TH136422A - วิธีการและระบบสำหรับการเพิ่มแบบออกซิเดชั่นจำนวนซีเทนของเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเหลว - Google Patents

วิธีการและระบบสำหรับการเพิ่มแบบออกซิเดชั่นจำนวนซีเทนของเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเหลว

Info

Publication number
TH136422A
TH136422A TH1201001159A TH1201001159A TH136422A TH 136422 A TH136422 A TH 136422A TH 1201001159 A TH1201001159 A TH 1201001159A TH 1201001159 A TH1201001159 A TH 1201001159A TH 136422 A TH136422 A TH 136422A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
cetane
liquid hydrocarbon
raw materials
hydrocarbon raw
acids
Prior art date
Application number
TH1201001159A
Other languages
English (en)
Inventor
เมง จัน คิน
อารีฟิน ยูซอฟ กัมมาลุล
นิซะ บิน อับดุล ราฮิม ชารูล
แอสราฟ บิน อับดุล การิม มัด
ไคล์ ลอทท์ โรเจอร์
Original Assignee
นายธีรพล สุวรรณประทีป
นางสาวสยุมพร สุจินตัย
Filing date
Publication date
Application filed by นายธีรพล สุวรรณประทีป, นางสาวสยุมพร สุจินตัย filed Critical นายธีรพล สุวรรณประทีป
Publication of TH136422A publication Critical patent/TH136422A/th

Links

Abstract

DC60 (12/06/55) การผสมโดยใช้พลังงานสูง (เช่น อัลตร้าโซนิก) ของวัตถุดิบไฮโดรคาร์บอนเหลวและสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยาที่ประกอบรวมด้วยแหล่งออกซิเดชั่น, ตัวเร่งปฏิกิริยาและกรด ให้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงดีเซลหรือสาร ปรับปรุงคุณภาพ (aditive) ที่มีจำนวนซีเทนเพิ่มขึ้นอย่างมาก, การผสมด้วยอัลตร้าโซนิก ก่อให้เกิดโพรง , ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นและฟุบลงอย่างรุนแรงของฟองขนาดไมครอน, ซึ่งเพิ่มความว่องไวต่อปฏิกิริยาของ สารที่เข้าทำปฏิกิริยาอย่างมาก. สิ่งนี้ ในทางกลับกัน เพิ่มจำนวนซีเทนอย่างสำคัญเมื่อเทียบกับปฏิกิริยา ที่ทำโดยใช้กระบวนการผสมแบบที่ใช้กันทั่วไปแล้ว เช่น การคนเชิงกลแบบง่าย. ที่เลือกได้อย่างหนึ่ง, ของ ผสมเอเควียสที่ประกอบรวมด้วยน้ำและกรดสามารถถูกบำบัดล่วงหน้าด้วยแหล่งออกซิเดชั่น เช่น โอโซน และถูกนำไปทำให้เกิดโพรงด้วยอัลตร้าโซนิกก่อนการทำปฏิกิริยาของผสมที่ถูกบำบัดล่วงหน้าแล้วกับ วัตถุดิบไฮโดรคาร์บอนเหลว. การผสมโดยใช้พลังสูง (เช่น อัลตร้าโซนิก) ของวัตถุดิบไฮโดรคาณ์บอนเหลวและสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยาที่ประกอบด้วยแหล่งออกซิเดชั่น, ตัวเร่งปฏิกิริยาและกรด ให้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงดีเซลหรือสาร ปรับปรุงคุณภาพ (aditive) ที่มีจำนวนซีเทนเพิ่มขึ้นอย่างมาก. การผสมแบบอัลตร้าโซนิก ก่อให้เกิด โพรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นและฟุบลงอย่างรุนแรงของฟองขนาดไมครอน, ซึ่งเพิ่มความว่องไวต่อปฏิกิริยา ของสารที่เข้าทำปฏิกิริยาอย่างมาก. สิ่งนี้ ในทางกลับกัน เพิ่มจำนวนซีเทนอย่างสำคัญเมื่อเทียบกับ ปฏิกิริยาที่ทำโดยใช้กระบวนการผสมแบบที่ใช้กันทั่วไปแล้วเช่นการคนเชิงกลแบบง่าย. ที่เลือกได้อย่าง หนึ่ง, ของผสมเอเควียสที่ประกอบรวมด้วยน้ำและกรดสามารถถูกบำบัดล่วงหน้าด้วยแหล่งออกซิเดชั่น เช่น โอโซน และถูกนำไปทำให้เกิดโพรงด้วยอัลตร้าโซนิกก่อนการทำปฏิกิริยาของผสมที่ถูกบำบัดล่วงหน้า แล้วกับวัตถุดิบไฮโดรคาร์บอนเหลว.

Claims (1)

: DC60 (12/06/55) การผสมโดยใช้พลังงานสูง (เช่น อัลตร้าโซนิก) ของวัตถุดิบไฮโดรคาร์บอนเหลวและสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยาที่ประกอบรวมด้วยแหล่งออกซิเดชั่น, ตัวเร่งปฏิกิริยาและกรด ให้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงดีเซลหรือสาร ปรับปรุงคุณภาพ (aditive) ที่มีจำนวนซีเทนเพิ่มขึ้นอย่างมาก, การผสมด้วยอัลตร้าโซนิก ก่อให้เกิดโพรง , ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นและฟุบลงอย่างรุนแรงของฟองขนาดไมครอน, ซึ่งเพิ่มความว่องไวต่อปฏิกิริยาของ สารที่เข้าทำปฏิกิริยาอย่างมาก. สิ่งนี้ ในทางกลับกัน เพิ่มจำนวนซีเทนอย่างสำคัญเมื่อเทียบกับปฏิกิริยา ที่ทำโดยใช้กระบวนการผสมแบบที่ใช้กันทั่วไปแล้ว เช่น การคนเชิงกลแบบง่าย. ที่เลือกได้อย่างหนึ่ง, ของ ผสมเอเควียสที่ประกอบรวมด้วยน้ำและกรดสามารถถูกบำบัดล่วงหน้าด้วยแหล่งออกซิเดชั่น เช่น โอโซน และถูกนำไปทำให้เกิดโพรงด้วยอัลตร้าโซนิกก่อนการทำปฏิกิริยาของผสมที่ถูกบำบัดล่วงหน้าแล้วกับ วัตถุดิบไฮโดรคาร์บอนเหลว. การผสมโดยใช้พลังสูง (เช่น อัลตร้าโซนิก) ของวัตถุดิบไฮโดรคาณ์บอนเหลวและสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยาที่ประกอบด้วยแหล่งออกซิเดชั่น, ตัวเร่งปฏิกิริยาและกรด ให้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงดีเซลหรือสาร ปรับปรุงคุณภาพ (aditive) ที่มีจำนวนซีเทนเพิ่มขึ้นอย่างมาก. การผสมแบบอัลตร้าโซนิก ก่อให้เกิด โพรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นและฟุบลงอย่างรุนแรงของฟองขนาดไมครอน, ซึ่งเพิ่มความว่องไวต่อปฏิกิริยา ของสารที่เข้าทำปฏิกิริยาอย่างมาก. สิ่งนี้ ในทางกลับกัน เพิ่มจำนวนซีเทนอย่างสำคัญเมื่อเทียบกับ ปฏิกิริยาที่ทำโดยใช้กระบวนการผสมแบบที่ใช้กันทั่วไปแล้วเช่นการคนเชิงกลแบบง่าย. ที่เลือกได้อย่าง หนึ่ง, ของผสมเอเควียสที่ประกอบรวมด้วยน้ำและกรดสามารถถูกบำบัดล่วงหน้าด้วยแหล่งออกซิเดชั่น เช่น โอโซน และถูกนำไปทำให้เกิดโพรงด้วยอัลตร้าโซนิกก่อนการทำปฏิกิริยาของผสมที่ถูกบำบัดล่วงหน้า แล้วกับวัตถุดิบไฮโดรคาร์บอนเหลว.ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 25/02/58
1. วิธีการเพิ่มจำนวนซีเทนของไฮโดรคาร์บอนเหลวด้วยออกซิเดชั่นประกอบด้วย: การจัดให้มีวัตถุดิบไฮโดรคาร์บอนเหลวที่มีจำนวนซีเทนเริ่มต้น วัตถุดิบไฮโดรคาร์บอน เหลวประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งสารที่เลือกจากกลุ่มที่ประกอบด้วย: ดีเซล ไฮโดรคาร์บอนเหลวที่มีจุดเดือดในช่วงประมาณ 150 องศา ซ. ถึงประมาณ 380 องศา ซ. ซึ่งถูกเลือกจากกระแสของโลกกลั่น, ปแท็ก :
TH1201001159A 2010-09-10 วิธีการและระบบสำหรับการเพิ่มแบบออกซิเดชั่นจำนวนซีเทนของเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเหลว TH136422A (th)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH136422A true TH136422A (th) 2014-09-09

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MY154385A (en) Method and system for oxidatively increasing cetane number of hydrocarbon fuel
FI20105583L (fi) Menetelmä ja laite hiilivetyjen tuottamiseksi
EA201391573A1 (ru) Способ объемного разложения органических жидкостей
WO2010087780A8 (en) A method and apparatus for cavitating a mixture of a fuel and an additive
Karamah et al. Significance of acoustic and hydrodynamic cavitations in enhancing ozone mass transfer
TH136422A (th) วิธีการและระบบสำหรับการเพิ่มแบบออกซิเดชั่นจำนวนซีเทนของเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเหลว
ATE384037T1 (de) Verfahren zur herstellung von xylylendiamin durch kontinuierliche hydrierung von flüssigem phthalodinitril
CL2012000712A1 (es) Proceso para producir un explosivo de nitrato de amonio/aceite combustible que incluye mezclar aceite con agua para formar una emulsion, introducir ozono a dicha emulsion y mezclar dicha emulsion ozonizada con nitrato de amonio particulado solido para que la emulsion se absorba en este.
Liu et al. Sonochemical preparation of nanostructured calcium carbonate within cup-horn apparatus
Sugiman et al. Hybrid bio-filler effects on the performance of pearl shell and mahogany fruit shell-modified structural epoxy adhesives
Thunell et al. The Cariaco Basin Ocean Time Series: Production, Flux and Remineralization of Biogenic Material
Kovalyshyn THE INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF COMBUSTION EQUIPMENTS BY ACTIVATING MOLECULES-REAGENTS OF BURNING REACTION.
Shantz EAGER-New Material Paradigms for Biorefinery Separations
Williams et al. Chemistry of decomposition of freshwater wetland sedimentary organic material during ramped pyrolysis
Rosenheim et al. Unmixing mixtures of carbon for accurate ages of ice-proximal glaciomarine continental margin sediments
TH13038A3 (th) กระบวนการผลิตน้ำเติมไฮโดรเจนสำหรับดื่มด้วยปั้มน้ำระบบนาโนบับเบิ้ล (nano bubble) ผ่านเครื่องกวนในท่อ (static mixer) และ วัสดุแม่เหล็กเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก
Klinkhammer et al. The Mn/Ca ratio of planktonic foraminiferal calcite determined by flo-thru as a proxy for terrigenous input, carbon rain and mixed layer depth
Montagna et al. Neodymium isotopes in biogenic carbonates: reliable archives of ɛNd
UA85148C2 (ru) Спосо получения кондиционных моторных смесевых топлив
Sajjadi et al. Analysis of Alkaline Catalyzed Transesterification of Palm Oil in Presence of Ultrasound Irradiation and Quality Evaluation of Biodiesel
Rosenheim et al. Quantity of dates trumps quality of dates for dense Bayesian radiocarbon sediment chronologies-Gas ion source 14 C dating instructed by simultaneous Bayesian accumulation rate modeling
Varas et al. Morphology and spatial distribution of mafic microgranular enclaves in a calc-alkaline pluton: understanding the interactions between mafic and felsic magmas during emplacement
Sinha The influence of hydrogen bonding on the atmospheric chemistry of peroxy and carboxylic acids
Park et al. The fertilization and development of the sea urchin Stronglyocentrotus nudus under near-future level of pCO2
Meyers Isotopically Light Organic Carbon in Phanerozoic Black Shales: Diagenetic, Source, or Environmental Signal?