,降低粘度 ,以满足作为燃料
使用的要求 ,该方法易受到环境条件的限制 ,环境条
件的变化会引起破乳现象的发生 ,从而使得燃料的
性质不稳定 ,不能达到普遍使用的目的。
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