负载型固体酸碱催化餐饮废油制备生物柴油的工艺研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 环境与能源问题 | 第10-11页 |
1.1.2 地沟油处理问题 | 第11页 |
1.2 生物柴油国内外发展现状 | 第11-14页 |
1.2.1 生物柴油国外发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 生物柴油国内发展现状 | 第13-14页 |
1.3 生物柴油制备方法 | 第14-17页 |
1.3.1 物理法 | 第14页 |
1.3.2 化学法 | 第14-17页 |
1.4 生物柴油制备工艺 | 第17-20页 |
1.4.1 酯化-酯交换两步法工艺 | 第17页 |
1.4.2 Lurgi生物柴油生产工艺 | 第17-18页 |
1.4.3 BIOX工艺 | 第18页 |
1.4.4 Esterfip-H固体碱工艺 | 第18页 |
1.4.5 生物柴油反应器 | 第18-20页 |
1.5 课题研究目的及意义 | 第20页 |
1.6 课题技术路线和主要研究内容 | 第20-22页 |
1.6.1 课题主要研究内容 | 第20页 |
1.6.2 技术路线 | 第20-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 实验仪器药品 | 第22-23页 |
2.1.2 实验装置 | 第23页 |
2.2 油品指标的测定 | 第23-25页 |
2.2.1 油品指标的测定方法 | 第23-24页 |
2.2.2 生物柴油样品分析 | 第24-25页 |
2.3 酯交换率测定方法 | 第25-26页 |
2.4 催化剂表征方法 | 第26-28页 |
2.4.1 程序升温脱附法(CO_2-TPD ) | 第26-27页 |
2.4.2 扫描透射电子显微镜( STEM ) | 第27-28页 |
第3章 固体酸碱催化反应系统搭建及调试 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 酯化反应固定床装置 | 第28-29页 |
3.3 酯交换反应固定床装置搭建 | 第29-31页 |
3.3.1 主反应系统 | 第29-30页 |
3.3.2 原料预加热系统 | 第30页 |
3.3.3 醇油分离装置 | 第30-31页 |
3.3.4 温控系统 | 第31页 |
3.4 固体酸碱催化反应系统的调试运行 | 第31-35页 |
3.4.1 反应系统温度调试 | 第32-34页 |
3.4.2 系统流量调试 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 固体酸碱催化剂性能研究 | 第36-51页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 固体酸催化剂的寿命及再生研究 | 第36-37页 |
4.3 制备条件对固体碱催化剂性能的影响 | 第37-47页 |
4.3.1 催化剂的制备方法 | 第37-38页 |
4.3.2 催化剂载体对催化剂性能的影响 | 第38-40页 |
4.3.3 物料配比对催化剂性能的影响 | 第40-42页 |
4.3.4 焙烧温度对催化剂性能的影响 | 第42-43页 |
4.3.5 Ca~(2+)掺杂量对催化剂活性影响 | 第43-44页 |
4.3.6 催化剂表征 | 第44-47页 |
4.4 固体碱催化剂的寿命及再生研究 | 第47-50页 |
4.4.1 固体碱催化剂寿命考察 | 第47-48页 |
4.4.2 固体碱催化剂再生研究 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 固体酸碱催化反应体系工艺参数优化 | 第51-65页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 酯化反应阶段工艺参数优化 | 第51-57页 |
5.2.1 酯化反应共溶剂选择 | 第51-53页 |
5.2.2 酯化反应单因素优化实验 | 第53-56页 |
5.2.3 酯化反应的正交实验优化 | 第56-57页 |
5.3 酯交换反应阶段工艺参数优化 | 第57-59页 |
5.3.1 酯交换反应单因素实验优化 | 第57-59页 |
5.4 生物柴油成分分析 | 第59-60页 |
5.5 固定床反应系统成本核算 | 第60-64页 |
5.5.1 固定床反应系统固定资产成本核算 | 第60-61页 |
5.5.2 固定床反应体系生产成本核算 | 第61-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71页 |