BibTex RIS Cite

AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU

Year 2013, Volume: 10 Issue: 1, 1 - 6, 01.03.2013

Abstract

Bu çalışmada, soğuk presyon tekniğiyle üretilen ham ayçiçek yağından elde edilen biyodizel kullanılmıştır. Laboratuar şartlarında transesterifikasyon yöntemi kullanılarak ayçiçek yağı biyodizelinin ester dönüşüm oranı üzerine etkili olan parametreler istatistiki olarak incelenmiştir. Ayçiçek yağı metil esteri (AYME) üretiminde katalizör miktarı ile sıcaklık ve yağ/alkol molar oranı parametrelerinin etkilerini ortaya koymak amacıyla deneyler 30°C, 40°C ve 50°C reaksiyon sıcaklıklarında; 1/3, 1/6, 1/8 ve 1/10 yağ/alkol molar oranlarında, yağ kütlelerinin %0.5, %1 ve %1.5’u oranlarında KOH katalizör kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analiz sonucunda elde edilen AYME miktarını maksimum yapan deneysel şartlar % 1 katalizör miktarı, 30°C sıcaklık ve 1/10 molar orandır. Bu şartlarda maksimum ester dönüşüm oranı %98 olmuştur. Optimal şartlarda üretilen metil esterin yakıt analiz sonuçları EN 14214 biyodizel standartlarıyla kıyaslanmış ve ayçiçeği yağı metil esteri biyodizel standartlarına uygun bulunmuştur.

References

  • Çildir, O., M. Çanakçý. 2006. Çeþitli Bitkisel Yaðlardan Biyodizel Üretiminde Katalizör ve Alkol Miktarýnýn Yakýt Özellikleri Üzerine Etkisinin Ýncelenmesi. Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.Der, 21(2): 367-372.
  • Ilkýlýç, C. 2009. “Emission Characteristics of a Diesel Engine Fueled by 25% Sunflower Oil Methyl Ester and 75% Diesel Fuel Blend”. Energy Sources, Part A, 31: 480–491.
  • Ýlhan, P., 2007. Çay tohumu yaðýnýn biyodizel üretiminde deðerlendirilmesi. Ýstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi. 120 S, Ýstanbul.
  • Karaosmanoðlu, F., H.A. Aksoy, 1994. Kullanýlmýþ kýzartma atýk yaðýnýn seyreltme yöntemi ile alternatif yakýt olarak deðerlendirilmesi. Türkiye 6. Enerji Kongresi, 17-22 Ekim, SS. 461, Ýzmir.
  • Lang, X., A.K. Dalai, N.N. Bakhshi, M.J. Reaney, P.B. Hertz. 2001. Preparation and Characterization of Bio- diesels from Various Bio-oils. Bioresource Technology, 80: 53-62.
  • Meher, L.C., V.S.S. Dharmagadda, S.N. Naik. 2006. Optimization of alkali-catalyzed transesterification of Pongamia pinnata oil for production of biodiesel. Bioresour Technol, 97: 1392–1397.
  • Ma, F., M.A. Hanna. 1999. “Biodiesel Production: A Review”, Bioresource Technology, 70: 1- 15.
  • Moser, B.R. 2008. “Influence of Blending Canola, Palm, Soybean, and Sunflower Oil Methyl Esters on Fuel Properties of Biodiesel”. Energy & Fuels, 22: 4301–4306.
  • Patil, P.D., S. Deng. 2009. Optimization of biodiesel production from edible and nonedible vegetable oils. Fuel, 88: 1302–1306.
  • Srývastava, A., R. Prasad. 2000. Triglycerides-based Diesel Fuels. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4: 1245-1256.
  • S c h u c h a r d t a , U . , R . S e r c h e l i a , R . M . Va rg a s .

The Effective Parameter Optimization on the Conversion Rate of the Sunflower Oil Biodiesel

Year 2013, Volume: 10 Issue: 1, 1 - 6, 01.03.2013

Abstract

In this study biodiesel, which is produced of raw sunflower oil by using cold pression technique, is used. Under
lab conditions transesterification method is used to statistical analysis the parametres of the sunflower oil
biodiesel upon the effective rates of the conversion rate. In order to put forth the effects of the catalyst
concentration, reaction temperature, oil/alcohol molar ratio parametres of the sunflower oil methyl ester (SOME)
production the experiments are carried out in 30 °C, 40 °C and 50 °C reaction temperature, the alcohol/oil molar
ratios are 1/3, 1/6, 1/8 and 1/10 and the oil mass rates are stated as 0.5 %, 1 % and 1.5 % using KOH catalyst. At the
end of the statistical analysis the derived SOME amount which makes the experimental conditions in a maximum
level is stated as 1 % catalyst concentration, 30 °C reaction temperature and the molar rate is given as 1/10. Under
these optimal conditions the maximum methyl ester conversion rate is 98 %. The results of the fuel analysis which
are produced in optimal conditions are compared to EN 14214 biodiesel standards and according to the stated
results sunflower oil methyl ester is suitable for biodiesel standards

References

  • Çildir, O., M. Çanakçý. 2006. Çeþitli Bitkisel Yaðlardan Biyodizel Üretiminde Katalizör ve Alkol Miktarýnýn Yakýt Özellikleri Üzerine Etkisinin Ýncelenmesi. Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.Der, 21(2): 367-372.
  • Ilkýlýç, C. 2009. “Emission Characteristics of a Diesel Engine Fueled by 25% Sunflower Oil Methyl Ester and 75% Diesel Fuel Blend”. Energy Sources, Part A, 31: 480–491.
  • Ýlhan, P., 2007. Çay tohumu yaðýnýn biyodizel üretiminde deðerlendirilmesi. Ýstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi. 120 S, Ýstanbul.
  • Karaosmanoðlu, F., H.A. Aksoy, 1994. Kullanýlmýþ kýzartma atýk yaðýnýn seyreltme yöntemi ile alternatif yakýt olarak deðerlendirilmesi. Türkiye 6. Enerji Kongresi, 17-22 Ekim, SS. 461, Ýzmir.
  • Lang, X., A.K. Dalai, N.N. Bakhshi, M.J. Reaney, P.B. Hertz. 2001. Preparation and Characterization of Bio- diesels from Various Bio-oils. Bioresource Technology, 80: 53-62.
  • Meher, L.C., V.S.S. Dharmagadda, S.N. Naik. 2006. Optimization of alkali-catalyzed transesterification of Pongamia pinnata oil for production of biodiesel. Bioresour Technol, 97: 1392–1397.
  • Ma, F., M.A. Hanna. 1999. “Biodiesel Production: A Review”, Bioresource Technology, 70: 1- 15.
  • Moser, B.R. 2008. “Influence of Blending Canola, Palm, Soybean, and Sunflower Oil Methyl Esters on Fuel Properties of Biodiesel”. Energy & Fuels, 22: 4301–4306.
  • Patil, P.D., S. Deng. 2009. Optimization of biodiesel production from edible and nonedible vegetable oils. Fuel, 88: 1302–1306.
  • Srývastava, A., R. Prasad. 2000. Triglycerides-based Diesel Fuels. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4: 1245-1256.
  • S c h u c h a r d t a , U . , R . S e r c h e l i a , R . M . Va rg a s .
There are 11 citations in total.

Details

Other ID JA77HR35SM
Journal Section Research
Authors

Hülya Karabaş This is me

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Karabaş, H. (2013). AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-6.
AMA Karabaş H. AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU. ADÜ ZİRAAT DERG. June 2013;10(1):1-6.
Chicago Karabaş, Hülya. “AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU”. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10, no. 1 (June 2013): 1-6.
EndNote Karabaş H (June 1, 2013) AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 1 1–6.
IEEE H. Karabaş, “AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU”, ADÜ ZİRAAT DERG, vol. 10, no. 1, pp. 1–6, 2013.
ISNAD Karabaş, Hülya. “AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU”. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10/1 (June 2013), 1-6.
JAMA Karabaş H. AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU. ADÜ ZİRAAT DERG. 2013;10:1–6.
MLA Karabaş, Hülya. “AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU”. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, 2013, pp. 1-6.
Vancouver Karabaş H. AYÇİÇEK YAĞI BİYODİZELİNİN ESTER DÖNÜŞÜM ORANI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU. ADÜ ZİRAAT DERG. 2013;10(1):1-6.