随着时代的发展、国家的进步,能源的日益匮乏、环保要求的日益提高,能源再生逐渐被人们重视、被国家、政府放到一个高度来考虑和进行规划 。在这样一个情况下,废机油行业迅速火爆起来,好多企业和个人争相建线、上设备、改工艺开始做废机油的回收、炼制及生产 。
目前市场上常见的废机油种类有两种 , 第一种是指机油在使用中混入了水分、灰尘、其他杂油和机件磨损产生的金属粉末等杂质;第二种是指机油由于时间较长逐渐变质 , 生成了有机酸、胶质和沥青状物质 。废机油的再生,就是用沉降、蒸馏、酸洗、碱洗、过滤等方法除去机油里的杂质,从而能被再次利用 。
再生的废机油一般被用作生产柴油和润滑油的原料 , 经过沉降、蒸馏、酸洗、碱炼过的废机油在被做成柴油和润滑油之前一般需要经历加白土脱色这个工艺才可以,传统的老式过滤方法一般为采用脱色砂过滤和板框过滤两种方法,这两种方法在80年代以前可以说还被工人们接受,但是随着时代的进步,工人们要求的提高 , 这两种过滤方式在效率、操作方便性、劳动强度上都达不到要求,为了满足时代发展、客户的需求 , 油脂脱色过滤机应用而生了,该设备结合传统板框式过滤机的过滤原理,综合客户提出的要求和意见,引进荷兰技术,研发出该设备;油脂脱色过滤机具有操作简便 , 占地面积小,全密闭式过滤,对物料无污染,机械振动排渣 , 降低工人劳动强度,每片过滤网内置五层不锈钢筛网 , 结实耐用,过滤网可以使用很多年 , 无需经常更换滤布滤纸,降低过滤成本 , 是过滤行业中首选设备 。
生物柴油的生产方法:利用油脂原料合成生物柴油的方法;用动物油制取的生物柴油及制取方法;生物柴油和生物燃料油的添加剂;废动植物油脂生产的轻柴油乳化剂及其应用;低成本无污染的生物质液化工艺及装置;低能耗生物质热裂解的工艺及装置;利用微藻快速热解制备生物柴油的方法;用废塑料、废油、废植物油脚提取汽、柴油用的解聚釜 , 生物质气化制备燃料气的方法及气化反应装置;以植物油脚中提取石油制品的工艺方法;用等离子体热解气化生物质制取合成气的方法,用淀粉酶解培养异养藻制备生物柴油的方法;用生物质生产液体燃料的方法;用植物油下脚料生产燃油的工艺方法,由生物质水解残渣制备生物油的方法,植物油脚提取汽油柴油的生产方法;废油再生燃料油的装置和方法;脱除催化裂化柴油中胶质的方法;废橡胶(废塑料、废机油)提炼燃料油的环保型新工艺,脱除柴油中氧化总不溶物及胶质的化学精制方法;阻止柴油、汽油变色和胶凝的助剂;废润滑油的絮凝分离处理方法 。
简单工艺流程:
生物柴油是由从植物油或动物脂的脂肪酸烷基单酯组成的一种可替代柴油燃料 。目前 , 大多数生物柴油是由大豆油、甲醇和一种碱性催化剂生产而成的 。然而还有大多数的不易被人体消化的廉价油脂能够转化为生物柴油 。
工艺流程简介:
(1)物理精炼:首先将油脂水化或磷酸处理,除去其中的磷脂 , 胶质等物质) 。再将油脂预热、脱水、脱气进入脱酸塔,维持残压 , 通入过量蒸汽,在蒸汽温度下,游离酸与蒸汽共同蒸出,经冷凝析出,除去游离脂肪酸以外的净损失,油脂中的游离酸可降到极低量 , 色素也能被分解,使颜色变浅 。各种废动植物油在自主研发的DYD催化剂作用下,采用酯化、醇解同时反应工艺生成粗脂肪酸甲酯 。(2)甲醇预酯化:首先将油脂水化脱胶 , 用离心机除去磷脂和胶等水化时形成的絮状物,然后将油脂脱水 。原料油脂加入过量甲醇,在酸性催化剂存在下 , 进行预酯化 , 使游离酸转变成甲酯 。蒸出甲醇水 , 经分馏后,无游离酸的分出C12-16棕榈酸甲酯和C18油酸甲酯 。
(3)酯交换反应:经预处理的油脂与甲醇一起,加入少量NaOH做催化剂,在一定温度与常压下进行酯交换反应,即能生成甲酯,采用二步反应,通过一个特殊设计的分离器连续地除去初反应中生成的甘油,使酯交换反应继续进行 。
(4)重力沉淀、水洗与分层 。
(5)甘油的分离与粗制甲酯的获得 。
(6)水份的脱出、甲醇的释出、催化剂的脱出与精制生物柴油的获得 。
整个工艺流程实现闭路循环,原料全部综合利用,实现清洁生产 。大致描述如下:原料预处理(脱水、脱臭、净化)------反应釜(加醇+催化剂+70℃)------搅拌反应1小时-------沉淀分离排杂-------回收醇------过滤--------成品
【废机油提炼柴油需要用什么过滤设备呢?】
■生物柴油的化学法生产
生物柴油的化学法生产是采用生物油脂与甲醇或乙醇等低碳醇,并使用氢氧化钠 (占油脂重量的1%) 或甲醇钠 (Sodium methoxide) 做为触媒,在酸性或者碱性催化剂和高温(230~250℃)下发生酯交换反应(transesterification),生成相应的脂肪酸甲酯或乙酯,再经洗涤干燥即得生物柴油 。甲醇或乙醇在生产过程中可循环使用,生产设备与一般制油设备相同,生产过程中产生10%左右的副产品甘油 。
但化学法合成生物柴油有以下缺点:反应温度较高、工艺复杂;反应过程中使用过量的甲醇,后续工艺必须有相应的醇回收装置 , 处理过程繁复、能耗高;油脂原料中的水和游离脂肪酸会严重影响生物柴油得率及质量;产品纯化复杂 , 酯化产物难于回收;反应生成的副产物难于去除,而且使用酸碱催化剂产生大量的废水 , 废碱(酸)液排放容易对环境造成二次污染等 。
化学法生产还有一个不容忽视的成本问题:生产过程中使用碱性催化剂要求原料必须是毛油,比如未经提炼的菜籽油和豆油,原料成本就占总成本的75% 。因此采用廉价原料及提高转化从而降低成本是生物柴油能否实用化的关键,因此美国己开始通过基因工程方法研究高油含量的植物(见下文“工程微藻”法),日本采用工业废油和废煎炸油 , 欧洲是在不适合种植粮食的土地上种植富油脂的农作物 。
■生物柴油的“工程微藻”法
“工程微藻”生产柴油,为柴油生产开辟了一条新的技术途径 。美国国家可更新实验室(NREL)通过现代生物技术建成“工程微藻” , 即硅藻类的一种“工程小环藻” 。在实验室条件下可使“工程微藻”中脂质含量增加到60%以上,户外生产也可增加到40%以上,而一般自然状态下微藻的脂质含量为5%-20% 。“工程微藻”中脂质含量的提高主要由于乙酰辅酶A羧化酶(ACC)基因在微藻细胞中的高效表达,在控制脂质积累水平方面起到了重要作用 。目前,正在研究选择合适的分子载体,使ACC基因在细菌、酵母和植物中充分表达,还进一步将修饰的ACC基因引入微藻中以获得更高效表达 。利用“工程微藻”生产柴油具有重要经济意义和生态意义,其优越性在于:微藻生产能力高、用海水作为天然培养基可节约农业资源;比陆生植物单产油脂高出几十倍;生产的生物柴油不含硫,燃烧时不排放有毒害气体,排入环境中也可被微生物降解,不污染环境 , 发展富含油质的微藻或者“工程微藻”是生产生物柴油的一大趋势 。
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