Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Biodízel



Hasonló dokumentumok
1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. A ciklohexén előállítása

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Repceolaj-alapú félig szintetikus olajok kenési tulajdonságai

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Milyen vagyok én? Én és te. heterogén csoportmunka

Élesztőgomba megfigyelése

2. FEJEZET A JEGYZİKÖNYVVEZETÉS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/

CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM. Mikrokristályos cellulóz

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

A NAPENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Készítette: Pap Mónika Környezettan BSc Témavezető: Pieczka Ildikó

Mőszaki menedzserek részére 1. témakör

1. A) Elsőrendű kémiai kötések; kovalens kötés jellemzése, molekulák polaritása

MATEMATIKA VERSENY

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

G Szabályfelismerés feladatcsomag

A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján.

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában

EU biztonsági. Módosítás dátuma: 19 December 2005 Nyomtatás dátuma: 10 Október 2007 EU SDB20990A Oldal: 1 3 SHERASONIC

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

Biodízel-üzemanyag szintézise szuperkritikus állapotú folyadékokban

IDE64 dokumentáció. A merevlemez előkészítése az első használatra. 1. Előkészítés. 2. Csatlakoztatás. 3. Segédprogram másolás

Transzformátorolajok mikrobiológiai lebonthatósága Biodegradability of some insulating oils. RADU Elena, dr. LINGVAY József

Jade köves infra terápiás matrac

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

TERMÉK AJÁNLÁSA GO GUIDE KÉSZÜLJ FEL

Cím: Tel.: Összetétele: Glicerin ml

Vegyünk 1 mol réz-oxidot. Ebből x mol keletkezett rézből, és 1-x mol réz karbonátból. Így 63,5*x + 123,5*(1-x) = 79,5. 60x = 44.

MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I-III. negyedév

Dr. Schuster György február 21. Real-time operációs rendszerek RTOS

Gyakorlatok. VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció

Termékkatalógus 2016.

higanytartalom kadmium ólom

Párhuzamos programozás

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Mázolási munkák fa-, fal-, fém

A -valerolakton OH-gyökkel végbemenő gázfázisú elemi reakciójának vizsgálata

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi

A KÖZOP projekt rövid bemutatása

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Kézfertőtlenítő szerek engedélyezése és hatásosságuk vizsgálata a Biocid rendelet alapján

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

V. Furatszerelt alkatrészek szerelése újraömlesztéses forrasztási technológiával

Hogyan segíti a MALDI-TOF MS az aerob baktériumok gyors species identifikálását. Kardos Gábor DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu

VITAFORT ZRT SZAKMAI NAP

Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V A KEMÉNYÍTŐ IZOLÁLÁSA ÉS ENZIMATIKUS HIDROLÍZISÉNEK VIZSGÁLATA I-II.

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk

Infó Rádió. Hírek

FENTICONAZOLI NITRAS. Fentikonazol-nitrát

IKT FEJLESZTŐ MŰHELY KONTAKTUS Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ

Kedves 9. évfolyamos tanulónk!

Metanol szintézis. Tungler Antal Emeritus professzor MTA Energiatudományi Kutatóközpont 2014

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS

Dinamikus geometriai programok

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Programozás alapjai Bevezetés

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

A Hozzárendelési feladat megoldása Magyar-módszerrel

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

E-számla igénylése három lépéssel!

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

Kálium-dikromát cc. kénsavas oldata Cím: Tel.:

EPER E-KATA integráció

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

Természettudomány témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok

Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

Engedélyszám: /2011-EAHUF Verziószám: Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP MIX 2T.

CELLULOSI PULVIS. Cellulózpor

Hidroforkezelő Vízműkezelő 2/42

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Felhasználói Kézikönyv Kisbanki NetBOSS - IVR

CANDU 6 tipusú atomerőmű kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak kezelési sajátosságai

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

FIZIKAI KÉMIA KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Alpha Metal Free. Az első takarítókocsi, mely alkalmas mágneses rezonancia területen való használatra. Univerzális takarítókocsi, fém alkatrész nélkül

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/34

Dial-UP Kapcsolat létrehozása angol nyelvű Windows 2000 alatt

Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. vizsgafeladat augusztus 09.

1. Bevezető előadás. Schulcz Róbert (1) (70)

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Műtéti szakasszisztens szakképesítés Műtét előkészítése modul. 1. vizsgafeladat február 07.

GLYCEROLI TRINITRATIS SOLUTIO. Glicerin-trinitrát-oldat

Az abortusz a magyar közvéleményben

Átírás:

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok Biodízel Budapesti Zöld Kémia Laboratórium Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Budapest 2009 (Utolsó mentés: 2009.02.09.)

A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján. Bevezető Legalább három módja van annak, ahogyan növényi és állíti eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására használhatunk. Mindhárom módszer alkalmazható friss és használt zsiradékkal is. Használhatjuk a zsiradékot módosítás nélkül - a továbbiakban az angol straight vegetable oil (módosítatlan növényi olaj) név után az SV rövidítést használjuk. Keverhetjük kerozinnal, benzinnel vagy biodízel üzemanyaggal. Átalakíthatjuk biodízellé. A biodízel zsírsavak metil- vagy etilésztere. A biodízel tisztább, mint az SV, bármilyen dízel-üzemű motorhoz használható, a motor átalakítása nélkül, ráadásul a hideg időben mutatott tulajdonságai jobbak. Az SV-val ellentétben a biodízelt hosszú ideje tesztelik, használják a világ számos országában. A biodízel tiszta, biztonságos, használatra kész alternatív üzemanyag, az SV üzemanyagrendszerek jó része azonban még mindig csak kísérleti fázisban van. Másrészt a biodízel jóval drágább és először elő kell állítani. A bio- és petroldízel összehasonlítása [1] A biodízel üzemanyagok bruttó (tömegegységre vonatkoztatott) égéshője 9-13%-kal alacsonyabb a D2-es üzemanyagénál (gázolajénál). A biodízel viszkozitása kétszer nagyobb, ám zavarosodási és dermedéspontja jóval magasabb, mint a D2 üzemanyagé. A bio-üzemanyagok kisebb erőt és nyomatékot adnak nagyobb fogyasztás mellett. Az etil- és metil-észterek fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint a belőlük kihozható teljesítmény nagyban hasonlít egymáshoz, energiatartalmuk is közel azonos. Az etilészterek viszkozitása valamivel nagyobb, míg zavarosodási- [2] és dermedéspontja [3] kisebb, mint a metil-észtereké. Az égéstesztek alapján a metil-észterek némileg nagyobb erőt és nyomatékot produkálnak, mint az etil-észterek. Fogyasztásban gyakorlatilag nincs különbség. Az etil-észterek néhány kedvező tulajdonsága az égés során keletkező jelentősen kevesebb korom, alacsonyabb kipufogó hőmérséklet és alacsonyabb dermedéspont. Az etil-észterek jobban elhasználják az injektorokat és nagyobb a glicerin-tartalmuk, mint a metil-észtereknek. Reakció: A biodízel előállítási folyamata triglicerideket (olajat és zsírt) alakít metil-, illetve etilészterré, míg melléktermékként glicerin keletkezik. A termék és a melléktermék kétfázisú rendszert alkot, melyben a felső fázis az észter, az alsó a glicerin. A folyamatot átészteresítésnek nevezik, amelyben a glicerint (háromértékű alkohol) kémiai reakcióban egyértékű alkoholra cseréljük lúg katalizátor jelenlétében. - 2 -

Reakcióegyenlet H 2 C H 2 C H H 3 C NaH HC HC H + H 3 C CH 3 H H 2 C H 2 C H H 3 C triglicerid glicerin karbonsav-metilészter HC-,, : - Palmitinsav [CH 3 (CH 2 ) 14 CH]: 4.0-9.0 % - Sztearinsav [CH 3 (CH 2 ) 16 CH]: 1.0-7.0 % - lajsav [CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CH]: 14.0-40.0 % - Linolsav [CH 3 (CH 2 ) 4 CH=CHCH 2 CH=CH(CH 2 ) 7 CH]: 48.- 74.0 % Reakció mechanizmus R''H + B R'' - + BH + - R R' + - R'' R R' RCR'' + - R' R'' - R' + BH + HR + B Atomhatékonyság + 3 CH 3 H 3 CH 3 CR n + C 3 H 8 3 H atom M*=882 M=32 M*=295 M=92 90,5% H atom = 100*M céltermék / M kiindulási anyagok = 100*3*295/(882+3*32) = 90,49% M*: Átlagos molekulatömeg. Alkalmazott zöldkémiai alapelvek Hatékonyabb energia felhasználás Megújuló nyersanyagok használata Katalizátorok alkalmazása - 3 -

Szükséges vegyszerek: Név Képlet Mennyiség n/mol M/g*mol -1 Növényi olaj 50 ml/ 874* Vízmentes metanol CH 3 H 10 ml/9,71 g 0,3030 32,04 F Nátrium-hidroxid (szilárd) NaH 0,175 g 0,0044 40,00 C ecetsav CH 3 CH C * Az általunk használt napraforgó olaj összetétele GC-MS mérés alapján: palmitinsav- (9%); linolsav- (90%); sztearinsav-glicerinészter (1%) Eszközök: fűthető mágneses keverő; gömblombikok (10, 100 ml); mágneses keverőbaba, rázótölcsér, léghűtő, Erlenmeyer lombikok (25, 50, 100 ml) 1,5 óra+ Munkavédelem: A metanol mérgező, ne lélegezzük be a gőzeit. A nátrium-hidroxid maró hatású anyag, bőrre ne kerüljön! Gyakorlati munka: 1. 10 ml 99+%-os metanolhoz adjunk 0,175 g szilárd NaH-ot és keverjük teljes oldódásig. Az egyensúlyi reakcióban kis mennyiségű nátrium-metoxid keletkezik. 2. Melegítsünk elő 55 C-ra 50 ml növényi olajat (mérjük meg a tömegét!). Adjuk hozzá a már elkészített nátrium-metoxid-oldatot, majd folytassuk a melegítést egy órán át intenzív keverés közben (léghűtő). 3. Hagyjuk lehűlni és szétválni a reakcióelegyet. A metil-észter a glicerines fázis tetején úszik majd. Szobahőmérsékleten a szétválás hosszú ideig is eltarthat, alternatív megoldásként tartsuk melegen (40-45 C) a reakcióelegyet, így a komponensek gyorsabban szétválnak. 4. Óvatosan válasszuk el a felső fázist, majd kis mennyiségű ecetsavval semlegesítsük. Ezután mossuk néhányszor vízzel. A fázisok teljes elválása hosszú időt vehet igénybe, ezt meggyorsíthatjuk 40-45 C-ra való melegítéssel. Az észteres fázist szárítsuk magnézium-szulfáton néhány percig, majd szűrjük. 5. Mérjük meg a termék tömegét és számoljunk kitermelést (jellemzően 87 %). Mérjük meg a termék törésmutatóját is (n = 1,435). A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült. (Forrás: http://journeytoforever.org/biodiesel_make.html) [1] Production and Testing of Ethyl and Methyl Esters, University of Idaho, Dec 1994 [2] Az a hőmérséklet ahol a desztillált üzemanyagban megindul a kristályosodás. [3] Az a hőmérséklet ahol a folyadék már nem összenyomható. - 4 -

Ellenőrző kérdések: Hogyan használhatunk állati és növényi eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására? Mi a biodízel? Írja fel a biodízel előállítás reakcióegyenletét! Milyen a biodízel előállítás reakció atomhatékonysága? A reakció után melyik fázist dolgozzuk fel? Mire kell odafigyelni a gyakorlaton a veszélyes anyagok használatánál (munkavédelem)? Milyen zöld kémiai alapelveket alkalmazunk a reakcióban?