Palm Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Tahmini

Bu çalışmada palm yağından transesterifikasyon yöntemiyle biyodizel üretilmiştir. Üretilen palm biyodizeli dizel yakıtıyla %5, 10, 20, 30, 40, 50 ve 75 oranlarında karıştırılmıştır. Yakıt karışımlarının yoğunluk, üst ısıl değer, akma noktası, bulutlanma noktası ve soğuk filtre tıkanma noktası özellikleri ölçülmüş ve bu yakıt özellikleri lineer regresyon yöntemi kullanılarak tahmin ettirilmiştir. Yakıt karışımlarının ölçülen ve hesaplanan değerleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yakıt karışımlarının ölçülen ve hesaplanmış değerleri arasında iyi bir uyum olduğu gözlemlenmiştir

Prediction of Fuel Properties of Palm Biodiesel-Diesel Fuel Blends

In this study, biodiesel was produced from palm oil by transesterification process. The produced palm oil biodiesel was blended with diesel fuel at volumetric ratio of 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75%. The density, higher heating value, pour point, cloud point and cold filter plugging point of fuel blends were measured and linear regression equation was used to predict of these fuel properties. The measured and calculated values of fuel blends were compared. The results showed that there is a good agreement between measured and calculated values of fuel blends

___

  • 1. Sugözü, D., Aksoy, F., Baydır, S. A., 2009. Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(2), 49-56.
  • 2. Karabaş, H., 2013. Kışlık Kanola Çeşitlerinden Californium’dan Üretilen Biyodizelin Diesel Motorlarda Kullanıma Uygunluğunun İncelenmesi, Toprak Su Dergisi, 2(1):45-52.
  • 3. Çanakçı, M., Özsezen A. N., 2005. Atık Mutfak Yağlarının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(1), 81-91.
  • 4. Ramírez-Verduzco, L. F., RodríguezRodríguez, J .E., Jaramillo-Jacob, A. R., 2012. Predicting Cetane Number, Kinematic Viscosity, Density and Higher Heating Value of Biodiesel from its Fatty Acid Methyl Ester Composition, Fuel, 91, 102-111.
  • 5. Azam, M. M, Waris, A., Nahar, N. M., 2005. Prospects and Potential of Fatty Acid Methyl Esters of Some Non-Traditional Seed Oils for use as Biodiesel in India, Biomass and Bioenergy. 29:293–302.
  • 6. Boz, N., Sunal, O., 2009. Biodiesel Production from Canola Oil Over Zinc Oxide Supported Catalysts, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 24, 389-395.
  • 7. Alptekin, E., Çanakçı, M., 2008. Farklı Hammaddelerden Üretilen Metil Ester ve Gliserinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 23(3), 549-556.
  • 8. Gülüm, M., Bilgin, A., 2015. Density, Flash Point and Heating Value Variations of Corn Oil Biodiesel–Diesel Fuel Blends, Fuel Processing Technology, 134, 456–464.
  • 9. Alptekin, E., Çanakçı, M., 2008. Determination of the Density and the Viscosities of BiodieselDiesel Fuel Blends, Renewable Energy. 33, 2623-2630.
  • 10. Enweremadu, C. C., Rutto H. L., Oladeji, J. T., 2011. Investigation of the Relationship Between Some Basic Flow Properties of Shea Butter Biodiesel and their Blends with Diesel Fuel, International Journal of the Physicsal Sciences, 6(4), 758-767.
  • 11.Benjumea, P., Agudelo, J., Agudelo, A., 2008. Basic Properties of Palm Oil Biodiesel–Diesel Blends, Fuel, 87, 2069–2075.
  • 12. Meher, L .C., Sagar, D. V., Naik, S. N., 2006. Technical Aspects of Biodiesel Production by Transesterification-A Review, Renew. Sustain. Energy Rev., 10, 248–268.