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CINÉTICA


Enviado por   •  31 de Mayo de 2019  •  Documentos de Investigación  •  3.984 Palabras (16 Páginas)  •  94 Visitas

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Debido a la creciente demanda de combustible para el transporte, se están realizando enormes esfuerzos para el desarrollo de combustibles alternativos principalmente biodiesel de varias fuentes renovables. Diferentes métodos de pretratamiento son adoptado para la preparación de biodiesel, uno de ellos es la eliminación de ácidos grasos libres (FFA). La literatura revela esterificación como un proceso unitario esencial para la reducción de FFA por conversión en sus respectivos ésteres. En este estudio, los FFA presentes en el aceite de jatropha se redujeron mediante la reacción de amidación usando monoetanolamina para uso en biodiesel. El subproducto obtenido es amida de ácido graso. La amida de ácido graso obtenido se separó de la materia prima por filtración o centrifugación. Este aceite pretratado puede ser directamente transesterificado para la preparación de biodiesel sin someterse a ningún paso del proceso para la eliminación de amina sin reaccionar. Además, la cinética de reacción del aceite de jatropha con monoetanolamina se estudió con experimentos por lotes a 34-64 ° C y en relaciones molares de FFA-monoetanolamina que varían de 1: 0.5 a 1: 2 con diferentes velocidades de agitación. En base a los resultados experimentales, molar 1: 1.5 de FFA-monoetanolamina la relación a 34ºC y 550 rpm dio la reducción máxima en ácidos grasos libres. El efecto de las condiciones de reacción tal como la temperatura y la relación molar en la cinética se ha estudiado. Los datos de velocidad de reacción observados fueron ajustado a la técnica de regresión. Constantes de velocidad de reacción del modelo cinético estimado y constante de equilibrio fueron ajustados a las ecuaciones de Arrhenius y van't Hoff respectivamente. El aceite de Jatropha desacidificado era transesterificado por método convencional y se caracterizó por sus propiedades físico-químicas

El sector del transporte depende en gran medida del petróleo y el petróleo

combustibles derivados y hay una creciente demanda de transporte

combustible [1]. Se están explorando diferentes alternativas en

fin de cerrar la brecha entre la oferta y la demanda en el

camino. El biodiesel derivado de aceites vegetales es uno de los más

opciones potenciales y prometedoras. Los aceites vegetales tienen el potencial de

proporcionar funcionalmente equivalente, renovable y ambientalmente

reemplazos amigables para estas materias primas finitas basadas en fósiles,

siempre que su composición se pueda combinar con el uso final

requisitos, y que se pueden producir a una escala suficiente

para satisfacer las demandas industriales actuales y crecientes.

El biodiesel producido a partir de fuentes comestibles tiene las limitaciones de

problemas de seguridad alimentaria y, por lo tanto, no se considera

enfoque en el escenario indio [2]. Por lo tanto, el árbol no comestible nacido

los aceites son candidatos prometedores para el biodiesel. El aceite de Jatropha es uno de esos

petróleo.

Las amidas de ácidos grasos son amidas formadas a partir de un ácido graso y

amina. Las amidas de ácidos grasos contienen un alquilo saturado o insaturado

cadena derivada de un ácido graso y se puede dividir en estas categorías

monoamidas, amidas secundarias, amidas terciarias y alcanolamidas.

Las amidas se forman por reacción directa del ácido graso

y amoníaco a 180-200 ° C y 0.3-0.7 MPa (3-7 bar) [3]. los

la ruta sintética más ampliamente utilizada para amidas primarias es la reacción

de un ácido graso con amoníaco anhidro. Las alcanolamidas son

hecho de triglicéridos, ácidos grasos, ésteres metílicos de ácidos grasos por

reacción con monoetanolamina o dietanolamina usando base

catalizadores.

Se usan ampliamente como agentes lubricantes o de deslizamiento y polietileno

aditivos para películas. Hoong et al. [4] reveló un método rápido de producción

para amida de ácido graso a partir de ácido graso y urea. Piazza et al. [5]

amida butílica preparada de ácido ricinoleico a partir de una mezcla limpia de ricino

aceite y n-butilamina sin usar catalizador.

Kumar et al. llevado a cabo la aminólisis de aceites como el algodón usado

aceite de semillas, aceite de karanja y aceite de jatropha en presencia de un heterogéneo

catalizador para obtener alcanolamidas de ácidos grasos para su uso en

mejora de la lubricidad para el combustible diesel. Han informado más alto

conversión de aceite de semilla de algodón usado a alcanolamidas grasas con 5 wt

% de catalizador, proporción molar de 6: 1 de dietanolamina / aceite y en 45 minutos

[6]. Wang et al. sintetizar oleoyl etanolamida, donde nativo

el aceite se usó como un donante de acilo y se utilizó un solvente mixto como

los medios de reacción. El estudio informa que más del 90% de los ácidos grasos

etanolamida después de 3 h de tiempo de reacción [7]. Kolancılar preparado

alcanolamidas de aceite de laurel de aceite de laurel y etanolamina usando

relación molar de etanolamina / aceite de laurel de 10: 1 y se reivindica completa

conversión en 9 ha temperatura ambiente [8].

Una discusión detallada sobre química, propiedades y aplicaciones

de las alquilamidas de ácidos grasos es descrito por Sanders [9]. Karaulov

etanolamidas de ácidos grasos sintetizadas a partir de aceites de Linum catharticum

y grasas Cololabis saira por aminólisis a 140 ° C durante 2 h. los

los investigadores afirmaron rendimientos del 70% [10]. Otro estudio de Wang

mostró 97,2% de conversión de linoleoil etanolamida usando metilo

linoleato, etanolamina y metóxido de sodio a 30 ° C [11].

Aunque algunos investigadores hicieron un intento antes

mono y dietanolamina como un agente de eliminación de ácidos grasos libres presente

en aceites vegetales [12], no existe literatura sobre la aplicación

de amidación de ácidos grasos libres presentes en el aceite como paso previo al tratamiento

para la preparación de biodiesel.

El objetivo principal de este estudio fue reducir la grasa libre

ácidos presentes en el aceite de jatropha por amidación usando monoetanolamina.

La ventaja del proceso es el valor agregado generado

mediante la amidación de los ácidos grasos libres, lo que reduce la pérdida de aceite de lo convencional

neutralización y utilización de amidas de ácidos grasos

obtenido para otras aplicaciones. Este proceso de unidad maneja mejor

...

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