Khảo sát quá trình tách clycrine ra khỏi hỗn hợp biodiesel bằng phương pháp hỗ trợ dòng điện có điện thế cao

94 15 0
Khảo sát quá trình tách clycrine ra khỏi hỗn hợp biodiesel bằng phương pháp hỗ trợ dòng điện có điện thế cao

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN HỒNG Q KHẢO SÁT Q TRÌNH TÁCH GLYCRINE RA KHỎI HỖN HỢP BIODIESEL BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ DỊNG ĐIỆN CĨ ĐIỆN THẾ CAO CHUN NGÀNH: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 -i- CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI PHỊNG THÍ NGHIỆM HĨA LÝ– TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC HẠNH Cán chấm nhận xét 1:……………………………………………… Cán chấm nhận xét 2:……………………………………………… Luận văn thạc sĩ bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ngày 27 tháng 09 năm 2010 -ii- TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM KHOA CƠNG NGHỆ HĨA HỌC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2010 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN HOÀNG QUÝ Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1984 Phái: Nam Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh Chun ngành: Cơng nghệ Hóa học MSHV: 00508405 1- TÊN ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TÁCH GLYCRINE RA KHỎI HỖN HỢP BIODIESEL BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỊNG ĐIỆN CĨ ĐIỆN THẾ CAO 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: + Tổng hợp tài liệu trình tách hỗn hợp phương pháp dịng điện có điện cao + Khảo sát ảnh hưởng dịng điện cao đến q trình tách hỗn hợp sản phNm + Khảo sát trình tách hỗn hợp biodiesel từ nguồn nguyên liệu khác + Khảo sát trình tách điện ảnh hưởng đến chất lượng sản phNm 3- Ngày giao nhiệm vụ: 04/01/2010 4- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/06/2010 5- Họ tên cán hướng dẫn: TS NGUYỄN NGỌC HẠNH Nội dung đề cương Luận văn thạc sĩ Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH KHOA QL CHUYÊN NGÀNH -iii- LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến Ts Nguyễn Ngọc Hạnh, giảng viên hướng dẫn truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian thực Luận văn bục giảng đường thời gian qua Tôi xin cảm ơn đến thầy cô, anh chị, bạn môn Hóa lý thuộc Cơng nghệ khoa Hóa–Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Tôi xin cảm ơn đến thầy Khoa Cơng nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh dạy dỗ năm học vừa qua Cuối cùng, Tôi muốn gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè giúp cho tơi q trình hồn thành Luận văn Trân trọng NGUYỄN HỒNG Q -iv- TĨM TẮT Trong công nghiệp sản xuất biodiesel từ dầu thực vật hay mỡ động vật, trình tách sản phNm ban đầu (biodiesel) khỏi glycerol trở nên khó khăn khác biệt tỷ trọng thực trình lắng pha tương ứng Đề tài tập trung vào việc ứng dụng dịng điện có điện cao để tách hỗn hợp sản phNm (biodiesel sau phản ứng transester hóa) dựa vào khả dẫn điện khác hai pha Kết thời gian cần thiết cho q trình tách hồn tồn phút, thay vài cho trình theo phương pháp lắng hay ly tâm Những thơng số ảnh hưởng q trình tách cách đặt điện cực (bao gồm khoảng cách hai điện cực), điện khác nhau, đến nguồn nguyên liệu ban đầu khác khảo sát Bằng cách này, kết điện cao khoảng từ 7.000– 9.000 V không ảnh hưởng đến thành phần tính chất nguyên liệu -v- ABSTRACT In biodiesel production from oil and fat the separation step of principal product (biodiesel) from glycerol has been the sophisticated one due to the rather indifferent specific gravites of corresponding phases This study concentrated in applying high electric potential to dispersed system (biodiesel after transesterification step) to fullfil the separation of the two phases of different conductivity The results showed that the necessary time for complete separation was about only minute in place of several hours in ordinary decanting Other factors which influenced separation process such as electrodes set–up (electrode distance comprised), electric potential even various raw materials were investigated By the way, the analytical results showed that the presence of high voltage of 7.000–9.000 volt had no effect on the composition neither the characteristics of biodiesel -viDANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Q trình tuần hồn, chuyển hóa lượng Hình Dầu dừa 10 Hình Mỡ cá basa 11 Hình Phương trình phản ứng triglycerit methanol 13 Hình Các cơng đoạn điều chế biodiesel 14 Hình Cơ chế phản ứng transester hóa với xúc tác bazơ 15 Hình 7: Sơ đồ đơn giản dây chuyền sản xuất biodiesel (theo phương pháp dòng liên tục) 16 Hình Quá trình biến dạng giọt phân hủy giọt áp dịng điện có điện cao 36 Hình Dạng cầu hai dạng hạt mang điện không mang điện áp điện trường vào 37 Hình 10 Nguồn dịng q trình tách hỗn hợp biodiesel 43 Hình 11 Sơ đồ cách đặt điện cực có điện lớn: a: dạng line to line, b: dạng point to point, 43 Hình 12 Hệ thống điều chế biodiesel thô 44 Hình 13 Hệ thống đo độ nhớt 48 Hình 14 Mơ hình dịng liên tục q trình phân tách pha hỗn hợp biodiesel/glycerol 79 -viiDANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Số liệu điều chỉnh điện đầu 42 Bảng Thành phần hàm lượng glycerit mỡ cá ba sa (nguyên liệu) 45 Bảng Thời gian tách hỗn hợp biodiesel phương pháp lắng tự nhiên 50 Bảng Thời gian (s) tách sản phNm thay đổi khoảng cách đặt điện cực d(mm), dịng điện có điện 8.000V 50 Bảng Thời gian (s) tách sản phNm dòng điện 8000V với cách đặt vật liệu làm điện cực khác 54 Bảng Thời gian (s) tách sản phNm thay đổi khoảng cách đặt điện cực d(mm), dòng điện 8.000V 56 Bảng Thời gian (s) tách sản phNm thay đổi điện áp, với cách đặt điện cực dạng đường (line to line), khoảng cách hai điện cực 3mm 58 Bảng Thời gian tách hỗn hợp biodiesel phương pháp lắng tự nhiên 62 Bảng Thời gian (s) tách hỗn hợp biodiesel sau phản ứng transester từ nguồn dầu thực vật 63 Bảng 10 Độ nhớt mẫu nguyên liệu sản phNm 64 Bảng 11 Tổng hợp phân tích mẫu sản phNm theo phương pháp GC–MS 66 Bảng 12 Thời gian tách hỗn hợp biodiesel phương pháp lắng tự nhiên 69 Bảng 13 Thời gian (s) tách hỗn hợp biodiesel sau phản ứng transester từ nguồn mỡ cá basa 70 Bảng 14 Độ nhớt nguyên liệu sản phNm biodiesel từ nguồn mỡ cá basa 72 -viiiDANH MỤC ĐỒ THN Đồ thị Lượng glycerol thu được, sử dụng dịng điện có điện 8.000V 50 Đồ thị Thời gian (tách sản phNm) thay đổi khoảng cách hai điện cực dòng điện 8.000V 51 Đồ thị Thời gian tách hoàn toàn dòng điện 8.000V, 54 Đồ thị Thời gian (tách sản phNm) thay đổi khoảng cách hai điệnc cực, dòng điện 8.000V 57 Đồ thị Thời gian tách sản phNm dòng điện với điện áp khác 59 Đồ thị Lượng glycerol thu được, sử dụng dòng điện 8.000V 62 Đồ thị 7: Thời gian tách sản phNm dòng điện với điện áp khác Khoảng cách hai điện cực 3mm dạng đường thẳng (line to line) 63 Đồ thị Độ nhớt sản phNm nguồn nguyên liệu dầu thực vật 65 Đồ thị Thành phần hỗn hợp mẫu biodiesel từ nguồn dầu thực vật 68 Đồ thị 10 Lượng glycerol thu được, sử dụng dòng điện 8000V 69 Đồ thị 11 Thời gian tách sản phNm dòng điện với điện áp khác khoảng cách hai điện cực 3mm dạng đường thằng (line to line) 71 Đồ thị 12 Độ nhớt sản phNm nguồn nguyên liệu mỡ cá basa 73 -ix- MỤC LỤC NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv ABSTRACT v DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC ĐỒ THN viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Giới thiệu nguyên liệu biodiesel 1.1 Thành phần nguyên liệu (dầu, mỡ) 1.2 Một số tính chất dầu, mỡ động–thực vật: 1.3 Các nguồn nguyên liệu công nghiệp sản xuất biodiesel Các phương pháp điều chế biodiesel 12 2.1 Phương pháp sấy nóng: sử dụng cần nhiệt độ 80oC 12 2.2 Phương pháp pha loãng: 12 2.3 Phương pháp cracking: 12 2.4 Phương pháp nhũ tương hóa: 12 2.5 Phương pháp transester hóa: 13 Tính chất vật lý biodiesel 19 3.1 Tính chất vật lý 19 3.2 Các thông số kỹ thuật 20 Ưu nhược điểm biodiesel 23 4.1 Ưu điểm 23 4.2 Nhược điểm 24 Vấn đề tách công nghiệp biodiesel 24 5.1 Quá trình rửa nước 25 5.2 Quá trình lắng trọng lực 26 - 69- + Nếu ứng dụng phương pháp này, thực q trình tách dịng lưu chất di chuyển đường ống (thời gian khoảng 30 giây với điện 8.000V) Khảo sát dòng điện cao với nguồn biodiesel thô từ nguồn mỡ cá ba 2.3 sa Khảo sát trình tách pha cách để lắng tự nhiên thời gian tách > 12h, xác định lượng thể tích trình tách pha diễn hồn tồn (theo phương pháp truyền thống), thu bảng số liệu sau: Bảng 12 Thời gian tách hỗn hợp biodiesel phương pháp lắng tự nhiên V (ml) 10 11 12 13 14 15 15 15 t (phút) 13 15 21 26 33 37 44 52 63 65 72 90 > 12 h Đồ thị: V (ml) 16 14 12 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 t ((phút) Đồ thị 10 Lượng glycerol thu được, sử dụng dịng điện 8000V Như vậy, thời điểm cuối q trình tách đạt với lượng thể tích 15 ml Cũng trình khảo sát nguồn dầu thực vật, nước ta có hàm lượng mỡ cá basa nhiều hội để khảo sát trình thực nguồn Sản phN m sau tiến hành phản ứng theo mô tả trên, tiến hành phân tích sản phN m thơ áp dịng có điện lớn từ 1.000V– 9.000V - 70- Bảng 13 Thời gian (s) tách hỗn hợp biodiesel sau phản ứng transester từ nguồn mỡ cá basa TT E (V) 1.000 3.000 5.000 7.000 8.000 9.000 V (ml) 23 31 36 21 19 19 27 35 41 24 21 22 32 39 44 27 23 25 38 44 48 30 25 28 45 44 54 34 29 31 10 53 51 61 39 34 36 11 64 62 72 44 40 42 12 72 71 76 46 49 47 13 88 82 91 62 53 55 10 14 107 86 98 76 54 60 11 15 125 122 107 83 57 62 - 71- Đồ thị: t (s) 140 V = ml V = ml 120 V = ml V = ml 100 V = ml 80 V = 10 ml 60 V = 11 ml V = 12 ml 40 V = 13 ml 20 V = 14 ml V = 15 ml 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 U (V) Đồ thị 11 Thời gian tách sản phN m dòng điện với điện áp khác khoảng cách hai điện cực 3mm dạng đường thằng (line to line) Nhận xét: + Kết thu tương tự trình khảo sát nguồn biodiesel từ dầu thực vật, nguồn mỡ cá basa cho thời gian tách nhanh, vòng thời gian phút với điện 8.000V + Khi tăng điện tách đến khoảng từ 7.000 V–9.000 V, trình tách diễn nhanh chóng khoản thời gian phút Tuy nhiên, khoảng thời gian gấp đơi so với q trình khảo sát biodiesel từ nguồn dầu thực vật, điều giải thích, hàm lượng rắn hình thành cản trở giọt di chuyển phần tác động lên bề mặt giọt làm cho giọt bị phá vỡ kéo dài thời gian chút + Độ nhớt sản ph m 3,81 cst so với nguồn mỡ cá ba sa 33,89 cst - 72- + Với kết diễn hoàn toàn nhanh, thực phản ứng biodiesel từ nguồn khác sử dụng dòng điện cao thay đổi vài điều kiện phản ứng, đặc biệt hai thông số nhiệt độ thời gian phản ứng có đem lại kết khác biệt q trình tách dịng điện cao 2.4 Khảo sát ảnh hưởng dịng điện có điện cao trực tiếp đến phản ứng transester Từ vấn đề ảnh hưởng tốt đến trình tách biodiesel, nên vấn đề đặt nguồn điện có ảnh hưởng đến phản ứng transester hóa sản xuất biodiesel hay không Tiến hành thực phản ứng tạo sản phN m biodiesel thô với nguồn mỡ cá ba sa, thay đổi thời gian phản ứng: Tiến hành khuấy phút nhiệt độ 60oC–sản phN m chuyển hóa từ giai đoạn huyền phù (màu đục) sang giai đoạn phản ứng (dung dịch có màu đỏ) + Bình 01: Để q trình lắng trọng lực, khơng áp dịng điện có điện cao vào dung dịch sau phản ứng, khơng khuấy thời điểm ngưng q trình sau dung dịch có màu vàng tươi suốt + Bình 02: Đem dung dịch này, áp dịng điện có điện 9.000V vào cylinder khơng khuấy thời điểm kết thúc q trình để dung dịch hồn tồn có màu vàng tươi (khoảng thời gian phút) Tiến hành đo độ nhớt hai sản phN m Bảng 14 Độ nhớt nguyên liệu sản phN m biodiesel từ nguồn mỡ cá basa Độ nhớt (cst) STT Sản phẫm mẫu 01 Sản phẫm mẫu 02 Nguyên liệu 4,89 4,57 33,89 - 73- Đồ thị Độ nhớt (cst) 40 33,89 35 30 25 20 15 10 4,89 4,57 Sản phẫm mẫu 01 Sản phẫm mẫu 02 Nguyên liệu Đồ thị 12 Độ nhớt sản phN m nguồn nguyên liệu mỡ cá basa Nhận xét: + Với thời gian phản ứng ngắn (chỉ diễn vòng phút), khả hoạt tính mạnh xúc tác nên phản ứng transeter diễn nhanh xảy chưa hoàn toàn, độ nhớt sản phN m 4,89 cst so với trình thực kéo dài thời gian 30 phút có độ nhớt 3,81 cst + Việc áp điện cao vào phản ứng tạo sai lệch vào khoảng 0,32 cst (thời gian lưu trung bình nhớt kế bình 571s so với bình 611s) Có nghĩa lượng nhỏ mỡ cá ba sa thực phản ứng áp nguồn điện cao vào dung dịch + Về thời gian lưu hai pha − Đối với trường hợp lắng trọng lực thời gian tiếp xúc hai pha, trình phản ứng diễn (nếu có, nhiệt độ phịng) giá trị độ nhớt phải lớn so với trường hợp áp điện cao vào sản phN m biodiesel (thời gian lưu thấp, vòng phút, việc để dịng điện lâu nhằm mục đích tăng thời gian lưu có xảy hai pha) - 74- − Như kết thu được, co sai biệt hai trình (ngược với lập luận trên), độ lệch kết không nhiều việc sử dụng xúc tác NaOH mang đến độ chuyển hóa cao (trong vòng phút phản ứng, độ nhớt sản phN m giảm từ 33,89 cst xuống 4,89 cst) − Định hướng trình phản ứng áp nguồn điện cao vào hệ phản ứng này: Hai trình trình phản ứng trình tách diễn song song với Điều tạo vùng phản ứng khác hệ: tách ra, trình hình thành giọt xảy vùng xung quanh điểm này, phản ứng transester (trường hợp khơng có lượng xúc tác phần tác chất nằm giọt) diễn theo chiều thuận Điều giải thích cho việc độ nhớt áp nguồn điện vào hệ phản ứng lỏng lỏng làm cho q trình giảm + Phần định hướng cho trình nghiên cứu phản ứng sau nhằm mục đích khảo sát lại phản ứng biodiesel áp nguồn điện vào trình thực phản ứng Các thông số nhiệt độ thời gian giảm bớt, giảm thiểu lượng tiêu tốn xem xét tính khả thi q trình - 75- Chương KẾT LUẬN & KIẾN NGHN - 76- Kết luận Phần nghiên cứu khả áp dịng điện có điện cao vào hệ biodiesel cho thấy: + Đã khảo sát ảnh hưởng dòng điện cao đến trình tách hỗn hợp sản phN m biodiesel glycerol + Khảo sát thông số tách điện –bằng q trình hịa tan hỗn hợp glycerol biodiesel từ mỡ cá + Khảo sát q trình tách biodiesel mẫu glycerol thơ từ nguồn dầu thực vật, dầu ăn, mỡ cá basa + Khảo sát trình tách điện có ảnh hưởng đến chất lượng sản phN m (phương pháp GC–MS, xác định thành phần hỗn hợp định tính hàm lượng chất) Một số kết khảo sát thu phương pháp hỗ trợ dịng điện có điện cao/ cường độ dịng thấp (< 30mA) đạt thời gian tách phút: + Điện đáp ứng với thời gian tách nhanh (< phút): 7.000V–9.000V + Phương pháp đặt điện cực line to line phù hợp so với phương pháp khác + Quá trình áp điện cao không ảnh hưởng đến chất lượng sản phN m biodiesel sau phản ứng Do phương pháp nên kết khơng có kết phương pháp tương tự để so sánh, đánh giá Nhưng có vài báo nước sử dụng phương pháp để tách glycerol khỏi biodiesel số báo khảo nghiên cứu mặt lý thuyết mơ tả q trình ứng dụng điện trường cho trình tách phá vỡ giọt môi trường (về lĩnh vực nghiện cứu quan tâm nhiều, có nhiều báo viết vấn đề này) Do vậy, để có nhìn so sánh dẫn chứng q trình này, có vài đặc điểm sai khác phần luận văn với báo nước ngoài: - 77- + Về thời gian tách: hai phần hoàn toàn cho kết tách tốt (trong vịng khoảng phút), q trình tách diễn hồn toàn + Về cách đặt điện cực: báo nước cho phương pháp point to point lại hiệu so với phương pháp line to line (đã giải thích chi tiết phần bàn luận) Ưu, nhược điểm phương pháp dùng dịng điện có điện cao này: + Phù hợp cho dây chuyền sản xuất liên tục sản xuất theo mẽ + Thời gian rút ngắn nhiều trình tách + Chính ưu điểm dẫn đến số mặt tích cực bố trí thiết bị công nghiệp: − Không cần sử dụng đất để xây dựng bể lắng lớn quy mô sản xuất công nghiệp − Không cần sử dụng nước rửa (nếu dùng cách lắng tự nhiên, tiêu tốn lượng nước rửa lớn) sử dụng nước rửa để làm hoàn toàn vết methanol, glycerol biodiesel sau tách − Không cần sử dụng thiết bị chưng cất (rất đắt), sau phản ứng transester + Tiêu tốn lượng khơng nhiều (mơ hình phịng thí nghiệm, cần sử dụng thiết bị 450W đạt yêu cầu) Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, tồn mặt yếu điểm phương pháp này: + An toàn vận hành: điện lớn gây nguy hiểm cho người vận hành, cần đưa quy trình vận hành an tồn, phù hợp + Mặt dù tiêu thụ lượng không nhiều, thiết bị biến áp nguồn điện cao đắt Kiến nghị Từ kết trên, có số đề nghị thực tiếp tục sau này: - 78- + Do hạn chế thiết bị, nên đề nghị khảo sát thêm ảnh hưởng khác đóng vai trị quan trọng q trình kết tụ, là: − Tần số dịng điện (gắn thêm biến tầng) − Biến đổi chất dòng điện: điện chiều, kết hợp kiểu biến dịng khác − Tìm phương pháp đo (trực tiếp) điện hai điện cực + Khảo sát trình sản xuất bioiesel với phương pháp hỗ trợ dịng điện có điện cao với khả tách nhanh chóng đề cập trên, phản ứng tiến hành điều kiện phản ứng xảy lượng glycerol tách trình khuấy diễn hàm lượng xúc tác hay methanol đảm bảo đủ phản ứng trình thể tiếp diễn người thực đề nghị quy trình sau: − Tiến hành khuấy hỗn hợp phản ứng với tỷ lệ tác chất xúc tác thời gian ngắn, có gia nhiệt có khuấy, nhằm cho hỗn hợp qua giai đoạn huyền phù sau trộn methanoxide thành trạng thái dung dịch (có màu) (trong khoảng thời gian phút khảo sát phần 2.4) − Lấy hỗn hợp thu đem tiếp tục vào phản ứng, có hỗ trợ nguồn dịng có điện cao Hỗn hợp khuấy nhằm tạo trình tiếp xúc pha, với trình hình thành giọt tách giọt Quá trình diễn liên tục với hỗ trợ dòng điện cao Khảo sát thời gian ngắn xem xét việc gia nhiệt có cần thiết hay khơng − Ngưng q trình khuấy để trình tách pha diễn ra, thu hồi sản phN m − Với bước trên, chúng tơi mong muốn có phương pháp áp dụng cho trình sản xuất biodiesel nhanh chóng, thời gian phản ứng rút ngắn, giảm thiểu - 79- lượng sử dụng, giảm chi phí sản phN m biosiesel, cân nhắc trình sản xuất + Thiết kế mơ hình dịng q trình phản ứng: Mơ hình dòng áp dụng dòng điện cao đưa vào nguồn hỗn hợp sản xuất thơ sau phản ứng hồn tất Hình 14 Mơ hình dịng liên tục q trình phân tách pha hỗn hợp biodiesel/glycerol Với khả tách tốt hỗn hợp này, hai điện cực có nguồn điện cao đưa vào đường ống Hỗn hợp sau qua hai điện cực khống chế thời gian lưu van ống Lưu lượng tùy thuộc vào thời gian tách sản phN m địi hỏi (hồn tồn đáp ứng thời gian tách cần khoảng 30 giây, cho phép đạt lưu lượng mong muốn) Sau q trình tách diễn hồn tồn đường ống, sản phN m tách đươc lưu trữ bồn chứa, để thực trình loại bỏ riêng biệt theo hướng khác mong muốn (biodiesel hỗn hợp glycerol) - 80- Tài liệu tham khảo [1] Greg Austic and Scott Shore, 2006 Characterization of the effect of high voltage current on the enhancement of biodiesel/glycerin separation www.biofuel.coop [2] Greg Austic, 2006 Using high voltage current for countinous separation of glycerol from biodiesel www.biofuel.coop [3] Geoffrey Taylor, 1964 Disintegration of Water Drops in an Electric Field Proc R Soc Lond A 280, 383–397 [4] A K AZAD and J LATHAY, 1970 The disintegration of charged drop– pairs in an electric field Journal of Atmoepheric 8nd Terrestrial Physics 82, 846–864 [5] John S Eow, Mojtaba Ghadiri, 2002 Electrocoalesce–separators for the separation of aqueous drops from a flowing dielectric viscous liquid, Separation and Purification Technology 29, 63–77 [6] Yong–Mi Jung, Hyun–Chang Oh, In Seok Kang, 2008 Electrical charging of a conducting water droplet in a dielectric fluid on the, electrode surface Journal of Colloid and Interface Science 322, 617–623 [7] Y Zhang, M.A Dub, D.D McLean, M Kates, 2003 Biodiesel production from waste cooking oil: Process design and technological assessment Bioresource Technology 89, 1–16 [8] Jehad Saleh, André Y Tremblay *, Marc A Dubé, 2010 Glycerol removal from biodiesel using membrane separation technology Fuel 89, 2260– 2266 [9] Sami Palonen ∗, Matti Jussila, Marja–Liisa Riekkola, 2005 Effect of initial voltage ramp on separation efficiency in non–aqueous capillary electrophoresis with ethanol as background electrolyte solvent Journal of Chromatography A, 1068, 107–114 - 81- [10] John S Eow, Mojtaba Ghadiri, Adel Sharif, 2003 Experimental studies of deformation and break–up of aqueous drops in high electric fields Physicochem Eng Aspects 225, 193–210 [11] Maan Hayyan, Farouq S Mjalli, Mohd Ali Hashim, Inas M AlNashef, 2010 A novel technique for separating glycerol from palm oil–based biodiesel using ionic liquids Fuel Processing Technology 91, 116–120 [12] John S Eow a,1, Mojtaba Ghadiri b, Adel O Sharif c, 2007 Electro– hydrodynamic separation of aqueous drops from flowing viscous oil Journal of Petroleum Science and Engineering 55, 146–155 [13] P.A Sorichetti and S.D Romano, 2005 Physico–chemical and electrical properties for the production and characterization of Biodiesel Physics and Chemistry of Liquids, 43, 1, 37–48 [14] Trần Văn Tiến, QUÁ TRÌNH LỌC TÁCH VẬT LÝ Tập giảng mơn học Q trình Lọc tách vật lý [15] Nguyễn Bin, Đổ Văn Đài, Long Thành Hùng, Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuông, Phan Văn Thơm, Phạm Xuân Toản, 2006 Sổ tay trình thiết bị cơng nghệ hóa chất, tập 01 Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam [16] Ashok Pandey, Handbook of Plant–Based Biofuels [17] Lê Thị Thanh Hương, 2007 Tổng quan biodiesel Chuyên đề Tiến sĩ, Đại học Bách Khoa TPHCM [18] Một số tài liệu internet - 82- CHƯƠNG 4: PHỤ LỤC - 83- Lý lịch trích ngang: + Họ tên: NGUYỄN HỒNG QUÝ + Ngày, tháng, năm sinh: 29.09.1984 Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh + Địa liên lạc: 613/2/22 đường 3/2, phường 8, quận 10, Tp Hồ Chí Minh + Quá trình đào tạo: Từ năm 2002–2007: Học tốt nghiệp chương trình đại học quy, chun ngành Cơng nghệ Hóa lý, khoa Cơng nghệ Hóa học, trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Từ năm 2008–2010: Học chương trình cao học, khoa Cơng nghệ Hóa học, trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh Từ năm 2009–2011: Học chương trình văn hai đại học quy, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh + Q trình cơng tác: Từ năm 2007–2008: Cơng tác Nhà máy Hóa chất Biên Hịa, đường số 05 khu Cơng nghiệp Biên Hịa 01 Đồng Nai Từ năm 2008–nay: Công tác Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Cơ Miền Nam, 22 Lý Tự Trọng , Quận 01, Tp Hồ Chí Minh ... TÀI: KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TÁCH GLYCRINE RA KHỎI HỖN HỢP BIODIESEL BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÒNG ĐIỆN CÓ ĐIỆN THẾ CAO 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: + Tổng hợp tài liệu trình tách hỗn hợp phương pháp dịng điện có điện. .. dịng điện có điện cao + Khảo sát ảnh hưởng dòng điện cao đến trình tách hỗn hợp sản phNm + Khảo sát trình tách hỗn hợp biodiesel từ nguồn nguyên liệu khác + Khảo sát trình tách điện ảnh hưởng đến... nghiên cứu khảo sát trình làm sản phN m biodiesel, sau q trình transester hóa, với phương pháp hỗ trợ dịng điện có điện cao, nhằm rút ngắn thời gian tách sản phN m dựa khả dẫn khác pha hỗn hợp -

Ngày đăng: 03/04/2021, 23:58

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan