生物柴油装置

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生物柴油装置相关的厂商

  • 苏州大柴机械进出口有限公司位于苏州市太仓市,主要生产销售美国SHWIL品牌系列电力设备。其生产产品均符合国标、行标,年生产能力达60000余台。主要研发汽油发电机组、柴油发电机组、数码发电机、燃气发电机、发电电焊机,生产的设备主要用于企业单位、通信基站、油田、中铁、矿山开采、消防备用电源等场所。汽油发电机(1KW、2KW、3KW、5KW、6KW、8KW、10KW、15KW、20KW、25KW、30KW)柴油发电机(3KW、5KW、10KW、20KW、30KW、50KW、100KW-1000KW)
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  • 三致(河南)压缩机有限公司,三致(上海)压缩机有限公司。所创三致品牌螺杆空压机致力于空压机压缩机研发、设计、生产,销售以及空压机售后服务等项目开发上。三致空压机品牌是国内为数不多的螺杆式空压机专业发展型品牌。三致品牌20余年的生产制造经验,所生产空压机类型有工业用双螺杆空压机和工程施工用移动双螺杆空压机。工业应用类型空压机有:螺杆式真空泵,定频双螺杆式空压机,变频双螺杆式空压机,永磁变频双螺杆空压机,二级压缩节能永磁变频空压机,0.15-0.4mpa低压双螺杆空压机,高压螺杆空压机,激光切割专机螺杆供气系统等工程应用空压机类型:柴油移动空压机,柴油固定式空压机,电移动螺杆空压机,两级压缩节能移动空压机,定制螺杆空压机等机型
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  • 上海君东动力设备有限公司是一家专业发电机组/水泵机组生产的制造型企业,公司座落于上海市奉贤区,公司拥有独立的产品研发中心及先进的生产设备,雄厚的技术力量。产品可根据用户的需求按照国家标准,设计生产不同规格的柴油发电机组、汽油发电机组、汽柴油机水泵机组。   公司主要产品:大型水冷柴油发电机组(8-1000KW,包括康明斯发电机组、上柴股份发电机组、潍柴发电机组、静音发电机、移动电站等),燃气发电机组、风冷汽油发电机组(2-20KW,包括本田汽油发电机、科勒汽油发电机、百力通汽油发电机等),汽油机水泵机组(30-170立方),大型柴油机水泵机组(50-3400立方,包括移动泵车、柴油机消防泵、柴油机自吸泵、柴油机混流泵、防爆型柴油机水泵) 另外,工厂可以根据客户需求生产自动化机组、移动拖车及厢式、低噪音系列机组。产品广泛用于工矿企业、野外作业、通信、石油、消防、大楼、防汛抗旱、应急排水、高层供水等领域。 产品经多年来不断的完善,在设计、制造、调试等方面积累了丰富的经验。产品的各项指标均能符合国家检测的要求,并通过了中国质量认证中心审核的质量体系ISO900I认证;公司产品远销东南亚、非州、南美州等地区;受到广大客户的一致好评! 上海君东动力设备有限公司,本着“质量第一,服务第一”的宗旨,以先进的生产工艺及完善的售后服务体系,为用户提供高品质的解决方案,满足客户全方位的多样需求。
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生物柴油装置相关的仪器

  • 应用:依据EN 14112或EN 15751,生物柴油氧化安定性测定依据EN 15751,生物柴油混合物氧化安定性测定生物润滑油氧化安定性测定轻质燃料(用铜作催化剂)氧化安定性测定 利用可再生的植物资源作为替代能源已经开始得到越来越广泛地应用,脂肪酸甲酯(生物柴油的主要物质)也越来越得到广泛地应用。脂肪酸甲酯通常可以从油料种子 或者食品加工中产生的动物油脂、生活厨余废料中获得,在一个催化反应下,利用甲醇与油脂进行酯交换。这个反应会生成脂肪酸甲基酯,同样会有副产物丙三醇生 成。脂肪酸甲酯像所有天然油脂一样,他们会被大气中的氧气慢慢氧化,成发动机损坏,这就是为什么生物柴油氧化安定性是一个重要的质量标准,在生产过程中要 对其氧化安定性进行测定。893可以简单、很容易实现生物柴油氧化安定性的自动测定。 在测定期间,在一个密封并在加热的反应池中,空气气流会通过脂肪酸甲酯样品。这个过程会导致烷基酯的氧化,在反应初始阶段,会形成过氧化物作为一级反应产 物。随着反应的进行,脂肪酸甲酯开始腐败分解,产生二级氧化产物,其中包括低分子的有机酸,例如甲酸、乙酸以及其他挥发性的有机成分。这些挥发性物质被空 气气流转移到装有去离子水的测量杯中,在测量杯中连续测定电导率。随着电导率的增大,有机酸被检测到。这些二级氧化产物出现所用的时间称为诱导期,它表示这个样品的氧化安定性。
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  • 属性:类型:实验教学专用装置适用范围:化工原理实验教学、科研小中试表面处理:拉丝处理尺寸:8800mm*1200mm*2900mm颜色:灰白型号:LPK-UDCP品牌:莱帕克可售卖地:全国区域产品关键词:生物质、生物柴油、实训装置、生产线生物柴油生产实践装置介绍:生物柴油生产实践装置基于模块化理念,将多工艺工段形成可独立运行的模块,利用工业控制与软件技术,实现每个模块可单独控制使用,多模块可组合成不同工艺生产线,生产过程的组成由4个模块构成,可实现单独操作且允许根据产品需求进行重组搭建设备;实现多单元组合再构建,满足根据工艺目的需求,实现学生动手能力和再创造能力的提升。整套系统包含但不限于以下部分工艺教学内容,酯化、过滤分离、精馏、传热、流体输送等,还有与化工单元操作常见的定量加料等内容。 公共单元:该单元由软化水罐、循环水罐、真空缓冲罐、压力缓冲罐、软化水泵、真空泵和空气压缩机等组成,用于提供稳定的软化水、冷却水、压缩空气和真空,采用现场端触控操作,实现主要控制自动化,配合有部分手动操作,增加动手能力,能够实现连续运转和无人值守。 酯交换单元:该单元由酯交换釜、原料罐、醇储罐、母液罐、恒温水浴、导料泵、过滤器和液位计组成,具备定量加料功能,可实现酯交换制备生物柴油体系进行,实现过滤分离操作,可进行固液分离。恒温水浴应可实现温度自控,满足反应需求。采用现场端触控操作实现主要控制自动化,配合有部分手动操作,增加动手能力。 填料精馏单元:该单元由精馏塔、塔釜、塔顶冷凝器、馏分器、蠕动泵和温度传感器等组成,可实现间歇精馏、连续精馏,可进行不同回流比调节操作。该单元精馏过程尾气要求集中排放,中间过程无逸散。采用现场端触控操作实现主要控制自动化,配合有部分手动操作,增加动手能力。 智能系统:该系统包含现场控制系统、远程控制系统、在线学习系统和视频动画 装置特点: 生物柴油生产实践装置实现真实投料生产,每组生产操作可安排 8-16 名学生, 每次操作总耗时约 16 学时。用户可根据新工艺需求,增加新功能模块,实现新工艺的小中试运行。装置总占地面积10.56平方米,高度2.9米,整体采用欧标铝型材框架,高品质铝合金框架带移动脚轮,具有耐用性。配备高低液位联锁控制系统,高温区外敷保温隔热层,按照工程化布局进行设计,动设备、静设备分区布置,整机运行噪音低于80dB,设备排出废气便于搜集,废液集中排放,保证装置运行的本质安全。配套智能学习系统,通过预习视频、3D仿真、在线考评测试等,培养学生自主学习意识,激发学生学习兴趣,减轻教师教学压力。提供6年质保,解决用户的后顾之忧。
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  • InfraCal2型生物柴油分析仪是现场快速、准确地进行燃油测试 的理想工具。InfraCal 2 ATR-B生物柴油分析仪基于中红外光谱分析技术,最早是由Wilks公司开发的,并被全球燃料经销商、调和厂、技术监督和监管机构广泛使用。该分析仪结构紧凑、易于使用,可检测柴油中0 - 100%的生物柴油。检测结果与FTIR光谱仪的实验室方法ASTM D7371和EN 14078完全一致。InfraCal 2 ATR-B生物柴油分析仪在进样上采用衰减全反射样品池,检测速度极快。该技术简单易学,非专业人员也可操作,适用于实验室及现场。InfraCal2 ATR-B带触摸显示屏、内部数据存储和传输功能、多语言界面以及密码保护设置功能。采用锂电池供电,可连续使用6个小时以上,便于携带,在燃料装载架,实验室或加油站进行检测,一分钟之内就可获得检测结果。检测范围: 0 - 100% 的生物柴油重复精度: 0 – 30% +/- 0.2% 30-100% +/-1.0%满足ASTM D7371 和 EN 14078特点 好处内部数据存储数据存储,包括分析人员、位置和日期、时间信息,可进行密码保护设置数据输出可直接通过USB或U盘保存到电脑触屏显示触屏显示,操作方便,校准简单内置电池内置可充电电池,可连续工作6小时以上.多语言界面英语、西班牙语、法语、阿拉伯语密码保护设置校准曲线和数据有密码保护,以免意外删除无需安装、调试InfraCal 2是一种便携式分析仪,重量不足2公斤,不需要安装或调试,几乎不需要日常维护或重新校准耗材少几乎不需要任何耗材,把成本降到了最低校准曲线InfraCal 2 ATR-B可选配单个或者多个校准曲线。检测结果:直接得到水样中油脂含量结果,以ppm,mg/kg表示。编号出厂校准曲线405-2041-24ATR-B 校准曲线: 柴油中0 -100%的生物柴油;编号: 403-1024包含内置电池、自动适配器和通用电源校准标油集编号校准标油集403-1024柴油中0-100%的生物柴油校准标油包含12种标油;认证实验室制备的高十六烷柴油中0、2、5、10、15、20、25、30、50、75、95、100生物柴油.每个样品瓶装样20ml,至少检测15次.配件编号配件403-0013CnfraCal分析仪转运箱尺寸:18.5” x 14.6” x 8” 重量:10 lbs.403-1086防尘罩参数类型参数A分析波波长/波数5.7 μm, 1745 cm-1电源需求18V直流,3.3A 内置电池组 充电电源通用AC/DC重量2.6千克(净重)3.2千克(含锂电池)尺寸17 cm(长)x 19.8 cm(宽)x 13.2 cm(高)建议操作环境5°C - 40°C检测范围柴油中0 - 100%的生物柴油分析时间少于30秒重复精度 0 - 30%±0.2%, 20 - 100%±1%通信接口 USB, RS 232
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生物柴油装置相关的资讯

  • 生物柴油国标修订版 一价金属检测调整
    近日,记者从2012年全国生物柴油行业协作组年会获悉,备受业界关注的《柴油机燃料调和用生物柴油(BD100)国家标准》修订工作已取得阶段性进展。目前该标准已通过第一届石油燃料和润滑剂分技术委员会(产品组)第十三次会议审查,预计将于今年年底或明年年初发布。  据了解,与2007年5月1日开始实施的《柴油机燃料调和用生物柴油(BD100)国家标准》相比,修订后的新标准增加了醇含量、酯含量、一价金属含量、残碳的控制要求,并对闪点、酸值等指标作了相应的修改。在新标准中,闪点(闭口)由原来的不低于130℃修改为不低于101℃,酸值由原来的不大于 0.8mgKOH/g修改为不大于0.5mgKOH/g,一价金属含量(Na+K)不大于5微克每升,酯含量不小于96.5%。  中石化科学研究院高级工程师蔺建民告诉记者,一般生物柴油酸值是石油柴油的10余倍,酸值大的燃料易造成腐蚀;而残留金属可导致发动机沉积和磨损,并造成泵和注射器实效,使柴油车排烟增大,启动困难,还会引起柴油机尾气后处理装置中催化剂中毒。因此酸值、金属含量等指标的高低都是下游企业所关注和担心的,也是产品接受度差的一个重要原因。因此,要对这些指标做修订。  蔺建民还表示,此次新标准的修订对业界影响是双向的。一方面,新标准对闪点要求降低,对90%回收温度、残炭指标的要求也有放松,这对于生物柴油企业来说,原料的选择性增加,扩大了原料来源,降低了生产成本,对原料紧缺的状况会有一定的缓解。  但另一方面,对于企业来说也有不利的因素。一是酸值降低到0.5mgKOH/g,这就要求企业要增加降酸值工艺,不仅增加了成本,还有可能导致其他合格指标出现反弹风险,对普遍采用酸碱催化的中小企业有很大的风险;二是酯含量要求不低于96.5%,这对原料皂化值低的产品有一定难度,将使得企业提高精馏成本;三是一价金属含量不超过5ppm,企业为此要增加分析检测费用和脱碱性催化剂工艺的设计成本等。
  • 长沙将建餐厨垃圾处理中心 地沟油制成生物柴油
    在位于长沙城南的省林科院试验林场生物液体燃料工业化示范基地,年产3000吨的生物柴油中试车间已经运转3年,原料中就有人们谈之色变的地沟油。  从现有技术看,生物柴油是地沟油的很好归宿。变身后,除了可用作能源产品,如车用柴油、锅炉燃油等,还可用作高档的化工原料,如增塑剂、环氧甲酯生产原料等。荷兰皇家航空旗下的一家生物燃料公司,更是将地沟油脱胎换骨成航空煤油飞上了天。  那么,1吨地沟油能转化为多少生物柴油呢?5月下旬,记者带着这个问题来到省林科院探个究竟。“如果原料的水杂控制在3%以下,酸价不高于2KOH/(mg/g),那么理论上转化1吨原料可以获得将近1吨的生物柴油产品。” 从事生物柴油转化研究的省林科院生物能源所所长肖志红告诉记者。  “对我们来说,地沟油是好东西,可惜拿起来有点烫手。”肖志红接着对记者说起了大实话。“技术上,我们能制备出符合国家标准的生物柴油,就是很难收到足够数量的货真价实的地沟油,中试车间开工率只有8成,有时停工等原料。”  技术不成问题,原料却成问题,到底是哪儿卡了壳?  据介绍,省林科院在国家“863”计划、科技支撑计划等项目的支撑下,攻克了原有化学法存在的原料适应性差、能耗高、不连续等技术缺陷,开发出1套原料广适性生物柴油清洁生产工艺技术,生产出了高质量的生物柴油产品,并实现节能20%以上,还大大减少了工艺废水排放。相关技术也已经获得国家发明专利。可是,在地沟油的回收上,却遭遇了两大瓶颈。一是地沟油原料来源非常复杂,质量参差不齐,缺乏统一的收购标准,很难货真价实。肖志红告诉记者:“记得中试车间第一次进了一批地沟油,由于缺乏原料采购经验,购进了一批劣质地沟油原料,不仅掺水,还掺了砂石和胶状物质,最后转化率不到60%,教训非常深刻。”二是地沟油存在回流餐桌的利益驱动,我国每年回流餐桌的地沟油高达两三百万吨。地沟油用作生物柴油生产原料,每吨只能销售五六千元。如果回流餐桌每吨可卖近万元。  “省内现有生物柴油生产企业至少6家以上,产能达20万吨/年。但是,没有一家能够全年满负荷开工,都是因为原料成问题。”肖志红的话再次让人吃一惊。  今年6月,美食之城长沙即将建成餐厨垃圾处理中心,统一收集餐厨垃圾后将地沟油制成生物柴油。那么,长沙这一新政会不会给生物柴油企业带来春天?肖志红表示谨慎乐观。“全国的地沟油原料数量只有两三百万吨,而且不宜跨省运输,靠这点数量,地沟油是撑不起生物柴油产业的。像省林科院联合北大未名公司正在湘潭建设5万吨的生物柴油生产线,主要是考虑以蓖麻、光皮树等来源稳定、单纯的能源植物油料为原料。但是,从食品安全角度讲,地沟油又是必须转化的,而转化为生物柴油是目前很好的选择。可以说,用地沟油制备生物柴油,环保性和公益性大于市场性。所以,建议长沙市政府因地制宜对现有的生物柴油企业进行地沟油配额供应,并在税收方面给予大力扶持。”  同时,肖志红建议,长沙市政府应依托相关技术优势单位,根据不同来源的地沟油指定预处理加工点,跟踪地沟油从原料到生物柴油产品的全过程,建立档案制度,并制订相应的标准和规范。提起预处理对地沟油制备生物柴油的重要性,肖志红认为这是新政能否成功的关键之一。“制备一般分三个过程,首先就是原料的预处理,主要是去掉其中的水杂、胶质和游离脂肪酸。如果不把原料的水杂和酸价控制在3%和2KOH/(mg/g)以下,会导致生产成本直接上升,从而使生物柴油企业无利可图甚至亏损。”  据了解,在美、德等发达国家,政府会对地沟油收集处理企业给予相应的补助,用地沟油加工1吨生物柴油,折合人民币的补助是500到600元。“五一”前夕,云南省出台了全国目前唯一一个关于地沟油管理方面的指导意见,要求地沟油只能作为生产生物柴油的原料,统一交售给生物柴油生产企业用于制取生物柴油,并提出到2015年,争取全省地沟油制生物柴油产量、应用量达到5至10万吨,初步实现地沟油制生物柴油规模化、产业化。  用地沟油制备生物柴油,是两全其美的好事。期待长沙此次统一收集之举能取得预期的效果,让所有的地沟油都能转化成生物柴油!
  • 科学家合成出可替代柴油的生物燃料
    据美国物理学家组织网近日报道,美国科学家们使用合成生物学方法,修改了大肠杆菌和一个酿酒酵母的菌株,制造出了没药烷的前体物没药烯。测试表明,对没药烯进行加氢反应生成的没药烷是一种“绿色”的生物燃料,有潜力替代D2柴油。研究发表在《自然通讯》杂志上。  “这是科学家们首次报告称没药烷可替代D2柴油,也是首次报告称可通过大肠杆菌和酿酒酵母生产出没药烷。”该研究的主要作者、美国能源部下属的联合生物能源研究所(JBEI)代谢工程(通过基因工程方法改变细胞的代谢途径)项目主管李淳太(音译)说。  与日俱增的燃料成本以及对燃烧化石燃料会加剧全球变暖趋势的担忧等,驱使科学家想尽一切办法寻找碳中和的可再生能源。从多年生牧草和其他非食品植物以及农业废物的纤维素生物质中提取出的液态生物燃料一直被认为有潜力替代汽油、柴油和航空煤油。  不过,现有占主流的生物燃料乙醇只能有限地用于汽油发动机中,而无法用于柴油机或航空喷气式发动机内 另外,乙醇也会腐蚀石油管道和油罐,人们急需可与现有发动机、运输和存储设备兼容的高级生物燃料。  联合生物能源研究所是美国能源部于2007年建立的三个生物能源研究中心之一,他们正在加紧研制从国家层面来讲性价比高的生物燃料。其中一个研究对象是拥有15个碳原子(柴油燃料一般有10到24个碳原子)的倍半萜烯。  该研究的合作者、联合生物能源研究所所长杰伊科斯林表示:“倍半萜烯的能源含量特别高,其物理化学性质也与柴油和航空燃油一样,尽管植物是其天然来源,但对细菌进行转基因修改是最方便且性价比最高的大规模制造高级生物燃料的方法。”  在此前的研究中,李淳太团队对大肠杆菌和酿酒酵母的一个新的甲羟戊酸途径(对生物合成至关重要的代谢反应)进行了基因修改,使这两个微生物过度生产出了化学物质尼基二磷酸(FPP),使用酶可将其合成为理想的萜烯。在最新研究中,李淳太和同事使用该甲羟戊酸途径制造出了没药烷(萜烯类化合物家族的一员)的前体物没药烯,并通过加氢反应制造出没药烷。  科学家们对没药烷进行的燃料性能方面的测试表明,其拥有作为生物燃料的潜能。李淳太说:“没药烷和D2柴油的性能几乎一样,但其有分叉的环式化学结构,这使其凝固点和浊点更低,作为生物燃料使用,这是一大优势。我们可设计一个甲羟戊酸途径来产生没药烯,该平台几乎与制造防蚊虫药物青蒿素的平台一样,我们唯一需要做的修改是引入一个烯萜类合成酶并对该途径进行进一步修改以提高大肠杆菌和酿酒酵母产生没药烯的数量。”  李淳太团队想将烯属烃还原酶编入大肠杆菌和酿酒酵母体内,以取代没药烯加氢反应的化学处理步骤,使所有化学反应都在微生物体内进行。他说:“这类用酶促进的加氢反应极具挑战性,也是我们的长期目标。我们也将研究使用生物质中提取出来的糖作为碳源生产没药烯的可行性。”

生物柴油装置相关的方案

  • 生物柴油中甘油三脂的测定
    气相色谱柱选择:用石英和金属毛细柱分析生物柴油中甘油三酯石英柱一直用来做气相生物柴油分析,但金属柱具有某些显著的优点。如何根据分析物选择最佳的色谱柱呢?本文我们比较一下石英柱和金属柱测定生物柴油中的总甘油三酯酸,为柱选择提供指导意见。
  • 生物柴油的密度测量
    安东帕数字密度计可以满足生物柴油整个生产过程(从原材料监控到最终产品质控)中的多种多样的应用。1 生物柴油 – 一种可再生的能源生物柴油是一种可再生燃料,由动植物中的脂肪或油制成。纯的生物柴油,又叫脂肪酸甲酯(FAME),纯度表示为B100。生物柴油可以与石化柴油按任一比例互溶,既可以作为添加剂加到车用柴油中(例如,B7表示含有7%的生物柴油),又可以用作加热燃料[1]。
  • 使用 Agilent 5500t FTIR 光谱仪根据 EN14078 方法测量柴油中的生物柴油
    目标:按照 EN14078 方法测定柴油中 1% 至 6% (v/v) 的生物柴油浓度。样品:制备两种储备液,分别是生物柴油浓度为 20% (v/v) 和 4% (v/v) 的标准美国汽车柴油。将这些溶液进行稀释,得到生物柴油浓度为 0.8、1.2、3、4、6、8 和 10% (v/v) 的柴油溶液。本实验证实了使用配有 Tumbler 透射池的 Agilent 5500t FTIR 光谱仪按照欧洲标准 EN14078 方法能够对柴油中的生物柴油含量进行定量分析。配有 100 μ m 液体池的系统实现了目标浓度范围内(1.0 至 6.0% (v/v))的理想吸收度。MicroLab 软件经过简单的配置即可用于计算柴油中生物柴油的体积百分比,并以一种易于理解的格式呈现数据。

生物柴油装置相关的资料

生物柴油装置相关的试剂

生物柴油装置相关的论坛

  • 生物柴油为什么要与石油柴油调和使用

    目前,只有欧洲的部分地区采用100%生物柴油(B100)作为车用燃料,其它基本都是采用B2~20(即在石油柴油中加2~20%的生物柴油)柴油。在我国,近期内汽车不可能用100%生物柴油,主要还是用B2~20柴油。B2~B20应用范围比较广的原因如下:  1) 生物柴油的的低温流动性问题。在不加低温流动性改进剂的情况下,大部分油脂制备的生物柴油冷滤点都在-10℃以上,很多都在0℃以上,有的甚至超过 20℃。这样,在温度较低时,生物柴油就无法车用。即使在温度很高的夏天,有些饱和脂肪酸含量高的油脂制备的生物柴油也很难车用。为了解决这个问题,目前 zui有效的、成本zui低的就是与石油柴油调兑使用。  2)生物柴油的溶解性问题。生物柴油具有比较强的溶解能力,是一种比较好的新型环保有机溶剂。其溶解能力超过烷烃,比无味煤油强很多,但比芳烃、氯代烃弱。由于生物柴油溶解能力强,这对汽车发动机以及加油站的橡塑部件具有溶涨性,时间长了肯定会出问题~~比如漏油等。  至于生物柴油的溶解能力,大家可以做个简单的实验:把一次性饭盒(泡沫塑料)放进去,略加搅拌,甚至不搅拌,看看有什么现象发生?我做过,常温下的溶解速度就很快!对于轮胎,只要加热到一定温度,也会很快溶解!  对于德国等国家使用B100,他们的加油站和发动机橡塑部件都经特殊处理或更换的。  仅仅基于这个问题,我国短期内也不可能推广使用B100车用燃料,更不用提原料问题了。  这两个是主要的,其它还有一些次要的原因就不一一列举了。  3)对于B2~20柴油的使用问题,注意与乙醇汽油有一点一样:如果是旧车,一定要先清洗发动机,对于使用生物柴油含量高的柴油时尤其注意。因为用过的发动机壁上会残留一些固体物质,这些固体物质长时间泡在含生物柴油的柴油中,会逐渐溶涨脱落,从而造成发动机堵塞

  • 生物柴油为什么要与石油柴油调和使用

    目前,只有欧洲的部分地区采用100%生物柴油(B100)作为车用燃料,其它基本都是采用B2~20(即在石油柴油中加2~20%的生物柴油)柴油。在我国,近期内汽车不可能用100%生物柴油,主要还是用B2~20柴油。B2~B20应用范围比较广的原因如下:  1) 生物柴油的的低温流动性问题。在不加低温流动性改进剂的情况下,大部分油脂制备的生物柴油冷滤点都在-10℃以上,很多都在0℃以上,有的甚至超过 20℃。这样,在温度较低时,生物柴油就无法车用。即使在温度很高的夏天,有些饱和脂肪酸含量高的油脂制备的生物柴油也很难车用。为了解决这个问题,目前 zui有效的、成本zui低的就是与石油柴油调兑使用。  2)生物柴油的溶解性问题。生物柴油具有比较强的溶解能力,是一种比较好的新型环保有机溶剂。其溶解能力超过烷烃,比无味煤油强很多,但比芳烃、氯代烃弱。由于生物柴油溶解能力强,这对汽车发动机以及加油站的橡塑部件具有溶涨性,时间长了肯定会出问题~~比如漏油等。  至于生物柴油的溶解能力,大家可以做个简单的实验:把一次性饭盒(泡沫塑料)放进去,略加搅拌,甚至不搅拌,看看有什么现象发生?我做过,常温下的溶解速度就很快!对于轮胎,只要加热到一定温度,也会很快溶解!  对于德国等国家使用B100,他们的加油站和发动机橡塑部件都经特殊处理或更换的。  仅仅基于这个问题,我国短期内也不可能推广使用B100车用燃料,更不用提原料问题了。  这两个是主要的,其它还有一些次要的原因就不一一列举了。  3)对于B2~20柴油的使用问题,注意与乙醇汽油有一点一样:如果是旧车,一定要先清洗发动机,对于使用生物柴油含量高的柴油时尤其注意。因为用过的发动机壁上会残留一些固体物质,这些固体物质长时间泡在含生物柴油的柴油中,会逐渐溶涨脱落,从而造成发动机堵塞。

  • 生物柴油指标

    生物柴油标准中要考虑很多指标,有些指标是与石油柴油共有的,包括密度、运动粘度、闪点、硫含量、10%蒸余物残碳、十六烷值、灰分、水含量、机械杂质、铜片腐蚀、燃料安定性、低温性能等;还有一些指标是生物柴油所特有的,包括总酯含量、游离甘油含量、甘油单酯、二酯及三酯含量、甲醇含量、碘价及多元不饱和脂肪酸甲酯的含量、酸值、磷含量、碱及碱土金属含量等;另外,还有一些额外的指标包括馏程、燃烧热值、润滑性、皂化物含量等,是可以选择的。 闪点:为了储存和运输的安全,燃料都要最低闪点的要求。生物柴油的闪点一般高于110℃,远超过石油柴油的70℃,所以生物柴油储运比石油柴油安全。甲醇的含量是影响生物柴油闪点高低的重要因素。即使在生物柴油中含有少量的甲醇,其闪点也会降低。除此之外,较多的甲醇也会对燃料泵、橡塑配件等有影响,并且会降低生物柴油的燃烧性能。美国生物柴油标准要求闭口闪点不低于130℃,欧洲标准要求不低于120℃。 水分:游离水会导致生物柴油氧化并与游离脂肪酸生成酸性水溶液,水本身对金属就有腐蚀。美国生物柴油标准要求生物柴油水分和沉渣不超过0.05%,欧洲标准要求水含量不超过500 mg/kg。 机械杂质:指存在于油品中所有不溶于规定溶剂的杂质。机械杂质对发动机零部件的磨损以及运转是否正常都有严重影响。生物柴油中不允许有机械杂质。欧洲生物柴油标准要求总杂质含量不超过24 mg/kg。 运动粘度:运动粘度表示生物柴油在重力作用下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下生物柴油的动力粘度与密度之比。对于一些发动机而言,为了防止喷射泵和喷射器泄漏而造成功率损失,可设定一个粘度最小值;另一方面,通过对发动机的设计尺寸、喷油系统特性的考虑,限定了允许粘度的最大值。生物柴油的粘度高于石油柴油,调入2~20%的生物柴油到石油柴油中后,柴油的粘度会增加,但也能满足标准对柴油运动粘度的要求。美国标准要求生物柴油40℃运动粘度为1.9~6.0 mm2/s,欧洲标准要求40℃运动粘度为3.5~5.0 mm2/s。 硫酸盐灰分:在生物柴油中灰分以三种形式存在:固体磨料、可溶性金属皂及未除去的催化剂。固体磨料和未除去的催化剂能导致喷射器、燃油泵、活塞和活塞环磨损以及发动机沉积。可溶性金属皂对磨损影响很小,但却能导致滤网堵塞和发动机沉积。美国和欧洲标准都要求生物柴油硫酸盐灰分不超过0.02%。 硫:硫含量对于发动机磨损和沉积以及尾气污染物的排放都有很大影响,清洁燃料的一个重要指标就是低硫要求。生物柴油的一个主要优点就是硫含量低。美国标准要求生物柴油硫含量不超过0.05%,欧洲标准要求低于0.001%。 铜片腐蚀:是在规定条件下测试油品对铜的腐蚀倾向。由于酸或含硫化合物的存在能使得铜片褪色,此试验可用来评测燃料系统中紫铜、黄铜、青铜部件产生腐蚀的可能性。按照目前的标准,生物柴油的铜片腐蚀一般都能达到要求,但长期与铜接触,可能会导致生物柴油发生降解,产生游离脂肪酸和固体物质。美国标准要求生物柴油铜片腐蚀不高于3级,欧洲标准为1级。 十六烷值:是指在规定条件下的发动机试验中,采用和被测定燃料具有相同发火滞后期的标准燃料中正十六烷的体积百分数。十六烷值可以评价燃料油的点火性能、白烟影响及燃烧强度。十六烷值规格要求取决于发动机的设计尺寸、转速、负载变化特性以及初始和大气条件。与石油柴油相比,生物柴油的一个优点就是十六烷值较高。美国标准要求生物柴油十六烷值不低于47,欧洲标准要求超过51。 氧化安定性:氧化安定性也是生物柴油质量的一个重要指标,氧化安定性差的生物柴油易生成如下老化产物:不溶性聚合物(胶质和油泥),这会造成发动机滤网堵塞和喷射泵结焦,并导致排烟增加、启动困难;可溶性聚合物,其可在发动机中形成树脂状物质,可能会导致熄火和启动困难;老化酸,这会造成发动机金属部件腐蚀;过氧化物,这会造成橡胶部件的老化变脆而导致燃料泄漏等。由于生物柴油很难通过纤维素滤膜,用于评价柴油氧化安定性的方法不能评价生物柴油。目前已经发展了很多方法可评定生物柴油的氧化安定性,比较得到公认的标准方法使ISO 6886——动植物油脂氧化安定性测定法(加速氧化法)和基于此的EN 14112:2004——脂肪酸甲酯氧化安定性测定法(加速氧化法)。欧洲标准规定生物柴油在110℃下的诱导期不低于6小时,美国规准还没有规定这一指标。 低温流动性:柴油在低温条件下的流动性能不仅关系到柴油发动机燃料供给系统在低温下能否正常供油,而且与柴油在低温下的贮存、运输、装卸等作业能否进行都有密切关系。柴油的低温流动性能一般用浊点、冷滤点、凝点/倾点等来衡量。在冷滤点方法出现之前,一般用浊点、凝点/倾点来评价油品的低温性能。美国使用浊点和倾点指标划分柴油的牌号。冷滤点与燃料实际使用温度有很好的对应关系,对柴油燃料的使用有实际指导意义,而浊点、凝点/倾点与实际情况有偏差。100%的生物柴油的低温流动性普遍较差,冷滤点高于石油柴油。石油柴油与生物柴油调和后,低温流动性与石油柴油的性质、生物柴油的性质、掺入量以及是否使用流动性改进剂等都有很大关系。美国和欧洲标准都未明确规定。 残炭:残炭量用来评测燃料油中炭沉积的趋势。残炭值越大,在柴油发动机气缸内生成积炭的倾向越大,但由于与发动机没有直接的关联性,这项性能指标被认为是一个粗劣估计。美国生物柴油标准用100%的样品来替代10%蒸余物,并按照10%蒸余物来计算,其值要求小于0.050%。欧洲生物柴油标准是直接测试,要求100%蒸余物残炭不大于0.3%. 酸值:是指中和1克油品中的酸性物质所需要的氢氧化钾毫克数。生物柴油的酸值测定的对象是生产过程中残余的游离脂肪酸和储存过程中降解产生的脂肪酸。高酸值的生物柴油能加剧燃料油系统的沉积并增加腐蚀的可能性,同时还会使喷油泵柱塞副的磨损加剧,喷油器头部和燃烧室积炭增多,从而导致喷雾恶化以及柴油机功率降低和气缸活塞组件磨损增加。美国生物柴油标准酸值不大于0.80 mg KOH/g,欧洲标准为不大于0.50 mg KOH/g。 游离甘油:高含量的游离甘油可产生喷射器沉积,也会阻塞供油系统和腐蚀发动机以及黑烟的生成,同时还能导致储存和供油系统底部游离甘油的形成。美国和欧洲生物柴油标准都要求游离甘油的含量不超过0.02%。 总甘油、甘油单酯、二酯及三酯:总甘油方法是用来评测油品中甘油的含量,包括游离甘油和未反应或部分反应的油脂。较低的总甘油含量能够确保油脂在转变成脂肪酸甲酯的高转化率。甘油单酯和二酯是甘油三酯未转化完全的副产物,如果它们的浓度太高,可能导致喷射器发生沉积,并且影响低温操作性能,造成过滤器阻塞。美国标准只规定了总甘油含量不超过0.240%,没规定甘油单酯、二酯和三酯的含量;欧洲标准规定甘油单酯、二酯和三酯含量分别为不超过0.80%、0.20%和0.20%,总甘油含量不超过0.25%。 磷含量:磷能够破坏用于排放控制系统的催化转换器,一定要保持它的低含量。在国外,随着排放标准的曰益严格,催化转换器在柴油动力设备上的应用越来越普遍,因此低含磷量的重要性将逐渐升高。美国和欧洲生物柴油标准都要求磷含量不大于10 mg/kg。 90%回收温度:由于生成生物柴油的动植物油脂主要是有16到18碳的脂肪酸甘油酯组成,因此所生成的生物柴油的馏程范围一般为330℃到360℃。这一指标的作用是防止生物柴油中混入其它高沸点污染物。美国标准规定90%回收温度不超过360℃,欧洲标准没有规定这一项目。 金属含量:残留的金属可导致发动机沉积和磨损,并造成泵和注射器失效,使柴油车排烟增大,启动困难。酯交换反应的催化剂可向生物柴油中引入Na、K、Ca、Mg等金属,欧洲标准要求一价金属和二价金属的含量都不超过5 mg/kg,美国标准没作要求

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