Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 5 / 5
  • Öğe
    Biodiesel properties of microalgae (Chlorella protothecoides) oil for use in diesel engines
    (Taylor & Francis, 2018-09-08) Yaşar, Fevzi; Altun, Şehmus
    In this study, biodiesel was produced from a microalgae oil, chlorella protothecoides, by typical alkali-catalyzed transesterification in conditions such as a 0.75 wt.% KOH of the oil as catalyst, 68°C and 80 min which was agreed as optimal conditions after investigating the effect of KOH concentration, reaction temperature and time at constant molar ratio of 6:1 on the conversion rate and fuel properties. Under these conditions, a 98.6% conversion rate of algae oil to its methyl ester was achieved with ester content higher than 96%. Furthermore, all physicochemical properties met the requirements of international biodiesel standards, EN 14214 and ASTM D 6751, with some remarkable ones such as high cetane number (57.3) and low CFPP (−10°C). The effect of microalgae biodiesel volume fraction in the fuel on the kinematic viscosity, CFPP, lubricity, density, and distillation temperature was also studied. A blending ratio of the algal-biodiesel up to 50% (v/v) was also found in agreement with the standards for biodiesel-diesel blends. From GC analysis, oleic and linoleic acids were found to be major fatty acids, and then the oxygen extended sooting index and adiabatic flame temperature were calculated using fatty acid distribution for evaluating the main diesel emissions such as soot and NO. As a result, the algae oil studied here was found to be an appropriate raw material for producing biodiesel and for using in Diesel Engines and its properties are within the typical ranges of conventional biodiesel fuels.
  • Öğe
    Biodiesel production from raw cottonseed oil and its characterization
    (Energy Education Science and Technolgy Part A, 2011-07) Altun, Şehmus; Yaşar, Fevzi; Öner, Cengiz
    In this study, raw cottonseed oil of Turkish origin was transesterified using methyl alcohol and an alkali catalyst to obtain the cottonseed oil methyl ester. The obtained cottonseed oil methyl ester was analyzed by gas chromatography (GC) for determining the fatty acid composition. The fuel-related properties of cottonseed oil methyl ester, cold filter plugging point, cloud point, kinematic viscosity, density, cetane index, flash point, distillation, sulfur content and heating value were determined and compared with those of petroleum diesel fuel and international biodiesel standards. From gas chromatograph analysis, it was found that the cottonseed oil methyl ester has the more amount of total unsaturated FA, therefore, it showed better cold-flow properties than more saturated ones, as expected. Moreover, the fuel-related properties of cottonseed oil methyl ester were within the specified standards
  • Öğe
    Biodiesel production from leather industry wastes as an alternative feedstock and its use in diesel engines
    (SAGE, 2013-11-01) Altun, Şehmus; Yaşar, Fevzi
    Waste leather fat is produced by the leather industry in fleshing processing and discarded as waste. These wastes can be used as a potential feedstock for biodiesel production due to their considerable fat content. In this work, raw fleshing oil which is a fat-originated waste of the leather industry was transesterified using methanol in the presence of an alkali catalyst to obtain biodiesel. The obtained biodiesel was then used in a four-stroke and direct injection diesel engine to evaluate the biodiesel behavior as an alternative diesel fuel, at a constant speed under variable load conditions. Blends [20 and 50% (v/v)] of biodiesel with diesel reference fuel were tested too. The emissions test results compared with diesel reference fuel showed that diesel engine fueled by biodiesel emitted significantly lower opacity and gaseous emissions than the same engine fueled by diesel reference fuel, and with very similar performance. The obtained data indicated that biodiesel from leather industry wastes is promising as an alternative fuel for diesel engines, and can be used to substitute diesel fuel in terms of performance and emission parameters without any engine modification.
  • Öğe
    Biodiesel production from raw cottonseed oil and its performance in a diesel engine
    (Technology, 2011) Adin, Hamit; Yaşar, Fevzi; Öner, Cengiz; Altun, Şehmus
    In this experimental work, raw cottonseed oil was converted by KOH-catalyzed transesterification reaction with methyl alcohol to the cottonseed oil methyl ester (biodiesel) and then tested in a single cylinder, four strokes and direct injection diesel engine at the constant engine speed (2000 rpm) under different engine loads. The composition and the fuel-related properties of produced biodiesel were determined by using gas chromatography (GC) and related instruments. An increase in brake specific fuel consumption (BSFC) and decrease in brake thermal efficiency (BTE) for fuel blends were observed compared with diesel fuel. Compared with diesel fuel, exhaust emissions were found to be lower in carbon monoxide, hydrocarbon, nitrogen oxides and smoke with the use of fuel blends. It was concluded that cottonseed oil methyl esterdiesel fuel blends could be substituted for the diesel fuel without any modifications in diesel engines, with better environmental characteristics of fuel blends.
  • Öğe
    Yosun yağından biyodizel üretimi ve bir dizel motorunda alternatif yakıt olarak kullanılması
    (Batman Üniversitesi, 2016) Yaşar, Fevzi; Altun, Şehmus
    Bu çalışmada, yosun yağından transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizel üretimi ve dizel motorlarda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Biyodizel üretimi için %5 termal su eklenmiş tatlı suda ve tam otomatik closed-loop sistem yüksek teknolojili piramit fotobiyoreaktörlerde yetiştirilen tek hücreli ve yağ üretimi için adapte edilmiş Chlorella protothecoides türü yosunlardan elde edilen yağ kullanılmış ve bu yağın düşük asit değerinden (0.22 mgKOH/gr) dolayı baz katalizörlü transesterifikasyon uygulanmıştır. Transesterifikasyon reaksiyonu için alkol olarak %99.7 saflıkta metil alkol ve katalizör olarakta %99.9 saflıkta potayum hidroksit (KOH) kullanılmıştır. Yosun yağından biyodizel üretiminde en uygun şartların belirlenmesi için laboratuvar ölçekli bir dizi ön deneyler yapılmıştır. Bu deneylerde metil alkol/yağ molar oranı 6:1 olarak sabit tutulup katalizör miktarının (kütlesel olarak yağın %0.5, %0.75 ve %1'i kadar KOH), reaksiyon sıcaklığının (60-70 0C) ve reaksiyon süresinin (60-100 dakika) metil ester verimi, viskozite ve yoğunluk üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan optimizasyon çalışmaları sonucunda 6:1 metil alkol/yağ molar oranı, kütlesel olarak yağın %0.75'i kadar KOH kullanımı, 68 °C reaksiyon sıcaklığı ve 80 dakikalık reaksiyon süreleri biyodizel üretimi için en uygun şartlar olarak belirlenmiştir. Bu şartlarda %98.67 metil ester verimi elde edilmiş ve nihai biyodizel ürününün kinematik viskozite ile yoğunluk değerleri 4.491 mm2/s ve 881 kg/m3 olarak ölçülmüştür. Üretilen biyodizelin fiziksel ve kimyasal analizleri sonucunda %96'nın üzerinde bir ester içeriğine sahip olduğu ve metanol, mono-, di- ve tri-gliserit ile serbest ve toplam gliserol içeriğinin EN 14214 ve ASTM 6751 biyodizel standartlarında belirtilen maksimum değerlerin çok altında olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber viskozite, yoğunluk, parlama noktası, setan sayısı, asit değeri, kükürt ve su içeriği gibi özelliklerin belirtilen standartlar ile uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca üretilen biyodizelin standart yakıt özelliklerine sahip olmasının yanında yüksek setan sayısı (57.3) ve iyi soğuk filtre tıkanma noktası (-10 0C) gibi özellikleri onu önemli bir alternatif dizel motor yakıtı yapmaktadır. Biyodizel ve onun petrol kökenli dizel yakıtı ile hacimsel olarak %20 oranındaki karışımı dört zamanlı ve direkt püskürtmeli dizel motorunda sabit motor devir sayısında ve değişik motor yüklerinde alternatif yakıt olarak kullanılarak, yanma, performans ve egzoz emisyonları petrol kökenli dizel yakıtı ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Deneyler sonucunda, biyodizel ve karışım yakıtın özgül yakıt tüketiminde artış; efektif verimde ise dizel yakıtına göre hafif bir düşme olduğu gözlemlenmiştir. Biyodizel ve karışım yakıtın kullanılması ile dizel yakıtına göre biraz daha yüksek silindir gaz basıncı ve maksimum ısı salınımı elde edilmiştir. Emisyon testleri sonucunda, biyodizelin yanmamış hidrokarbon emisyonları ve duman koyuluğu değerlerinde önemli azalmalar sağladığı belirlenmiştir. Buna karşın NOx emisyonlarında artış görülmüştür.