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[국내논문] 바이오디젤 생산을 위한 동물성 오일의 에스테르화 반응
Esterification Reaction of Animal Fat for Bio-diesel Production 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.18 no.1 = no.56, 2012년, pp.102 - 110  

김성민 (충남대학교 바이오응용화학과) ,  김덕근 (한국에너지기술연구원 바이오에너지연구센터) ,  이진석 (한국에너지기술연구원 바이오에너지연구센터) ,  박순철 (한국에너지기술연구원 바이오에너지연구센터) ,  이영우 (충남대학교 녹색에너지기술전문대학원)

초록
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본 연구에서는 동물성 오일로부터 바이오디젤 생산을 위한 에스테르화 반응과 전이에스테르화 반응을 실시하였다. 원료 초기 상태인 동물성 비계로부터 오일을 추출하기 위해 3개의 추출법을 적용하였다. 에스테르화 반응은 불균질계 촉매인 Amberlyst-15와 Amberlyst BD-20 그리고 균질계 촉매인 황산이 사용되었다. 3가지 촉매 중 유리지방산 제거 효율이 가장 높은 촉매는 황산으로 나타났으며 에스테르화 반응에 대한 황산과 메탄올의 최적 투입량 결정을 위해 반응표면분석법(Response Surface Method, RSM)을 적용하였다. 에스테르화 최적 조건 도출 후 유리지방산이 제거된 오일을 이용해 전이에스테르화 반응을 진행하였다. 전이에스테르화 반응 원료의 유리지방산 함량은 1% 이하이며 수분함량은 0.090% 이하였다. 촉매는 KOH, NaOH, $NaOCH_3$를 이용하였으며 무수메탄올에 녹여 사용하였다. 촉매 종류 및 투입량에 따른 영향을 관찰하기 위해 촉매 투입량을 0.3, 0.6, 0.9 wt%로 사용하였고 메탄올은 26.7 wt%로 고정하였다. 알코올 투입량에 따른 영향 실험은 투입량을 오일대비 4 : 1, 6 : 1, 9 : 1, 12 : 1로 변경하여 실시하였으며 촉매양은 0.8 wt%로 고정하였다. 촉매와 알코올 외 반응변수는 모두 동일하게 적용하였다. 반응온도는 메탄올의 끓는점인 $65^{\circ}C$로 설정하였고 내부 온도계를 설치해 반응물의 온도를 측정하였다. 촉매 투입량 변경실험 후 KOH의 FAME 전환율이 높은 것을 확인하였다. 메탄올 투입량 변경실험은 오일대비 6 : 1 이상 사용했을 때 전환율이 높았다. 촉매, 메탄올 변경 실험 중 가장 높은 FAME 함량은 96.0%였으며 품질규격인 96.5%에는 미달하였다. FAME 함량증가 및 불순물 제거를 위해 바이오디젤 증류를 실시하였다. 이때 FAME 함량은 98%로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the production of bio-diesel from animal oil by esterification and trans-esterification was investigated. There were three different extraction methods for oil extraction from raw animal fat. Heterogeneous catalysts such as Amberlyst-15 and Amberlyst BD-20 and a homogeneous catalyst s...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 국내 바이오디젤 원료 자급화 방안으로서 도축장 폐돈지 및 폐우지로부터 추출한 오일을 바이오디젤 원료로 사용 가능성을 검토하고자 하였다. 이를 위해 먼저 바이오디젤 원료 오일의 주요 불순물인 유리지방산(Free Fatty Acid, FFA)의 전환 제거를 위한 전처리 에스테르화(pre-esterification) 반응의 반응 변수별 영향을 조사하였으며 반응표면분석법에 근거하여 최적화 실험을 수행하고 최적 반응조건을 확립하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바이오디젤은 무엇인가? 화석연료 사용에 따른 환경오염과 화석연료 고갈에 대응하기 위해 이를 대체할 수 있는 재생 에너지인 바이오연료들에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다[1,2]. 바이오디젤은 자동차 및 난방 연료로 사용하기 위해 식물성 오일 및 동물성 오일로부터 제조된 지방산메틸에스테르(Fatty Acid Methyl Esters, FAME)로 정의할 수 있다[3]. 바이오디젤 생산 원료로 사용되는 식물성 및 동물성 오일은 재생가능한 바이오매스 자원으로 바이오디젤 생산 후 디젤엔진의 개조 필요없이 기존 주유소 인프라 그대로 사용이 가능하다[4].
동물성 유지로부터 제조한 바이오디젤의 단점은? 동물성 유지로부터 제조한 바이오디젤은 식물성 오일에 비해 포화지방산이 다량 포함되어 있어 세탄가와 열량이 높은 연료특성을 갖고 있으나 다량 포함된 포화지방산으로 인해 저온유동성이 좋지 않은 문제점을 갖고 있다. 그로 인해 동절기에 경유와 혼합하지 않고 100% 바이오디젤(BD100)로 사용하는 것은 불가능하다[13].
폐기물을 이용한 바이오디젤의 장점은? 이러한 문제점을 해결하기 위한 방안으로 폐기물을 이용한 바이오디젤 연구가 진행되고 있으며 이 경우 다음과 같은 장점을 가진다. 첫째 식물성 원료와 달리 식량 시장과 경쟁하지 않으며, 둘째 폐기물을 재활용하여 환경오염을 방지함과 동시에 바이오디젤 생산 비용을 크게 절감할 수 있다는 것이다[6]. 대표적인 폐기물은 도축장에서 생성되는 돈지, 우지를 들 수 있다.
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참고문헌 (22)

  1. Saka, S., and Kusdiana, D., "Biodiesel Fuel from Rapeseed Oil as Prepared in Supercritical Methanol," Fuel, 80, 225-231 (2001). 

  2. Han, S.-R., and Chung, Y.-S., "Comparisons of Environmental Characteristics Between Diesel and Dimethyl Ether as Fuels," Clean Technol., 14(2), 144-151 (2008). 

  3. Srivastava, A., and Prasad, R., "Triglycerides-based Diesel Fuels," Renew. Sust. Energ. Rev., 4, 111-133 (2000). 

  4. Lee, Y.-W., Song, E.-S., and Kim, H.-Y., "Synthesis of Biodiesel Using Supercritical Fluid," Clean Technol., 11(4), 171-179 (2005). 

  5. Ataya, F., Dube, M. A., and Ternan, M., "Acid-catalyzed Transesterification of Canola Oil to Biodiesel under Single and Two-phase Reaction Conditions," Energy Fuels, 21(4), 2450-2459 (2007). 

  6. Dias, J. M., Alvim-Ferraz, M. C. M., and Almeida, M. F., "Comparison of the Performance of Different Homogeneous Alkali Catalysts During Transesterification of Waste and Virgin Oils and Evaluation of Biodiesel Quality," Fuel, 87, 3572-3578 (2008). 

  7. Cunha, M. E., Krause, L. C., Moraes, M. S. A., Faccini, C. S., Jacques, R. A., Almeida, S. R., Rodrigues, M. R. A., and Caramao, E. B., "Beef Tallow Biodiesel Produced in a Pilot Scale," Fuel Process. Technol., 90, 570-575 (2009). 

  8. Nelson, L. A., Foglia, T. A., and Marmer, W. N., "Lipasecatalyzed Production of Biodiesel," J. Am. Oil Chem. Soc., 73, 1191-1195 (1996). 

  9. Hong, Y.-K., Huh, Y.-S., Hong, W.-H., and Oh, S.-W., "Pretreatment of Vegetable Oil Using Ion-exchange Resin and Biodiesel Production," Clean Technol., 13(2), 104-108 (2007). 

  10. Lee, H.-S., Choi, J.-H., Shin, Y.-H., Lim, Y.-S., Han, C.-H., Kim, H.-Y., and Lee, Y.-W., "Effect of Additives on the Contents of Fatty Acid Methyl Esters of Biodiesel Fuel in the Transesterification of Palm Oil with Supercritical Methanol," Korean Chem. Eng. Res., 46(4), 747-751 (2008). 

  11. Zhang, Y., Dube, M. A., McLean, D. D., and Kates, M., "Biodiesel Production from Waste Cooking Oil: 1. Process Design and Technological Assessment," Bioresour. Technol., 89, 1-16 (2003). 

  12. Meher, L. C., Sagar, D. V., and Naik, S. N., "Technical Aspects of Biodiesel Production by Transesterification-a Review," Renew. Sust. Energ. Rev., 10, 248-268 (2006). 

  13. Jeong, G.-T., Yang, H.-S., and Park, D.-H., "Optimization of Transesterification of Animal fat Ester Using Response Surface Methodology," Bioresour. Technol., 100, 25-30 (2009). 

  14. Canoira, L., Rodrigues-Gamero, M., Querol, E., Alcantara, R., Lapuerta, M., and Oliva, F., "Biodiesel from Low-grade Animal Fat: Production Process Assessment and Biodiesel Properties Characterization," Ind. Eng. Chem. Res., 47(21), 7997-8004 (2008). 

  15. Choi, J.-D., Kim, D.-K., Park, J.-Y., Rhee, Y.-W., and Lee, J.-S., "Optimization of Esterification of Jatropha Oil by Amberlyst- 15 and Biodiesel Production," Korean Chem. Eng. Res., 46(1), 194-199 (2008). 

  16. Kim, D.-K., Choi, J.-D., Park, J.-Y., Lee, J.-S., Park, S.-B., and Park, S.-C., "Optimization of Pre-treatment of Tropical Crop Oil by Sulfuric Acid and Bio-diesel Production," Korean Chem. Eng. Res., 47(6), 762-767(2009). 

  17. Jain, S., Sharma, M. P., "Review of Different Test Methods for the Evaluation of Stability of Biodiesel," Renew. Sust. Energ. Rev., 14, 1937-1947 (2010). 

  18. Hong, Y.-K., and Hong. W.-H., "Biodiesel Production Technology and Its Fuel Properties," Korean Chem. Eng. Res., 45 (5), 424-432 (2007). 

  19. Kim, Y.-J., Kim, D.-K., Rhee, Y.-W., Park, S.-C., and Lee, J.-S., "A Kinetic Study on the Esterification of Oleic Acid with Methanol in the Presence of Amberlyst-15," Korean Chem. Eng. Res., 43(5), 621-626 (2005). 

  20. Meher, L. C., Sagar, D. V., Naik, S. N., "Technical Aspects of Biodiesel Production by Transesterification-a Review," Renew. Sust. Energ. Rev., 10, 248-268 (2006). 

  21. Yujaroen, D., Goto, M., Sasaki, M., Shotipruk, A., "Esterification of Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) in Supercritical Methanol: Effect of Hydrolysis on Reaction Reactivity," Fuel, 88, 2011-016 (2009). 

  22. Ramos, M. J., Fernandez, C. M., Casas, A., Rodriguez, L., Perez, A., "Influence of Fatty Acid Composition of Raw Materials on Biodiesel Properties," Bioresour. Technol., 100, 261- 268 (2009). 

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