Біоди́зель (дизельне біопаливо, МЕРО, РМЕ, RME, FAME, EMAG, SME , SFME, біонафта й ін.) — екологічно чистий вид біопалива, а також паливна добавка, яку отримують із рослинної олії чи тваринного жиру і використовується для заміни нафтового дизельного палива. З хімічної точки зору це пальне являє собою суміш метилових та/або етилових моноалкілових ефірів довголанцюжкових жирних кислот (насичених і ненасичених). Біодизель є альтернативним автомобільним паливом.
Паливо |
Фізичні основи |
Сонце · Сонячна радіація |
Викопне паливо |
Вугілля · Горючі сланці · Гідрат метану · Нафта · Природний газ · Торф |
Водорості · Деревина · Рослинні і тваринні жири та олії · Трава |
Біопаливо · Генераторні гази · Кокс · |
Концепції |
|
Стандарти
Національний стандарт ДСТУ 6081:2009 «Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги» (затверджено Наказом Держспоживстандарту від 20.01.2009 р. № 27), а також європейський стандарт EN 14214:2003 розкривають різницю між біодизелем та нафтовим дизельним паливом відповідно ДСТУ 3868-99 «Паливо дизельне. Технічні умови».
У світі діє ще декілька стандартів на дизельне біопаливо: DIN V 51606 та ASTM D 6751.
Фізичні та хімічні властивості
Біодизель це рідина жовтого кольору (може бути різних відтінків). Майже не змішується з водою, має високу температуру кипіння та низьку пружність пари. Виготовлений з незабрудненої сировини біодизель є нетоксичним.
Відносно висока температура займання біодизелю 150 °C робить паливо досить безпечним у питанні протипожежної безпеки.
Густина біодизелю 0,86 г/см³.
В'язкість біодизелю та звичайного дизельного пального однакова.
Вміст сірки у вихлопі 0,001% проти 0,05% в мінеральному дизельному паливі.
Позначення палива що містить біодизель
Біодизель може використовуватись самостійно або в суміші зі звичайним дизельним паливом. Для позначення палива що містить біодизель застосовується літера «В»:
В100 — 100 % біодизелю;
В20 — 20 % біодизелю і 80 % звичайного (нафтового) дизельного пального.
Технологія виготовлення
Біодизель найчастіше виробляють з ріпакової олії (84%), проте в залежності від географічного розташування і природно-кліматичних умов виробників використовується соняшникова олія (13%), конопляна, (). Процес одержання біодизельного палива є досить простим. Рослинна олія є сумішшю тригліцеридів, ефірів, сполучених з молекулою гліцерину. Основне завдання при одержанні біодизелю полягає в тому, щоб видалити гліцерин, замінивши його на спирт. Цей процес називають переетерифікацією. Переетерифікація є найпоширенішим способом отримання біодизелю з рослинної олії та тваринних жирів спиртами (етиловим, метиловим, ізопропіловим, бутанол). В результаті етерифікації утворюються ефіри жирних кислот (біодизель) та побічний продукт переетерифікації – триатомний спирт гліцерин в складі гліцеролової фази (в неочищеному стані його називають гліцерилом, а саму гліцеролову фазу — так званим «чорним» гліцерином).
Отже, під час реакції етерифікації рослинного жиру нижчим жирним спиртом (найчастіше – метиловим) утворюються складні ефіри, а також гліцеролова фаза, хімічний склад якої такий: гліцерин – 56 %, метанол (етанол) – 4 %, жирні кислоти – 13 %, вода – 8 %, неорганічні солі – 9 %, складні ефіри – 10 %. З 1 тонни олії та 0,1 тонни метанолу виробляють орієнтовно 1 тонну біодизелю то 0,1 тонну гліцерилу.
Якщо отриманий біодизель має низьку температуру спалаху, це свідчить про недостатність очищення від метанолу. Для запобігання мікробному псуванню біодизеля на стадії очищення і стабілізації біопалива використовують паливні присадки (біоциди), та проводять докладне зневоднення готового продукту, обробку ультразвуком.
При використанні етанолу буде отримано етилові ефіри біодизелю. Етанолова та ізопропанолова технології складніші (вимагають наявності каталізаторів та апаратури, яка б могла працювати при високому тиску).
Найпоширенішим для виробництва метилових ефірів є використання метанолу, оскільки він є найдешевшим зі спиртів. Під час реакції переетерифікації олії та жири вступають у реакцію з метиловим (етиловим) спиртом у присутності каталізатора (лугу), внаслідок чого утворюються складні ефіри (біодизель), а також гліцеролова фаза, що містить 45-56% гліцерину, 4% метанолу, що не прореагував, 13% жирних кислот, 8% води, 9% неорганічних солей, 10% ефірів. Одержану в результаті реакції суміш розділяють в сепараторах або ємностях-відстійниках. Очищений гліцерин використовується для виробництва миючих засобів, а після глибокої очистки використовується в фармації. Проте для проведення очистки гліцерину та утилізації відходів необхідні додаткові капіталовкладення на етапі проєктування та будівництва переробного заводу.
Ці технології є дещо багатостадійними і пов'язані з нагромадженням відходів, зокрема гліцерилу, який не піддається етерифікації в цих умовах. Розробляються способи одержання біодизелю з використанням твердих гетерогенних каталізаторів, які відкривають перспективу створення одностадійних енергозберігаючих процесів переетерифікації олій та жирів та етерифікацію гліцерину навіть із застосуванням етанолу. Найбільше практичне застосування серед твердих кислот знаходять цеоліти, індивідуальні та змішані оксиди, активовані глини, органічні .
Переетерифікація з метанолом
Відомі дві технології виготовлення біодизеля: традиційна та технологія надкритичного стану метанолу.
Традиційна технологія виробництва біодизеля простіша, однак отриманий біодизель обов'язково необхідно звільняти від каталізатора, залишків метанолу і води, яка потрапляє туди при попередніх стадіях очищення. Технологія надкритичного стану метанолу є складнішою, але оскільки вона проходить без використання каталізатора, отриманий біодизель достатньо очистити лише від залишків метанолу. Здебільшого застосовується традиційна технологія виробництва біодизеля.
Традиційна технологія
Традиційна технологія отримання метилового ефіру полягає в етерифікації триглециридів рослинної олії метанолом з використанням лужних або кислотних каталізаторів. Для проходження реакції етерифікації жир змішують з метанолом (в пропорції приблизно 10 до 1) в присутності каталізатора при температурі 35-40°С.
При використанні кислотного каталізатора тривалість реакції етерифікації становить від 1 до 45 годин, лужного — від декількох десятків хвилин до 8 годин (в залежності від температури і тиску), причому в початковий період реакція перебігатиме повільно внаслідок двофазної природи системи метанол/олія, тому необхідно проводити інтенсивне перемішування реагентів.
В результаті реакції утворюється суміш метилового ефіру та гліцеролу. Суміші дають відстоятися. В результаті відстоювання суміш розділяється: гліцерол, як важча фракція (ρ1261 кг/м³), опускається вниз, а метиловий ефір, як більш легкий (ρ860-900 кг/м3), розміщується над ним. З відстояної суміші метиловий ефір та гліцерол зливають в різну тару.
В залежності від виду використовуваного каталізатора при виробництві метилового ефіру розрізняють процеси з гомогенним та гетерогенним каталізаторами.
Гомогенним каталізом називають процес, при якому каталізатор знаходиться в одній фазі з реагентами. Продукти реакції потребують очищення від присутнього в них каталізатора. Гетерогенний, або контактний каталіз — це процес, при якому каталізатор є окремою фазою, відокремленою від реагентів. Каталітична реакція протікає на поверхні твердого каталізатора і обумовлена активізацією молекул реагентів при взаємодії з його поверхнею. Найпоширенішими в промисловості є реактори з нерухомим шаром каталізатора, в яких зверху вниз, через шар гранульованого або таблетованого каталізатора, пропускається потік реагентів. Каталізатори, що застосовуються в цих реакторах повинні володіти певною міцністю до стирання, оскільки при цьому збільшується гідравлічний опір шару. Величина поверхні і пористість каталізатора його загальну активність, однак сприяють дифузійному гальмуванню реакції. Для ліквідації дифузійних ускладнень застосовують непористі носії або зерна каталізатора дроблять. Гетерогенний каталіз проводять в реакторах змішування, в яких дрібнозернистий каталізатор суспендують в середовищі реагентів. Такі реактори використовують як в періодичному, так і в безперервному режимах. Для усунення зовнішніх дифузійних ускладнень, суміш інтенсивно перемішують. Після закінчення реакції, каталізатор необхідно відокремити від реагентів. Застосовують також реактори з киплячим, або псевдозрідженим, шаром каталізатора, в яких пилоподібний каталізатор піднімається висхідним потоком реагентів. Переваги реакції у псевдозрідженому шарі — можливість використання дрібнодисперсних непористих частинок, що знижує вплив внутрішньої дифузії; безперервне видалення відпрацьованого каталізатора і можливість його заміни; високий коефіцієнт теплопередачі, що дозволяє підтримувати постійну температуру всього об'єму киплячого шару. Псевдозріджений шар використовують для реакцій з інтенсивним тепловиділенням. До його недоліків належать підвищене стирання каталізатора і винесення частинок каталізатора з реактора з продуктами реакції. При цьому продукти реакції необхідно додатково очищати. У деяких процесах застосовують реактори з рухомим шаром гранульованого каталізатора, в який постійно подається свіжий каталізатор, а відпрацьований йде на регенерацію.
Тригліцерид олія (100л) + метанол (10л) → гліцерол (10л) + суміш ефірів жирних кислот біодизель (100л)
Для швидкості і повноти етерифікації метанол береться з надлишком, тому отриманий метиловий ефір містить до 1,5% метанолу, від якого біодизель необхідно очистити, оскільки він роз'їдає кольорові метали двигуна, гумові прокладки, фарбу тощо. Метанол з біодизеля видаляють шляхом дистиляції. Позаяк при проходженні реакції етерифікації каталізітор не вступає в саму реакцію, а тільки її прискорює - у виготовленому біодизелі він залишається повністю. Біодизель не звільнений від каталізатора викликає корозію двигуна. Видаляють його, змішуючи продукт із підкисленою водою (у випадку лужного каталізатора), внаслідок чого проходить нейтралізація каталізатора з утворенням мила, і він переходить в омилений залишок (соапсток). Омилений залишок видаляється. При цьому перевіряють рН за допомогою лакмусового паперу чи звичайним лабораторним цифровим рН-метром. Кислотність повинна бути нейтральною – 7,0. Завершальним етапом є просушування метилових ефірів жирних кислот задля видалення води. Наявність води негативно впливає на роботу дизельного двигуна, приводить до розвитку мікроорганізмів в біодизелі і сприяє утворенню вільних жирних кислот, що викликають корозію металевих деталей.
Хімічне рівняння для реакції переетерифікації з метанолом:
Як каталізатор найчастіше використовується гідроксид натрію або калію. Час, необхідний для реакції, – від 1 до 8 годин. Найшвидше протікає за 70 °C — температурі кипіння спирту. Зі зменшенням температури на 10 °C швидкість реакції уповільнюється вдвічі. Однак існує думка, що безпечніше реакцію здійснювати при температурі в діапазоні кімнатної — 50-55 °C.
Швидкість хімічної реакції може бути підвищена за допомогою ультразвуку. Це дозволяє здійснювати серійне виробництво в безперервному потоці і скоротити капітальні витрати.
При потребі, комплексно характеризувати вихідну сировину можна хімічними аналізами — використовуванням титрометричних методів для визначення функціональних чисел (кислотного, йодного, омилення, ефірного), а також визначення вмісту гліцерину, фізичними — визначення: густини, в'язкості, температури замерзання.
Реактори
При традиційній технології основним апаратом в технологічному ланцюжку є реактор, який забезпечує проходження реакції етерифікації. Найчастіше застосовуються реактори з механічним та кавітаційним (робота основана на ефекті кавітації) перемішуванням олії з реагентом (сумішшю метанола і каталізатора).
Кавітація виникає в результаті місцевого зниження тиску в рідині, яке може відбуватися або при збільшенні її швидкості (гідродинамічна кавітація), або при проходженні акустичної хвилі великої інтенсивності під час напівперіоду розрідження (акустична кавітація). Переміщуючись разом із потоком в область з вищим тиском або під час напівперіоду стиснення, кавітаційна бульбашка лускається, викликаючи цим появу ударної хвилі. Цей ефект і застосовується для інтенсивного перемішування при виробництві біодизеля.
Перевагою кавітаційних реакторів є їх висока продуктивність. Однак при цьому може знижуватись якість біодизеля, оскільки перемішування реагентів відбувається за частки секунди (за цей час і проходить реакція етерифікації), що не завжди може забезпечувати якісне проходження реакції.
Гідродинамічний кавітаційний реактор
Цей реактор зпроєктований так, що діючи як насос, прокачує суміш рідин із накопичувального бака (або безпосередньо із трубопроводів) через кільцевий зазор між ротором і статором. Завдяки наявності на поверхнях ротора і статора подовжніх канавок, перетин проходу то зростає, то зменшується, і це викликає коливання тиску і, як наслідок, виникнення кавітаційного ефекту, що призводить до інтенсивного перемішування компонентів.
Струменевий гідродинамічний кавітаційний реактор
Реактор являє собою , в дифузорі якого в результаті збільшення площі поперечного перерізу спостерігається різке зменшення тиску, що викликає виникнення кавітації.
Акустична кавітація
При випромінюванні в рідину звуку з амплітудою звукового тиску, що перевершує деяку порогову величину, під час напівперіодів розрідження з'являються кавітаційні бульбашки на так званих кавітаційних зародках, якими найчастіше є газові включення, що містяться в рідині, і на поверхні акустичного випромінювача. Тому кавітаційний поріг підвищується у міру зниження вмісту газу в рідині, при збільшенні гідростатичного тиску, при охолодженні рідини та при збільшенні частоти звуку.
Магнітноімпульсна високочастотна кавітація
Відрізняється від звичайного кавітаційного процесу дією магнітного поля на мікроплазмові утворення, що виникають при активній кавітації.
Реактор з механічним перемішуванням
Продуктивність реактора з механічним перемішуванням поступається кавітаційним реакторам, однак завдяки більшому часу перебування реагентів в зоні перемішування досягається вихід якісного біодизелю.
Реактор являє собою циліндричну місткість (найчастіше виготовляють із нержавіючої сталі), висота якої в 2-2,5 рази перевищує діаметр. Температурний режим в апараті підтримує або теплообмінник типу «змійовик». Реактор обладнаний арматурою і трубопроводами для подачі реагентів і видалення продуктів реакції. Степінь перемішування реагентів є визначальним фактором, що впливає на якість кінцевого продукту. Для їх ефективного перемішування застосовують механічну мішалку різних форм. Привод мішалки здійснюється від електродвигуна через редуктор.
Технологія з надкритичним станом метанолу
Ця найскладніша і найшвидша технологія, що дозволяє одержувати ідеально чистий біодизель, розроблена японськими фахівцями. Метанол при температурі 240°С і тиску 80 ат змішують із олією. В такому стані метанолу основна кількість олії реагує з ним протягом перших 30 с, а вся реакція етерифікації проходить за 2-4 хв., о оскільки каталізатор не застосовується - очищати від нього готовий продукт не потрібно. Достатньо тільки видалити надлишок метанолу.
Гідрування біодизелю
У Фінляндії компанією "" запатентований процес гідрогенізації, при якому біодизель змішується з гідрогеном для одержання біопалива на основі біодизелю. Така суміш біодизеля та водню має торгову марку «NExBTL».
Історія розвитку
Переетерифікация рослинних жирів була здійснена 1853 року вченими E. Duffy та J. Patrick, задовго до запуску першого дизельного двигуна. 10 серпня 1893 року у місті Ауґсбург, Німеччина Рудольф Дизель випробував свій перший одноциліндровий двигун, який був завдовжки 3м та важив 4,5 тонни. Двигун вибухнув та ледь не вбив винахідника. На згадку про подію, 10 серпня проголошено «Міжнародним днем біодизелю». 1900 року на всесвітній виставці в Парижі Дизель продемонструвавши свій двигун отримав головну нагороду.
Дизель вірив, що майбутнє для його двигунів за використанням біопалива. 1912 року він сказав «використання рослинних жирів для виробництва палива може видаватись несуттєвим зараз, але з плином часу такі жири можуть стати настільки ж важливими, як продукти з нафти та вугільної смоли в наш час».
Протягом 1920-х, виробники дизельних двигунів переорієнтували свої двигуни на використання дизельного палива виготовленого з нафти, що має меншу в'язкість порівняно з рослинними жирами. Нафтова промисловість спромоглася здійснити вторгнення на паливний ринок оскільки виробництво палива з нафти було значно дешевшим ніж з біологічної сировини. Як наслідок багаторічний занепад виробництва біопалива. Лише нещодавно на тлі занепокоєння станом довкілля та зменшення різниці у вартості, біопаливо таке як біодизель стало реальною альтернативою.
Дослідження в галузі використання переетерифікованої соняшникової олії та підвищення її якості до стандартів звичайного дизельного палива почалися у ПАР у 1979. До 1983 результати досліджень були опубліковані. Технологічний процес дозволяв виготовляти біодизель, якість якого відповідала нормам звичайного дизельного пального. Австралійська компанія Gaskoks, отримала технологію від південноафриканських дослідників, та спорудила перший пілотний завод для виробництва біодизеля в листопаді 1987, а перший завод для масового виробництва в квітні 1989 (з здатністю переробляти 30 000 тонн ріпаку на рік).
Протягом 1990-х, заводи були спорудженні у багатьох Європейських країнах, зокрема Чехії, Німеччині та Швеції. Франція розпочала власне виробництво біодизелю з ріпакової олії: у звичайне дизельне паливо додається 5 % біодизелю, а у дизельне паливо що використовується громадським транспортом 30 %. Тривають експерименти з використанням 50 % біодизелю. Тим часом, країни у всьому світі розпочинають розвивати власне виробництво: в 1998 Австрійський Біодизельний Інститут визначив 21 країну де є комерційні проєкти з виробництва біодизелю.
У вересні 2005 Міннесота стала першим штатом у США в якому законодавчо встановлена норма відповідно до якої дозволено продаж лише дизельного палива вміст біодизелю в якому не менший 2 %.
Біодизель у світі
- →Дивись статтю про використання та доступність біодизелю у різних країнах: Біодизель у світі.
Обсяги виробництва біодизелю у світі стрімко зростають. Загалом дизельне пальне, виготовлене з нафти, дешевше ніж біодизель, проте різниця в ціні змінюється на користь останнього відповідно до «ефекту масштабу» (врожайності ріпаку, ефективності використання соломи і шроту, вартості хімічних інгредієнтів (метанолу і лугу), глибини переробки гліцеринової води), а також внаслідок постійного зростання цін на нафту та завдяки урядовим субсидіям для виробників біодизелю. Зазвичай, ціна на біодизель нижча, ніж на нафтове дизельне паливо, але через заборону створення демпінгових умов, ціна буде незначно нижча від ціни на звичайний дизель.
В порівнянні з роздрібленою ціною бензину собівартість виробництва біоетанолу в США в 2,4 раза нижче, а у ЄС розрив між собівартістю біоетанолу і бензину, яким він розбавляється, рівний 4.
Лідером в споживанні біодизелю, а також лідером в застосуванні передових технологій при його виробництві є Німеччина.
За прогнозами ФАО виробництво біодизелю у світі до 2017 року досягне 24 мільярдів літрів. Прогнозується, що більша частина обсягів продукції надходитиме з Індонезії й Малайзії, а головним одержувачем буде ЄС. Саме країни ЄС у 2017 році будуть споживати більше половини світового виробництва біодизеля.
Близько 80% біодизеля, що випускається Євросоюзом, добувається з ріпаку.
Ряд країн Європи (Данія, Австралія, Іспанія) свої потреби в біодизелі вичерпали.
Країна | Виробництво за роками в тис. т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Німеччина | 450 | 715 | 1035 | 1669 | 2662 | 4361 |
Франція | 366 | 357 | 348 | 492 | 743 | 780 |
Італія | 210 | 273 | 320 | 396 | 447 | 1366 |
Чехія | - | - | 60 | 133 | 107 | 203 |
Польща | - | - | - | 100 | 116 | 250 |
Австрія | 25 | 32 | 57 | 85 | 123 | 326 |
Словаччина | - | - | 15 | 78 | 82 | 99 |
Іспанія | - | 6 | 13 | 73 | 99 | 508 |
Данія | 10 | 40 | 70 | 71 | 80 | 90 |
Велика Британія | 3 | 9 | 9 | 51 | 192 | 657 |
Словенія | - | - | - | 8 | 11 | 17 |
Литва | - | - | 5 | 7 | 10 | 42 |
Латвія | - | - | - | 5 | 7 | 20 |
Інші країни | 1570 | |||||
Всього у ЄС | 1065 | 1434 | 1933,4 | 3184 | 6069 | 10289 |
Використання
Мільйони автомобілів в Європі працюють на біодизелі. Він використовується в чистому виді (В100) або, як суміш з нафтовим дизельним паливом. Чистий, без домішок біодизель може заливатись до баку будь-якого дизельного транспорту.
Біодизель може використовуватися в будь-яких дизельних двигунах без внесення зміни в конструкцію двигуна. Однак існує дискусія щодо ступеня безпечності використання біодизелю для таких двигунів. Оскільки біодизель кращий розчинник ніж звичайне дизельне пальне — він «прочищає» двигун, видаляє наліт з паливних трубок, і, отже, може призвести до засмічення інжектора.
Багато автовиробників дуже позитивно налаштовані щодо використання біодизелю, наводячи нижчий рівень зношення двигуна, як одну з переваг цього пального. Однак при переході від звичайного дизельного пального до біодизелю, можливо, знадобиться заміна паливного фільтра. Більшість виробників оприлюднюють перелік автомобілів, які працюватимуть на 100% біодизелі — наприклад, повний список, наданий концерном "Фольксваген", наведено нижче. (Проте перед використанням біодизелю вперше доцільно проконсультуватись з автовиробником)
Деякі автовиробники залишаються обережними в питанні використання біодизелю. Багато виробників у Великій Британії надають гарантійну підтримку на двигуни лише за умови використання не більш як 5% біодизелю, змішаного з 95% стандартного дизельного пального — проте, ця позиція вважається занадто обережною. Відповідно до норм "Пежо" та "Сітроен", дизельні двигуни можуть працювати на 30% біодизелю. "Сканіа" та "Фольксваген" мають інші норми, які дозволяють використовувати 100% біодизелю для більшості їхніх двигунів.
В США проводились дослідження з використання як палива 100% метилового ефіру соєвої олії (біодизель), сумішей із 20% такого біодизелю і 85% нафтового дизпалива; 35% метилового ефіру соєвої олії і 65% нафтового дизпалива; 65% метилового ефіру соєвої олії і 35 нафтового дизпалива. Паливо із 20% добавки метилового ефіру соєвої олії прийнято Міністерством Енергетики США як альтернативне паливо. За даними при збільшенні такої добавки в паливі від 20% до 100% витрата палива зменшується на 3,9%.
Переваги
- Міжремонтний термін експлуатації двигуна, що працює на біодизелі збільшується приблизно на 50%.
- Вищий показник змащувальної здатності біодизелю порівняно зі звичайним дизельним паливом — перевага, що сприяє тривалішому «життю» форсунок.
- Цетанове число біодизелю становить 51 (тоді як в мінерального дизпалива - близько 45), що покращує запуск двигуна.
- Висока температура спалаху (не менше ) робить біодизель одним з найбільш пожежобезпечних видів палива.
- Кількість викидів шкідливих сполук і твердих часток при роботі двигуна на біодизелі зменшується на 20-25%, чадного газу - на 10-12%, ніж при роботі на мінеральному дизельному паливі.
- Біодизель не має неприємного бензолового запаху, а вихлоп машини, що працює на ньому, пахне смаженим насінням.
- Біодизель належить до екологічних видів палива, а вуглекислого газу в вихлопі рівно стільки, скільки споживається із атмосфери тими ж рослинами, з яких отримується олія. Один гектар ріпаку може поглинати до 20 т вуглекислого газу за сезон.
- Біодизель, потряпляючи в довкілля, дуже швидко піддається біологічному розкладанню: один літр мінерального палива здатен забруднити 1 млн л питної води і привести до загибелі водяної флори і фауни, тоді як біодизель при потраплянні в воду не завдає шкоди ні рослинам, ні тваринам. Крім того, він піддається практично повному біологічному розпаду: в ґрунті чи в воді мікроорганізми протягом 21 дня на 90% переробляють біодизель, протягом 28 днів — на 99%.
- При роботі двигунів на біодизелі значно зменшуються шкідливі викиди інших продуктів згоряння, в тому числі сірки — на 98%, а сажі — від 50 до 61%, гідрокарбонатів — та вуглекислих монооксидів – на 30–34%.
Недоліки
- Залишковий метанол в паливі, якого згідно стандарту в паливі повинно бути не більше 0,2%, є потужним розчинником і буде викликати не лише розбухання гумових деталей, а й розчиняти забруднення в паливній системі. Тому біодизель роз'їдає прокладки та трубки з натуральної гуми (натуральна гума переважно використовуються в двигунах, виготовлених до 1992), хоча найвірогідніше, що ці деталі вже замінені на вироби з синтетичної гуми, котра не роз'їдається біодизелем.
- При використанні звичайного дизельного палива у двигуні та паливних трубках утворюється наліт. При переході на використання біодизелю цей наліт руйнується (оскільки біодизель кращий розчинник ніж звичайне дизельне паливо) і засмічує паливні фільтри та інжектори. Тому при пробігу 1000—1500 км з моменту переходу на біодизель рекомендується заміна паливних фільтрів.
- Зберігати біодизель понад три місяці не рекомендується, оскільки він розкладається.
- Фінансовані виробниками нафтопродуктів дослідження доводять, що для двигунів, звичайне дизельне паливо є кращим ніж біодизель. Але це заперечують незалежні організації, які помітили що біодизель зменшує спрацювання двигуна. Для багатьох стандартних моделей автомобілів атестоване використання біодизелю (наприклад див. табл. «Схвалене використання біодизелю для автомобілів Фольксваген» праворуч)
№ п/п. | Країна | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|
1 | Німеччина | 18003 | 29447 | 34395 |
2 | Франція | 4003 | 6855 | 13506 |
3 | Австрія | 920 | 3878 | 4270 |
4 | Велика Британія | 292 | 1533 | 3148 |
5 | Іспанія | 270 | 629 | 3031 |
6 | Португалія | 2 | 818 | 1847 |
7 | Італія | 2000 | 1732 | 1621 |
8 | Швеція | 97 | 523 | 1158 |
9 | Бельгія | 0 | 10 | 1061 |
10 | Греція | 32 | 540 | 940 |
11 | Болгарія | – | 96 | 539 |
12 | Литва | 87 | 162 | 477 |
13 | Люксембург | 7 | 6 | 397 |
14 | Чехія | 33 | 213 | 380 |
15 | Польща | 152 | 491 | 180 |
16 | Словенія | 58 | 48 | 151 |
17 | Ірландія | 9 | 8 | 27 |
18 | Латвія | 29 | 17 | 0 |
19 | Угорщина | 0 | 4 | 0 |
20 | Данія | 0 | 0 | 0 |
21 | Нідерланди | 0 | 172 | n.a. |
22 | Словенія | 110 | 149 | n.a. |
23 | Румунія | – | 32 | n.a. |
24 | Мальта | 8 | 10 | n.a. |
25 | Фінляндія | 0 | 0 | n.a. |
26 | Естонія | 0 | 7 | n.a. |
27 | Кіпр | 0 | 0 | n.a. |
27 | ЄС разом | 26110 | 47380 | 67154 |
1 т = 11,63 MWh; „n.a.“ = не вказано |
- Температура за якої чистий (В100) біодизель починає гуснути значно коливається і залежить від суміші ефірів а відповідно від сировини що використовувалась для виробництва палива. Наприклад біодизель виготовлений з певних різновидів каноли починає гуснути при −10 °C. Біодизель виготовлений з тваринних жирів стає гелеподібним при +16 °C. Взимку використовується низькотемпературний біодизель, що містить домішки котрі значно знижують температуру загуснення біодизелю.
Дехто модифікує свій транспорт для використання біодизелю без домішок навіть при низьких температурах. Встановлюється другий паливний бак. До нього підводиться нагрівальна спіраль якою тече змащувально-охолоджувальна рідина автомобіля. Датчик температури, встановлений у баці, повідомляє водія коли біодизель достатньо нагрітий для використання, водій перемикає бак подачі палива.
Український біодизель
Сировинна база для виробництва цього виду палива в Україні дуже широка. Станом на 2010 рік для сільськогосподарських робіт в Україні необхідно мати 1,9 млн тонн дизельного палива і 620 тис. тонн бензину, котрі виробляються з 4,5 млн тонн нафти, переважно імпортної.
За даними, наведеними в літературі, технічно доступний потенціал продукування біодизельного пального з ріпаку, соняшнику та сої в Україні становить більше 37,6 ТВт·год/рік. Для цього необхідна площа для вирощування рослинної сировини близько 65500 км², з якої можливо одержати 3,6 млн т/рік біодизельного пального.
В Україні вирощується олійних культур (соняшник, ріпак, соя) в 2,5 рази більше, чим потрібно державі, щоб забезпечити народ олією, а аграріїв біодизелем.
В Україні з 2007 року введені в експлуатацію заводи з виробництва дизельного біопалива в смт. Сарата (Одеська область) та поблизу Херсону, потужністю 7,0 та 10,0 тис. тонн на рік.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕРОН" (ТОВ "ЕЛЕРОН") з 1997 року займається питанням розвитку біоенергетики загалом і інжинірингом заводів з виробництва дизельного біопалива зокрема. Сімейна компанія, раніше на чолі професора, академіка Сухенка Юрія Григоровича, який вболівав за Україну та розвиток біоенергетики виступаючи на новинних каналах ICTV висвітлював проблеми розвитку цієї галузі. Наразі будівництвом заводів, після смерті батька, керує його син Сухенко Владислав Юрійович, теж професор, академік Академії технічних наук України. Заводи, які випускає компанія, за класичною технологією, пройшли приймальні випробування з резолюцією "Рекомендовані до серійного випуску" у УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого. Також згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідають нормативним показникам ТУ У 28.9-21515955-001:2014 Заводи серії МЗДП продуктивністю від 1 до 5 тонн дизельного біопалива на зміну сертифіковані і відповідають всім необхідним нормам із охорони праці, навколишнього середовища та техніки безпеки.
В м.Дніпропетровську, спеціалістами ВАТ «Біодизельдніпро» розроблено технологію та устаткування для продукування мікроводоростей і одержання олії для виготовлення біопалива.
Попри стрімке зростання, протягом останніх років, обсягів вирощеного ріпаку (основної сировини для виробництва біодизелю в Україні), левова його частина експортується в країни Європи. [1] [Архівовано 25 червня 2013 у WebCite]
Планується будівництво подібних підприємств у Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У більшості проєктів сировиною для виробництва біодизелю має стати насіння ріпаку.
Вже збудований та вийшов на мінімальну потужність (50 тонн) завод у Запорізькій області. Заплановано відкриття Запорізького Біопаливного Заводу у Запоріжжі.
Для виробництва біодизеля в Україні найбільш раціонально використовувати насіння ріпаку, соняшнику та сої. Найсприятливіші агроекологічні умови для вирощування озимого та ярового ріпаку в Україні на Поліссі та у Лісостепу. Поряд із традиційним регіоном, де вирощують ріпак, — Західна Україна — найперспективнішими вважаються Чернігівська, Сумська, Полтавська і Черкаська області.
Біодизель з ріпака
При відповідній технології вирощування ріпаку з 1 га площі отриманий врожай дає 20 т зелених кормів, 20 т зелених добрив, 3–3,5 т насіння, 13 ц олії, 16 ц макухи (шроту), 100 кг меду, 500 кг паперу. Призначене для виробництва олії насіння ріпака різних сортів, повинне мати вологість 5–7%, засміченість не більше 1%, вміст ерукової кислоти — менше 2% та кислотне число — не більше 3. Порушення цих вимог погіршує ефективність вижимання та етерифікації, а також може стати причиною зниження якості олії. На це впливають ступінь стиглості насіння та умови його зберігання. Із 3 тонн насіння ріпаку вологістю 7-8% можна отримати 1 тонну біодизеля, 1,9 тонни шроту (із вмістом олії 8-12%), та близько 0,2 тонни гліцерину.
За даними Держкомстату України, 54 % вирощеного врожаю ріпаку у 2004 р.; 67 % — у 2005; 78 % — у 2006; 87 % — 2007; 83 % — 2008 р. експортується в країни ЄС. Лише окремі господарства виробляють біодизель для власних потреб, використовуючи мінізаводи та дослідницькі установки, продуктивність яких не перевищує 10 тис. тонн біопалива за рік. Виробництво та використання рідкого біопалива в промисловому масштабі в Україні практично відсутнє. За даними Міністерства аграрної політики України, такі заводи успішно працюють у Львівській, Херсонській, Одеській, Рівненській, Вінницькій, Донецькій, Тернопільській і Полтавській областях. Загальна потужність цехів становить близько 600 тонн на добу.
За період липень-квітень 2008-2009 МР Україна експортувала 2630,08 тонн ріпаку. За аналогічний пероід 2009-2010 МР вивезла на зовнішні ринки 1757,76 т ріпаку. Найбільшими імпортерами українського ріпаку є країни Європейського Союзу (ЄС-27). Вони імпортують ріпак як сировину для біодизельної промисловості. Зокрема за період липень-квітень 2010 МР у Нідерланди було експортовано 469,32 тис. т ріпаку (27%), до Бельгії — 346,01 тис. т (20%), Франції — 291,75 тис. т (17%), Польщі — 134,46 тис. т (8%).
Біодизель з мікроводоростей
Через високий вміст ліпідів багато видів мікроводоростей можуть стати перспективним джерелом сировини для виробництва біодизелю. Це підтверджено даними про те, що з 1 га землі можна отримати 446 л соєвої олії або 2690 л пальмової, а з такої ж площі водної поверхні — близько 90 000 л біодизелю. Установлено, наприклад, що вміст ліпідів у за різних умов може коливатися в межах 16–40%, а в Chlorella vulgaris — 14–22% від маси сухої речовини, у батріококус браунії — 30-40%. Крім цього, якість біодизелю залежить від жирнокислотного складу вихідної сировини. З насичених жирних кислот у складі водоростей переважає пальмітинова, з ненасичених — (16:1) і ліноленова (18:3). Загальна ненасиченість жирних кислот ліпідів мікроводоростей значно вища, ніж у пальмової олії, яка, однак, поступається соєвій. Жирнокислотний склад ліпідів мікроводоростей може суттєво змінюватися залежно від варіювання умов їх вирощування. Зниження температури культивування, як і підвищення рівня освітленості, призводить до зростання частки ненасичених жирних кислот у хімічному складі водоростей .
Гриби
Групою науковців Російської академії наук у Москві опубліковано у вересні 2008 року роботу, в якій стверджується про можливість використання ліпідів мукорових грибів для перетворення їх на біодизельне паливо. Мукорові гриби родини (гриб ) здатні до активного синтезу ліпідів, вміст яких в біомасі може досягати 50 % (від сухої ваги біомаси).
Нещодавнє відкриття варіанта гриба вказує на можливість виробництва так званого міко-дизельного палива з целюлози. Цей організм був недавно виявлений в тропічних лісах на півночі Патагонії і володіє унікальною здатністю перетворювати целюлозу в середньої довжини вуглеводні, які зазвичай зустрічаються в дизельному паливі.
Гасіння палаючого біодизелю
Горіння біодизеля супроводжується нагріванням палива до температур, за яких відбувається скипання води і водних розчинів піноутворювачів, а також інтенсивне руйнування піни на поверхні рідини. Під час горіння мають місце викиди нагрітих рідин з осередків горіння.
Прийнятними засобами гасіння біодизеля слід вважати повітряно-механічну піну, отриману з водних розчинів піноутворювачів, яка подається з таким розрахунком, щоб забезпечити якомога більш рівномірне покриття палаючої поверхні та умови гасіння, за яких відсутні викиди. Інтенсивність подавання робочих розчинів піноутворювачів можна приймати такою, яка дорівнює нормованому значенню під час гасіння дизельного палива, тобто 0,08 дм3/(м2∙с).
Характер горіння, а також взаємодії палаючого біодизелю з повітряно-механічною піною подібний до характеру горіння та взаємодії з піною рослинної олії.
Для гасіння біодизелю придатні також вогнегасні порошки загального призначення і діоксид вуглецю.
Процеси гасіння сумішей біодизеля з традиційним дизельним паливом з часткою першого компонента до 30 % суттєво не відрізняються від процесів гасіння традиційного дизельного палива.
Для гасіння придатні загальновідомі тактичні прийоми гасіння нафтового дизельного палива описані у «Тимчасовому статуті дій у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту) / Затв. нак. МНС від 07.02.2008 № 96».
Див. також
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Біодизель |
Примітки і джерела
- Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю., Папач В.В., Чудновець А.Я. Гігієнічні аспекти виробництва біопалива із рослинної сільськогосподарської сировини (огляд) [ 21 листопада 2010 у Wayback Machine.] / Український журнал з проблем медицини праці. Науково-практичний журнал. - 2009, № 1.
- Метилові ефіри рослинних олій
- Палмолметилестер
- Складні ефіри на основі ріпакової олії (ріпаковометиловий ефір) англ. Rapsed Methyl Esters
- Метилові ефіри жирних кислот, англ. Fatty Acid Methyl Esters. Повинні відповідати стандартам
- англ. Soybean Methyl Ester
- англ. Sun Flower Methyl Esters
- EN 14214:2003. Automotive fuels — Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines — Requirements and test methods
- Кобець М.І. Проблемні питання розвитку біодизельного виробництва в Україні.
- DIN V 51606. Germany Biodiesel.
- ASTM D 6751. Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock (B100) for Middle Distillate Fuels.
- Цыганов, А. Р. Биоэнергетика: энергетические возможности биомассы / А. Р. Цыганов, А. В. Клочков. — Минск: Беларус. навука, 2012. — 143 с. —
- Петренко А.Е., Маковский А.Г., Калашников А.М., Васильев И.П. К разработке стандартов Украины на топлива растительного происхождения // Український метрологічний журнал. — 2008. — № 1. — С.43–48
- Мироненко В.Г. Технології виробництва біодизеля : [курс лекцій для студ. сільськогосп. вищ. навч. закл.] / Мироненко В.Г. Дубровін В.О., Поліщук В.М., Драгнев С.В. — К.: ХОЛТЕХ, 2009. —100 с.
- Гетерогенный катализ / [Електронний ресурс] / ХиМик. 4/05/2009 // Режим доступу до журн.: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/994.htm1[недоступне посилання з червня 2019].
- Гомогенный катализ / [Електронний ресурс] / ХиМик. 4/05/2009 /І Режим доступу до журн.: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1122.htm1[недоступне посилання з червня 2019].
- А.А. Долінський, Л.М. Грабов, В.І. Мерщій, О.І. Шматок Продукування енергоносіїв з відновлюваної рослинної сировини / Енергетика та електрифікація Науковий журнал. - 2008, №9. ISSN 0424-9879
- Друкований М.Ф., Яремчук О.С.,Мазур І.В. Розвиток комплексу біотехнологій – головний шлях розвитку аграрного сектора України[недоступне посилання з травня 2019] // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Збірник наукових праць [ 13 грудня 2013 у Wayback Machine.]. — 2011, №12[недоступне посилання з травня 2019]
- Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. Биотопливо: перспективы, риски и возможности [доклад] / Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2008. – 144 с
- Дубровін В.О. Розвиток технологій використання рослинницької продукції на енергетичні потреби в Україні // Аграрна наука і освіта.– 2004.– Т. 5.– № 1–2.– С.86–91.
- Кухаренко П.М., Улексін В.А., Яцук В.М. Застосування палив ненафтового походження для живлення дизельних двигунів з нероздільною камерою згоряння[недоступне посилання з травня 2019] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Збірник наукових праць [ 28 вересня 2013 у Wayback Machine.]/ — 2010, №144-3
- Biofuels barometer 2007 – EurObserv’ER [ 29 вересня 2011 у Wayback Machine.] Systèmes solaires Le journal des énergies renouvelables n° 179, S. 63–75, 5/2007.
- Biofuels barometer 2008 – EurObserv’ER [ 29 вересня 2011 у Wayback Machine.] Systèmes solaires Le journal des énergies renouvelables n° 185, S. 49–66, 6/2008.
- В.М.Поліщук Тваринні та рослинні жири як сировина для виробництва біодизеля (узагальнення досвіду) Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Збірник наукових праць [ 1 грудня 2012 у Wayback Machine.]. - 2010, Вип.144.
- Поліщук В.М. Застосування біопалив для дизельних двигунів / В.М. Поліщук, С.В.Драгнєв, І.І. Убоженко, М.Ю. Павленко, О.В. Поліщук // Науковий вісник національного аграрного університету. - К.: НАУ, 2008. - №125. - С.315-318.
- Забарний Г.М., Кудря С.О., Кондратюк Т.Г., Четверик Г.О. Термодинамічна ефективність та ресурси рідкого біопалива України. – Київ: Інститут відновлювальної енергетики НАНУ, 2006. – 226 с
- «Биодизель Бессарабии» запустил завод [Електронний ресурс] / Экономика – 07 февраля 2007. – Режим доступу: http://www.economica.com.ua/ [ 18 лютого 2012 у Wayback Machine.] agro/news/99538.html
- [[https://web.archive.org/web/20160304212616/http://zerkalov.org/files/evu-zm.pdf Архівовано 4 березня 2016 у Wayback Machine.]][ 4 березня 2016 у Wayback Machine.][ 4 березня 2016 у Wayback Machine.][ 4 березня 2016 у Wayback Machine.][ 4 березня 2016 у Wayback Machine.][ 4 березня 2016 у Wayback Machine.] Зеркалов Д. В. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]: Монографія / Д.В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К.: Основа, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
- Енергоресурс О. Золотарьова, Є. Шнюкова «Куди прямує біопаливні індустрія?» [ 25 січня 2011 у Wayback Machine.] ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2010, № 4
- Современная микология в России. Том 2. Тезисы докладов Второго Съезда микологов России. — М.: Национальная академия микологии, 2008. — 548 c. (стор.: 142)
- Strobel, G.; Knighton, B.; Kluck, K.; Ren, Y.; Livinghouse, T.; Griffin, M.; Spakowicz, D.; Sears, J. (2008). «The production of myco-diesel hydrocarbons and their derivatives by the endophytic fungus Gliocladium roseum (NRRL 50072)». Microbiology (Reading, England) 154 (Pt 11): 3319–3328. doi: 10.1099/mic.0.2008/022186-0. PMID 18957585 [ 28 липня 2015 у Wayback Machine.]
Посилання
- Урядовий портал: Український біодизель: реалії та перспективи. 24 січня 2007. Архів оригіналу за 25 червня 2013. Процитовано 24 січня 2007.
- 04.08.2011. Ріпак — екологічна зброя проти України. Олексій ХАХЛЬОВ, кандидат економічних наук [ 21 листопада 2011 у Wayback Machine.]
- Новини біодизелю: виробники та постачальники, технології та конференції [ 6 лютого 2010 у Wayback Machine.], «PASKALEX: Biodiesel News».
- Біодизель — актуальна ідея столітньої давнини[недоступне посилання з червня 2019], «Дзеркало Тижня».
- Біодизельне паливо можна виробляти у власному господарстві[недоступне посилання з червня 2019]
- , «Дзеркало Тижня».
- Конструювання, виготовлення, монтаж і сервісне обслуговування заводів з виробництва дизельного біопалива в Україні [ 26 січня 2022 у Wayback Machine.]
- (відео) Виготовлення біодизелю в домашніх умовах ролик 1 [ 7 грудня 2015 у Wayback Machine.] ролик 2 [ 21 грудня 2015 у Wayback Machine.] (рос.)
- (відео) Про біодизель. Укр. ТБ. «Новини» [ 7 грудня 2015 у Wayback Machine.] (в ролику як каталізатор використано метилат) (відео на www.youtube.com)
- (відео) Створення біодизеля. Зробити свій власний біодизель задньому дворі. Це легко. [ 12 жовтня 2016 у Wayback Machine.] (відео на www.youtube.com) (англ.)
- (відео) Визначення кислотності олій для розрахунку потреби в каталізаторі для виготовлення біодизеля [ 12 жовтня 2016 у Wayback Machine.] (відео на www.youtube.com) (англ.)
- (відео) ТБ канал «Science». Паливо з морських водоростей [ 17 грудня 2015 у Wayback Machine.] (відео на www.youtube.com) (рос.)
- (відео) ТБ канал «Science». Водорість і вирішення глобальних проблем [ 4 грудня 2015 у Wayback Machine.] (відео на www.youtube.com) (рос.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Biodi zel dizelne biopalivo MERO RME RME FAME EMAG SME SFME bionafta j in ekologichno chistij vid biopaliva a takozh palivna dobavka yaku otrimuyut iz roslinnoyi oliyi chi tvarinnogo zhiru i vikoristovuyetsya dlya zamini naftovogo dizelnogo paliva Z himichnoyi tochki zoru ce palne yavlyaye soboyu sumish metilovih ta abo etilovih monoalkilovih efiriv dovgolancyuzhkovih zhirnih kislot nasichenih i nenasichenih Biodizel ye alternativnim avtomobilnim palivom Palivo Fizichni osnovi Sonce Sonyachna radiaciya Fotosintez Roslini Biomasa Gumifikaciya Skam yaninnya Gorinnya Vikopne palivo Vugillya Goryuchi slanci Gidrat metanu Nafta Prirodnij gaz Torf Vodorosti Derevina Roslinni i tvarinni zhiri ta oliyi Trava Biopalivo Generatorni gazi Koks Koncepciyi porStandartiNacionalnij standart DSTU 6081 2009 Palivo motorne Efiri metilovi zhirnih kislot olij i zhiriv dlya dizelnih dviguniv Tehnichni vimogi zatverdzheno Nakazom Derzhspozhivstandartu vid 20 01 2009 r 27 a takozh yevropejskij standart EN 14214 2003 rozkrivayut riznicyu mizh biodizelem ta naftovim dizelnim palivom vidpovidno DSTU 3868 99 Palivo dizelne Tehnichni umovi U sviti diye she dekilka standartiv na dizelne biopalivo DIN V 51606 ta ASTM D 6751 Fizichni ta himichni vlastivostiBiodizel ce ridina zhovtogo koloru mozhe buti riznih vidtinkiv Majzhe ne zmishuyetsya z vodoyu maye visoku temperaturu kipinnya ta nizku pruzhnist pari Vigotovlenij z nezabrudnenoyi sirovini biodizel ye netoksichnim Vidnosno visoka temperatura zajmannya biodizelyu 150 C robit palivo dosit bezpechnim u pitanni protipozhezhnoyi bezpeki Chistij biodizel B 100 z soyevih bobiv Gustina biodizelyu 0 86 g sm V yazkist biodizelyu ta zvichajnogo dizelnogo palnogo odnakova Vmist sirki u vihlopi 0 001 proti 0 05 v mineralnomu dizelnomu palivi Poznachennya paliva sho mistit biodizelBiodizel mozhe vikoristovuvatis samostijno abo v sumishi zi zvichajnim dizelnim palivom Dlya poznachennya paliva sho mistit biodizel zastosovuyetsya litera V V100 100 biodizelyu V20 20 biodizelyu i 80 zvichajnogo naftovogo dizelnogo palnogo Tehnologiya vigotovlennyaBiodizel najchastishe viroblyayut z ripakovoyi oliyi 84 prote v zalezhnosti vid geografichnogo roztashuvannya i prirodno klimatichnih umov virobnikiv vikoristovuyetsya sonyashnikova oliya 13 konoplyana Proces oderzhannya biodizelnogo paliva ye dosit prostim Roslinna oliya ye sumishshyu trigliceridiv efiriv spoluchenih z molekuloyu glicerinu Osnovne zavdannya pri oderzhanni biodizelyu polyagaye v tomu shob vidaliti glicerin zaminivshi jogo na spirt Cej proces nazivayut pereeterifikaciyeyu Pereeterifikaciya ye najposhirenishim sposobom otrimannya biodizelyu z roslinnoyi oliyi ta tvarinnih zhiriv spirtami etilovim metilovim izopropilovim butanol V rezultati eterifikaciyi utvoryuyutsya efiri zhirnih kislot biodizel ta pobichnij produkt pereeterifikaciyi triatomnij spirt glicerin v skladi glicerolovoyi fazi v neochishenomu stani jogo nazivayut glicerilom a samu glicerolovu fazu tak zvanim chornim glicerinom Otzhe pid chas reakciyi eterifikaciyi roslinnogo zhiru nizhchim zhirnim spirtom najchastishe metilovim utvoryuyutsya skladni efiri a takozh glicerolova faza himichnij sklad yakoyi takij glicerin 56 metanol etanol 4 zhirni kisloti 13 voda 8 neorganichni soli 9 skladni efiri 10 Z 1 tonni oliyi ta 0 1 tonni metanolu viroblyayut oriyentovno 1 tonnu biodizelyu to 0 1 tonnu glicerilu Yaksho otrimanij biodizel maye nizku temperaturu spalahu ce svidchit pro nedostatnist ochishennya vid metanolu Dlya zapobigannya mikrobnomu psuvannyu biodizelya na stadiyi ochishennya i stabilizaciyi biopaliva vikoristovuyut palivni prisadki biocidi ta provodyat dokladne znevodnennya gotovogo produktu obrobku ultrazvukom Pri vikoristanni etanolu bude otrimano etilovi efiri biodizelyu Etanolova ta izopropanolova tehnologiyi skladnishi vimagayut nayavnosti katalizatoriv ta aparaturi yaka b mogla pracyuvati pri visokomu tisku Najposhirenishim dlya virobnictva metilovih efiriv ye vikoristannya metanolu oskilki vin ye najdeshevshim zi spirtiv Pid chas reakciyi pereeterifikaciyi oliyi ta zhiri vstupayut u reakciyu z metilovim etilovim spirtom u prisutnosti katalizatora lugu vnaslidok chogo utvoryuyutsya skladni efiri biodizel a takozh glicerolova faza sho mistit 45 56 glicerinu 4 metanolu sho ne proreaguvav 13 zhirnih kislot 8 vodi 9 neorganichnih solej 10 efiriv Oderzhanu v rezultati reakciyi sumish rozdilyayut v separatorah abo yemnostyah vidstijnikah Ochishenij glicerin vikoristovuyetsya dlya virobnictva miyuchih zasobiv a pislya glibokoyi ochistki vikoristovuyetsya v farmaciyi Prote dlya provedennya ochistki glicerinu ta utilizaciyi vidhodiv neobhidni dodatkovi kapitalovkladennya na etapi proyektuvannya ta budivnictva pererobnogo zavodu Ci tehnologiyi ye desho bagatostadijnimi i pov yazani z nagromadzhennyam vidhodiv zokrema glicerilu yakij ne piddayetsya eterifikaciyi v cih umovah Rozroblyayutsya sposobi oderzhannya biodizelyu z vikoristannyam tverdih geterogennih katalizatoriv yaki vidkrivayut perspektivu stvorennya odnostadijnih energozberigayuchih procesiv pereeterifikaciyi olij ta zhiriv ta eterifikaciyu glicerinu navit iz zastosuvannyam etanolu Najbilshe praktichne zastosuvannya sered tverdih kislot znahodyat ceoliti individualni ta zmishani oksidi aktivovani glini organichni Pereeterifikaciya z metanolom Vidomi dvi tehnologiyi vigotovlennya biodizelya tradicijna ta tehnologiya nadkritichnogo stanu metanolu Tradicijna tehnologiya virobnictva biodizelya prostisha odnak otrimanij biodizel obov yazkovo neobhidno zvilnyati vid katalizatora zalishkiv metanolu i vodi yaka potraplyaye tudi pri poperednih stadiyah ochishennya Tehnologiya nadkritichnogo stanu metanolu ye skladnishoyu ale oskilki vona prohodit bez vikoristannya katalizatora otrimanij biodizel dostatno ochistiti lishe vid zalishkiv metanolu Zdebilshogo zastosovuyetsya tradicijna tehnologiya virobnictva biodizelya Tradicijna tehnologiya Tradicijna tehnologiya otrimannya metilovogo efiru polyagaye v eterifikaciyi trigleciridiv roslinnoyi oliyi metanolom z vikoristannyam luzhnih abo kislotnih katalizatoriv Dlya prohodzhennya reakciyi eterifikaciyi zhir zmishuyut z metanolom v proporciyi priblizno 10 do 1 v prisutnosti katalizatora pri temperaturi 35 40 S Pri vikoristanni kislotnogo katalizatora trivalist reakciyi eterifikaciyi stanovit vid 1 do 45 godin luzhnogo vid dekilkoh desyatkiv hvilin do 8 godin v zalezhnosti vid temperaturi i tisku prichomu v pochatkovij period reakciya perebigatime povilno vnaslidok dvofaznoyi prirodi sistemi metanol oliya tomu neobhidno provoditi intensivne peremishuvannya reagentiv V rezultati reakciyi utvoryuyetsya sumish metilovogo efiru ta glicerolu Sumishi dayut vidstoyatisya V rezultati vidstoyuvannya sumish rozdilyayetsya glicerol yak vazhcha frakciya r1261 kg m opuskayetsya vniz a metilovij efir yak bilsh legkij r860 900 kg m3 rozmishuyetsya nad nim Z vidstoyanoyi sumishi metilovij efir ta glicerol zlivayut v riznu taru V zalezhnosti vid vidu vikoristovuvanogo katalizatora pri virobnictvi metilovogo efiru rozriznyayut procesi z gomogennim ta geterogennim katalizatorami Gomogennim katalizom nazivayut proces pri yakomu katalizator znahoditsya v odnij fazi z reagentami Produkti reakciyi potrebuyut ochishennya vid prisutnogo v nih katalizatora Geterogennij abo kontaktnij kataliz ce proces pri yakomu katalizator ye okremoyu fazoyu vidokremlenoyu vid reagentiv Katalitichna reakciya protikaye na poverhni tverdogo katalizatora i obumovlena aktivizaciyeyu molekul reagentiv pri vzayemodiyi z jogo poverhneyu Najposhirenishimi v promislovosti ye reaktori z neruhomim sharom katalizatora v yakih zverhu vniz cherez shar granulovanogo abo tabletovanogo katalizatora propuskayetsya potik reagentiv Katalizatori sho zastosovuyutsya v cih reaktorah povinni voloditi pevnoyu micnistyu do stirannya oskilki pri comu zbilshuyetsya gidravlichnij opir sharu Velichina poverhni i poristist katalizatora jogo zagalnu aktivnist odnak spriyayut difuzijnomu galmuvannyu reakciyi Dlya likvidaciyi difuzijnih uskladnen zastosovuyut neporisti nosiyi abo zerna katalizatora droblyat Geterogennij kataliz provodyat v reaktorah zmishuvannya v yakih dribnozernistij katalizator suspenduyut v seredovishi reagentiv Taki reaktori vikoristovuyut yak v periodichnomu tak i v bezperervnomu rezhimah Dlya usunennya zovnishnih difuzijnih uskladnen sumish intensivno peremishuyut Pislya zakinchennya reakciyi katalizator neobhidno vidokremiti vid reagentiv Zastosovuyut takozh reaktori z kiplyachim abo psevdozridzhenim sharom katalizatora v yakih pilopodibnij katalizator pidnimayetsya vishidnim potokom reagentiv Perevagi reakciyi u psevdozridzhenomu shari mozhlivist vikoristannya dribnodispersnih neporistih chastinok sho znizhuye vpliv vnutrishnoyi difuziyi bezperervne vidalennya vidpracovanogo katalizatora i mozhlivist jogo zamini visokij koeficiyent teploperedachi sho dozvolyaye pidtrimuvati postijnu temperaturu vsogo ob yemu kiplyachogo sharu Psevdozridzhenij shar vikoristovuyut dlya reakcij z intensivnim teplovidilennyam Do jogo nedolikiv nalezhat pidvishene stirannya katalizatora i vinesennya chastinok katalizatora z reaktora z produktami reakciyi Pri comu produkti reakciyi neobhidno dodatkovo ochishati U deyakih procesah zastosovuyut reaktori z ruhomim sharom granulovanogo katalizatora v yakij postijno podayetsya svizhij katalizator a vidpracovanij jde na regeneraciyu Triglicerid oliya 100l metanol 10l glicerol 10l sumish efiriv zhirnih kislot biodizel 100l de R1 R2 R3 dovgi lancyugi atomiv vuglecyu ta vodnyu Dlya shvidkosti i povnoti eterifikaciyi metanol beretsya z nadlishkom tomu otrimanij metilovij efir mistit do 1 5 metanolu vid yakogo biodizel neobhidno ochistiti oskilki vin roz yidaye kolorovi metali dviguna gumovi prokladki farbu tosho Metanol z biodizelya vidalyayut shlyahom distilyaciyi Pozayak pri prohodzhenni reakciyi eterifikaciyi katalizitor ne vstupaye v samu reakciyu a tilki yiyi priskoryuye u vigotovlenomu biodizeli vin zalishayetsya povnistyu Biodizel ne zvilnenij vid katalizatora viklikaye koroziyu dviguna Vidalyayut jogo zmishuyuchi produkt iz pidkislenoyu vodoyu u vipadku luzhnogo katalizatora vnaslidok chogo prohodit nejtralizaciya katalizatora z utvorennyam mila i vin perehodit v omilenij zalishok soapstok Omilenij zalishok vidalyayetsya Pri comu pereviryayut rN za dopomogoyu lakmusovogo paperu chi zvichajnim laboratornim cifrovim rN metrom Kislotnist povinna buti nejtralnoyu 7 0 Zavershalnim etapom ye prosushuvannya metilovih efiriv zhirnih kislot zadlya vidalennya vodi Nayavnist vodi negativno vplivaye na robotu dizelnogo dviguna privodit do rozvitku mikroorganizmiv v biodizeli i spriyaye utvorennyu vilnih zhirnih kislot sho viklikayut koroziyu metalevih detalej Himichne rivnyannya dlya reakciyi pereeterifikaciyi z metanolom 1 mol trigliceridu 3 mol metanolu 1 mol glicerolu 3 mol FAME Yak katalizator najchastishe vikoristovuyetsya gidroksid natriyu abo kaliyu Chas neobhidnij dlya reakciyi vid 1 do 8 godin Najshvidshe protikaye za 70 C temperaturi kipinnya spirtu Zi zmenshennyam temperaturi na 10 C shvidkist reakciyi upovilnyuyetsya vdvichi Odnak isnuye dumka sho bezpechnishe reakciyu zdijsnyuvati pri temperaturi v diapazoni kimnatnoyi 50 55 C Shvidkist himichnoyi reakciyi mozhe buti pidvishena za dopomogoyu ultrazvuku Ce dozvolyaye zdijsnyuvati serijne virobnictvo v bezperervnomu potoci i skorotiti kapitalni vitrati Pri potrebi kompleksno harakterizuvati vihidnu sirovinu mozhna himichnimi analizami vikoristovuvannyam titrometrichnih metodiv dlya viznachennya funkcionalnih chisel kislotnogo jodnogo omilennya efirnogo a takozh viznachennya vmistu glicerinu fizichnimi viznachennya gustini v yazkosti temperaturi zamerzannya Reaktori Pri tradicijnij tehnologiyi osnovnim aparatom v tehnologichnomu lancyuzhku ye reaktor yakij zabezpechuye prohodzhennya reakciyi eterifikaciyi Najchastishe zastosovuyutsya reaktori z mehanichnim ta kavitacijnim robota osnovana na efekti kavitaciyi peremishuvannyam oliyi z reagentom sumishshyu metanola i katalizatora Kavitaciya vinikaye v rezultati miscevogo znizhennya tisku v ridini yake mozhe vidbuvatisya abo pri zbilshenni yiyi shvidkosti gidrodinamichna kavitaciya abo pri prohodzhenni akustichnoyi hvili velikoyi intensivnosti pid chas napivperiodu rozridzhennya akustichna kavitaciya Peremishuyuchis razom iz potokom v oblast z vishim tiskom abo pid chas napivperiodu stisnennya kavitacijna bulbashka luskayetsya viklikayuchi cim poyavu udarnoyi hvili Cej efekt i zastosovuyetsya dlya intensivnogo peremishuvannya pri virobnictvi biodizelya Perevagoyu kavitacijnih reaktoriv ye yih visoka produktivnist Odnak pri comu mozhe znizhuvatis yakist biodizelya oskilki peremishuvannya reagentiv vidbuvayetsya za chastki sekundi za cej chas i prohodit reakciya eterifikaciyi sho ne zavzhdi mozhe zabezpechuvati yakisne prohodzhennya reakciyi Gidrodinamichnij kavitacijnij reaktor Cej reaktor zproyektovanij tak sho diyuchi yak nasos prokachuye sumish ridin iz nakopichuvalnogo baka abo bezposeredno iz truboprovodiv cherez kilcevij zazor mizh rotorom i statorom Zavdyaki nayavnosti na poverhnyah rotora i statora podovzhnih kanavok peretin prohodu to zrostaye to zmenshuyetsya i ce viklikaye kolivannya tisku i yak naslidok viniknennya kavitacijnogo efektu sho prizvodit do intensivnogo peremishuvannya komponentiv Strumenevij gidrodinamichnij kavitacijnij reaktor Reaktor yavlyaye soboyu v difuzori yakogo v rezultati zbilshennya ploshi poperechnogo pererizu sposterigayetsya rizke zmenshennya tisku sho viklikaye viniknennya kavitaciyi Akustichna kavitaciya Pri viprominyuvanni v ridinu zvuku z amplitudoyu zvukovogo tisku sho perevershuye deyaku porogovu velichinu pid chas napivperiodiv rozridzhennya z yavlyayutsya kavitacijni bulbashki na tak zvanih kavitacijnih zarodkah yakimi najchastishe ye gazovi vklyuchennya sho mistyatsya v ridini i na poverhni akustichnogo viprominyuvacha Tomu kavitacijnij porig pidvishuyetsya u miru znizhennya vmistu gazu v ridini pri zbilshenni gidrostatichnogo tisku pri oholodzhenni ridini ta pri zbilshenni chastoti zvuku Magnitnoimpulsna visokochastotna kavitaciya Vidriznyayetsya vid zvichajnogo kavitacijnogo procesu diyeyu magnitnogo polya na mikroplazmovi utvorennya sho vinikayut pri aktivnij kavitaciyi Reaktor z mehanichnim peremishuvannyam Produktivnist reaktora z mehanichnim peremishuvannyam postupayetsya kavitacijnim reaktoram odnak zavdyaki bilshomu chasu perebuvannya reagentiv v zoni peremishuvannya dosyagayetsya vihid yakisnogo biodizelyu Reaktor yavlyaye soboyu cilindrichnu mistkist najchastishe vigotovlyayut iz nerzhaviyuchoyi stali visota yakoyi v 2 2 5 razi perevishuye diametr Temperaturnij rezhim v aparati pidtrimuye abo teploobminnik tipu zmijovik Reaktor obladnanij armaturoyu i truboprovodami dlya podachi reagentiv i vidalennya produktiv reakciyi Stepin peremishuvannya reagentiv ye viznachalnim faktorom sho vplivaye na yakist kincevogo produktu Dlya yih efektivnogo peremishuvannya zastosovuyut mehanichnu mishalku riznih form Privod mishalki zdijsnyuyetsya vid elektrodviguna cherez reduktor Tehnologiya z nadkritichnim stanom metanolu Cya najskladnisha i najshvidsha tehnologiya sho dozvolyaye oderzhuvati idealno chistij biodizel rozroblena yaponskimi fahivcyami Metanol pri temperaturi 240 S i tisku 80 at zmishuyut iz oliyeyu V takomu stani metanolu osnovna kilkist oliyi reaguye z nim protyagom pershih 30 s a vsya reakciya eterifikaciyi prohodit za 2 4 hv o oskilki katalizator ne zastosovuyetsya ochishati vid nogo gotovij produkt ne potribno Dostatno tilki vidaliti nadlishok metanolu Gidruvannya biodizelyuU Finlyandiyi kompaniyeyu zapatentovanij proces gidrogenizaciyi pri yakomu biodizel zmishuyetsya z gidrogenom dlya oderzhannya biopaliva na osnovi biodizelyu Taka sumish biodizelya ta vodnyu maye torgovu marku NExBTL Istoriya rozvitkuStari dizelni Mercedes i populyarni dlya roboti na biodizelnomu palivi Pereeterifikaciya roslinnih zhiriv bula zdijsnena 1853 roku vchenimi E Duffy ta J Patrick zadovgo do zapusku pershogo dizelnogo dviguna 10 serpnya 1893 roku u misti Augsburg Nimechchina Rudolf Dizel viprobuvav svij pershij odnocilindrovij dvigun yakij buv zavdovzhki 3m ta vazhiv 4 5 tonni Dvigun vibuhnuv ta led ne vbiv vinahidnika Na zgadku pro podiyu 10 serpnya progolosheno Mizhnarodnim dnem biodizelyu 1900 roku na vsesvitnij vistavci v Parizhi Dizel prodemonstruvavshi svij dvigun otrimav golovnu nagorodu Dizel viriv sho majbutnye dlya jogo dviguniv za vikoristannyam biopaliva 1912 roku vin skazav vikoristannya roslinnih zhiriv dlya virobnictva paliva mozhe vidavatis nesuttyevim zaraz ale z plinom chasu taki zhiri mozhut stati nastilki zh vazhlivimi yak produkti z nafti ta vugilnoyi smoli v nash chas Protyagom 1920 h virobniki dizelnih dviguniv pereoriyentuvali svoyi dviguni na vikoristannya dizelnogo paliva vigotovlenogo z nafti sho maye menshu v yazkist porivnyano z roslinnimi zhirami Naftova promislovist spromoglasya zdijsniti vtorgnennya na palivnij rinok oskilki virobnictvo paliva z nafti bulo znachno deshevshim nizh z biologichnoyi sirovini Yak naslidok bagatorichnij zanepad virobnictva biopaliva Lishe neshodavno na tli zanepokoyennya stanom dovkillya ta zmenshennya riznici u vartosti biopalivo take yak biodizel stalo realnoyu alternativoyu Zavod z virobnictva biodizelyu v Nimechchina Doslidzhennya v galuzi vikoristannya pereeterifikovanoyi sonyashnikovoyi oliyi ta pidvishennya yiyi yakosti do standartiv zvichajnogo dizelnogo paliva pochalisya u PAR u 1979 Do 1983 rezultati doslidzhen buli opublikovani Tehnologichnij proces dozvolyav vigotovlyati biodizel yakist yakogo vidpovidala normam zvichajnogo dizelnogo palnogo Avstralijska kompaniya Gaskoks otrimala tehnologiyu vid pivdennoafrikanskih doslidnikiv ta sporudila pershij pilotnij zavod dlya virobnictva biodizelya v listopadi 1987 a pershij zavod dlya masovogo virobnictva v kvitni 1989 z zdatnistyu pereroblyati 30 000 tonn ripaku na rik Protyagom 1990 h zavodi buli sporudzhenni u bagatoh Yevropejskih krayinah zokrema Chehiyi Nimechchini ta Shveciyi Franciya rozpochala vlasne virobnictvo biodizelyu z ripakovoyi oliyi u zvichajne dizelne palivo dodayetsya 5 biodizelyu a u dizelne palivo sho vikoristovuyetsya gromadskim transportom 30 Trivayut eksperimenti z vikoristannyam 50 biodizelyu Tim chasom krayini u vsomu sviti rozpochinayut rozvivati vlasne virobnictvo v 1998 Avstrijskij Biodizelnij Institut viznachiv 21 krayinu de ye komercijni proyekti z virobnictva biodizelyu U veresni 2005 Minnesota stala pershim shtatom u SShA v yakomu zakonodavcho vstanovlena norma vidpovidno do yakoyi dozvoleno prodazh lishe dizelnogo paliva vmist biodizelyu v yakomu ne menshij 2 Biodizel u sviti Divis stattyu pro vikoristannya ta dostupnist biodizelyu u riznih krayinah Biodizel u sviti U deyakih krayinah biodizel deshevshe nizh zvichajnij dizel Obsyagi virobnictva biodizelyu u sviti strimko zrostayut Zagalom dizelne palne vigotovlene z nafti deshevshe nizh biodizel prote riznicya v cini zminyuyetsya na korist ostannogo vidpovidno do efektu masshtabu vrozhajnosti ripaku efektivnosti vikoristannya solomi i shrotu vartosti himichnih ingrediyentiv metanolu i lugu glibini pererobki glicerinovoyi vodi a takozh vnaslidok postijnogo zrostannya cin na naftu ta zavdyaki uryadovim subsidiyam dlya virobnikiv biodizelyu Zazvichaj cina na biodizel nizhcha nizh na naftove dizelne palivo ale cherez zaboronu stvorennya dempingovih umov cina bude neznachno nizhcha vid cini na zvichajnij dizel V porivnyanni z rozdriblenoyu cinoyu benzinu sobivartist virobnictva bioetanolu v SShA v 2 4 raza nizhche a u YeS rozriv mizh sobivartistyu bioetanolu i benzinu yakim vin rozbavlyayetsya rivnij 4 Liderom v spozhivanni biodizelyu a takozh liderom v zastosuvanni peredovih tehnologij pri jogo virobnictvi ye Nimechchina Za prognozami FAO virobnictvo biodizelyu u sviti do 2017 roku dosyagne 24 milyardiv litriv Prognozuyetsya sho bilsha chastina obsyagiv produkciyi nadhoditime z Indoneziyi j Malajziyi a golovnim oderzhuvachem bude YeS Same krayini YeS u 2017 roci budut spozhivati bilshe polovini svitovogo virobnictva biodizelya Blizko 80 biodizelya sho vipuskayetsya Yevrosoyuzom dobuvayetsya z ripaku Ryad krayin Yevropi Daniya Avstraliya Ispaniya svoyi potrebi v biodizeli vicherpali Virobnictvo biodizelyu v ryadi krayin YeS Krayina Virobnictvo za rokami v tis t 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nimechchina 450 715 1035 1669 2662 4361 Franciya 366 357 348 492 743 780 Italiya 210 273 320 396 447 1366 Chehiya 60 133 107 203 Polsha 100 116 250 Avstriya 25 32 57 85 123 326 Slovachchina 15 78 82 99 Ispaniya 6 13 73 99 508 Daniya 10 40 70 71 80 90 Velika Britaniya 3 9 9 51 192 657 Sloveniya 8 11 17 Litva 5 7 10 42 Latviya 5 7 20 Inshi krayini 1570 Vsogo u YeS 1065 1434 1933 4 3184 6069 10289VikoristannyaMiljoni avtomobiliv v Yevropi pracyuyut na biodizeli Vin vikoristovuyetsya v chistomu vidi V100 abo yak sumish z naftovim dizelnim palivom Chistij bez domishok biodizel mozhe zalivatis do baku bud yakogo dizelnogo transportu Biodizel mozhe vikoristovuvatisya v bud yakih dizelnih dvigunah bez vnesennya zmini v konstrukciyu dviguna Odnak isnuye diskusiya shodo stupenya bezpechnosti vikoristannya biodizelyu dlya takih dviguniv Oskilki biodizel krashij rozchinnik nizh zvichajne dizelne palne vin prochishaye dvigun vidalyaye nalit z palivnih trubok i otzhe mozhe prizvesti do zasmichennya inzhektora Bagato avtovirobnikiv duzhe pozitivno nalashtovani shodo vikoristannya biodizelyu navodyachi nizhchij riven znoshennya dviguna yak odnu z perevag cogo palnogo Odnak pri perehodi vid zvichajnogo dizelnogo palnogo do biodizelyu mozhlivo znadobitsya zamina palivnogo filtra Bilshist virobnikiv oprilyudnyuyut perelik avtomobiliv yaki pracyuvatimut na 100 biodizeli napriklad povnij spisok nadanij koncernom Folksvagen navedeno nizhche Prote pered vikoristannyam biodizelyu vpershe docilno prokonsultuvatis z avtovirobnikom Deyaki avtovirobniki zalishayutsya oberezhnimi v pitanni vikoristannya biodizelyu Bagato virobnikiv u Velikij Britaniyi nadayut garantijnu pidtrimku na dviguni lishe za umovi vikoristannya ne bilsh yak 5 biodizelyu zmishanogo z 95 standartnogo dizelnogo palnogo prote cya poziciya vvazhayetsya zanadto oberezhnoyu Vidpovidno do norm Pezho ta Sitroen dizelni dviguni mozhut pracyuvati na 30 biodizelyu Skania ta Folksvagen mayut inshi normi yaki dozvolyayut vikoristovuvati 100 biodizelyu dlya bilshosti yihnih dviguniv V SShA provodilis doslidzhennya z vikoristannya yak paliva 100 metilovogo efiru soyevoyi oliyi biodizel sumishej iz 20 takogo biodizelyu i 85 naftovogo dizpaliva 35 metilovogo efiru soyevoyi oliyi i 65 naftovogo dizpaliva 65 metilovogo efiru soyevoyi oliyi i 35 naftovogo dizpaliva Palivo iz 20 dobavki metilovogo efiru soyevoyi oliyi prijnyato Ministerstvom Energetiki SShA yak alternativne palivo Za danimi pri zbilshenni takoyi dobavki v palivi vid 20 do 100 vitrata paliva zmenshuyetsya na 3 9 Perevagi Mizhremontnij termin ekspluataciyi dviguna sho pracyuye na biodizeli zbilshuyetsya priblizno na 50 Vishij pokaznik zmashuvalnoyi zdatnosti biodizelyu porivnyano zi zvichajnim dizelnim palivom perevaga sho spriyaye trivalishomu zhittyu forsunok Cetanove chislo biodizelyu stanovit 51 todi yak v mineralnogo dizpaliva blizko 45 sho pokrashuye zapusk dviguna Visoka temperatura spalahu ne menshe robit biodizel odnim z najbilsh pozhezhobezpechnih vidiv paliva Kilkist vikidiv shkidlivih spoluk i tverdih chastok pri roboti dviguna na biodizeli zmenshuyetsya na 20 25 chadnogo gazu na 10 12 nizh pri roboti na mineralnomu dizelnomu palivi Biodizel ne maye nepriyemnogo benzolovogo zapahu a vihlop mashini sho pracyuye na nomu pahne smazhenim nasinnyam Biodizel nalezhit do ekologichnih vidiv paliva a vuglekislogo gazu v vihlopi rivno stilki skilki spozhivayetsya iz atmosferi timi zh roslinami z yakih otrimuyetsya oliya Odin gektar ripaku mozhe poglinati do 20 t vuglekislogo gazu za sezon Biodizel potryaplyayuchi v dovkillya duzhe shvidko piddayetsya biologichnomu rozkladannyu odin litr mineralnogo paliva zdaten zabrudniti 1 mln l pitnoyi vodi i privesti do zagibeli vodyanoyi flori i fauni todi yak biodizel pri potraplyanni v vodu ne zavdaye shkodi ni roslinam ni tvarinam Krim togo vin piddayetsya praktichno povnomu biologichnomu rozpadu v grunti chi v vodi mikroorganizmi protyagom 21 dnya na 90 pereroblyayut biodizel protyagom 28 dniv na 99 Pri roboti dviguniv na biodizeli znachno zmenshuyutsya shkidlivi vikidi inshih produktiv zgoryannya v tomu chisli sirki na 98 a sazhi vid 50 do 61 gidrokarbonativ ta vuglekislih monooksidiv na 30 34 Nedoliki Zalishkovij metanol v palivi yakogo zgidno standartu v palivi povinno buti ne bilshe 0 2 ye potuzhnim rozchinnikom i bude viklikati ne lishe rozbuhannya gumovih detalej a j rozchinyati zabrudnennya v palivnij sistemi Tomu biodizel roz yidaye prokladki ta trubki z naturalnoyi gumi naturalna guma perevazhno vikoristovuyutsya v dvigunah vigotovlenih do 1992 hocha najvirogidnishe sho ci detali vzhe zamineni na virobi z sintetichnoyi gumi kotra ne roz yidayetsya biodizelem Pri vikoristanni zvichajnogo dizelnogo paliva u dviguni ta palivnih trubkah utvoryuyetsya nalit Pri perehodi na vikoristannya biodizelyu cej nalit rujnuyetsya oskilki biodizel krashij rozchinnik nizh zvichajne dizelne palivo i zasmichuye palivni filtri ta inzhektori Tomu pri probigu 1000 1500 km z momentu perehodu na biodizel rekomenduyetsya zamina palivnih filtriv Zberigati biodizel ponad tri misyaci ne rekomenduyetsya oskilki vin rozkladayetsya Finansovani virobnikami naftoproduktiv doslidzhennya dovodyat sho dlya dviguniv zvichajne dizelne palivo ye krashim nizh biodizel Ale ce zaperechuyut nezalezhni organizaciyi yaki pomitili sho biodizel zmenshuye spracyuvannya dviguna Dlya bagatoh standartnih modelej avtomobiliv atestovane vikoristannya biodizelyu napriklad div tabl Shvalene vikoristannya biodizelyu dlya avtomobiliv Folksvagen pravoruch Spozhivannya biodizelya v YeS p p Krayina 2005 2006 2007 1 Nimechchina 18003 29447 34395 2 Franciya 4003 6855 13506 3 Avstriya 920 3878 4270 4 Velika Britaniya 292 1533 3148 5 Ispaniya 270 629 3031 6 Portugaliya 2 818 1847 7 Italiya 2000 1732 1621 8 Shveciya 97 523 1158 9 Belgiya 0 10 1061 10 Greciya 32 540 940 11 Bolgariya 96 539 12 Litva 87 162 477 13 Lyuksemburg 7 6 397 14 Chehiya 33 213 380 15 Polsha 152 491 180 16 Sloveniya 58 48 151 17 Irlandiya 9 8 27 18 Latviya 29 17 0 19 Ugorshina 0 4 0 20 Daniya 0 0 0 21 Niderlandi 0 172 n a 22 Sloveniya 110 149 n a 23 Rumuniya 32 n a 24 Malta 8 10 n a 25 Finlyandiya 0 0 n a 26 Estoniya 0 7 n a 27 Kipr 0 0 n a 27 YeS razom 26110 47380 67154 1 t 11 63 MWh n a ne vkazano Temperatura za yakoyi chistij V100 biodizel pochinaye gusnuti znachno kolivayetsya i zalezhit vid sumishi efiriv a vidpovidno vid sirovini sho vikoristovuvalas dlya virobnictva paliva Napriklad biodizel vigotovlenij z pevnih riznovidiv kanoli pochinaye gusnuti pri 10 C Biodizel vigotovlenij z tvarinnih zhiriv staye gelepodibnim pri 16 C Vzimku vikoristovuyetsya nizkotemperaturnij biodizel sho mistit domishki kotri znachno znizhuyut temperaturu zagusnennya biodizelyu Dehto modifikuye svij transport dlya vikoristannya biodizelyu bez domishok navit pri nizkih temperaturah Vstanovlyuyetsya drugij palivnij bak Do nogo pidvoditsya nagrivalna spiral yakoyu teche zmashuvalno oholodzhuvalna ridina avtomobilya Datchik temperaturi vstanovlenij u baci povidomlyaye vodiya koli biodizel dostatno nagritij dlya vikoristannya vodij peremikaye bak podachi paliva Ukrayinskij biodizelSirovinna baza dlya virobnictva cogo vidu paliva v Ukrayini duzhe shiroka Stanom na 2010 rik dlya silskogospodarskih robit v Ukrayini neobhidno mati 1 9 mln tonn dizelnogo paliva i 620 tis tonn benzinu kotri viroblyayutsya z 4 5 mln tonn nafti perevazhno importnoyi Za danimi navedenimi v literaturi tehnichno dostupnij potencial produkuvannya biodizelnogo palnogo z ripaku sonyashniku ta soyi v Ukrayini stanovit bilshe 37 6 TVt god rik Dlya cogo neobhidna plosha dlya viroshuvannya roslinnoyi sirovini blizko 65500 km z yakoyi mozhlivo oderzhati 3 6 mln t rik biodizelnogo palnogo V Ukrayini viroshuyetsya olijnih kultur sonyashnik ripak soya v 2 5 razi bilshe chim potribno derzhavi shob zabezpechiti narod oliyeyu a agrariyiv biodizelem V Ukrayini z 2007 roku vvedeni v ekspluataciyu zavodi z virobnictva dizelnogo biopaliva v smt Sarata Odeska oblast ta poblizu Hersonu potuzhnistyu 7 0 ta 10 0 tis tonn na rik Tovaristvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu ELERON TOV ELERON z 1997 roku zajmayetsya pitannyam rozvitku bioenergetiki zagalom i inzhiniringom zavodiv z virobnictva dizelnogo biopaliva zokrema Simejna kompaniya ranishe na choli profesora akademika Suhenka Yuriya Grigorovicha yakij vbolivav za Ukrayinu ta rozvitok bioenergetiki vistupayuchi na novinnih kanalah ICTV visvitlyuvav problemi rozvitku ciyeyi galuzi Narazi budivnictvom zavodiv pislya smerti batka keruye jogo sin Suhenko Vladislav Yurijovich tezh profesor akademik Akademiyi tehnichnih nauk Ukrayini Zavodi yaki vipuskaye kompaniya za klasichnoyu tehnologiyeyu projshli prijmalni viprobuvannya z rezolyuciyeyu Rekomendovani do serijnogo vipusku u UkrNDIPVT imeni Leonida Pogorilogo Takozh zgidno Visnovku derzhavnoyi sanitarno epidemiologichnoyi ekspertizi vidpovidayut normativnim pokaznikam TU U 28 9 21515955 001 2014 Zavodi seriyi MZDP produktivnistyu vid 1 do 5 tonn dizelnogo biopaliva na zminu sertifikovani i vidpovidayut vsim neobhidnim normam iz ohoroni praci navkolishnogo seredovisha ta tehniki bezpeki V m Dnipropetrovsku specialistami VAT Biodizeldnipro rozrobleno tehnologiyu ta ustatkuvannya dlya produkuvannya mikrovodorostej i oderzhannya oliyi dlya vigotovlennya biopaliva Popri strimke zrostannya protyagom ostannih rokiv obsyagiv viroshenogo ripaku osnovnoyi sirovini dlya virobnictva biodizelyu v Ukrayini levova jogo chastina eksportuyetsya v krayini Yevropi 1 Arhivovano 25 chervnya 2013 u WebCite Planuyetsya budivnictvo podibnih pidpriyemstv u Vinnickij Poltavskij Dnipropetrovskij Zhitomirskij Sumskij Hmelnickij ta Ivano Frankivskij oblastyah U bilshosti proyektiv sirovinoyu dlya virobnictva biodizelyu maye stati nasinnya ripaku Vzhe zbudovanij ta vijshov na minimalnu potuzhnist 50 tonn zavod u Zaporizkij oblasti Zaplanovano vidkrittya Zaporizkogo Biopalivnogo Zavodu u Zaporizhzhi Dlya virobnictva biodizelya v Ukrayini najbilsh racionalno vikoristovuvati nasinnya ripaku sonyashniku ta soyi Najspriyatlivishi agroekologichni umovi dlya viroshuvannya ozimogo ta yarovogo ripaku v Ukrayini na Polissi ta u Lisostepu Poryad iz tradicijnim regionom de viroshuyut ripak Zahidna Ukrayina najperspektivnishimi vvazhayutsya Chernigivska Sumska Poltavska i Cherkaska oblasti Biodizel z ripaka Pri vidpovidnij tehnologiyi viroshuvannya ripaku z 1 ga ploshi otrimanij vrozhaj daye 20 t zelenih kormiv 20 t zelenih dobriv 3 3 5 t nasinnya 13 c oliyi 16 c makuhi shrotu 100 kg medu 500 kg paperu Priznachene dlya virobnictva oliyi nasinnya ripaka riznih sortiv povinne mati vologist 5 7 zasmichenist ne bilshe 1 vmist erukovoyi kisloti menshe 2 ta kislotne chislo ne bilshe 3 Porushennya cih vimog pogirshuye efektivnist vizhimannya ta eterifikaciyi a takozh mozhe stati prichinoyu znizhennya yakosti oliyi Na ce vplivayut stupin stiglosti nasinnya ta umovi jogo zberigannya Iz 3 tonn nasinnya ripaku vologistyu 7 8 mozhna otrimati 1 tonnu biodizelya 1 9 tonni shrotu iz vmistom oliyi 8 12 ta blizko 0 2 tonni glicerinu Za danimi Derzhkomstatu Ukrayini 54 viroshenogo vrozhayu ripaku u 2004 r 67 u 2005 78 u 2006 87 2007 83 2008 r eksportuyetsya v krayini YeS Lishe okremi gospodarstva viroblyayut biodizel dlya vlasnih potreb vikoristovuyuchi minizavodi ta doslidnicki ustanovki produktivnist yakih ne perevishuye 10 tis tonn biopaliva za rik Virobnictvo ta vikoristannya ridkogo biopaliva v promislovomu masshtabi v Ukrayini praktichno vidsutnye Za danimi Ministerstva agrarnoyi politiki Ukrayini taki zavodi uspishno pracyuyut u Lvivskij Hersonskij Odeskij Rivnenskij Vinnickij Doneckij Ternopilskij i Poltavskij oblastyah Zagalna potuzhnist cehiv stanovit blizko 600 tonn na dobu Za period lipen kviten 2008 2009 MR Ukrayina eksportuvala 2630 08 tonn ripaku Za analogichnij peroid 2009 2010 MR vivezla na zovnishni rinki 1757 76 t ripaku Najbilshimi importerami ukrayinskogo ripaku ye krayini Yevropejskogo Soyuzu YeS 27 Voni importuyut ripak yak sirovinu dlya biodizelnoyi promislovosti Zokrema za period lipen kviten 2010 MR u Niderlandi bulo eksportovano 469 32 tis t ripaku 27 do Belgiyi 346 01 tis t 20 Franciyi 291 75 tis t 17 Polshi 134 46 tis t 8 Biodizel z mikrovodorostejCherez visokij vmist lipidiv bagato vidiv mikrovodorostej mozhut stati perspektivnim dzherelom sirovini dlya virobnictva biodizelyu Ce pidtverdzheno danimi pro te sho z 1 ga zemli mozhna otrimati 446 l soyevoyi oliyi abo 2690 l palmovoyi a z takoyi zh ploshi vodnoyi poverhni blizko 90 000 l biodizelyu Ustanovleno napriklad sho vmist lipidiv u za riznih umov mozhe kolivatisya v mezhah 16 40 a v Chlorella vulgaris 14 22 vid masi suhoyi rechovini u batriokokus brauniyi 30 40 Krim cogo yakist biodizelyu zalezhit vid zhirnokislotnogo skladu vihidnoyi sirovini Z nasichenih zhirnih kislot u skladi vodorostej perevazhaye palmitinova z nenasichenih 16 1 i linolenova 18 3 Zagalna nenasichenist zhirnih kislot lipidiv mikrovodorostej znachno visha nizh u palmovoyi oliyi yaka odnak postupayetsya soyevij Zhirnokislotnij sklad lipidiv mikrovodorostej mozhe suttyevo zminyuvatisya zalezhno vid variyuvannya umov yih viroshuvannya Znizhennya temperaturi kultivuvannya yak i pidvishennya rivnya osvitlenosti prizvodit do zrostannya chastki nenasichenih zhirnih kislot u himichnomu skladi vodorostej GribiGrupoyu naukovciv Rosijskoyi akademiyi nauk u Moskvi opublikovano u veresni 2008 roku robotu v yakij stverdzhuyetsya pro mozhlivist vikoristannya lipidiv mukorovih gribiv dlya peretvorennya yih na biodizelne palivo Mukorovi gribi rodini grib zdatni do aktivnogo sintezu lipidiv vmist yakih v biomasi mozhe dosyagati 50 vid suhoyi vagi biomasi Neshodavnye vidkrittya varianta griba vkazuye na mozhlivist virobnictva tak zvanogo miko dizelnogo paliva z celyulozi Cej organizm buv nedavno viyavlenij v tropichnih lisah na pivnochi Patagoniyi i volodiye unikalnoyu zdatnistyu peretvoryuvati celyulozu v serednoyi dovzhini vuglevodni yaki zazvichaj zustrichayutsya v dizelnomu palivi Gasinnya palayuchogo biodizelyuGorinnya biodizelya suprovodzhuyetsya nagrivannyam paliva do temperatur za yakih vidbuvayetsya skipannya vodi i vodnih rozchiniv pinoutvoryuvachiv a takozh intensivne rujnuvannya pini na poverhni ridini Pid chas gorinnya mayut misce vikidi nagritih ridin z oseredkiv gorinnya Prijnyatnimi zasobami gasinnya biodizelya slid vvazhati povitryano mehanichnu pinu otrimanu z vodnih rozchiniv pinoutvoryuvachiv yaka podayetsya z takim rozrahunkom shob zabezpechiti yakomoga bilsh rivnomirne pokrittya palayuchoyi poverhni ta umovi gasinnya za yakih vidsutni vikidi Intensivnist podavannya robochih rozchiniv pinoutvoryuvachiv mozhna prijmati takoyu yaka dorivnyuye normovanomu znachennyu pid chas gasinnya dizelnogo paliva tobto 0 08 dm3 m2 s Harakter gorinnya a takozh vzayemodiyi palayuchogo biodizelyu z povitryano mehanichnoyu pinoyu podibnij do harakteru gorinnya ta vzayemodiyi z pinoyu roslinnoyi oliyi Dlya gasinnya biodizelyu pridatni takozh vognegasni poroshki zagalnogo priznachennya i dioksid vuglecyu Procesi gasinnya sumishej biodizelya z tradicijnim dizelnim palivom z chastkoyu pershogo komponenta do 30 suttyevo ne vidriznyayutsya vid procesiv gasinnya tradicijnogo dizelnogo paliva Dlya gasinnya pridatni zagalnovidomi taktichni prijomi gasinnya naftovogo dizelnogo paliva opisani u Timchasovomu statuti dij u nadzvichajnih situaciyah Chastina II Gasinnya pozhezh Organi upravlinnya pozhezhno ryatuvalni pidrozdili Operativno ryatuvalnoyi sluzhbi civilnogo zahistu Zatv nak MNS vid 07 02 2008 96 Div takozhVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Biodizel Hlorela Ripak Roslinna oliya yak palivo Nafta Resursi i zapasi nafti Biogaz ElektropalivoPrimitki i dzherelaCapko V G Sterenbogen M Yu Papach V V Chudnovec A Ya Gigiyenichni aspekti virobnictva biopaliva iz roslinnoyi silskogospodarskoyi sirovini oglyad 21 listopada 2010 u Wayback Machine Ukrayinskij zhurnal z problem medicini praci Naukovo praktichnij zhurnal 2009 1 Metilovi efiri roslinnih olij Palmolmetilester Skladni efiri na osnovi ripakovoyi oliyi ripakovometilovij efir angl Rapsed Methyl Esters Metilovi efiri zhirnih kislot angl Fatty Acid Methyl Esters Povinni vidpovidati standartam angl Soybean Methyl Ester angl Sun Flower Methyl Esters EN 14214 2003 Automotive fuels Fatty acid methyl esters FAME for diesel engines Requirements and test methods Kobec M I Problemni pitannya rozvitku biodizelnogo virobnictva v Ukrayini DIN V 51606 Germany Biodiesel ASTM D 6751 Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock B100 for Middle Distillate Fuels Cyganov A R Bioenergetika energeticheskie vozmozhnosti biomassy A R Cyganov A V Klochkov Minsk Belarus navuka 2012 143 s ISBN 978 985 08 1400 5 Petrenko A E Makovskij A G Kalashnikov A M Vasilev I P K razrabotke standartov Ukrainy na topliva rastitelnogo proishozhdeniya Ukrayinskij metrologichnij zhurnal 2008 1 S 43 48 Mironenko V G Tehnologiyi virobnictva biodizelya kurs lekcij dlya stud silskogosp vish navch zakl Mironenko V G Dubrovin V O Polishuk V M Dragnev S V K HOLTEH 2009 100 s Geterogennyj kataliz Elektronnij resurs HiMik 4 05 2009 Rezhim dostupu do zhurn http www xumuk ru encyklopedia 994 htm1 nedostupne posilannya z chervnya 2019 Gomogennyj kataliz Elektronnij resurs HiMik 4 05 2009 I Rezhim dostupu do zhurn http www xumuk ru encyklopedia 1122 htm1 nedostupne posilannya z chervnya 2019 A A Dolinskij L M Grabov V I Mershij O I Shmatok Produkuvannya energonosiyiv z vidnovlyuvanoyi roslinnoyi sirovini Energetika ta elektrifikaciya Naukovij zhurnal 2008 9 ISSN 0424 9879 Drukovanij M F Yaremchuk O S Mazur I V Rozvitok kompleksu biotehnologij golovnij shlyah rozvitku agrarnogo sektora Ukrayini nedostupne posilannya z travnya 2019 Naukovi praci Institutu bioenergetichnih kultur i cukrovih buryakiv Zbirnik naukovih prac 13 grudnya 2013 u Wayback Machine 2011 12 nedostupne posilannya z travnya 2019 Polozhenie del v oblasti prodovolstviya i selskogo hozyajstva Biotoplivo perspektivy riski i vozmozhnosti doklad Rim Prodovolstvennaya i selskohozyajstvennaya organizaciya Obedinennyh Nacij 2008 144 s Dubrovin V O Rozvitok tehnologij vikoristannya roslinnickoyi produkciyi na energetichni potrebi v Ukrayini Agrarna nauka i osvita 2004 T 5 1 2 S 86 91 Kuharenko P M Uleksin V A Yacuk V M Zastosuvannya paliv nenaftovogo pohodzhennya dlya zhivlennya dizelnih dviguniv z nerozdilnoyu kameroyu zgoryannya nedostupne posilannya z travnya 2019 Naukovij visnik Nacionalnogo universitetu bioresursiv i prirodokoristuvannya Ukrayini Zbirnik naukovih prac 28 veresnya 2013 u Wayback Machine 2010 144 3 Biofuels barometer 2007 EurObserv ER 29 veresnya 2011 u Wayback Machine Systemes solaires Le journal des energies renouvelables n 179 S 63 75 5 2007 Biofuels barometer 2008 EurObserv ER 29 veresnya 2011 u Wayback Machine Systemes solaires Le journal des energies renouvelables n 185 S 49 66 6 2008 V M Polishuk Tvarinni ta roslinni zhiri yak sirovina dlya virobnictva biodizelya uzagalnennya dosvidu Naukovij visnik Nacionalnogo universitetu bioresursiv i prirodokoristuvannya Ukrayini Zbirnik naukovih prac 1 grudnya 2012 u Wayback Machine 2010 Vip 144 Polishuk V M Zastosuvannya biopaliv dlya dizelnih dviguniv V M Polishuk S V Dragnyev I I Ubozhenko M Yu Pavlenko O V Polishuk Naukovij visnik nacionalnogo agrarnogo universitetu K NAU 2008 125 S 315 318 Zabarnij G M Kudrya S O Kondratyuk T G Chetverik G O Termodinamichna efektivnist ta resursi ridkogo biopaliva Ukrayini Kiyiv Institut vidnovlyuvalnoyi energetiki NANU 2006 226 s Biodizel Bessarabii zapustil zavod Elektronnij resurs Ekonomika 07 fevralya 2007 Rezhim dostupu http www economica com ua 18 lyutogo 2012 u Wayback Machine agro news 99538 html https web archive org web 20160304212616 http zerkalov org files evu zm pdf Arhivovano4 bereznya 2016 u Wayback Machine 4 bereznya 2016 u Wayback Machine 4 bereznya 2016 u Wayback Machine 4 bereznya 2016 u Wayback Machine 4 bereznya 2016 u Wayback Machine 4 bereznya 2016 u Wayback Machine Zerkalov D V Energozberezhennya v Ukrayini Elektronnij resurs Monografiya D V Zerkalov Elektron dani K Osnova 2012 1 elektron opt disk CD ROM ISBN 978 966 699 655 1 Energoresurs O Zolotarova Ye Shnyukova Kudi pryamuye biopalivni industriya 25 sichnya 2011 u Wayback Machine ISSN 0372 6436 Visn NAN Ukrayini 2010 4 Sovremennaya mikologiya v Rossii Tom 2 Tezisy dokladov Vtorogo Sezda mikologov Rossii M Nacionalnaya akademiya mikologii 2008 548 c ISBN 978 5 93649 024 8 stor 142 Strobel G Knighton B Kluck K Ren Y Livinghouse T Griffin M Spakowicz D Sears J 2008 The production of myco diesel hydrocarbons and their derivatives by the endophytic fungus Gliocladium roseum NRRL 50072 Microbiology Reading England 154 Pt 11 3319 3328 doi 10 1099 mic 0 2008 022186 0 PMID 18957585 28 lipnya 2015 u Wayback Machine PosilannyaUryadovij portal Ukrayinskij biodizel realiyi ta perspektivi 24 sichnya 2007 Arhiv originalu za 25 chervnya 2013 Procitovano 24 sichnya 2007 04 08 2011 Ripak ekologichna zbroya proti Ukrayini Oleksij HAHLOV kandidat ekonomichnih nauk 21 listopada 2011 u Wayback Machine Novini biodizelyu virobniki ta postachalniki tehnologiyi ta konferenciyi 6 lyutogo 2010 u Wayback Machine PASKALEX Biodiesel News Biodizel aktualna ideya stolitnoyi davnini nedostupne posilannya z chervnya 2019 Dzerkalo Tizhnya Biodizelne palivo mozhna viroblyati u vlasnomu gospodarstvi nedostupne posilannya z chervnya 2019 Dzerkalo Tizhnya Konstruyuvannya vigotovlennya montazh i servisne obslugovuvannya zavodiv z virobnictva dizelnogo biopaliva v Ukrayini 26 sichnya 2022 u Wayback Machine video Vigotovlennya biodizelyu v domashnih umovah rolik 1 7 grudnya 2015 u Wayback Machine rolik 2 21 grudnya 2015 u Wayback Machine ros video Pro biodizel Ukr TB Novini 7 grudnya 2015 u Wayback Machine v roliku yak katalizator vikoristano metilat video na www youtube com video Stvorennya biodizelya Zrobiti svij vlasnij biodizel zadnomu dvori Ce legko 12 zhovtnya 2016 u Wayback Machine video na www youtube com angl video Viznachennya kislotnosti olij dlya rozrahunku potrebi v katalizatori dlya vigotovlennya biodizelya 12 zhovtnya 2016 u Wayback Machine video na www youtube com angl video TB kanal Science Palivo z morskih vodorostej 17 grudnya 2015 u Wayback Machine video na www youtube com ros video TB kanal Science Vodorist i virishennya globalnih problem 4 grudnya 2015 u Wayback Machine video na www youtube com ros