FI95391B - Uusi polttoaineseos - Google Patents

Uusi polttoaineseos Download PDF

Info

Publication number
FI95391B
FI95391B FI941198A FI941198A FI95391B FI 95391 B FI95391 B FI 95391B FI 941198 A FI941198 A FI 941198A FI 941198 A FI941198 A FI 941198A FI 95391 B FI95391 B FI 95391B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
oil
fuel
mixture
acid
fuel mixture
Prior art date
Application number
FI941198A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI941198A0 (fi
FI95391C (fi
Inventor
Nils-Olof Nylund
Kai Sipilae
Original Assignee
Valtion Teknillinen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Valtion Teknillinen filed Critical Valtion Teknillinen
Priority to FI941198A priority Critical patent/FI95391C/fi
Publication of FI941198A0 publication Critical patent/FI941198A0/fi
Priority to PCT/FI1995/000134 priority patent/WO1995025152A1/en
Publication of FI95391B publication Critical patent/FI95391B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI95391C publication Critical patent/FI95391C/fi

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/02Liquid carbonaceous fuels essentially based on components consisting of carbon, hydrogen, and oxygen only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/02Liquid carbonaceous fuels essentially based on components consisting of carbon, hydrogen, and oxygen only
    • C10L1/026Liquid carbonaceous fuels essentially based on components consisting of carbon, hydrogen, and oxygen only for compression ignition
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)

Description

1 95391
Uusi polttoaineseos
Keksintö koskee polttoaineseosta, joka sisältää biologista öljyä, sekä sellaisen polt-5 toaineseoksen käyttöä polttoaineena moottoreissa ja lämmön/sähkön tuotantolaitoksissa.
Polttomoottorien tavanomaiset nestemäiset polttoaineet muodostuvat hiilivetyseok-sista ja ne saadaan suurimmaksi osaksi maaöljystä. Suppenevat raakaöljyvarat ovat lisänneet sellaisten polttoaineiden kysyntää, joissa polttoainehiilivedyt on ainakin 10 osittain korvattu uusiutuvilla polttoaineilla, kuten kasvi- tai eläinperäisillä öljyillä. Vähentämällä voimakkaasti biologisesti hajoamattomien hiilivetyjen osuutta vähennetään samalla öljy- yms. katastrofien ympäristölle aiheuttamia saastuttamisriskejä.
Erilaisista biomassoista pyritään valmistamaan kiinteiden polttoaineiden lisäksi myös nestemäisiä polttoaineita liikennesektorille ja lämmön sekä sähkön tuotantoon. 15 Eräiden kehitysohjelmien tavoitteeksi on liikennesektorille asetettu 5 %:n biopoltto-nesteosuus liikenteen polttonesteiden kokonaiskulutuksesta, joka vastaa noin 5-10 megatonnin vuotuista käyttöä. Tärkeimpiä käyttökohteita ovat bensiinin lisäaine-komponentit, etanoli tai metanoli ja eetterit, etyyli-t-butyylieetteri ja metyyli-t-but-yylieetteri. Dieselmoottoreita varten on tavoitteena biopolttoaineiden valmistus pää-20 asiassa rypsistä tai Pohjoismaissa sellun keiton mäntyöljystä.
DE-julkaisussa 24 41 737 kuvataan kaasuttimella varustettujen polttomoottoreiden polttoaineseoksia, jotka koostuvat hiilivetyseoksesta sekä sellaisesta seoksesta, joka sisältää alempaa alkoholia, vettä ja mahdollisesti pienen määrän kasviöljyä, joka toimii yhteensovitusaineena.
25 DE-31 49 170 ja DE-31 50 988 esittävät dieselpolttoaineita, joissa on korvattu jopa 90 % hiilivedyistä kasviöljyjen alkyylirasvahappoestereillä, jolloin polttoaineseos lisäksi sisältää alempaa alkoholia. Tässä tapauksessa on kuitenkin ollut välttämätöntä muuttaa kasviöljyt täydellisesti alkyylirasvahappoestereiksi, etenkin metyylirasva-happoestereiksi, mikä toisaalta merkitsee korkeita kustannuksia ja toisaalta vaikeasti 30 hyödynnettävän glyseriinijätteen muodostumista.
On myös yritetty käyttää esteröimättömiä kasviöljyjä, kuten rypsiöljyä, polttoaineina polttomoottoreissa. US-4 359 324 esittää dieselpolttoöljyä, joka muodostuu 25-75 %:sta butyylialkoholia ja 75-85 %:sta kasviöljyä. US-4 557 734 esittää taas dieselöl- 95391 2 jyä, joka muodostuu kasviöljystä, metanolista tai etanolista ja suoraketjuisesta okta-nolista.
DE-4 116 905 esittää polttoaineseosta, joka käsittää 60-88 tilavuus-% ainakin yhtä kasvi- ja/tai eläinöljyä, 6-20 tilavuus-% ainakin yhtä suoraketjuista tai haaroittunutta 5 alifaattista monoalkoholia, jossa on 1-5 hiiliatomia ja 6-20 tilavuus-% bensiiniä.
WO-julkaisussa 83/00344 esitetään polttomoottorin polttoaine, joka on öljyn, alkoholin ja mäntyöljyn seos. Mäntyöljy toimii öljyn ja alkoholin yhteensovitusaineena. öljy on edullisesti rasvaöljy tai dieselöljy, ja alkoholi on edullisesti etanoli tai me-tanoli. Mäntyöljyn edullinen määrä on vähintään 15 tilavuus-%.
10 Edellä esitetyn perusteella on siis tunnettua, ettei rypsiöljyä voida käyttää sellaisenaan dieselmoottoreissa, koska se likaaja karstoittaa etenkin ruiskusuuttimet 500-1500 käyttötunnin jälkeen. Ongelma on pyritty välttämään erikoisrakenteisilla moottoreilla, esim. ns. Elsbett-moottori, tai muuttamalla kemiallisesti rypsiöljyn fysikaalisia ominaisuuksia lähelle tavallista dieselöljyä, lähinnä em. esteröinnillä. Επί 5 koismoottorit ovat noin kaksinkertaisia hinnaltaan, koska niissä on muutettu moot torin ruiskutuslaitteistot sekä palotilat sekä otettu käyttöön korkeampi lämpötila karstoittumisen estämiseksi. Tavallisesti karstoittuminen johtuu kasviöljyn triglyse-ridirakenteen epätäydellisestä palamisesta ja öljyn huonosta pisaroitumisesta suut-timissa. Tietyillä öljykasvilaaduilla myös öljyn viskositeetti nousee ulkolämpötilan 20 laskiessa, jolloin käyttö talviolosuhteissa ei tule kyseeseen.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on aikaansaada polttoaine, joka oleelliselta osaltaan koostuu luonnossa uusiutuvasta materiaalista. Tällöin pyritään erityisesti hyödyntämään kasvi- ja/tai eläinöljyä. Erityisesti keksinnössä pyritään sellaiseen polttoaineeseen, joka kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksiensa puolesta kelpaa 25 tavanomaiseen käyttöön eli tavanomaisten ajoneuvojen, käyntilaitteiden ja voimalaitosten koneisiin sekä lämmöntuotannon tavanomaisiin polttolaitteisiin. Keksinnöllä halutaan myös aikaansaada biologisesti hajoava polttoaine, joka sopii nykyisten tyyppisten dieselmoottorien polttoaineeksi. Keksinnön mukaisen polttoaineen on myös oltava mahdollisimman ympäristöystävällinen.
30
Edellä mainittuihin tavoitteisiin on nyt päästy sellaisella biologista öljyä sisältävällä polttoaineseoksella, jolle pääasiassa on tunnusomaista se, mitä sanotaan patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. On siis oivallettu, että saadaan entistä käyttökelpoisempi polttoaineseos, jos se käsittää 3 95391 a) 5-100% polttoaineseoksen painosta sellaista biokomponenttiseosta, joka sisältää aj) noin 50-95, edullisesti 70-90 %, biokomponenttiseoksen painosta ainakin yhtä kasvi- tai eläinöljyä ja 5 SL2) noin 5-50, edullisesti 10-30 %, biokomponenttiseoksen painosta rasvaha pon ja/tai hartsihapon Cj-Cö-alkyyliesteriä tai sen seosta, ja b) 0-95 % polttoaineen painosta hiilivetykomponenttia.
Keksinnön mukaiseen ratkaisuun päädyttiin, kun huomattiin, että esteröimällä mäntyöljyä tai rypsiöljyä, joka suurimmaksi osaksi muodostuu rasvahappojen (ja hartsi-10 happojen, mäntyöljy) seoksesta, ja lisäämällä esteröity mäntyöljy tai typsiöljy bioöl-jyyn, tässä tapauksessa rypsiöljyyn, saatiin polttoaine tai polttoaineen lisäaine, jolla ei esiintynyt dieselmoottorin karstoittumista eikä viskositeetin jyrkkää nousua alemmissa lämpötiloissa.
Keksinnön mukainen polttoaineseos voi siis sisältää 5-100 paino-% mainittua bioöl-15 jystä j a rasva- ja/tai hartsiesteristä muodostuvaa biokomponenttiseosta. Pitoisuuden alaraja tulee kysymykseen silloin, kun mainittua biokomponenttiseosta käytetään polttoaineseoksen hiilivetykomponentin lisäaineena tai halutaan ekologisista syistä sisällyttää tavanomaisiin hiilivetypolttoaineisiin ympäristöystävällisiä komponentteja. Pitoisuusalueen ylärajaksi on asetettu 100 paino-%, mikä merkitsee, että tällöin 20 polttoaineseos on kokonaan mainittua biokomponenttiseosta. Koska keksintö perustuu oivallukseen, että rasvahapon ja/tai hartsihapon C i-C^-alkyyliesteri poistaa tavanomaisten bioöljyjen haitat, mikään ei estä sitä, että polttoaineena voitaisiin käyttää täysin biologista ainetta.
Vaikka edellisen perusteella voidaan käyttää mainittua biokomponenttiseosta hyvin 25 laajalla pitoisuusalueella, on havaittu edulliseksi, mikäli keksinnön mukainen polttoaineseos käsittää noin 10-60 paino-% mainittua biokomponenttiseosta. On edullista, mikäli polttoaineseos käsittää 40-90 paino-% mainittua hiilivetykomponenttia. Tällöin mäntyöljy toimii hiilivetypolttoaineen ja bioöljyn yhteensovitusaineena, jolloin muodostuu synerginen temaariseos.
30 Keksinnön oivallus tehtiin tutkittaessa, miten rypsiöljyn käyttäytymistä polttoaineena voitaisiin parantaa. Koska rypsiöljy on tyypillinen kasviöljyjä rakenteellisesti hyvin läheisesti muistuttaa muita bioöljyjä, keksintöä laajennettiin koskemaan kaikkia bioöljyjä komponenttina aj. Kaikki tärkeimmät bioöljyt (sekä kasvi- että eläin-öljyt) ovat glyserolin rasvahappoestereitä eli glyseridejä, pääasiassa triglyseridejä, ja 35 ne perustuvat lähinnä sellaisiin tyydytettyihin C4-C26-rasvahappoihin, kuten voi- 95391 4 happo, kapronihappo, kapryylihappo, kapriinihappo, lauriinihappo, myristiinihappo, palmitiinihappo, steariinihappo, arakiinihappo, behenihappo lignoseriinihappo ja kerotiinihappo, sellaisiin monotyydyttämättömiin Cio-C26-rasvahappoihin, kuten obtusiliinihappo, kaproleiinihappo, lauroleiinihappo, fyseteerihappo, petroseliini-5 happo, öljyhappo, vakseenihappo, gadoleiinihappo, brassidiinihappo, ketoleiinihap-po, erukahappo, selakoleiinihappo ja ksimeenihappo, sellaisiin monityydyttämät-tömiin Cig-C24-rasvahappoihin, kuten linolihappo, linoleenihappo, eleosteariini-happo, parinaarihappo, klupanodonihappo ja risiinihappo. Sellaisiin substituoituihin lähinnä C i g-rasvahappoihin, kuten risinolihappo, likaanihappo ja chaulmo-ogra-10 happo, sekä synteettisiin rasvahappoihin. Ks. Ullmanns Encyklopädie der techni-schen Chemie, 3. painos (1956), 7. osa, s. 454-563, joka liitetään tähän viitteeksi. Vaikka rakenteessa ja koostumuksessa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia, bioöljyjen kemiallinen koostumus ja rakenne on kuitenkin niin yhtenäinen, että keksintö koskee kaikkia alalla esiintyviä bioöljyjä. Bioöljyjen hyvin läheinen rakenne ilmenee 15 mm. julkaisusta Kirk-Othmer, 3. painos (1983), John Wiley & Sons, osa 23, s. 717-741, joka liitetään tähän viitteeksi.
On edullista, mikäli biokomponentti ai on kasviöljy, kuten puuvillansiemenöljy, hamppuölky, naurisöljy, maapähkinäöljy, pyökinydinöljy, kiinalainen puuöljy, soi-jaöljy, auringonkukkaöljy, rapsi-ja rypsiöljy, unikkoöljy, seesamiöljy, oliiviöljy, 20 oitikikaöljy, maissiöljy, safloriöljy, sinapinsiemenöljy, palmuöljy, palmunydinöljy, perillaöljy, kookosöljy, pellavansiemenöljy, risiiniöljy, yms. Nämä öljyt ovat trigly-seridimolekyylien hyvin läheisten ominaisuuksien johdosta kemiallisilta ja fysikaalisilta (tiheys, viskositeetti) ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia.
Edullinen keksinnön mukaisessa polttoaineseoksessa käytettävä bioöljy eli kompo-25 nentti ai on rypsiöljy. Rypsiöljy on myös glyserolin triesteri eli triglyseridi, jossa glyseroliin on esteröityneenä erilaisia rasvahappoja, pääasiassa palmitiinihappoa, steariinihappoa, öljyhappoa, linolihappoa ja linoleenihappoa. Vapaita rasvahappoja rypsiöljy eivätkä muutkaan kasviöljyt juuri sisällä. Suurimmassa osassa rypsiöljyn sisältämistä rasvahapoista on 18 hiiliatomia, öljyhappoa on eniten, linoleenihappoa 3 0 toiseksi eniten ja alfa-linoleenihappoa kolmanneksi eniten.
Rypsiöljy valmistetaan pienissä öljynpuristamoissa siten, että siemenet käsitellään yleensä ruiskupuristimella ilman ulkoista lämmön lähdettä, jolloin lämpötila ei nouse yli 40°C:een. Tuote puhdistetaan sedimentoimalla ja sitä kutsutaan kylmäpuristetuksi rypsiöljyksi. Suurissa öljynpuristamoissa jalostus tapahtuu sen sijaan 35 kuumapuristustekniikalla seuraavien vaiheiden mukaisesti: 5 95391 1) siemenet esipuristetaan (höyrylämmitys 80-90°C) esim. ruiskupuristimella, jolloin saadaan erotettua suurin osa siementen sisältämästä öljystä = "esipuristet-tu öljy", 2) esipuristuksesta saatu jäännös uutetaan n-heksaanilla = "uutettu öljy", ja 5 3) heksaani tislataan pois ja öljy sekoitetaan suodatettuun "esipuristettuun öljyyn" = "raaka rypsiöljy".
öljynpuristuksessa tuotettu raaka rypsiöljy voidaan jalostaa edelleen. Kylmäpuristettua rypsiöljyä voidaan käyttää sellaisenaan, vedellä ja/tai fosforihapolla puhdistettuna tai rikkihapolla puhdistettuna. Suurissa öljynpuristamoissa käytetään vastaavia 10 puhdistusmenetelmiä ja saadaan seuraavat tuotteet: 1) raaka kuumapuristettu rypsi- öljy, 2) vesipuhdistettu rypsiöljy, 3) vesi- ja happopuhdistettu (superdegummed) rypsiöljy, 4) osaksi raffinoitu (neutralisoitu) rypsiöljy, 5) täysin raffinoitu rypsiöljy. Saatu rypsiöljy on syytä säilyttää valolta ja lämmöltä sekä edullisesti ilman hapelta suojassa.
15 Keksinnön polttoaineseoksen biokomponenttiseoksen a toinen komponentti a2 on rasvahapon ja/tai hartsihapon Cj-Cö-alkyyliesteri tai sen seos. Alkyyliesteri voi siis olla metyyli-, etyyli-, propyyli-, butyyli-, pentyyli- tai heksyyliesteri. Kun kokeissa lisättiin bioöljyyn alemmalla alkoholilla esteröityä mäntyöljyä tai rypsiöljyä, syntyi seos, jolta puuttuvat puhtaan bioöljyn käyttöön moottoreissa ja polttimissa liittyvät 20 haitat, kuten karstoittuminen ja korkea matalan lämpötilan viskositeetti. On siis todettu kokeellisesti, että esteröidyn mäntyöljyn tai rypsiöljyn jokin, jotkin tai kaikki komponentit parantavat bioöljyn käyttökelpoisuutta polttoaineena.
Kirjallisuudesta Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, kolmas painos (1965), 16 osa, s. 650-656, joka liitetään tähän viitteeksi, ilmenee, että tyypillinen 25 pohjoismainen raaka mäntyöljy muodostuu suurin piirtein 40 %:sta hartsihappoja, 45 %:sta rasvahappoja, 12 %:sta saippuoitumatonta ainetta ja 3 %:sta hapetettuja happoja. Rypsiöljy taas muodostuu glyserolin ja rasvahappojen triesteristä, ks.
edellä. Koska saippuoitumaton aines ei myöskään esteröidy, on selvää, että myön teinen vaikutus bioöljyn polttoainekelpoisuuteen johtuu yhdestä tai useammasta ras-30 vahaposta ja mahdollisesti myös yhdestä tai useammasta hartsihaposta. On myös selvää, että koska mainitut hartsi-ja rasvahapot esiintyvät muuallakin kuin mäntyöljyssä ja rasvahapot muualla kuin rypsiöljyssä, niiden muussa yhteydessä lisääminen erikseen tai yhdessä niiden C \ -Cg-alkyyliesterin muodossa bioöljyyn parantaa bio-öljyä samalla tavalla kuin C i-C^-alkyyliesteroity mäntyöljy tai rypsiöljy. Siksi on 95391 6 täysin luonnollista määritellä keksinnön mukaisen polttoaineseoksen biokomponent-tiseos a siten, että se bioöljyn ai lisäksi sisältää komponenttina &2 rasvahapon ja/tai hartsihapon Ci-C6-alkyyliesteriä tai sen seosta, jolloin voidaan varmistaa, että keksinnön mukainen idea tulee suojatuksi. Mainittakoon, että mäntyöljyn rasvahappo-5 fraktio muistuttaa suuresti soijaöljyn rasvahappofraktiota. On siis luonnollista, että patentti tällöin suojaisi myös muiden kasviöljyjen, kuten soijaöljyn, Ci-Cg-alkyyli-estereitä komponenttina &2·
Tyypillisiä komponentin &2 rasvahappoja ovat edellä bioöljyn yhteydessä mainitut rasvahapot, etenkin öljyhappo, linolihappo, palmitiinihapo, steariinihappo ja linolee-10 nihappo. Tyypillisiä keksinnön mukaisia hartsihappoja ovat erityyppiset pimaariha-pot ja abietiinihapot. Hartsihappoja on mm. käsitelty kirjassa Ullmanns Encyklopä-die der technischen Chemie, 3. painos, 8 osa, s. 400-417, joka liitetään tähän viitteeksi. Mainittakoon, ettei hartsihappoja esiinny ainoastaan mäntyöljyssä, vaan myös muissa puunjalostus- yms. tuotteissa.
15 On edullista, mikäli komponentti a2 eli rasvahapon ja/tai hartsihapon C j -Cö-al-kyyliesteri on mäntyöljyn rasvahappokomponentin ja/tai hartsihappokomponentin, tai rypsiöljyn rasvahappokomponentin Cj-Cö-alkyyliesteri, edullisesti etyyli- tai metyyliesteri ja edullisimmin metyyliesteri. Vaikka keksintö koskee sekä yksittäisten rasvahappojen ja/tai hartsihappojen käyttöä yhdessä bioöljyn kanssa polttoaine-20 seosta parantamassa, on kuitenkin edullista ja taloudellista käyttää hyväksi niiden luonnossa esiintyviä seoksia. Erään suoritusmuodon mukaan rasvahapon ja/tai hartsihapon Cj-Cö-alkyyliesterin seos on Cj-Cö-alkyyliesteröityä mäntyöljyä, edullisemmin etyyli- tai metyyliesteröityä mäntyöljyä eli etyylimäntyöljyesteriä tai me-. tyylimäntyöljyesteriä, edullisimmin metyyliesteröityä mäntyöljyä eli metyylimän- 25 työljyesteriä.
Erään toisen suoritusmuodon mukaan rasvahapon C j-C^-alkyyliesterin seos on Cj-C^-alkyyliesteröityä (vaihtoesteröityä) bioöljyä, kuten kalaöljy, puuvillansiemenöl-jy, maapähkinäöljy, soijaöljy, auringonkukkaöljy, rapsi-ja rypsiöljy, seesamiöljy, oliiviöljy, maissiöljy, safloriöljy, palmuöljy, palmunydinöljy, kookosöljy, pellavan-30 siemenöljy, risiiniöljy tms., edullisesti Cj-Cö-alkyyliesteröityä rypsiöljyä, edullisemmin etyyli- tai metyyliesteröityä rypsiöljyä eli etyylirypsiöljyesteriä tai metyyli-rypsiöljyesteriä, edullisimmin metyyliesteröityä rypsiöljyä eli metyylimäntyöljyes-teriä.
Kuten edellä mainittiin, keksinnön mukaisessa polttoaineseoksessa voi olla pelkkää 35 biokomponenttiseosta, mutta on edullista, mikäli biokomponenttiseos sekoitetaan 7 95391 yhteen hiilivetykomponentin kanssa. Hiilivetykomponentti eli em. komponentti b voi periaatteessa olla mikä tahansa polttoaineeksi kelpaava hiilivety tai sen seos, mutta käytännön syistä se on edullisesti maaöljystä jalostamalla aikaansaatu hiilivetykomponentti, kuten kevyt polttoöljy tai dieselöljy. Edullisin keksinnössä käytet-5 tävä hiilivetykomponentti on dieselöljy, joka sekoitettuna biokomponenttiin a mahdollistaa keksinnön mukaisen biokomponenttiseoksen käytön dieselpolttoaineena. Keksinnön erään näkökohdan mukaan patenttisuoja koskeekin edellä kuvatun polt-toaineseoksen käyttöä polttoaineena polttomoottoreissa ja erityisesti dieselmoottoreissa. Keksinnön erään toisen suoritusmuodon mukaan edellä kuvattua polttoaine-10 seosta voidaan käyttää polttoöljyn korvaajana lämmön ja sähkön tuotannossa. Tällöin keksinnön mukainen polttoaineseos lähinnä korvaa kevyttä polttoöljyä.
Seuraavassa esitetään esimerkki keksinnön valaisemiseksi.
Esimerkki
Polttoaineseos, johon lisättiin 20 paino-% kylmäpuristettua rypsiöljyä, 5 paino-% 15 metyylimäntyöljyesteriä ja 75 paino-% reformuloitua dieselöljyä, testattiin CEC PCF-26-normin mukaisessa Peugeot-dieselmoottorm suutinkarstakokeessa. Koeaika oli 6 tuntia, jona aikana ei havaittu karstoittumista moottorin ruiskutusjärjestelmäs-sä. Tuloksena saatiin 79 % likaantumisaste, kun suuttunen neulaa oli nostettu 0,1 mm. Pelkällä dieselpolttoaineella likaantumisaste oli 87 % eli tulos kasviöljyseok-20 sella oli parempi kuin tavanomaisella dieselpolttoaineella. Seoksella, joka sisälsi 20 % kylmäpuristettua rypsiöljyä ja 5 % rypsiöljyn metyyliesteriä, likaantumisaste oli 71 %.
· * ·

Claims (9)

95391
1. Polttoaineseos, joka sisältää biologista öljyä, tunnettu siitä, että se käsittää a) 5-100 % polttoaineseoksen painosta sellaista biokomponenttiseosta, joka sisältää aj) noin 50-95 % biokomponenttiseoksen painosta ainakin yhtä kasvi- tai 5 eläinöljyäja a2) noin 5-50 % biokomponenttiseoksen painosta rasvahapon ja/tai hartsiha-pon C i-Cg-alkyyliesteriä tai sen seosta, ja b) 0-95 % polttoaineseoksen painosta hiilivetykomponenttia.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen polttoaineseos, tunnettu siitä, että se käsittää 10-60 paino-% mainittua biokomponenttiseosta.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen polttoaineseos, tunnettu siitä, että se käsittää 40-90 paino-% mainittua hiilivetykomponenttia. 15
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen polttoaineseos, tunnettu siitä, että komponentti ai on kasviperäinen glyserolin rasvahappoesteri tai sen seos, edullisimmin rypsiöljy.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen polttoaineseos, tunnettu siitä, että komponentti a2 on mäntyöljyn tai rypsiöljyn rasvahappokomponentin ja/tai hartsihappokomponentin Ci-C6-alkyyliesteri, edullisesti etyyli- tai metyyliesteri, edullisimmin metyyliesteri.
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen polttoaineseos, tunnettu siitä, että rasvahapon ja/tai hartsihapon C ]-Cö-alkyyliesterin seos on C i-Cö-alkyylieste-röityä mäntyöljyä, edullisesti etyyli- tai metyyliesteröityä mäntyöljyä eli etyylimän-työljyesteriä tai metyylimäntyöljyesteriä, edullisimmin metyyliesteröityä mäntyöljyä eli metyylimäntyöljyesteriä. 30
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen polttoaineseos, tunnettu siitä, että rasvahapon Cj-C^-alkyyliesterin seos on Cj-Cö-alkyylivaihtoesteröityä bioöljyä, edullisesti rypsiöljyä, edullisesti etyyli- tai metyylivaihtoesteröityä rypsiöljyä eli etyylirypsiöljyesteriä tai metyylirypsiöljyesteriä, edullisimmin metyyliesteröityä 35 rypsiöljyä eli metyylirypsiöljyesteriä.
8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen polttoaineseos, tunnettu siitä, että hiilivetykomponentti b on kevyttä polttoöljyä tai edullisesti dieselöljyä. 95391
9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukaisen polttoaineseoksen käyttö polttoaineena polttomoottoreissa ja polttoöljynä lämmön ja sähkön tuotannossa, edullisesti polttoaineena dieselmoottoreissa. 5
FI941198A 1994-03-14 1994-03-14 Uusi polttoaineseos FI95391C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI941198A FI95391C (fi) 1994-03-14 1994-03-14 Uusi polttoaineseos
PCT/FI1995/000134 WO1995025152A1 (en) 1994-03-14 1995-03-13 New fuel composition

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI941198 1994-03-14
FI941198A FI95391C (fi) 1994-03-14 1994-03-14 Uusi polttoaineseos

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI941198A0 FI941198A0 (fi) 1994-03-14
FI95391B true FI95391B (fi) 1995-10-13
FI95391C FI95391C (fi) 1996-01-25

Family

ID=8540306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI941198A FI95391C (fi) 1994-03-14 1994-03-14 Uusi polttoaineseos

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI95391C (fi)
WO (1) WO1995025152A1 (fi)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7279018B2 (en) 2002-09-06 2007-10-09 Fortum Oyj Fuel composition for a diesel engine
US9598327B2 (en) 2005-07-05 2017-03-21 Neste Oil Oyj Process for the manufacture of diesel range hydrocarbons
US9963401B2 (en) 2008-12-10 2018-05-08 Reg Synthetic Fuels, Llc Even carbon number paraffin composition and method of manufacturing same

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2750141B1 (fr) * 1996-06-19 2004-04-30 Total Raffinage Distribution Combustible pour chaudieres a base d'huile vegetale et a basse teneur en soufre
ATA142199A (de) * 1999-08-18 2001-09-15 Karl Dr Wiedermann Treibstoff für selbstzündende kraftmaschinen
EP1674553A1 (en) * 2004-12-24 2006-06-28 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Altering properties of fuel compositions
EP1951852B1 (en) * 2005-10-26 2016-04-13 SunPine AB Automotive fuels and fine chemicals from crude tall oil
WO2007079765A1 (de) * 2005-12-30 2007-07-19 Clean Oil Ag Pflanzenöl-dieselkraftstoff
CN103540412A (zh) 2007-03-14 2014-01-29 恩迪科特生物燃料Ii有限责任公司 低甘油低硫生物柴油燃料的生产
WO2008112881A1 (en) 2007-03-14 2008-09-18 Endicott Biofuels Ii, Llc Production of biodiesel fuels which are low in glycerin and sulfur
US8105399B2 (en) 2007-07-31 2012-01-31 Endicott Biofuels Ii, Llc Production of renewable diesel by pyrolysis and esterification
WO2009029344A1 (en) 2007-08-27 2009-03-05 Endicott Biofuels Ii, Llc Production of ester-based fuels such as biodiesel from renewable starting materials
US8581013B2 (en) 2008-06-04 2013-11-12 Syntroleum Corporation Biorenewable naphtha composition and methods of making same
US20090300971A1 (en) 2008-06-04 2009-12-10 Ramin Abhari Biorenewable naphtha
US9328303B2 (en) 2013-03-13 2016-05-03 Reg Synthetic Fuels, Llc Reducing pressure drop buildup in bio-oil hydroprocessing reactors
US8969259B2 (en) 2013-04-05 2015-03-03 Reg Synthetic Fuels, Llc Bio-based synthetic fluids

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3924583C1 (fi) * 1989-07-25 1990-11-08 Hans 7432 Bad Urach De Schur
SE9001245L (sv) * 1990-04-05 1991-10-06 Carl Johan Lindquist Foerestringsprocess

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7279018B2 (en) 2002-09-06 2007-10-09 Fortum Oyj Fuel composition for a diesel engine
US9598327B2 (en) 2005-07-05 2017-03-21 Neste Oil Oyj Process for the manufacture of diesel range hydrocarbons
US10059887B2 (en) 2005-07-05 2018-08-28 Neste Oyj Process for the manufacture of diesel range hydrocarbons
US9963401B2 (en) 2008-12-10 2018-05-08 Reg Synthetic Fuels, Llc Even carbon number paraffin composition and method of manufacturing same

Also Published As

Publication number Publication date
FI941198A0 (fi) 1994-03-14
FI95391C (fi) 1996-01-25
WO1995025152A1 (en) 1995-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Atabani et al. Valorization of spent coffee grounds into biofuels and value-added products: Pathway towards integrated bio-refinery
FI95391B (fi) Uusi polttoaineseos
Keneni et al. Oil extraction from plant seeds for biodiesel production
Atabani et al. Non-edible vegetable oils: a critical evaluation of oil extraction, fatty acid compositions, biodiesel production, characteristics, engine performance and emissions production
Giannelos et al. Physical, chemical and fuel related properties of tomato seed oil for evaluating its direct use in diesel engines
KR101134294B1 (ko) 미세조류로부터 오일 추출 및 바이오디젤 전환 방법
Fereidooni et al. Trans-esterification of waste cooking oil with methanol by electrolysis process using KOH
Radha et al. Novel production of biofuels from neem oil
Singh et al. A comprehensive review on 1st-generation biodiesel feedstock palm oil: production, engine performance, and exhaust emissions
Bello et al. The effects of transesterification on selected fuel properties of three vegetable oils
ES2819021T3 (es) Proceso integrado para la producción de biocarburantes a partir de diferentes tipos de materiales iniciales y productos relacionados
Kakati et al. Production of biodiesel from Amari (Amoora Wallichii King) tree seeds using optimum process parameters and its characterization
Dhoot et al. Extraction of Thevetia peruviana seed oil and optimization of biodiesel production using alkali-catalyzed methanolysis
Thangaraj et al. Scope of biodiesel from oils of woody plants: a review
US9487720B2 (en) Biofuel consisting of a mixture of naturally occurring fatty acid esters and method for producing said biofuel
Şahin et al. Investigation of the effects of linseed oil biodiesel and diesel fuel blends on engine performance and exhaust emissions
Obeta et al. Potentials of non-edible Abrus precatorius seed oil towards biodiesel production
Stavarache et al. Syringa (Melia azedarach L.) berries oil: a potential source for biodiesel fuel
Bello et al. Fatty acid compositions of six Nigeria's vegetable oils and their methyl esters
US20080168705A1 (en) Biofuel Composition
Tanwar et al. Production and characterization of fish oil methyl ester
Upadhyay et al. Biodiesel: An alternative fuel and its emission effect
Schinas et al. Converting apricot seed oil (Prunus armeniaca) and peach seed oil (Prunus persica) into biodiesel
Ivase et al. A review of Moringa oleifera seed oil as feedstock for biodiesel production
Joshi et al. Thermochemical conversion of non-food feedstock of moringa oleifera seed bio-oil to the biodiesel and its blends with n-butanol-diesel and utilization of glycerol obtained as by-product

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed