第5章 生物油的应用
微生物在生物石油开采中的应用研究

微生物在生物石油开采中的应用研究生物石油开采是指利用微生物在石油地质工程中的独特功能和作用,来提高石油采收率和改善石油采收环境。
微生物在生物石油开采中的应用研究已经成为当前石油工业界的热门研究内容。
本文将以微生物的应用领域为主线,探讨微生物在生物石油开采中的重要应用及其研究进展。
一、微生物油酸化技术的应用微生物油酸化技术是微生物在水相中将部分矿物油转化成有机酸的过程,通过添加适宜的微生物菌种,可提高原油采收率。
该技术通过改变原油的流动性、表面张力和渗透性,使得原本产量低的油田能够提高采收率,并减少石油开采对环境的影响。
目前,微生物油酸化技术主要应用于低温油藏和高粘度原油的开采中。
通过改变原油的化学性质,微生物油酸化技术能够降低原油的粘度,使其更易于抽采。
研究显示,添加适当的微生物菌种,可以降低原油粘度20%以上,提高采收率30%左右。
二、微生物调整驱替技术的应用微生物调整驱替技术是指利用微生物改变原油和水间的界面性质,从而改善驱替效果的一种方法。
通过酶解和代谢活动作用,微生物能够减少原油在孔隙中的残留,提高驱替效果。
研究表明,添加适宜的微生物菌种能够改变水相和油相之间的界面张力,使得原油从孔隙中更容易被水驱替出来。
此外,微生物还能够降低原油与岩石颗粒的粘附力,从而减少油膜的形成,提高驱替效率。
三、微生物降解油毒技术的应用微生物降解油毒技术是指利用微生物的代谢活动来降解石油中的有害物质,减少石油开采对环境的污染。
通过添加具有降解能力的微生物菌种,能够加速石油中毒物的分解,从而降低石油开采给环境带来的负面影响。
目前已经发展出多种微生物降解剂,可应用于地下水、土壤、废水等环境中。
这些微生物降解剂在实际应用中表现出优良的效果,能够快速降解石油中的有害物质,并将其转化为无害的二氧化碳和水。
四、微生物改良采油液技术的应用微生物改良采油液技术是指利用特定的微生物改变采油液的化学性质,从而提高采油效果的一种方法。
生物柴油技术的研究现状及应用前景

生物柴油技术的研究现状及应用前景随着全球气候变化问题的日益突出,各国之间加速推进清洁能源的开发和利用。
而生物能源作为其中之一,受到更多的关注和重视。
生物柴油,则是生物能源中一个备受关注的领域。
一、什么是生物柴油?生物柴油又称为绿色柴油或生质柴油。
它是一种由动植物油、动植物脂肪或废弃物转化而来的燃料,是一种可再生能源和低碳环保的燃料。
相对于传统柴油,生物柴油可以大幅减少二氧化碳的排放,减缓人类对环境的破坏,与此同时还具有较高的燃烧效率和稳定性。
二、生物柴油技术的研究现状1.生物柴油生产技术瓶颈问题生物柴油生产技术中,关键要素包括原料收购、生物柴油制备、储存、运输、加注等。
其中,生物柴油制备技术是生产中非常关键的环节。
目前,欧美和日本等发达国家已经基本掌握了生物柴油分类制备技术,但是生物柴油性质复杂、成分多样,其生产过程仍然存在着许多难题,如原料利用率较低,节能效果不尽人意,环保措施需要改善等。
2.关键技术的突破近年来,随着生物技术、化学工程、材料科学等领域的不断发展,生物柴油制备技术中出现了一些关键技术的突破,包括了酶催化、微生物发酵、化学催化等。
例如,酶催化技术利用了天然的酶或是人工启发的酶,可以在较低的温度下,高效、稳定地催化酯化反应,其制备的生物柴油品质较高,可以与传统柴油相媲美。
3.生物柴油高效催化技术生物柴油的催化制备技术经过不断的研究和实践,在高效转化废水、糠醛、生物油等废弃物转化成高质量的柴油方面已取得了显著的进展。
例如,固态催化技术的出现,可以显著降低催化过程中的中毒问题,并提高柴油品质;而金属氧化物等催化剂的应用,可以增强对复杂原料的适应能力,实现多种生物油废弃物的转化利用。
三、生物柴油的应用前景生物柴油的整个生产过程都充满了绿色环保和可持续性的理念,是一个高效、低排放、多元化市场的大有前景的发展领域。
1.生物柴油的市场前景随着全球节能减排目标的紧迫性和环保理念的深入人心,生物柴油作为一种具有潜在优势的生物燃料,在许多重要的国家中已经得到了广泛的应用和推广。
生物柴油的综合利用

生物柴油的综合利用一、脂肪酸甲酯生产醇酸树脂:醇酸树脂是一种独特的涂料材料,化学上它由多元醇、多元酸与脂肪酸合成的。
其脂肪酸来源于精制豆油,本公司研发的用废弃植物油生产脂肪酸甲酯可以代替精制豆油生产醇酸树脂。
醇酸树脂由于它干性、光泽、硬度和耐久性都是油性漆所远远不能及,醇酸树脂的出现使涂料工业开始摆脱以干性油(桐油)与天然树脂(松香)拼合熬炼造漆的传统生产方法。
醇酸树脂本身可以制成清漆、磁漆、底漆、腻子、水性漆,更可以与其它材料拼用,如与硝基纤维素生产硝基漆;与聚酯树脂拼用生产聚酯漆;与聚胺酯树脂拼用生产聚胺酯漆等等。
国外醇酸树脂漆占合成树脂总量40%以上。
我国1988年产88万吨涂料总量中醇酸树脂漆占27%,加上醇酸树脂用于其他漆类的拼用、改性使醇酸树脂制成的涂料占我国涂料部产量的40%,所以合成醇酸树脂及其所制成的漆在涂料工业中极为重要。
二、脂肪酸甲酯加氢制造脂肪醇:脂肪醇是精细化工、表面活性剂的重要原料。
90%以上脂肪醇产品被转化成醇系表面活性剂而被广泛应用于家用和工业用清洗剂中。
脂肪醇系表面活性剂因去污力强,耐硬水,低温洗涤效果好,生物降解快等综合性能优异,被广泛应用于各种家用及工业用洗涤剂中。
三、脂肪酸甲酯生产皮革化学品及软皮白油:据皮革化学品制造商TFL提供信息,目前全球皮革化学品消费量约180万吨,市值45亿美元,涉及的加工助剂共约6000种。
皮革化学品市场“五巨人”——巴斯夫、朗盛、科莱恩、斯达尔(Stahl)、TFL优势明显,其产品占全球份额的40%,其余市场由200家中小企业拥有。
饱和C16脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)代替十二烷基磺钠(LAS)生产无毒洗衣粉:前面介绍脂肪酸甲酯可以生产天然脂肪醇,用于日用化学品如制成醇醚后制成醇醚硫酸钠(AES);用于化妆品、纺织品、印染、毛皮加工等。
脂肪酸甲酯另外加工方法是:经磺化成脂肪酸甲酯磺酸钠(MES),代替现有由石油合成的十二烷基磺酸钠(LAS)生产天然无毒洗衣粉。
生物油的制备及其应用研究

生物油的制备及其应用研究一、引言生物油指的是通过生物质材料转化而成的液态燃料,具有低排放、可再生、替代化石能源等优点,因此受到广泛关注。
本文将在介绍生物油的制备方法的同时,探讨其在能源、化工、农业、医药等领域的应用研究。
二、生物油的制备方法1. 热解法热解法是指将生物质材料在高温下加热,使其分解成为可燃性气体和液态燃料。
目前最主要的热解方法是快速热解(pyrolysis),其特点是反应时间短、产物分布广、适用范围广。
优点在于生产设备简单、产品分布可控、产物质量稳定,但对原材料要求高。
2. 生物质气化法气化法是指利用空气、氮气或蒸气将生物质材料分解成一系列气体和液态燃料。
该方法最为广泛使用的是空气气化法(air gasification),该方法易于操作,实施成本低,但产物中含有大量氮气,使燃烧效率低。
3. 生物质液化法液化法是指将生物质材料溶解在溶剂中,形成含有大量氢气的混合物。
常用的液化剂有水、生物质油和有机溶剂。
该方法适用范围广,能使材料得到高度利用,但存在成本高的问题。
三、生物油的应用研究1. 能源领域生物油因其可再生、低排放、代替化石能源等优秀的性能,在能源领域的应用研究十分广泛。
生物油可以用来代替化石油,用于发电、工业蒸汽锅炉燃料、船舶燃料、温室暖气等领域。
根据研究显示,生物油的热值和燃烧效率与石油类似,同时具有更低的硫含量和碳排放量,对环境污染更少。
2. 化工领域生物油在化工领域的应用主要体现在生产润滑油、塑料、化妆品等方面。
研究发现,生物油可以用来生产生物基润滑油,具有可再生性和低污染性,同时可以降低石油对环境的影响。
生物油还可以被用来替代石油在合成塑料的生产中。
由于生物油的含氧量高,故可以在合成过程中减少酸值,并且生物塑料的在环保方面具有优势。
3. 农业领域生物油在农业领域的应用主要体现在作为农业燃料和农业化肥等方面。
生物油可以应用于农业种植中,作为农业燃料可以代替柴油,减少大气污染;作为生物肥料,生物油的氮素和磷酸盐成分可以为作物提供良好的养分,对于农作物的生长有积极的作用。
生物油的种类

生物油的种类生物油是一种可再生能源,由生物质经过热解、压榨、酯化等过程得到的液体燃料。
根据原料的不同,生物油可以分为多种类型,包括植物油、动物油和微藻油等。
下面将分别介绍这些生物油的种类及其应用。
一、植物油植物油是指从植物种子中提取的油脂,常见的植物油包括大豆油、菜籽油、棕榈油等。
植物油作为一种天然食用油,广泛应用于烹饪、食品加工和调味品等行业。
此外,植物油还可以用于工业领域,如润滑油、涂料、清洁剂等。
二、动物油动物油是从动物脂肪中提取的油脂,常见的动物油包括牛油、猪油、鱼油等。
动物油在食品加工中具有重要作用,常用于烹饪、炸制和调味等。
此外,动物油还可以用于制造肥皂、蜡烛、化妆品等。
三、微藻油微藻油是指从微藻中提取的油脂,常见的微藻油包括螺旋藻油、硅藻油等。
微藻油富含多种营养物质,如蛋白质、维生素和抗氧化物等,被广泛应用于保健品、食品添加剂和生物燃料等领域。
此外,微藻油还可以用于制造化妆品、塑料、颜料等。
四、废弃物油废弃物油是指从废弃物中提取的油脂,常见的废弃物油包括食品废油、厨余油等。
废弃物油的再利用对环境保护具有重要意义,可以通过酯化等技术转化为生物柴油,用作替代传统石油燃料。
此外,废弃物油还可以用于生产肥皂、清洁剂等。
五、纳米油纳米油是指将纳米颗粒与油脂相结合形成的一种液体,常见的纳米油包括纳米银油、纳米二氧化钛油等。
纳米油具有较高的抗菌、抗氧化和光催化性能,被广泛应用于医疗、环境治理和材料加工等领域。
此外,纳米油还可以用于润滑剂、防腐剂、防晒霜等。
总结起来,生物油的种类包括植物油、动物油、微藻油、废弃物油和纳米油等。
这些生物油在食品加工、工业生产和医疗保健等领域都有广泛的应用。
随着对可再生能源需求的增加,生物油的开发和利用将会得到进一步的推广和应用。
生物柴油的制作和应用

生物柴油的制作和应用生物柴油是指利用植物油、动物油脂等可再生生物质资源经过化学反应制得的柴油燃料,是替代传统石油燃料的一种清洁能源。
相比于传统的石化柴油,生物柴油可降低大气污染物排放,减少温室气体排放,大大降低对环境的污染。
随着环保观念的提高,生物柴油的制作和应用受到越来越多人的关注。
一、生物柴油的原料生物柴油的原料多种多样,包括植物油、动物油、废弃油脂等可再生的生物质资源。
其中,植物油是应用最为广泛的原料之一。
用于生物柴油制造的植物油有一些特性,如含油量、含有酸类、抗氧化能力、油脂酸组成、脂肪酸度等。
常用的植物油有大豆油、棕榈油、棉籽油、花生油等。
动物油脂则包括猪油、牛油、鸡油、鱼油等。
而废弃油脂是指厨余废弃物中的废弃油、食用油炸过的油脂等,可以有效地利用废弃资源,减少环境负担。
二、生物柴油的制作生物柴油是通过化学反应制成的,主要反应是酯化反应。
酯化反应是指在催化剂的作用下,酸性催化剂如硫酸、碱性催化剂如氢氧化钠或氢氧化钾等将油脂酸和醇反应生成酯的过程,这个过程也叫做酯化反应。
酯化反应的反应式为:油脂酸 + 醇→ 酯 + 水在反应中,酯是指酸类与醇类反应而成的化合物。
以此反应为基础,在化学反应的基础上,还需要加入过滤和脱臭等工艺步骤,将其用于生物柴油的制作。
三、生物柴油的应用生物柴油的应用范围很广,可以应用于农机、汽车、船舶、发电机等机械设备的燃料,同时,它还可以用于制备溶剂、润滑油、油漆等化学产品的原料。
生物柴油是一种清洁能源,具有环保、减排的优势。
在全球能源的矛盾愈来愈显著,能源保障成为全球发展重心的今天,寻找新的、可持续、更具社会承载度的能源是社会各界共同面临的挑战,生物柴油将是未来的一种可持续发展的能源。
四、生物柴油的优点生物柴油的优点很明显,它是一种绿色、环保、可再生的新型能源,与传统石化柴油相比较具有以下优势:1.减少污染:生物柴油燃烧后产生的污染物极少,大大降低了对环境的污染。
2.降低成本:生物柴油比传统柴油价格便宜很多,可以有效地节省能源成本。
微生物油制备与应用的技术研究

微生物油制备与应用的技术研究微生物油,也被称为单细胞油,是一种由微生物合成的油脂,具有多样的应用潜力。
本文将讨论微生物油的制备方法以及其在不同领域的应用。
一、微生物油的制备方法1. 原料选择:微生物油可以利用多种微生物来制备,如酵母菌、真菌、藻类等。
根据目标油脂的特性和需求,选择合适的微生物作为生产菌株。
2. 培养条件优化:为了提高微生物油的产量和质量,需要对培养条件进行优化。
包括温度、pH值、碳源和氮源的选择,以及搅拌速度和通气条件等。
3. 油脂提取:微生物油一般以细胞内油脂的形式存在,因此需要进行油脂的提取。
常用的方法有溶剂提取、机械压榨和超临界流体萃取等。
4. 油脂纯化:提取得到的油脂含有杂质,需要进行纯化处理。
常用的方法包括酯化、凝胶渗透色谱和超滤等。
二、微生物油的应用领域1. 生物柴油生产:微生物油可以通过转化成生物柴油来替代传统的化石燃料。
生物柴油具有低排放、低污染和可再生等优点,对环境友好。
通过优化微生物油的制备方法,可以提高生物柴油的产量和质量。
2. 食品工业:微生物油可以被用于食品工业中的植物油替代品。
它可以用于烹饪、烘焙和调味等,具有健康和营养的特点。
微生物油还可以用于制作食品添加剂,如乳化剂和抗氧化剂等。
3. 医药行业:微生物油中的脂肪酸可以提取出来,用于合成药物和生物活性物质。
微生物油还可以用作药物载体,提高药物的稳定性和溶解度。
4. 化妆品和个人护理产品:微生物油可以用于制备化妆品和个人护理产品,如洗面奶、护肤霜和沐浴液等。
微生物油具有良好的润滑性和渗透性,能够滋润肌肤,保持皮肤的湿润度。
5. 动物饲料:微生物油中富含脂肪酸和营养物质,可以用于动物饲料的制作。
微生物油在动物饲料中的添加可以提高动物的生长性能和免疫力。
6. 清洁剂:微生物油中的脂肪酸可以用于制备润滑剂和清洁剂。
这些产品具有良好的润滑和清洁效果,并且对环境没有污染。
7. 其他应用领域:微生物油还可以用于制备生物塑料、生物润滑油、生物蜡和生物油墨等。
生物油的分析

关键词:GC-MS;生物油;热解;预处理
Abstract
Corn straw (size 0,45 mm) in fluidized bed pyrolysis reactor,a certain temperature range,nitrogen 2,5 kg/h velocity in the atmosphere of pyrolysis reaction to produce biological oil,But different temperatures of biological oil produced ingredients are different,In order toanalyze the different temperatures of biological oil produced the composition of different operating conditions,the corn straw biological pretreatment and use oil gc-ms analysis,so as to seek element analysis for preprocessing methods and gc-ms analysis,the conditions,for biological oil processing using lay the foundation,0,45 mmin diameter for example,maize straw ℃ respectively in400 ℃,480 ℃,440 ℃,560 ℃,520,600 ℃,640 ℃,680 ℃,the temperature of the720 ℃condition of pyrolysis,PyrolysisreactinShandongPolytechnicUniversity in thesmallfluidized bed reactor,byanalyzerfromAgilent6890/5973Nin American,Using different GC chromatography separation conditions on biomass materials dozens of different biological oil samples,through the observation analysis of biological oil chromatogram,and the optimum separation conditions,make each biological oil samples in the vast majority of all components conditions under which obtain the biggest degree of separation,So far,there has been detected from biological oil in hundreds of compounds,so,systematically the composition of bio-oil to analyze the application of biological oil determination and refine all has scientific value and practical significance,Major of bio-oil organic compounds in quantitative and qualitative analysis,the processing of biological oil to lay a solid foundation。
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酸化,pH=7~9 CH2Cl2提取
CH2Cl2 可溶部分
浓缩 酚类
CH2Cl2 不溶部分
Gallivan等人提出的酚类物质提取方法
提取特定化学品—左旋葡聚糖
左旋葡聚糖(LG):用于有机合成
纯纤维素快速热解时,LG的产率可高达40% 生物质快速热解时,LG的产率低得多,因为灰分会抑 制纤维素解聚形成LG
回收
残余物
甲基异丁基酮
干燥,研磨
乙酸乙酯 索氏提取
左旋葡聚糖
Mones等人提出的LG分离方法
提取特定化学品—左旋葡聚糖
生物油 减压蒸馏
馏残液 CH2Cl2提取
馏分
CH2Cl2 可溶部分
CH2Cl2 不溶部分
丙酮提取
丙酮不溶部分
丙酮可溶部 分 浓缩 重结晶
左旋葡聚糖
Carlson等人提出的LG分离方法
第五章 生物油的应用
内容
5.1. 生物油的化工应用 (chemical applicaton) 5.2. 生物油的燃烧应用 (fuel application)
生物油的应用
生物油
调和、调 质
精 制 气 化 重 整 制备 提取
锅 炉 窑炉
合成气
热/电/机械能
发动机燃料
H2
化学品
5.1 生物油的化工应用
① 提取特定官能团组分 ② 提取特定化学品 ③ 制备化学品 ④ 气化制取合成气 ⑤ 重整制取氢气
提取特定官能团组分—熏液
生物油水相部分可以用作熏液 有效组分:
酚类(食品调料) 羰基物质(染色) 酸(防腐)
提取特定官能团组分—熏液
生物油水相部分与传统熏液(木醋液)的比较
熏液来源
窑炉与锅炉燃烧
窑炉和锅炉等热力设备对燃料要求较低,技术开发难度较小
技术难点:点火 不仅点火困难,而且燃烧初期火焰稳定性较差
点火因素 燃烧室温度、是否有辅助火源、雾化颗粒粒径、喷雾速度、
喷雾特性(雾化锥角等)、高温回流区大小、燃烧空气温度等
窑炉与锅炉燃烧
如何合理组织点火
炉膛预热和使用辅助点火源是使生物油顺利点火的最有效方法 提高雾化质量(预热生物油或者提高雾化压力)或者预热燃烧空气 也有利于生物油的点火 调节合适的燃烧工况对点火过程也至关重要(生物油中很多组分燃 烧的火焰传播速度都较慢) 喷雾特性和喷嘴结构也至关重要,如采用旋流喷嘴,能够在炉膛中 形成高温的回流区,着火就更为稳定
和柴油相比,生物油雾化 燃烧的火焰长度较短,但宽 度较大
生物油火焰燃烧非常明亮。
与化石燃料共燃
将生物油作为一种辅助燃料部分替代 煤、天然气和重油等燃料用于各种大型 热力设备
共燃对生物油品质要求低,燃烧技术 简单,并且对现有热力设备改造较小
生物油和煤共燃时,不会增加污染物 的排放,反而减少SO2的排放,对锅炉本 身没有有害影响
制备化学品—缓释氮肥
缓释氮肥:利用生物油化学活性高的特点,将氨水、尿素中 的N固定于不溶于水的有机物中
O
+ H2NR' R OH
O + H2O
R NHR'
Ar-OH + H2NR'
Ar-NHR' + H2O
O
+ H2NR' RH
OH R NHR'
R NR' + H2O
O
O
R
+ CH2R''
H
H + H2NR'
提取特定官能团组分—酚类物质
生物油
等体积 乙酸乙酯
萃取液 水
水可溶部分 糖类
水不溶部分
碳酸氢钠 pH=8~10
萃残液 糖类
水可溶部分
水不溶部分
浓缩
有机酸钠盐
酚类
Chum等人提出的酚类物质提取方法
提取特定官能团组分—酚类物质
生物油
CH2Cl2 可溶部分
①氢氧化钠 pH=11~13
② CH2Cl2提取
将生物油和石灰反应形成有机钙盐,称为生物石灰 脱硫效果高于Ca(OH)2,为什么?
有机物分解后,形成疏松多孔的CaO 为什么还能脱硝?
有机物分解过程中形成大量的自由基,能够还原NOx
气化制取合成气
合成气:以CO和H2为主的混合气体,可以合成甲醇、二甲 醚、汽油等高品位的液体燃料
提取特定化学品—羟基乙醛
生物油 减压蒸馏
一次水溶液馏分 减压蒸馏
富含HAA的二次馏分 CH2Cl2
沉淀分离HAA
Stradal等人提出的HAA分离方法
制备化学品—防腐剂
生物油为什么能作为防腐剂? 萜类和酚类物质具有杀虫功效 生物油的聚合反应能形成有效的保护膜
生物油可以单独使用,也可以和传统防腐剂混合使用
为制备高产率的LG,必须选用纤维素或低灰分含量的 生物质原料
提取特定化学品—左旋葡聚糖
生物油
乙酸乙酯等 有机溶剂
水相部分
残液
碱金属盐 中和,过滤
滤液
滤渣(羧酸盐)
浓缩 重结晶
左旋葡聚糖
Peniston等人提出的LG分离方法
提取特定化学品—左旋葡聚糖
生物油 共沸蒸馏除水
水 氢氧化钙 甲基异丁基酮
重整制取氢气—水蒸气重整
CnHmOk+ (n - k)H2O → nCO + (n + m/2-k)H2 nCO + nH2O → nCO2 + nH2
催化剂
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生物油
合成气
H2
5.2 生物油的燃烧应用
① 单滴生物油燃烧特性 ② 雾化燃烧 ③ 与化石燃料共燃 ④ 窑炉与锅炉燃烧 ⑤ 柴油机与燃气轮机燃烧 ⑥ 乳化油的燃烧
O R
NHR' + H2O
制备化学品—缓释氮肥
和普通氮肥相比,生物油基缓释氮肥的优势在于: 提供腐殖质的来源 是很多微量元素如Mo、Fe、B、Zn、Mn和Cu的良好螯 合剂和络合剂 其中一些官能团能固定Ca、K、P 可调节土壤的酸度 通过将C埋于地下实现减排CO2的目的
制备化学品—脱硫脱硝剂
生物油水相部分产率高于传统木醋液 传统醋液中存在着大量的苯并芘,需要大量稀释
提取特定官能团组分—酚类物质
酚类物质:用于制备酚醛树脂 酚和醛化学反应?
分离方法之一:加水发生水油两相分离 油相一般占生物油总量的20-40%,其中酚类物质 占30-80% 存在的问题:水相部分被严重稀释,影响后续应用
单滴生物油燃烧特性—液滴悬挂法
优点:可监测温度变化、可开展加压燃烧 缺点:对液滴最小粒径有要求、热电偶丝会影响燃烧过程
单滴生物油燃烧特性—液滴悬挂法
单滴生物油燃烧特性—自由降落法
优点:更接近实际燃烧过程、对液滴粒径没有要求 缺点:不能实时测定液滴温度变化
单滴生物油燃烧特性—自由降落法
流化床热解 (500℃,0.5s)
快速热解 (600℃,0.2s)
传统熏液
羰基物质含量 酚类物质含量
(wt%)
(wt%)
22.2
1.6
20.7-26.0 6.0
1.3-2.0 0.7
酸含量 (wt%)
6.9
6.2-7.3 5.3
褐变指数 (/100g干木材)
2877
2390-3400 518
优势:
气化制取合成气—气化技术
直接气化
H2 O2 N2 CH4 CO CO2 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 体积(%) 31.51 0.00 0.20 16.92 37.73 9.38 4.00 0.12 0.09 0.05
催化气化
降低气化温度 提高H2+CO的产率 获得富氢合成气
生物油液滴在燃烧初期发生微爆 生物油燃烧容易形成炭黑粒子
雾化燃烧
雾化燃烧的过程
油料的雾化 细小雾滴的燃烧
影响雾化颗粒粒径大小的因素
雾化条件 油料性质 喷嘴结构
粘度和表面张力
雾化燃烧
生物油的燃烧特点
生物油
柴油
生物油一旦点燃,可以稳
定的燃烧
绝热火焰温度约为 1700~2000 K
乳化燃烧
将生物油和柴油的乳化油应用于内燃机,可望在短期内实现 生物油在内燃机中的应用
该燃烧技术较为简单,主要取决于乳化技术的开发
谢 谢!
提取特定化学品—羟基乙醛
羟基乙醛(HAA):很好的食品染色剂,很好的导入剂
纤维素和半纤维素快速热解过程中,产率最高的小分子 物质,是LG的竞争产物 生物质中灰分的存在能够促进综纤维素吡喃环的开裂而 形成HAA,但HAA自身不稳定,易二次裂解
为制备高产率的HAA,必须引入适当的金属离子
窑炉与锅炉燃烧
燃烧污染物排放
较低过量空气系数下,容易形成大量CO NOx大部分来源于N2,少部分来源于燃料N 生物油燃烧易形成炭黑粒子
燃料
生物油 重油 轻油 天然气
O2 (vol%)
3.5 3.5 3.5 3.5
NOx (mg/MJ)
88 193 70 55
CO (mg/MJ)
4.6 3 1 1
颗粒物 (mg/MJ)
86 23 2 0
柴油机与燃气轮机燃烧
内燃机(汽油机、柴油机和燃气轮机)使用普遍,但对液体 燃料的品质要求较高
低速和中速柴油机、燃气轮机上开展了大量的燃烧实验,目 前还存在一定的问题:
① 冷启动困难 ② 喷嘴腐蚀和磨损严重 ③ CO排放较多 ④ 燃烧反应受化学反应速率控制 ⑤ 燃烧室中形成积碳