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抽象的

一种用于优化小球藻生物柴油生产的中心复合设计 (CCD) 方法

Rajendran R 1、Kanimozhi B 1、Prabhavathi P 2 *、Dinesh Kumar S 3、Santhanam P 3、Abirami M 1、Karthik Sundaram S 1和 Manikandan A 1

使用氯仿对油质生物质进行直接酯交换比基于氯仿的萃取酯交换法具有更高的生物柴油产量和 FAME 含量,产率几乎为 100%。己烷 (89%) 和石油醚 (80%) 也能生产生物柴油,但与氯仿相比产率较低。我们的研究表明,直接酯交换中湿生物质的生物柴油产量和 FAME 含量明显低于冷冻干燥生物质,这表明干燥藻类对于直接酯交换是必要的。优化程序包括藻类:乙醇比、催化剂用量、反应温度和反应时间。使用中心复合设计 (CCD) 来优化各种工艺。还进行了方差分析 (ANOVA),结果发现显著。ρ 值小于 0.0001 表示该模型具有统计学意义。优化程序表明产率为 95%。三维图是通过保持两个组分不变,其他两个组分可变来绘制的。在 GC-MS 中,结果显示发现的主要组分是十四烷酸乙酯 (C14:0) 2-5%,十六烷酸乙酯 (C16:0) 26-45%,十六烷酸乙酯 (C16:1) 25-38%,十八烷酸乙酯 (C18:0) 1-2%,油酸乙酯 (C18:1) 9-13%,二十碳五烯酸乙酯 (C20:5) 1.2-5.1%。随着温度升高,C20:5 的百分比下降到 1.2%,这很好地表明了燃料的特性。

免责声明: 此摘要通过人工智能工具翻译,尚未经过审核或验证