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바이오디젤의 산화 안정성 특성에 관한 고찰
Review on the oxidation stability of biodiesel 원문보기

한국유화학회지 = Journal of oil & applied science, v.35 no.4, 2018년, pp.1013 - 1030  

이미은 (한국석유관리원 석유기술연구소) ,  황인하 (한국석유관리원 석유기술연구소) ,  김재곤 (한국석유관리원 석유기술연구소) ,  나병기 (충북대학교 화학공학과)

초록
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바이오디젤은 동물성 유지, 식물성 유지와 그 부산물 등의 원료를 사용하여 지방산 메틸에스테르 형태로 제조된 연료이며, 석유계 에너지를 대체할 수 있는 바이오연료로 각광받고 있다. 그러나 바이오디젤은 저장 및 유통 과정에서 불포화 지방산 메틸에스테르가 산화되면서 연료의 품질이 저하되거나 자동차 엔진부품을 부식시키는 등의 문제를 일으킨다. 따라서 본 연구에서는 바이오디젤의 품질과 산화 특성이 산화 안정성에 미치는 영향을 알아보고, 이와 관련된 평가 방법에 대해 기술하였다. 또한 바이오디젤의 산화 안정성 단점을 개선할 수 있는 방안을 고찰하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Biodiesel is a fuel produced in the form of a fatty acid methyl ester by using raw materials such as animal fat, vegetable oil and its by-products, and is being seen as a biofuel that can replace petroleum energy. However unsaturated fatty acid methyl esters in biodiesel causes to oxidize during sto...

주제어

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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수소첨가바이오디젤의 특징은 무엇인가? 또한, 이러한 바이오디젤의 구조성분에 따른 산화문제로 인한 품질문제를 해결하기 위하여 최근에는 동·식물성 지방을 수소첨가시켜 파라핀하여 경유의 성분과 거의 유사하게 제조된 수소첨가바이오디젤(Hydrogenated Vegetable Oil, HVO))가 기존 1세대 바이오디젤을 대체할 수 있는 새로운 바이오연료로 각광받고 있으며, 유럽을 중심으로 사용량이 매년 증가하고 있는 추세이다. 수소첨가바이오디젤(HVO)는 곧은 사슬 파라핀계 탄화수소(CnH2n+2)로 구성되어 있으므로 산화반응에 대한 저항력이 크며, 방향족, 산소 및 황 함량이 매우 낮고 세탄가가 높다[91-92]. 국내에서 수소첨가바이오디젤를 새로운 바이오연료로 사용하기 위해서는 관련 법령 개정과 적정 품질기준의 제정이 필요하며, 수송용 연료의 사용 가능성을 판단할 수 있는 실증 연구가 최우선적으로 요구된다.
바이오디젤은 무엇인가? 바이오디젤은 동물성 유지, 식물성 유지와 그 부산물 등의 원료를 사용하여 지방산 메틸에스테르 형태로 제조된 연료이며, 석유계 에너지를 대체할 수 있는 바이오연료로 각광받고 있다. 그러나 바이오디젤은 저장 및 유통 과정에서 불포화 지방산 메틸에스테르가 산화되면서 연료의 품질이 저하되거나 자동차 엔진부품을 부식시키는 등의 문제를 일으킨다.
바이오디젤의 단점은 무엇인가? 바이오디젤은 제한된 원료로 인해 단가가 높지만 이는 지리적으로 풍부한 자원을 사용함으로써 해결할 수 있다. 또한 석유계 연료보다 저장기간 동안 자동산화 반응이 일어나 안정성이 떨어진다는 단점이 있다[13]. 따라서 바이오디젤의 생산 단가를 낮추는 것뿐만 아니라 수율, 품질 및 안정성을 높이고자 하는 연구가 많이 진행되고 있다.
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