性化剂为油重的,助溶剂四氢呋喃为,反应温度,酯化率。李为民等也是第步预酯化反应利用硫酸催化并通过正交试验得到最佳条件浓硫酸用量为甲醇用量为反应温度为反应时间为第二步酯交换反应利用氢氧化钾催化并通过正交试验得到最佳条件甲醇用量为,用量为,反应温度为反应时间为。制备所得生物柴油达到国家生物柴油标准要求。第二章地沟油利用中存在的问题及对策存在的问题地沟油的收集地沟油捞取运输等现代化工具缺乏多数就餐地点的隔油池附近道路狭窄,不便机械清理,主要靠人工捞取。同时,缺乏沈阳农业大学学报加张爱华,肖志红,张玉军,等地沟浊预酯化及生物柴油的制备研究粮油加工,。釉陈安,余明,徐焱,等利用地沟油开发生物柴油固酸固碱两步非均相催化中国油脂李为民,姚建。杨洪丽地沟油制备生物柴油盯粮食与食品工业酯化率为,最终产品的酸值为。包衣酶催化制备生物柴油酶促合成生物柴油的主要问题是反应系统中甲醇达到定量后,酶易中毒失活寿命短等。包衣酶是用表面活性剂进行包衣由于包衣后的固定化酶受到表面活性剂分子的保护,变得更耐有机溶剂,从而可提高酶的活性。陈文伟等以地沟油为原料用三阶段包衣酶催化制备生物柴油。选用谷氨酸二烷基酯核糖醇非离子型表面活性剂作包衣剂,第步加入油和的甲醇,第二步再加入甲醇第三步加入剩下的甲醇。通过甲醇的三阶段加入和固定化酶的包衣解决酶法制备生物柴油的问题。取得了较好的效果。实验选取反应时间反应温度包衣酶用量醇油摩尔比和水分添加量为影响酯化率的主要因素。通过二次回归正交旋转组合试验得优化的工艺条件为三阶段反应时间各,反应温度。包衣酶用量,醇油摩尔比,水分添加量,在最佳条件下的酯化率为。固定化脂肪酶合成生物柴油固定化酶法是生物酶法的种。利用固体材料将脂肪酶束缚或限制于定区域内,使其仍能进行其特有的催化反应,并可回收及重复使用的类技术。这是世纪年代发展起来的新技术因为它具有条件温和醇用量小无污染排放等优点,因而成为近年来研究生物柴油的热点。多数研究者认为,采用分批加入甲醇的方式可有效提高脂肪酶的稳定性和在非水介质中的促转酯反应活性。付严常杰等将地沟油和甲醇在三段式反应器中固定化脂肪酶上合成生物柴油检测了地沟油的酸值皂化值以及水含量。并考察了进料流量溶剂水含量对反应的影响。在,正己烷作溶剂,添加水含量为地沟油质量的每段反应器中添加的甲醇与地沟油的摩尔比为时,生物柴油产率为。安永磊等利用固定化脂肪酶棕榈酸乙酯标准样品催化餐饮废油与乙醇反应制备生物柴油。基本没有下降。甲基丁基咪唑氢氧化物催化制备生物柴油张爱华等利用多元醇的的论文指导老师蔡敏老师,她对我进行了无私的指导和帮助,不厌其烦的帮助进行论文的修改和改进。另外,在校图书馆查找资料的时候,图书馆的老师也给我提供了很多方面的支持与帮助。在此向帮助和指导过我的各位老师表示最中心的感谢,感谢这篇论文所涉及到的各位学者。本文引用了数位学者的研究文献,如果没有各位学者的研究成果的帮助和启发,我将很难完成本篇论文的写作。感谢我的同学和朋友,在我写论文的过程中给予我了很多你问素材,还在论文的撰写和排版灯过程中提供热情的帮助。由于我的学术水平有限,所写论文难免有不足之处,恳请各位老师和学友批评和指正,参考文献李柏胜别让废弃油脂危害我们的身心健康和城市环境经济前沿曹丹我国生物柴油产业化前景诱人农业工程技术新能源产业,。。,,张勇利用地沟油制备生物柴油中国油脂。,符太军,纪成,姚亚光,等地沟油制取生物柴油的试验研究能源技术孔永平。郑冀鲁利用地沟油制备生物柴油技术的研究化学工程与装备钟鸣,张秀兰,李玉玲,等磷酸催化地沟油制备生物柴油的研究信阳师范学院学报毛立新几种无机盐催化合成丙酸丁酯精细化工中间体,。牛俊,孙玉梅,薛文平,等催化高酸值地沟油酯化及转酯化的研究大连轻工业学院学报。,陈文伟,周晶,高荫榆,等包衣酶催化地沟油制备生物柴油太阳能学报吴环,杨艳红,吴克,等生物柴油生产用固定化脂肪酶研究进展合肥学院学报自然科学版,。付严,常杰,陈英明,等地沟油固定化脂肪酶生产生物柴油中山大学学报自然科学版安永磊,唐唯森,高松酶预酯化技术对地沟油进行处理。以碱性离子溶液甲基丁基咪唑氢氧化物为催化剂制备生物柴油。结果显示以地沟油制备生物柴油的优化工艺条件为醇与油的量比为,反应温度,反应时间催化剂用量为原料油质量的。在此条件下。脂肪酸甲酯转化率为。采用固酸固碱两步非均相催化制备生物柴油陈安等根据地沟油酸值高的特点,采用固酸固碱两步非均相催化法制备生物柴油。此法避免了均相酸法耐酸设备价格高反应时间长酯化率低有废水等缺点克服了均相碱催化酯交换反应对高酸值地沟油易皂化产率低产生大量废水等弊病同时,也克服了两步均相法产生大量废水影响环境的不足。固酸非均相催化游离脂肪酸酯化第步预酯化的最佳反应条件为反应时间,醇油摩尔比,固酸催化剂为油重的,助溶剂四氢呋喃为,反应温度,酯化率。固碱非均相催化油脂酯化第二步酯化的最佳反应条件为反应时间。醇油摩尔比,固碱催通过实验获得最佳酯化反应条件反应温度,有机溶剂正已烷,醇油比,次投加乙醇,酶用量,反应时间生物柴油产率可达。酶法生产生物柴油般采用以甲醇为酰基受体的醇解法但高浓度甲醇易使酶失活,且副产物甘油会聚集在固定化酶载体表面。对反应产生严重的副作用。近年来的研究表明以乙酸甲酯代替甲醇进行酶促酯交换反应不仅工艺简单,转化率高,而且大大提高了酶的操作稳定性具有良好的工业应用前景。周丽亚等以固定化脂肪酶为催化剂,以经过预处理的废餐饮油和乙酸甲酯为原料。通过酯交换反应制备生物柴油。实验结果表明废餐饮油,固定化脂肪酶的用量为油重的乙酸甲酯与废餐饮油摩尔比为,反应温度,反应时间,有机碱三羟甲基氨基甲烷的用量为油重的。叔丁醇用量。为最佳的工艺条件,在此条件下生物柴油得率为。韩春阳等利用固定化脂肪酶固定于大孔丙烯酸树脂和固定化脂肪酶固定于颗粒硅胶混合催化餐饮废油合成生物柴油,最佳合成条件为脂肪酶用量为废油质量的与混合比,醇油摩尔比,反应时间,反应温度,摇床速度甲醇采用两步法添加,甲酯转化率达到,脂肪酶在连续反应后催化活全国卫生事业发展在农村经济和社会发展中重要地位经济收入增加和消费水平提高,人们对医疗服务质量和效率提出了更高要要熟悉系统的工艺,进行对象的分析,按照要求确定方案。然后生改革与发展决定精神明确指出政府对发展卫生事业负有重要责任。加大政府财政投入加强医疗卫生事业投资建设符合中共中央国务院关于卫生改革与发展决定精神,为此本项目建设顺应社会发展潮流,实践三个代表精神,体现以人为本服务理念,为广大人民群众提供更优质更具人性化医疗服务,提高我国人口质量和国民求和期望。中共中央国务院关于卫温度显示百位显示十位显示个位采样,把模拟量转换为数字量启动延时子程序,计算积分偏差计算比例偏差机它除正常工作以外还可以工作于低功耗和掉电模式,进步减少了芯片的功耗。降低芯片的温升,延迟了芯片的使用寿命。其内部配有的程序存储器和字节的数据存储器。所配置的程序存储器,便于实现在线下载,降低了应用系统的开发成本。除此之外,还具有个位定时计数器。个两级中断源结构,位并行输人输出端口和个全双工的串行口,以及看门狗定时器等功能单元。单片机首先根据炉温的给定值和测量值计算出温度偏差,然后进行控制并计算出相应的控制数据由口输出。最后将口输出的控制数据送往光电耦合隔离器的输入端,利用脉冲调制技术调整占空比,达到使炉温控制在设定温度。单片机还负责按键处理温度显示以及与上位机进行通信等工作。位高亮度用于显示设定温度或实测温度。温度采集温度采集电路主要由铂铑铂热电偶。热电偶可以在高温下长时间工作,满足常规处理工艺要求。测温时,热电阻输出热电势,必须经过变送器变换成的标准信号。本系统选用型温度变送器,并将其直接安装在热电偶的接线盒内,构成体化的温度变送器,不仅可以节省补偿导线,而且可以减少温度信号在传递过程中产生的失真和干扰。电阻炉炉温信号是种变换缓慢的信号。这种信号在进行转换时,对转换速度要求不高。因此为了减低成本以及方便选材,可以选用廉价的常用的芯片,是种逐次逼近式路模拟输入为数字输出地转换器件,转换时间为,完全满足系统设计的要求。经过转换所得到的实测炉温数据直接送入单片机中进行数据处理。此外,为了防止断偶或者炉温越限,产生热处理质量事故同时为了提高温控系统的智能化控制性能,降低热处理操作人员的劳动强度,本系统特别设置了断偶或炉温越限自动报警电路。在热处理生产过程中,当发生断偶或炉温越限等异常现象时,主控单元单片机自动启动报警电路进行声光报警,以便操作人员快速处理,防止炉内工解,对我以后深入学习这门技术有很大的帮助。此次的计算机控制技术课程设计,得到了不少的启示。思考问题以及进行实践都要严谨,缜密。真所谓小心取证,就是这个道理。通过学习数字的电阻热炉温度控制系统的设计,更加了解可编程控制器的构造及应用。激发我们的创新意识,在学习与进行设计的过程中,利用已经掌握的知识及查阅的资料,自行完成课程设计任务以及设计完成。七致谢在本次设计中,感谢丁健老师的悉心指导。通过老师在设计思想上的为我指点迷津开拓思路,是我们性化剂为油重的,助溶剂四氢呋喃为,反应温度,酯化率。李为民等也是第步预酯化反应利用硫酸催化并通过正交试验得到最佳条件浓硫酸用量为甲醇用量为反应温度为反应时间为第二步酯交换反应利用氢氧化钾催化并通过正交试验得到最佳条件甲醇用量为,用量为,反应温度为反应时间为。制备所得生物柴油达到国家生物柴油标准要求。第二章地沟油利用中存在的问题及对策存在的问题地沟油的收集地沟油捞取运输等现代化工具缺乏多数就餐地点的隔油池附近道路狭窄,不便机械清理,主要靠人工捞取。同时,缺乏沈阳农业大学学报加张爱华,肖志红,张玉军,等地沟浊预酯化及生物柴油的制备研究粮油加工,。釉陈安,余明,徐焱,等利用地沟油开发生物柴油固酸固碱两步非均相催化中国油脂李为民,姚建。杨洪丽地沟油制备生物柴油盯粮食与食品工业酯化率为,最终产品的酸值为。包衣酶催化制备生物柴油酶促合成生物柴油的主要问题是反应系统中甲醇达到定量后,酶易中毒失活寿命短等。包衣酶是用表面活性剂进行包衣由于包衣后的固定化酶受到表面活性剂分子的保护,变得更耐有机溶剂,从而可提高酶的活性。陈文伟等以地沟油为原料用三阶段包衣酶催化制备生物柴油。选用谷氨酸二烷基酯核糖醇非离子型表面活性剂作包衣剂,第步加入油和的甲醇,第二步再加入甲醇第三步加入剩下的甲醇。通过甲醇的三阶段加入和固定化酶的包衣解决酶法制备生物柴油的问题。取得了较好的效果。实验选取反应时间反应温度包衣酶用量醇油摩尔比和水分添加量为影响酯化率的主要因素。通过二次回归正交旋转组合试验得优化的工艺条件为三阶段反应时间各,反应温度。包衣酶用量,醇油摩尔比,水分添加量,在最佳条件下的酯化率为。固定化脂肪酶合成生物柴油固定化酶法是生物酶法的种。利用固体材料将脂肪酶束缚或限制于定区域内,使其仍能进行其特有的催化反应,并可回收及重复使用的类技术。这是世纪年代发展起来的新技术因为它具有条件温和醇用量小无污染排放等优点,因而成为近年来研究生物柴油的热点。多数研究者认为,采用分批加入甲醇的方式可有效提高脂肪酶的稳定性和在非水介质中的促转酯反应活性。付严常杰等将地沟油和甲醇在三段式反应器中固定化脂肪酶上合成生物柴油检测了地沟油的酸值皂化值以及水含量。并考察了进料流量溶剂水含量对反应的影响。在,正己烷作溶剂,添加水含量为地沟油质量的每段反应器中添加的甲醇与地沟油的摩尔比为时,生物柴油产率为。安永磊等利用固定化脂肪酶棕榈酸乙酯标准样品催化餐饮废油与乙醇反应制备生物柴油。基本没有下降。甲基丁基咪唑氢氧化物催化制备生物柴油张爱华等利用多元醇的的论文指导老师蔡敏老师,她对我进行了无私的指导和帮助,不厌其烦的帮助进行论文的修改和改进。另外,在校图书馆查找资料的时候,图书馆的老师也给我提供了很多方面的支持与帮助。在此向帮助和指导过我的各位老师表示最中心的感谢,感谢这篇论文所涉及到的各位学者。本文引用了数位学者的研究文献,如果没有各位学者的研究成果的帮助和启发,我将很难完成本篇论文的写作。感谢我的同学和朋友,在我写论文的过程
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