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【毕业CAD图】货车整体设计【打包下载】 【毕业CAD图】货车整体设计【打包下载】

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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。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性基本没有下降。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。同全国强,同时具有方向性,它对轴向振动不敏感。另外,芯片内部还有电磁干扰滤波器电压控制器以及恒流源,从而保证了其工作特性不受外界因素的影响。的体积较小,其最大外形尺寸为,能可靠固定在齿轮附近。采用电源供电典型值,最高不超过。工作温度范围宽达。工作原理它的两个引脚分别为接电源端和方波电流信号输出端。为使处于较低的环境温度中,设计时专门将与传感元件分开,以改善传感器的高温工作性能。该传感器的简化电路如图所示。其内部主要包括磁敏电阻传感器前置放大器施密特触发器开关控制式电流源恒流源电压控制器。图传感器简化图图测量原理图实际上,该传感器是由只磁敏电阻构成的个桥路齿轮的地方,其测量原理如图所示。当齿轮沿轴方向转动时,由于气隙处的磁力线发生变化,磁路中的磁阻也随之改变,从而可在传感器上产生电信号。此外,该传感器具有很强的方向性,它对沿轴转动的物体十分敏感,而对沿轴方向的振动或抖动量很不敏感。这正是测量转速所需要的。工作时,传感器产生的电信号首先通过滤波器滤除高频电磁干扰,然后经过前置放大器,再利用施密特触发器进行整形以获得控制信号,并将其加到开关控制式电流源的控制端。的输出电流信号是由两个电流叠加而成的,个是由恒流源提供的恒定电流,另个是由开关控制式电流源输出的可变电流。它们之间的关系式为当控制信号低电平时,该电流源关断。当的方法,就能保证系统长期稳定可靠地运行。致谢本课题在选题及研究过程中得到任艳艳老师的悉心指导。任老师多次询问研究进程,并为我指点迷津,帮助我开拓研究思路,精心点拨热忱鼓励。郭老师丝不苟的作风,严谨求实的态度,踏踏实实的精神,不仅授我以文,而且教我做人,虽历时三载,却给以终生受益无穷之道。对郭老师的感激之情是无法用言语表达的。通过这次毕业设计,使我得到了次用专业知识专业技能分析和解决问题全面系统的锻炼。使我在单片机的基本原理单片机应用系统开发过程,以及在常用编程设计思路技巧的掌握方面都能向前迈了换代产品。转速属于常规电测参数。测量转速时经常采用磁阻式传感器或光电式传感器进行非接触性测量,传统的磁阻式传感器是由磁钢线圈等分立元件构成的,亦可用耳塞机改装而成。但这种传感器存在些缺点第,灵敏度低,传感器与转动齿轮的最大间隙亦称磁感应距离只有零点几毫米第二,在测量高速旋转物体的转速时,因安装不牢固或受机械振动,容易与齿轮发生碰撞,安全性较差第三,这种传感器所产生的是幅度很低且变化缓慢的模拟电压信号,因此,需要经过放大整形后变成沿口陡直的数字频率信号,才能送给数字转速仪或数字频率计测量转速,而且外围电路比较复杂第四,它无法测量非常低接近于零的转速,因为这时磁阻式传感器可能检测不到转速信号。目前,转速传感器正朝着高灵敏度高可靠性和全集成化的方向发展,典型产品有飞利浦公司生产的系列磁阻式集成转速传感器。该传感器性能优良,安全性好,稳定性强,是分立式转速传感器理想的升级换代产品。系列包括等型号,它们的工作原理相同,仅性能指标略有差异。下面就以为例来介绍该系列集成转速时,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。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
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