1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen

58 1,1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 58
Dung lượng 867,62 KB

Nội dung

VIỆN HOÁ HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LECITHIN TÁCH CHIẾT TỪ DẦU ĐỖ TƯƠNG LÀM PHỤ GIA GIẢM THIỂU KHÓI XẢ CHO NHIÊN LIỆU ĐỘNG ĐIÊZEN CNĐT: ĐINH VĂN KHA 9017 HÀ NỘI – 2011 MỤC LỤC Tóm tắt đề tài ……………………………………………………………………2 Lời mở đầu 3 Phần 1. Tổng quan 4 1.1. Khói xả động điêzen và các phương pháp hạn chế khói xả 4 1.1.1. Khói xả động điêzen 4 1.1.2. Các tiêu chuẩn về khói xả trên thế giới và tại Việt Nam 6 1.1.3. Các phương pháp hạn chế khói xả 8 1.2. Phụ gia nhiên liệu điêzen giả m thiểu khói xả chứa oxy 11 1.2.1. chế giảm thiểu khói xả 11 1.2.2. Tình hình nghiên cứu về các hệ phụ gia nhiên liệu điêzen chứa oxy giảm thiểu khói xả 13 1.3. Lecithin 16 1.3.1. Nguồn gốc 16 1.3.2. Các tính chất lý hóa 18 1.3.3. Ứng dụng của lecithin 21 1.3.4. Các phương pháp sản xuất 25 Phần 2. Thực nghiệm 29 2.1. Nội dung nghiên cứu 29 2.2. Tiến hành thực nghiệm 29 2.2.1. Dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu chính 29 2.2.2. Quy trình tiến hành 29 2.3. Các phương pháp kiểm tra đánh giá 30 2.3.1. Hàm lượng phospholipit 30 2.3.2. Hàm lượng không tan trong axeton 31 2.3.3. Hàm lượng không tan trong hexan 31 2.3.4. Hàm ẩm 32 2.3.5. Trị số axit 32 2.3.6. Khả năng tương hợp với nhiên liệu điêzen 32 2.3.7. Khả năng giảm phát thải khói xả 33 1 Phần 3. Kết quả và thảo luận 35 3.1. Chiết tách lecithin từ dầu đỗ tương 35 3.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng nước 35 3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian 36 3.1.3. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ 38 3.1.4. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ khuấy trộn 39 3.2. Đánh giá chất lượng s ản phẩm lecithin 40 3.3. Pha chế phụ gia cho nhiên liệu điêzen 42 3.3.1 Khảo sát tính tương hợp của phụ gia lecithin với nhiên liệu điêzen 42 3.3.2. Phân tích một số tính chất bản của nhiên liệu pha phụ gia tổng hợp43 3.3.3. Thử nghiệm động 44 3.4. Quy trình chiết tách lecithin từ dầu đỗ tương 50 3.5 Ước tính giá thành cho 1 kg Lecithin tinh chế và dầu điêzen pha 0,5% phụ gia lecithin 51 Kết luận 52 Kiến nghị 53 Tài liệu tham khảo 54 2 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Vấn đề tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường là những mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Sử dụng phụ gia giảm thiểu phát thải khói xả cho nhiên liệu điêzen là một phương pháp khả thi và hiệu quả trong điều kiện nước ta. Đề tài “Nghiên cứu tách chiết lecithin từ dầu đỗ tương, sử dụng làm phụ gia giảm khói xả cho nhiên li ệu động điêzen” đã nghiên cứu và đưa ra quy trình chiết tách lecithin từ dầu đỗ tương thô khả thi và hiệu suất cao. Lecithin sản phẩm được phân tích các chỉ tiêu lý hóa bằng các phương pháp phổ hồng ngoại, sắc ký lớp mỏng Tiến hành khảo sát lựa chọn được hàm lượng phụ gia lecithin thích hợp sử dụng cho nhiên liệu điêzen tác dụng giảm thiểu phát thải khói xả cho hiệu quả cao, đồng thời ti ến thử nghiệm động và so sánh với tiêu chuẩn khí thải Euro 2 đang áp dụng (theo Quyết định 249/2005/QĐ-TTg). Từ các kết quả nghiên cứu thu được đã sản xuất được 2 kg phụ gia giảm thiểu phát thải khói xả. 3 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng cao, vấn đề tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường là những mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Việc nghiên cứu nguồn nhiên liệu thay thế mới đang được đẩy mạnh và đã đạt những thành công bước đầu. Tuy nhiên các loại nhiên liệu truyền thống nguồn gốc t ừ dầu mỏ vẫn đóng vai trò chủ đạo. Số lượng các phương tiện tham gia giao thông đang tăng nhanh chóng tạo ra sức ép lớn về lượng khói xả ra môi trường, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc ban hành Quyết định 249/2005/QĐ-TTg của Chính phủ quy định chặt về chất lượng của xăng dầu đặt ra yêu cầu về cải ti ến các nhiên liệu này và biện pháp được đưa ra là sử dụng các phụ gia giảm phát thải khói xả. Với mục đích hạn chế phát thải khói xả cho nhiên liệu điêzen, phòng Nghiên cứu phát triển đã tiến hành nghiên cứu tạo ra phụ gia nguồn gốc thực vật nhằm giảm thiểu sự tạo muội và khói xả. Nguyên liệu sử dụngdầu đậu nành, là nguồn cung cấp lecithin phục vụ cho nghiên cứu ph ụ gia giảm thiểu khói xả trong đề tài: “Nghiên cứu tách chiết lecithin từ dầu đỗ tương, sử dụng làm phụ gia giảm khói xả cho nhiên liệu động điêzen”. 4 PHẦN 1. TỔNG QUAN 1.1. Khói xả động điêzen và các phương pháp hạn chế khói xả 1.1.1. Khói xả động điêzen Ô nhiễm không khí là hậu quả từ các hoạt động của cuộc sống hiện đại như: sự gia tăng tiêu thụ năng lượng, sự phát triển của các ngành công nghiệp như công nghiệp luyện kim, hóa học, giao thông đường bộ và hàng không, v.v. Trong đó, ôtô và các phương tiện vận chuyển là mộ t trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng môi trường ô nhiễm như hiện nay. Sự phát thải khói xả trong quá trình hoạt động của các loại động cơ, đặc biệt động điêzen là một vấn đề được quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây vì chúng ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe con người. Lý do chính của sự xuất hiện khói đen là do sự cháy không hoàn toàn của nhiên liệu, dầ u bôi trơn trong buồng đốt động hoặc do chất lượng của nhiên liệu không đảm bảo. Khi nhiên liệu cháy không hết thì trên các chi tiết động xuất hiện cặn cacbon rắn – muội than. Muội gây nguy hiểm cho hoạt động của động vì khi độ nén tăng thể xảy ra hiện tượng cháy muội than trên bề mặt do bị đốt nóng cục bộ và vì vậy làm nhiên liệu cháy không điều hòa, không triệt để, lượ ng còn lại được thải ra ngoài môi trường. Ngoài ra, muội còn thâm nhập vào dầu bôi trơn làm giảm hiệu quả tác dụng của dầu, làm tăng khả năng ăn mòn, mài mòn động cơ. Muội phân tán trong khí thải từ quá trình cháy nhiên liệu của động gây khói đen. Thành phần muội than chủ yếu là cacbon, dầu bôi trơn không cháy, nhiên liệu chưa cháy hoặc cháy không hoàn toàn, lưu huỳnh sunfat, canxi, sắt, silicon, crom, phospho, các hợp chất calci từ dầu bôi trơn [1] Thành phần hạt mu ội than còn phụ thuộc vào tính chất nhiên liệu, đặc điểm của quá trình cháy, dạng động cũng như thời hạn sử dụng của động cơ. Đối với động đã qua sử dụng trên 10 năm, thành phần muội than chứa đến 40% dầu bôi trơn không cháy hết [2]. Bên cạnh đó, việc sản sinh ra các chất khí độc hại sẽ dẫn đến rất nhiều ả nh hưởng tai hại cho sức khỏe và môi trường. Một vài chất trong đó sẽ góp phần 5 hình thành sương mù trong đô thị, mưa axit từ SO 2 và NO x . Trong đó NO x là nguyên nhân gây ra các phản ứng khác nhau dẫn đến sự hình thành ozon ở tầng đối lưu của khí quyển. Các hydrocacbon chưa cháy gây ra bệnh ung thư, còn các hạt rắn, đặc biệt là các hạt rắn nhỏ, rất nguy hiểm cho sức khỏe, vì nó thể đi vào trong phổi, gây ra các bệnh về hô hấp. Các hợp chất ô nhiễm chính trong khí thải thể chia làm hai nhóm: khí và hạt rắn. Nhìn chung chất gây ô nhiễm môi trường thải ra từ động điêzen gồm các ch ất sau: • Cacbon dioxit CO 2 , sản phẩm của quá trình oxi hóa hoàn toàn nhiên liệu; • Cacbon monoxit CO, ra do quá trình đốt cháy nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxi. Khí CO là một khí vô cùng độc hại, không mầu, không vị gây ra các bệnh nhức đầu, buồn nôn, khó thở và chết người khi hít phải một lượng lớn. Bản chất của khí CO làm cản trở sự vận chuyển của oxi và hồng cầu đi nuôi các mô của thể; • Oxit Nitơ NO x , bao gồm NO và NO 2 . Oxit Nitơ mầu nâu, mùi khó chịu nếu hít phải sẽ bị sặc, cay mắt, ngạt thở. Đồng thời nó còn gây tác hại đối với cây trồng và những đồ vật bằng kim loại mạ; • Bụi than: đây là chất chiếm tỷ lệ cao nhất trong các thành phần độc hại của khí thải. Bụi than xuất hiện nhiều ở động thải khói đen, do nhiên liệu không tơi hoặc không đúng chủng loại nhiên liệu; • Các hợp chất hữu dễ bay hơi gồm các hydrocacbon nhẹ và các hợp chất chứa oxy như andehit và xeton ; • Các hợp chất hữu đa vòng như benzoapyren ; • SO 2 hình thành từ lưu huỳnh sẵn trong nhiên liệu; • Các kim loại trong dầunhiên liệu [2]. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới trong đó Việt Nam đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về nồng độ thành phần độc hại trong khói xả động cơ. Các tiêu chuẩn này đòi hỏi các giải pháp công nghệ về động nhiên liệu để làm giảm sự phát xả khí thải của các phương tiện giao thông. 6 1.1.2. Các tiêu chuẩn về khói xả trên thế giới và tại Việt Nam Hiện nay tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, cộng đồng Châu Âu đều đưa ra các tiêu chuẩn riêng quy định về nồng độ khói xả. Các nước đang phát triển sử dụng quy trình thử nghiệm của các nước công nghiệp phát triển để đưa ra các tiêu chuẩn cho phép tính đến các điều kiện thực tế của mỗi nước. 1.1.2.1. Tiêu chuẩn Châu Âu K ể từ khi tiêu chuẩn Euro I ban hành vào năm 1993 đến nay, Châu Âu đã 4 thay đổi quy định về nồng độ khói xả áp dụng cho các loại động và các loại xe. Các tiêu chuẩn Euro II (năm 1996), Euro III (năm 2000), Euro IV (năm 2005) và hiện nay là Euro V ban hành từ tháng 9 năm 2008 quy định ngày càng nghiêm ngặt hơn về nồng độ cho phép các thành phần độc hại trong khói xả động cơ. Dự định đến năm 2014, Châu Âu sẽ áp dụng tiêu chuẩn Euro VI. Bảng 1. Các tiêu chuẩn Châu Âu về nồng độ khói x ả Giới hạn CO HC NO x Loại xe Tiêu chuẩn Xăng Điêzen Xăng Điêzen Xăng Điêzen Euro I 3,16 1,13 Euro II 2,20 1,00 0,50 0,90 Euro III 2,60 0,64 0,20 0,15 0,50 Xe du lịch (g/km) Euro IV 1,00 1,50 0,10 0,08 0,25 Loại 1 2,72 0,97 0,14 Loại 2 5,17 1,40 0,19 Euro I Loại 3 6,90 1,70 0,25 Loại 1 2,20 1,00 0,50 0,90 Loại 2 4,00 1,25 0,60 1,30 Euro II Loại 3 5,00 1,50 0,70 1,60 Loại 1 2,30 0,64 0,20 0,56 1,50 0,50 Loại 2 4,17 0,80 0,25 0,72 0,18 0,65 Euro III Loại 3 5,22 0,94 0,29 0,86 0,21 0,78 Loại 1 1,00 0,50 0,10 0,30 0,08 0,25 Loại 2 1,81 0,63 0,13 0,69 0,10 0,33 Xe thương mại (g/km) Euro IV Loại 3 2,27 0,40 0,15 0,46 0,11 0,39 7 Euro I 4,90 1,20 9,00 Euro II 4,00 1,10 7,00 Euro III 5,53 0,83 5,13 Động điêzen hạng nặng (g/km) Euro IV 2,76 0,41 2,56 Ghi chú: Loại 1: ô tô tải trọng < 1.305kg Loại 2: ô tô tải trọng trong khoảng 1.305 ÷ 1.760 kg Loại 3: ô tô tải trọng > 1.760kg 1.1.2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam Theo Quyết định 249/2005/QĐ-TTg của Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông giới đường bộ được ban hành ngày 10/10/2005: từ 1/7/2007, tất cả các phương tiện giao thông giới đường bộ mới đều phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro II. Đối với loại xe giới đã được chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 1/7/2007, nhưng chưa sản xuất, lắp ráp thì thời điểm áp dụng các tiêu chuẩn khí thải Euro II được lùi lại sau 1 năm, từ 1/7/2008 [3,4]. Bảng 2. Giới hạn tối đa cho phép của khí thải phương tiện giao thông giới đường bộ (theo Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005) Phương tiện lắp động cháy cưỡng bức Ô tô Mô tô, xe máy Phương tiện lắp động cháy do nén Thành phần gây ô nhiễm trong khí thải Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 1 Mức 2 Mức 3 CO (% thể tích) 4,5 3,5 3,0 4,5 - - - 1.200 800 600 1.500 1.200 - - - 7.800 7.800 7.800 10.000 7.800 - - - HC (ppm thể tích): - Động 4 kỳ - Động 2 kỳ - Động đặc biệt 3.300 3.300 3.300 - - - Độ khói (% HSU) - - - - - 72 60 50 Để đảm bảo cho việc thực hiện tiêu chuẩn khí thải EURO II, Chính phủ đã ban hành quyết định 50/2006/QĐ-TTg quy định xăng dầu là mặt hàng Nhà nước quản lý về chất lượng. Theo đó, chất lượng điêzen nhập khẩu phải đạt tiêu chuẩn TCVN 5689-2005 và thực hiện từ 1/1/2007. 8 Bảng 3. Tiêu chuẩn TCVN 5689-2005 đối với điêzen TT Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử 1 Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max. 500 2500 ASTM D 2622/ ASTM D 5453 2 Trị số xetan, min. 46 ASTM D4737 3 Nhiệt độ cất, o C, 90% tt, max. 360 ASTM D 86 4 Điểm chớp cháy cốc kín, o C, min. 55 ASTM D 3828/ ASTM D 93 5 Độ nhớt động học ở 40 o C, mm 2 / s 2 - 4,5 ASTM D 445 6 Cặn cacbon của 10% cặn chưng cất, %kl, max. 0,3 ASTM D 189/ ASTM D 4530 7 Điểm đông đặc, o C, max. + 6 ASTM D 97 8 Hàm lượng tro, %kl, max. 0,01 ASTM D 482 9 Hàm lượng nước, mg/kg, max. 200 ASTM E203 10 Tạp chất dạng hạt, mg/l, max. 10 ASTM D2276 11 Ăn mòn mảnh đồng ở 50 o C, 3h, max. Loại 1 ASTM D 130-88 12 Khối lượng riêng ở 15 o C, kg/m 3 820 - 860 ASTM D 1298/ ASTM 4052 13 Độ bôi trơn, µm, max. 460 ASTM D6079 14 Ngoại quan Sạch, trong ASTM D4176 Tuy nhiên theo các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cho biết việc tìm mua được nhiên liệu đảm bảo các tiêu chuẩn TCVN không dễ dàng. Trong số 53 hãng được Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) gửi đơn chào hàng thì chính thức chỉ 12 hãng đồng ý cung cấp xăng dầu theo tiêu chuẩn mới. Song ngay cả 12 hãng này thì khả năng cung cấp cũng không đồng nhất và rất khó thỏa mãn mọi yêu cầu của TCVN 5689-2005. 1.1.3. Các phương pháp hạn chế khói xả Hiện nay, các nhà khoa họ c nghiên cứu giảm khói xả chủ yếu theo các hướng như nâng cao chất lượng của nhiên liệu được sử dụng, hoàn thiện kết cấu buồng đốt động cơ, điều chỉnh chế độ hoạt động của động sử dụng các chất phụ gia đặc biệt cho nhiên liệu. [...]... các phụ gia này lại hoạt động theo chế làm cho muội than trở nên tơi xốp, phân tán hoặc hòa tan tốt muội và đẩy chúng ra ngoài cùng khí thải làm giảm lượng khói tạo thành Phương pháp giảm khói xả cho động bằng cách thêm phụ gia vào các nhiên liệu truyền thống đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi Các hệ phụ gia hiệu quả làm giảm khói xả từ động điêzen và quá trình cháy của các nhiên liệu. .. thành phần chứa oxy Các phụ gia loại này gồm các andehit, rượu, ete, este được nghiên cứu và đã cho hiệu quả khả quan trong việc giảm thiểu NOx, các hợp chất dạng hạt trong khói xả nhiên liệu 1.2.2 Tình hình nghiên cứu về các hệ phụ gia nhiên liệu điêzen chứa oxy giảm thiểu khói xả Các chất oxy hóa, cụ thể là các hợp chất chứa oxy được sử dụng làm phụ gia giảm thiểu khói xả nhiên liệu do khả năng tăng... theo chế làm cho muội than trở nên tơi xốp, phân tán hoặc hòa tan tốt muội và đẩy chúng ra ngoài cùng khí thải làm giảm lượng khói tạo thành 1.2 Phụ gia nhiên liệu điêzen giảm thiểu khói xả chứa oxy 1.2.1 chế giảm thiểu khói xả Hiện nay, các nhà khoa học nghiên cứu giảm khói xả chủ yếu theo các hướng như nâng cao chất lượng của nhiên liệu được sử dụng, hoàn thiện kết cấu buồng đốt động cơ, điều... tới phụ gia chứa mangan cho nhiên liệu điêzen hay US Patent 0013588 năm 2009 đưa ra phương pháp tổng hợp phụ gia giảm sự tạo khóiphụ gia đa kim loại gồm sắt, platin, Tuy nhiên cũng cần chú ý là các loại phụ gia chứa kim loại nhược điểm dễ tạo cặn, độc tính và giá thành cao Hiện nay các phụ gia giảm phát thải khói xả cho nhiên liệu điêzen được nghiên cứu theo hướng sử dụng các hệ phụ gia. .. hướng nghiên cứu mới Do công thức cấu tạo của lecithin gồm hai phần ưa nước và ưa dầu nên lecithin thể tan dễ dàng trong nhiều môi trường Ngoài ra lecithin còn các đặc tính như nhũ hóa, bôi trơn nên thể ứng dụng làm phụ gia nhiên liệu, phụ gia dầu nhờn và hợp chất tẩy rửa… Trong các nghiên cứu gần đây, lecithin được sử dụng làm phụ gia giảm phát thải khói xả cho nhiên liệu Do các ứng dụng này... tưởng chiết tách lecithin để làm phụ gia giảm phát xả Mục đích là sẽ tạo ra sản phẩm lecithin làm phụ gia giảm phát thải khói xả cho nhiên liệu điêzen 24 1.3.4 Các phương pháp sản xuất Nhu cầu hằng năm về lecithin tính trên toàn thế giới là khoảng 150.000170.000 tấn và nó là chất nhũ hóa thực phẩm được sử dụng nhiều nhất [18, 19,20] Lecithin thể chiết tách từ các nguồn trong tự nhiên: đậu tương, ... chế độ hoạt động của động và sử dụng các chất phụ gia đặc biệt cho nhiên liệu Trong số các phương pháp vừa kể thì hiệu quả nhất và khả thi nhất là phương pháp sử dụng các chất phụ gia giảm khả năng sinh muội và khói xả Các phụ gia này thể giảm muội sinh ra bằng cách xúc tác cho quá trình oxy hóa để giúp nhiên liệudầu nhờn cháy hoàn toàn khi vào 11 buồng đốt do đó giảm lượng muội, khói tạo thành... tiến động điêzen cho hiệu quả sử dụng nhiên liệu cao và giảm thiểu nồng độ khói xả Các nhà sản xuất đã cải tiến động theo các hướng: hoàn thiện quá trình đốt nhiên liệu trong xylanh, tuần hoàn một phần khí thải, sử dụng thiết bị xử lý khói xả như thiết bị lọc hạt muội, thiết bị trung hòa khí thải Hoàn thiện quá trình đốt nhiên liệu trong xylanh động là một biện pháp rất hiệu quả trong giảm khói. .. nhiên liệu 32 2.3.7 Khả năng giảm phát thải khói xả Hiệu quả giảm phát thải khói xả của phụ gia nhiên liệu nghiên cứu được đánh giá thông qua các thử nghiệm trên động (động điêzen hạng nhẹ) tiến hành thử nghiệm đối chứng với nhiên liệu thương mại không sử dụng phụ gia Các phép thử nghiệm này đều được tiến hành tại Phòng Thử nghiệm Động – Viện khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội Các chỉ... cho động điêzen để điều chỉnh thích ứng với các tính chất vật lý khác đi Trong tương lai sẽ còn nhiên liệu sinh khối lỏng, thay vì là dầu thực vật sẽ sử dụng toàn bộ khối lượng của cây như là nguồn cung cấp năng lượng Một giải pháp cải tiến nhiên liệu khác là sử dụng các phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu Trên thế giới đã nhiều nghiên cứu tập trung vào công việc này và đã nhiều hệ phụ . Đề tài Nghiên cứu tách chiết lecithin từ dầu đỗ tương, sử dụng làm phụ gia giảm khói xả cho nhiên li ệu động cơ điêzen đã nghiên cứu và đưa ra quy trình chiết tách lecithin từ dầu đỗ tương. giảm thiểu khói xả trong đề tài: Nghiên cứu tách chiết lecithin từ dầu đỗ tương, sử dụng làm phụ gia giảm khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen . 4 PHẦN 1. TỔNG QUAN 1.1. Khói xả động cơ. BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LECITHIN TÁCH CHIẾT TỪ DẦU ĐỖ TƯƠNG LÀM PHỤ GIA GIẢM THIỂU KHÓI XẢ CHO NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN CNĐT: ĐINH VĂN KHA

Ngày đăng: 16/04/2014, 11:33

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Phạm Minh Tuấn, 2009, Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Sách, tạp chí
Tiêu đề: Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường
Nhà XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật
2. Lý Thành Trung, Nguyễn Anh Tuấn, 2009, Công nghệ xử lý khí thải ô tô, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Sách, tạp chí
Tiêu đề: Công nghệ xử lý khí thải ô tô
Nhà XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật
3. Phát thải các-bon trong lĩnh vực giao thông ở Việt nam vẫn cao, 12/2009, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, http://www.htv.org.vn Sách, tạp chí
Tiêu đề: Phát thải các-bon trong lĩnh vực giao thông ở Việt nam vẫn cao
4. Sẽ áp dụng tiêu chuẩn châu Âu đối với khí thải xe cơ giới, 07/2005, Bộ Tài nguyên Môi trường, http://www.monre.gov.vn Sách, tạp chí
Tiêu đề: Sẽ áp dụng tiêu chuẩn châu Âu đối với khí thải xe cơ giới
5. Kết quả bước đầu thử nghiệm chất phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, 10/2010, http://www.daumaytoaxe.com Sách, tạp chí
Tiêu đề: Kết quả bước đầu thử nghiệm chất phụ gia tiết kiệm nhiên liệu
6. P. Baskar, K. Nanthagopal and T. Elango, 2011, The effect of two oxygenates on diesel engine emissions, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 6 Sách, tạp chí
Tiêu đề: The effect of two oxygenates on diesel engine emissions
7. Gong Yanfeng, Liu Shenghua, Guo Hejun, Hu Tiegang, Zhou Longbao, 2007, A new diesel oxygenate additive and its effects on engine combustion and emissions, Elsevier Ltd Sách, tạp chí
Tiêu đề: A new diesel oxygenate additive and its effects on engine combustion and emissions
8. John P.A. Neeft, Michiel Makkee, Jacob A. Moulijn, 1996, Diesel particulate emission control, Fuel Processing Technology 47, Elsevier Sách, tạp chí
Tiêu đề: Diesel particulate emission control
9. Jack B. Howard and William J. Kausch JR., 1980, Soot control by fuel additives, Prog. Energy Combust. Sci., Vol. 6, Pergamon Press Ltd., Printed in Great Britain Sách, tạp chí
Tiêu đề: Soot control by fuel additives
10. Kent E. Nord, Dan Haupt, 2005, Reducing the Emission of Particles from a Diesel Engine by Adding an Oxygenate to the Fuel, Environ. Sci.Technol. 39, 6260 6265 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Reducing the Emission of Particles from a Diesel Engine by Adding an Oxygenate to the Fuel
11. Lauretta Rubino, 1999, The effect of oxygenated additives on soot precursor formation, National Library of Canada Sách, tạp chí
Tiêu đề: The effect of oxygenated additives on soot precursor formation
12. Jailson B. de Andrade et al., 2007, The Role of Additives for Diesel and Diesel Blended (Ethanol or Biodiesel) Fuels: A Review, Energy &amp; Fuels 21, 2433 2445 Sách, tạp chí
Tiêu đề: The Role of Additives for Diesel and Diesel Blended (Ethanol or Biodiesel) Fuels: A Review
13. Mikael Kjellin, Ingegọrd Johansson, 2010, Surfactants from renewable resources, A John Wiley and Sons, Ltd., Publication. (Part 4.Biosurfactants, 10. Lecithin and other phospholipids, Willen van Nieuwenhuyzen) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Surfactants from renewable resources
14. Willem Van Nieuwenhuyzen và Mabel C. Tomas, 2008, Update on vegetable lecithin and phospholipid technologies, Eur. J. Lipid Sci.Technol Sách, tạp chí
Tiêu đề: Update on vegetable lecithin and phospholipid technologies
15. William Shurtleff, Akiko Aoyagi, 2007, History of soy lecithin, History of Soybeans and Soyfoods: 1100 B.C. to the 1980s, Soyinfo Center, Lafayette, California Sách, tạp chí
Tiêu đề: History of soy lecithin, History of Soybeans and Soyfoods
16. C. R. Scholfield, 1981, Composition of soybean lecithin, Journal of the American oil chemiss’ Society, Vol.58, no.10, p. 889-892 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Composition of soybean lecithin
17. Amit Joshi, Swaroopa G. Paratkar, Bhaskar N. Thorat, 2006, Modification of lecithin by physical, chemical and enzymatic methods, Eur. J. Lipid Sci. Technol, WILEY-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, Weinheim Sách, tạp chí
Tiêu đề: Modification of lecithin by physical, chemical and enzymatic methods
20. Dr.-Ing. Ernst W. Münch, 2007, Degumming of plant oils for different applications, Cairo Sách, tạp chí
Tiêu đề: Degumming of plant oils for different applications
21. B. F. Szuhaj, 1983, Lecithin production and utilization, JAOCS, vol. 60, no. 2 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Lecithin production and utilization
22. Mamata Mukhopadhyay, Sanjay Singh, 2004, Refining of crude lecithin using dense carbon dioxide as anti-solvent, Journal of Supercritical Fluids 30, Elsevier Sách, tạp chí
Tiêu đề: Refining of crude lecithin using dense carbon dioxide as anti-solvent

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 1. Các tiêu chuẩn Châu Âu về nồng độ khói xả - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 1. Các tiêu chuẩn Châu Âu về nồng độ khói xả (Trang 8)
Bảng 2. Giới hạn tối đa cho phép của khí thải phương tiện giao thông cơ - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 2. Giới hạn tối đa cho phép của khí thải phương tiện giao thông cơ (Trang 9)
Bảng 3. Tiêu chuẩn TCVN 5689-2005 đối với điêzen - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 3. Tiêu chuẩn TCVN 5689-2005 đối với điêzen (Trang 10)
Hình 1. Công thức hóa học của 3 loại phosphatit chính - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 1. Công thức hóa học của 3 loại phosphatit chính (Trang 18)
Hình 2. Sơ đồ quá trình sản xuất lecithin từ dầu đậu tương - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 2. Sơ đồ quá trình sản xuất lecithin từ dầu đậu tương (Trang 27)
Hình 3. Giản đồ quá trình khử keo dầu đậu tương theo phương pháp liên tục - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 3. Giản đồ quá trình khử keo dầu đậu tương theo phương pháp liên tục (Trang 28)
Hình 4. Sản xuất lecithin theo quy trình khử keo gián đoạn - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 4. Sản xuất lecithin theo quy trình khử keo gián đoạn (Trang 29)
Hình 6. Quy trình chiết tách lecithin từ dầu đậu tương thô - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 6. Quy trình chiết tách lecithin từ dầu đậu tương thô (Trang 32)
Hình 8. Mô hình thiết bị xác định độ khói của nhiên liệu điêzen - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 8. Mô hình thiết bị xác định độ khói của nhiên liệu điêzen (Trang 36)
Bảng 6. Ảnh hưởng của hàm lượng nước tới hiệu suất thu lecithin - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 6. Ảnh hưởng của hàm lượng nước tới hiệu suất thu lecithin (Trang 38)
Hình 10. Ảnh hưởng của thời gian tới hiệu suất thu lecithin - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 10. Ảnh hưởng của thời gian tới hiệu suất thu lecithin (Trang 39)
Hình 11. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất thu lecithin - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 11. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất thu lecithin (Trang 40)
Bảng 8. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất thu lecithin - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 8. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất thu lecithin (Trang 40)
Bảng 9. Ảnh hưởng của tốc độ khuấy trộn tới hiệu suất thu lecithin - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 9. Ảnh hưởng của tốc độ khuấy trộn tới hiệu suất thu lecithin (Trang 41)
Hình 14. Phổ hồng ngoại của lecithin - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 14. Phổ hồng ngoại của lecithin (Trang 42)
Hình 13. Mẫu Lecithin sản phẩm - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 13. Mẫu Lecithin sản phẩm (Trang 42)
Bảng 11. Các chỉ tiêu hóa lý chính của lecithin sản phẩm - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 11. Các chỉ tiêu hóa lý chính của lecithin sản phẩm (Trang 43)
Bảng 12. Khả năng tan của phụ gia lecithin trong nhiên liệu - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 12. Khả năng tan của phụ gia lecithin trong nhiên liệu (Trang 44)
Bảng 13. Các tính chất của điêzen thương phẩm và điêzen pha phụ gia tổng hợp - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 13. Các tính chất của điêzen thương phẩm và điêzen pha phụ gia tổng hợp (Trang 45)
Bảng 14. Bảng so sánh CO và HC ở tốc độ 2000 vòng/phút - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 14. Bảng so sánh CO và HC ở tốc độ 2000 vòng/phút (Trang 46)
Bảng 15. Bảng so sánh CO và HC ở tốc độ 3000 vòng/phút - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 15. Bảng so sánh CO và HC ở tốc độ 3000 vòng/phút (Trang 47)
Bảng 16. Bảng so sánh NOx và Smoke tốc độ 2000 vòng/phút - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 16. Bảng so sánh NOx và Smoke tốc độ 2000 vòng/phút (Trang 48)
Bảng 17. Bảng so sánh NOx và Smoke tốc độ 3000 vòng/phút - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Bảng 17. Bảng so sánh NOx và Smoke tốc độ 3000 vòng/phút (Trang 49)
Hình 19. Quy trình chiết tách lecithin từ dầu đậu tương thô  Hydrat hóa - Nghiên cứu sử dụng lecithin tách chiết từ dầu đỗ tương làm phụ gia giảm thiểu khói xả cho nhiên liệu động cơ điêzen
Hình 19. Quy trình chiết tách lecithin từ dầu đậu tương thô Hydrat hóa (Trang 52)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w