DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Wcisło, G. | |
dc.contributor.author | Pracuch, B. | |
dc.contributor.author | Tomyuk, V. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T07:19:10Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T07:19:10Z | - |
dc.date.created | 2019-03-20 | |
dc.date.issued | 2019-03-20 | |
dc.identifier.citation | Wcisło G. Determining the effect of oil after frying fish for the production of biofuels with a fractional composition of FAME / G. Wcisło, B. Pracuch, V. Tomyuk // Econtechmod. — Lviv : University of Engineering and Economics in Rzeszow, 2019. — Vol 8. — No 3. — P. 33–37. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49589 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study was to determine the impact
of the fish frying process on the distillation properties of FAME
and its mixtures with diesel fuel.
The fish was fried at 160 °C for 2 hours. Frying one serving
lasted 6 minutes. The frying oil was a mixture of 50 % (v/v)
rapeseed oil and 50 % (v/v) sunflower oil. The study showed
that FAME biodiesel made from unused (pure) oil has similar
distillation properties.
The largest differences were observed for distillation
temperatures of 85 % and 100 % and the final temperature of the
distillation process. This may indicate a slightly lower purity of
FAME produced from used cooking oil. In such a biofuel there
may be more less volatile mono- and diglycerides or other
chemicals that, e.g. after frying, remain in oil. It must be said,
however, that they are not solid particles because they have been
separated from the oil by filtration. | |
dc.format.extent | 33-37 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | University of Engineering and Economics in Rzeszow | |
dc.relation.ispartof | Econtechmod, 3 (8), 2019 | |
dc.relation.ispartof | Econtechmod, 3 (8), 2019 | |
dc.subject | Biodiesel | |
dc.subject | FAME – Fatty Acid Methyl Esters | |
dc.subject | diesel engine | |
dc.subject | fractional composition | |
dc.subject | temperature distillation | |
dc.title | Determining the effect of oil after frying fish for the production of biofuels with a fractional composition of FAME | |
dc.type | Article | |
dc.rights.holder | © Copyright by Lviv Polytechnic National University | |
dc.rights.holder | © Copyright by University of Engineering and Economics in Rzeszow | |
dc.contributor.affiliation | University of Agriculture in Krakow | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.format.pages | 5 | |
dc.identifier.citationen | Wcisło G. Determining the effect of oil after frying fish for the production of biofuels with a fractional composition of FAME / G. Wcisło, B. Pracuch, V. Tomyuk // Econtechmod. — Lviv : University of Engineering and Economics in Rzeszow, 2019. — Vol 8. — No 3. — P. 33–37. | |
dc.relation.references | 1. Cisek J., Mruk A., Hlavňa V. 2011. The properties of a HDV Diesel engine fuelled by crude rapeseed oil. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Vol. XI, 29–39. | |
dc.relation.references | 2. Cisek J., Mruk A. 2012. Właściwości silnika ZS zasilanego naturalnym olejem rzepakowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej z serii Mechanika Ekologia Bezpieczeństwo Mechatronika, Vol. 1(87)/2012, 5–16. | |
dc.relation.references | 3. Biodiesel 2006. Handling and Use Guidelines. U. S. Department of Energy, Third Edition, September 2006. U. S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information | |
dc.relation.references | 4. Jakóbiec J., Ambrozik A. 2009. Procesy starzenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Inżynieria Rolnicza 5 (114), s. 85–90. 2009. | |
dc.relation.references | 5. Uzdowski M. 2006. Możliwości wykorzystania mieszanin paliw tradycyjnych i alternatywnych do zasilania silników ZS. Motrol Vol. 8A. 280–285. | |
dc.relation.references | 6. Tys J. i in. 2003. Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. | |
dc.relation.references | 7. Wcisło G. 2011. Testing AFME and RME biofuels for composition of fatty acids. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2011, Vol. XI C, 393–399. | |
dc.relation.references | 8. Wcisło G. 2010: Utilization of used oils and fat for manufacturing FAME biofuels. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2010, Vol. X, s. 509–516. 2010. | |
dc.relation.references | 9. Wcisło G. 2010: Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Frączek J. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków. 85–146. | |
dc.relation.references | 10. Wcisło G. 2009. Określenie składu frakcyjnego biopaliw rolniczych zawierających biokomponent CSME. Inżynieria Rolnicza Vol. 9 (118). | |
dc.relation.references | 11. Wojtkowiak R. and others. 2009. Production costs in a novel method of manufacture of the methyl esters from false flax (camelina sativa L.) oil from feed the piston comprassion-ignition engines. Journal of Research and Application in Agriculture Engineering. Vol. 54(4). | |
dc.relation.references | 12. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199 z późn. zm.). | |
dc.relation.referencesen | 1. Cisek J., Mruk A., Hlavňa V. 2011. The properties of a HDV Diesel engine fuelled by crude rapeseed oil. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Vol. XI, 29–39. | |
dc.relation.referencesen | 2. Cisek J., Mruk A. 2012. Właściwości silnika ZS zasilanego naturalnym olejem rzepakowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej z serii Mechanika Ekologia Bezpieczeństwo Mechatronika, Vol. 1(87)/2012, 5–16. | |
dc.relation.referencesen | 3. Biodiesel 2006. Handling and Use Guidelines. U. S. Department of Energy, Third Edition, September 2006. U. S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information | |
dc.relation.referencesen | 4. Jakóbiec J., Ambrozik A. 2009. Procesy starzenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Inżynieria Rolnicza 5 (114), s. 85–90. 2009. | |
dc.relation.referencesen | 5. Uzdowski M. 2006. Możliwości wykorzystania mieszanin paliw tradycyjnych i alternatywnych do zasilania silników ZS. Motrol Vol. 8A. 280–285. | |
dc.relation.referencesen | 6. Tys J. i in. 2003. Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. | |
dc.relation.referencesen | 7. Wcisło G. 2011. Testing AFME and RME biofuels for composition of fatty acids. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2011, Vol. XI C, 393–399. | |
dc.relation.referencesen | 8. Wcisło G. 2010: Utilization of used oils and fat for manufacturing FAME biofuels. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2010, Vol. X, s. 509–516. 2010. | |
dc.relation.referencesen | 9. Wcisło G. 2010: Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Frączek J. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków. 85–146. | |
dc.relation.referencesen | 10. Wcisło G. 2009. Określenie składu frakcyjnego biopaliw rolniczych zawierających biokomponent CSME. Inżynieria Rolnicza Vol. 9 (118). | |
dc.relation.referencesen | 11. Wojtkowiak R. and others. 2009. Production costs in a novel method of manufacture of the methyl esters from false flax (camelina sativa L.) oil from feed the piston comprassion-ignition engines. Journal of Research and Application in Agriculture Engineering. Vol. 54(4). | |
dc.relation.referencesen | 12. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199 z późn. zm.). | |
dc.citation.journalTitle | Econtechmod | |
dc.citation.volume | 8 | |
dc.citation.issue | 3 | |
dc.citation.spage | 33 | |
dc.citation.epage | 37 | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
Appears in Collections: | Econtechmod. – 2019. – Vol. 8, No. 3
|