Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Rheological properties of wastes from conversion of rapeseed oil to biofuel
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono wyniki badań reologicznych wybranych odpadów z produkcji biopaliw na bazie rzepaku. Testowano glicerol destylowany, glicerol techniczny oraz frakcję zawierającą inne niż glicerol związki organiczne. Wyniki (współczynnik lepkości, gęstość, aktywność wody) porównano z parametrami określonymi dla komercyjnego glicerolu dostępnego na rynku. Badania reologiczne przeprowadzono przy użyciu reometru oscylacyjnego w zakresie temp. 20–90°C zarówno podczas ogrzewania, jak i schładzania cieczy. Wyznaczono energie aktywacji. Wykazano wpływ typu odpadu na jego lepkość dynamiczną. Stwierdzono niską zawartość wody i zanieczyszczeń w glicerolu destylowanym, końcowym produkcie oczyszczania odpadów.
Rheol. properties of the selected biofuel wastes (distilled glycerol, technical grade glycerol and org. matter-contg. non-glycerol fraction from rapeseed oil) were detd. at 20–90°C both during heating and cooling and compared with com. glycerol. Activation energies were also detd. The distilled glycerol showed the lowest content of moisture and impurities.
Słowa kluczowe
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
2245--2248
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Katedra Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul, Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
- [1] A. Wolfson, C. Dlugy, Y. Shotland, Environ. Chem. Lett. 2007, 5, 67.
- [2] M.M.A. Nikje, M. Nikrah, Polymer Bull. 2007, 58, 411.
- [3] M. Aresta, A. Dibenedetto, F. Nocito, C. Ferragina, J. Catal. 2009, 268, 106.
- [4] S.-C. Kim, Y.-H. Kim, H. Lee, D. Young Yoon. B.K. Song, J. Mol. Catal. B 2007, 49, 75.
- [5] R.W. Nicol, K. Marchand, W.D. Lubitz, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2012, 93, 1865.
- [6] N.-S. Cheng, Ind. Eng. Chem. Res. 2008, 47, 3285.
- [7] K. Urata, N. Takaishi, J. Surfact. Deterg. 2002, 5, 403.
- [8] H. Xu, D. Chen, Z. Cui, J. Surfact. Deterg. 2011, 14, 167.
- [9] E. Jurado, J.M. Vicaria, J.F. García-Martín, M. García-Román, J. Surfact. Deterg. 2012, 15, 251.
- [10] Z.Q. Liu, X.-S. Yi, Y. Feng, J. Mater. Sci. 2001, 36, 1809.
- [11] S. Izawa, M. Sato, K. Yokoigawa, Y. Inoue, Appl. Microbiol. Biotechnol. Cell Physiol. 2004, 66, 108.
- [12] H.-J. Gwon, Y.-M. Lim, S.-J. An, M.-H. Youn, S.-H. Han, H.-N. Chang, Y.-C. Young-Chang Nho, Korean J. Chem. Eng. 2009, 26, 1686.
- [13] Y.-C. Nho, Y.-M. Lim, H.-J. Gwon, E.-K. Choi, E-K., Korean J. Chem. Eng. 2009, 26, 1675.
- [14] A.P. Bilck, C.A.O.L. Müller, J.B. Olivato, S. Mali, M.V.E. Grossmann, F. Yamashita, Polímeros 2015, 25, 331.
- [15] S. Muszyński, M. Świetlicki, T. Oniszczuk, A. Kwaśniewska, I. Świetlicka, M. Arczewska, A. Oniszczuk, G. Bartnik, K. Kornarzyński, B. Gładyszewska, Przem. Chem. 2016, 95, 865.
- [16] T. Oniszczuk, S. Muszyński, A. Kwaśniewska, Przem. Chem. 2015, 94, 1752.
- [17] A. Sujak, S. Muszyński, M. Kachel-Jakubowska, Int. Agrophys. 2014, 28, 213.
- [18] M. Pagliaro, M. Rossi, The future of glycerol, RSC Publishing, Cambridge 2010.
- [19] M. Gupta, N. Kumar, Renew. Sust. Energ. Rev. 2013, 16, 4551.
- [20] S. Kongjao, S. Damroglerd, M. Hunsom, Korean J. Chem. 2010, 27, 944.
- [21] N. Saifuddin, H. Refal, P. Kumaran, Res. J. App. Sci. Eng. Technol. 2014, 7, 593.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b9f03f3f-b792-468b-942c-b250928f31d0