การพัฒนาการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม = Development on bio-lubricant production from palm oil / Amornrat Suemanotham [et al.] (CONFIDENTIAL)

โดย: Amornrat Suemanotham
ผู้แต่งร่วม: Amornrat Suemanotham | Lalita Attanatho | Natthawan Prasongthum | Wanchana Sisuthog | Pathompat Khowattana | Neeranuch Duangwongsa | Yoothana Thanmongkhon | อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม | ลลิตา อัตนโถ | นรรฏธวรรณ ประสงค์ธรรม | วันชนะ สีสุธก | ปฐมภัสร์ กอวัฒนะ | ณีรนุช ดวงวงษา | ยุทธนา ฐานมงคล
ชื่อชุด: Res. Proj. no. 65-28, Sub Proj. no. 1; no. 1 (Final report) (CONFIDENTIAL)ข้อมูลการพิมพ์: Pathumthani : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 2024 รายละเอียดตัวเล่ม: 72 p. : tables, ill. ; 30 cm.ชื่อเรื่องอื่นๆ: โครงการวิจัยที่ ภ.65-28 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลหัวเรื่อง: สารหล่อลื่นชีวภาพ | น้ำมันปาล์ม | ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันสาระสังเขป: Numerous countries, including Thailand, have implemented significant strategies to address the global warming crisis. With the imminent rise of electric vehicles and the escalating demand for electric energy, many electrical devices may be impacted, including the production of environmentally-friendly transformers. As such, research and development focused on producing natural insulating fluid using modified palm oil methyl ester (POME) may represent a promising alternative technology. Furthermore, this approach has the potential to contribute to the aforementioned goals, particularly in terms of meeting the anticipated electricity demand and utilizing local resources, such as palm oil. This study focused on the epoxidation process of POME for the production of natural insulating fluid. The primary objective was to observe the conversion of unsaturated fatty acid methyl ester, with a particular focus on key parameters such as oxidizing agent (hydrogen peroxide/acetic acid/sulfuric ratio), reaction temperature, reaction time, and acid catalyst quantity. Results showed that appropriate epoxidation conditions led to a significant conversion of unsaturated compounds, with 47.27 wt% being converted while having little effect on the saturated ones. However, chemical properties such as water content and acid value were found to be lower than the natural specifications of ASTM D 6871. This could potentially have an impact on the electrical properties of the product. The low chemical properties may be attributed to the epoxy structure of the natural insulating fluid, which would require additional purification steps to remove undesirable elements. Furthermore, this study also investigated the transesterification process of POME to generate larger natural insulating fluid known as Triester, by performing the reaction under vacuum pressure or nitrogen gas. The study focused on parameters such as POME to alcohol molar ratio, reaction temperature, reaction time, reaction pressure (in the case of vacuum process), type and amount of catalyst, to observe the conversion of POME. Results showed that transesterification using vacuum systems at the highest 80 kPa pressure converted only 50.86 wt% of POME to Triester. However, with the nitrogen carrier gas, almost 90 wt% of POME was converted. The physical and chemical properties of Triester showed better quality compared to the epoxide product. Unfortunately, the cloud point property of the products from both epoxidation and transesterification could not be cleared due to the use of palm oil. Therefore, blending studies with mineral oil were performed, and a maximum blending of 20 vol% of epoxidized or Triester product with commercial insulating oil could bring the pour point down to lower than -10 ºC. The electrical properties of the natural products showed promising quality compared to mineral oil, with the Dielectric Breakdown Voltage being similar or better.สาระสังเขป: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม ด้วยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มเกิดเป็นสารหล่อลื่นชีวภาพ โดยมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ ได้แก่ โพแทสเซียมคาร์บอเนต และแคลเซียมเมทอกไซด์ ร่วมด้วย ทำการศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ อัตราส่วนของเมทิลเอสเทอร์ต่อไตรเมทิลออลโพรเพน ความดัน และเวลาในการทดลองที่มีต่อการปริมาณผลได้ของไตรเอสเทอร์ (น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ) และค่าการเปลี่ยนแปลงของเมทิลเอสเทอร์การสังเคราะห์สารไตรเอสเทอร์จากเมทิลเอสเทอร์ของน้ำมันปาล์ม ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมคาร์บอเนต เกิดผลได้ของไตรเอสเทอร์สูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 82.91 และมีค่าการเปลี่ยนแปลงของเมทิลเอสเทอร์เท่ากับร้อยละ 96.22 และยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ จำนวน 3 รอบ โดยไม่ผ่านการฟื้นฟู สารหล่อลื่นชีวภาพที่สังเคราะห์ได้มีค่าความหนืดที่ 40 องศา-เซลเซียส เท่ากับ 45.86 เซนติสโตรก ซึ่งเป็นความหนืดช่วงเดียวกับน้ำมันไฮดรอลิกเกรด ISO VG46 และมีค่าดัชนีความหนืด 194.5 ซึ่งสูงกว่าดัชนีความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นทางการค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณสมบัติด้านจุดขุ่น จุดไหล และค่าจุดวาบไฟของสารหล่อลื่นชีวภาพที่ผลิตได้ด้วย นอกจากนี้ ยังทำการสังเคราะห์สารหล่อลื่นชีวภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมเมทอกไซด์ จากผลการทดลองพบว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดผลิตภัณฑ์ไตรเอสเทอร์ โดยมีปริมาณผลได้ร้อยละ 96.75 และมีค่าการเปลี่ยนของเมทิลเอสเทอร์ร้อยละ 84.50 เมื่อนำตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมเมทอกไซด์มาใช้ซ้ำจำนวน 5 รอบ ยังคงมีประสิทธิภาพที่ดี
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้

There are no comments on this title.

to post a comment.
    Thailand Institute of Scientific and Technological Research
    35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120
    ☎ 0 2577 9000, 0 2577 9300