最新替代石油新能源的技术发展及趋势研究
新能源的发展前景及趋势(通用7篇)

新能源的发展前景及趋势(通用7篇)能源和环境问题是本世纪最具挑战性的问题之一,为了应对这一挑战,开发和利用新能源成了世界各国的共同选择,中国自然也不例外。
随着中国经济快速发展和人民生活水平的提高,中国对石油需求不断增加,从1993年就由石油净出口国变为净进口国,对外依存度逐年提高,目前已达到50%以上,然而,寻找石油资源的成本却越来越高。
因此,新能源的发展对中国来说更显迫切和重要。
第一,中国新能源发展现状新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,包括太阳能、风能、生物质能、核能、地热能、氢能、海洋能等。
新能源一方面作为传统能源的补充,另一方面可有效降低环境污染。
中国可再生能源和新能源开发利用虽然起步较晚,但近年来也以年均超过25%的速度增长。
中国在新能源和可再生能源的开发利用方面已经取得显著进展,技术水平有了很大提高,产业化已初具规模。
生物质能、核能、地热能、氢能、海洋能等新能源发展潜力巨大,近年来得到较大发展。
新能源作为中国加快培育和发展的战略性新兴产业之一,将为新能源大规模开发利用提供坚实的技术支撑和产业基础。
第二,中国新能源发展趋势中国正处于工业化、城市化加速发展的历史阶段,能源需求有着很大的增长空间。
为抑制高耗能行业过快增长,中国政府正研究建立能源消费总量控制制度,未来将研究开征化石能源消费税,并实现原油、天然气和煤炭资源税从价计征。
根据中国政府制定的“十二五”能源规划,到2023年中国能源消费总量将控制在41亿吨标煤左右,非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%,到2023年非化石能源占一次能源消费比重达到15%。
一是大力发展太阳能。
太阳能的利用主要是指太阳能光伏发电和太阳能电池。
在光伏发电方面,中国仍处在起步阶段,发展水平远远落后于经济发达国家,但随着中国国内光伏产业规模逐步扩大、技术逐步提升,光伏发电成本会逐步下降,未来中国国内光伏容量将大幅增加。
按照《可再生能源发展“十二五”规划》提出的目标,未来5年内中国太阳能屋顶电站装机规模将达现有规模的十倍。
取代石油的新能源

取代石油的新能源石油已经成为我们生活中不可或缺的能源之一,但随着全球温室气体排放量的不断增加和对有限石油资源的日益竞争,我们迫切需要寻找并采用可替代性能源来应对日益严峻的气候变化问题。
在这篇文章中,我将介绍几种潜在的替代石油的新能源。
首先,太阳能是一种被广泛研究和开发的新能源。
太阳能通过太阳辐射转化为可再生的电能或热能,几乎无限供应。
太阳能电池板可以安装在建筑物屋顶或太阳能发电站中,将太阳能转化为电力。
太阳能发电有着很低的排放量,并且不会耗尽。
然而,太阳能发电的成本较高,需要大规模的投资和适当的气候条件才能有效运作。
除了太阳能外,风能也是一种受欢迎的替代石油能源。
风能是通过风能转化为机械能,并最终转化为电能。
风力发电机广泛安装在海岸线或高地上,利用风力驱动涡轮机发电。
风能是一种清洁、可再生的能源,也是目前为止最成熟的可再生能源之一。
然而,风力发电也存在一些挑战,例如需要大面积的土地和稳定的风力才能达到高效发电。
水力发电是另一种潜在的替代石油能源。
水力发电通过水的动能转化为机械能,然后转化为电能。
水力发电是最古老、最可靠的可再生能源之一。
水电站通常建在河流、湖泊或大坝附近,通过引流水流驱动涡轮机发电。
与太阳能和风能相比,水力发电的功率稳定,不受季节或天气的影响。
然而,水力发电的局限性在于需要适宜的地理条件,例如充足的水资源和水力发电技术。
除了这些主要的新能源,还有一些其他可替代石油的能源,如生物能和地热能。
生物能是指通过生物物质如植物、农作物和废弃物转化为可再生能源如生物燃料和生物气体。
生物能是一种环保、可再生的能源,但其使用和生产仍面临技术和经济挑战。
地热能是指利用地壳下的热能发电,通过钻探地下热能资源并将其转化为电能。
地热能是一种稳定可靠的能源,但其使用仍面临地质条件和开发成本等挑战。
总之,替代石油的新能源是解决气候变化和能源安全问题的关键。
太阳能、风能、水力能、生物能和地热能等新能源都有巨大的潜力成为替代石油的主要能源。
新能源技术发展趋势分析

新能源技术发展趋势分析随着社会经济的不断发展,能源需求量也随之逐步增长。
然而,传统的能源,如煤炭、石油、天然气等已日益变得不可持续。
尤其是石油资源的日益枯竭以及环境问题的增加,迫使社会加紧研究和开发新能源技术。
在目前的形势下,新能源技术已成为国家发展的战略方向,新能源的开发和利用日益重要。
1. 新能源技术的发展历程新能源技术的发展历程可以追溯到20世纪70年代。
当年,由于石油危机的爆发,引起了新能源技术的兴起。
那时,太阳能、风能、水能等新兴的可再生能源技术被看作是替代石油的重要手段。
随着时间的推移,新能源技术的发展越来越引起了人们的广泛关注。
逐渐形成了多元化的技术发展模式。
这些技术包括:太阳能电池技术、风能利用技术、生物质能利用技术、地热能利用技术、波浪能利用技术等。
这些技术的目的是为了满足人类对于能源的需求,同时减少能源使用对环境所造成的影响。
2. 新能源技术的应用现状目前,在新能源技术的应用方面,我国已经有了一定的积累和发展,例如风能发电、光伏发电等方面已经基本具备了大规模应用的基础。
同时,新能源技术在交通运输、建筑供暖、航空等领域也获得了不少的突破,这些已经成为新能源技术应用的典型代表。
除此之外,新能源技术的应用还在不断扩展和深入。
例如,智能电网技术在新能源领域的应用将在未来发挥越来越重要的作用,这是通过建立互补性能源系统,实现新旧电网之间的协调运行,从而达到优化国家能源结构,提升能源供应稳定性以及保护环境的效果。
3. 新能源技术的发展趋势尽管新能源技术已经取得了较大的进展,但是新能源技术的开发与利用依然需要不懈努力。
因此,新能源技术的未来发展趋势是一个重要的话题。
对于新能源技术未来的发展趋势,我们可以做出以下阐述:(1)技术集成化新能源技术发展的本质,就是通过多个技术之间的协同合作,形成带有核心竞争力的、具有实际应用价值的综合技术。
在新能源技术的研发与应用方面,跨领域的技术结合与集成将成为趋势,从而获得更好的效益。
代用燃料汽车研发背景、现状及发展趋势

代用燃料汽车现状及发展趋势
(一)国内发展趋势
2、车用生物液体燃料开发得到重视,非粮生物液体燃料成为根本方向。 “十五”期间,我国建成了总产能为132万t的4家陈化粮燃料乙醇企业, 在9个省市推广使用乙醇含量为10%的车用乙醇汽油(E10)。广西于2007年 建成了年产20万t乙醇的木薯乙醇项目。纤维素乙醇燃料、生物质费托合成 柴油燃料(BTL)、加氢生物柴油(HVO)、藻类生物柴油等第二代生物柴油技 术目前尚处于技术研发阶段。
代用燃料汽车现状及发展趋势
(二)国外发展趋势
4、新能源汽车开发进展加快,但与实现产业化有一定距离。 在2008年北京奥运会、2010上海世博会期间,我国汽车企业和科研
机构提供了自主研发的一批电池汽车、混合动力客车/轿车、燃料电池 汽车等各种新能源汽车为奥运会和世博会服务。不过,目前我国新能源 汽车发展还存在技术成熟度不够、关键零部件配套缺乏、可靠性和生产 一致性差、市场导人期的成本较高等障碍,使得新能源汽车距离规模化 量产和广泛使用尚有一定距离。
代用燃料汽车现状及发展趋势
(二)国外发展趋势
4、生物燃料已成为车用替代燃料的最重要发展方向之一,正在酝酿技 术和产业升级转型。
目前已经实现商业化发展的生物燃料主要包括利用玉米、甘蔗、植物油等传 统粮糖油原料生产的燃料乙醇和生物柴油,通常被称为第一代生物燃料(或传统生 物燃料)。2007年,世界主要国家的燃料乙醇和生物柴油产量分别达到约4 000万t 和880万t。近年来,国际社会日益重视发展以农林业废弃物、非粮能源植物、富 油微藻等为原料的第二代生物燃料技术,主要是纤维素乙醇(丁醇)、加氢生物柴 油(HVO)、生物质费托合成燃料(BTL)、合成醇醚燃料(生物甲醇和二甲醚)、以及 氢燃料等。
2024年石油化工市场前景分析

石油化工市场前景分析简介石油化工是指通过对石油及其衍生物进行加工和转化,生产出各种有机化工产品的一种工业领域。
石油化工产品广泛应用于石油开采、能源生产、化工制造、农业、医药、日用品等行业。
本文将对石油化工市场的前景进行分析,并提出相关建议。
市场概况石油化工市场是全球化工行业的重要组成部分,涵盖了石油开采、炼油、石油化工产品的生产和销售等环节。
根据国际能源署的预测,未来几年石油需求仍将呈现稳定增长的趋势,这将为石油化工市场提供持续的发展机遇。
市场驱动因素1. 持续增长的能源需求随着全球经济的发展和人口的增加,对能源的需求也在增加。
石油作为重要的能源来源之一,其需求量将持续增长,这将直接推动石油化工市场的发展。
2. 新兴行业需求的增长随着新兴产业的迅速崛起,对石油化工产品的需求也在增加。
例如,电动汽车行业的发展使得对电池等化工产品的需求大幅增加,这将进一步推动石油化工市场的发展。
3. 技术进步的推动技术的不断进步将推动石油化工市场的创新和发展。
新的生产工艺和技术将带来更高效的生产方式和更多种类的产品,为石油化工市场带来更多机遇。
市场挑战因素1. 环境问题石油化工生产过程中产生的废气、废水等环境问题日益受到关注。
人们对环保要求的提高将对石油化工企业带来更高的要求和更多的限制。
2. 国际竞争加剧石油化工市场竞争激烈,国际竞争日益加剧。
全球范围内的市场竞争对于石油化工企业提出了更高的要求,需要不断提高产品质量和技术创新能力。
3. 能源替代品的兴起随着新能源技术的不断发展,替代石油的能源产品逐渐增多。
这些能源替代品的兴起将对石油化工市场产生冲击,需要石油化工企业寻找新的增长点和发展方向。
发展趋势与建议1. 注重产品创新与升级面对激烈的市场竞争,石油化工企业需要注重产品创新与升级,提高产品附加值和竞争力。
发展高附加值产品,提高产品质量和技术含量,满足市场需求,是石油化工企业持续发展的关键。
2. 加强环境保护与绿色制造环保问题已成为制约石油化工企业发展的重要因素。
未来能源发展战略与技术创新研究报告

未来能源发展战略与技术创新研究报告一、能源现状与挑战随着全球经济和人口的增长,能源需求持续增加。
目前,化石燃料是主要的能源来源,但带来了环境污染和气候变化等问题。
因此,探索新的能源发展战略和技术创新变得尤为重要。
二、可再生能源的发展前景可再生能源具有资源广泛、环境友好、永续发展等优势,未来发展前景广阔。
太阳能、风能、水能等已经逐渐成为重要的替代能源,且在技术创新方面取得了重大突破。
三、太阳能技术创新的关键太阳能发电作为可再生能源的主要形式之一,其技术创新是未来能源发展的关键。
研究人员正致力于提高太阳能电池的转换效率、降低成本、增加储能能力等方面的创新。
四、风能技术创新与挑战风能是另一种重要的可再生能源,但其技术创新与挑战也不容忽视。
研究人员正在寻找更高效的风力发电机设计,解决噪音和视觉影响等问题,并寻求储能技术的创新。
五、水能的新兴技术创新水能作为一种广泛可利用的能源,近年来也取得了新的技术创新。
潮汐能、波浪能等水能利用技术正逐渐成熟,有望在未来为能源供应做出更大贡献。
六、能源储存技术的重要性可再生能源的发展需要解决能源储存问题。
目前,研究人员正在寻找更有效的能源储存技术,例如电池技术、氢能等,以满足能源供应的稳定性需求。
七、能源网络的创新发展能源网络的创新也是未来能源发展的重要方向。
智能电网、能源互联网等概念正在引领能源行业的变革,通过提高能源传输和分布效率,实现能源的智能化调度和优化利用。
八、能源政策与市场的引导作用能源政策和市场机制对于推动能源发展战略和技术创新起到重要作用。
政策制定者和市场参与者应积极支持可再生能源发展和提供相应的激励措施,推动技术创新落地。
九、能源技术创新的国际合作能源技术创新需要国际合作和交流。
各国应加强合作,共享经验和技术,共同应对全球能源挑战,加速能源技术创新的进程。
十、总结未来能源发展战略与技术创新是应对日益严峻的能源挑战的关键。
可再生能源的发展前景广阔,太阳能、风能、水能等已成为重要替代能源。
替代燃料技术研究与市场分析

替代燃料技术研究与市场分析第一部分:介绍替代燃料技术的背景和意义随着人类经济的快速发展,化石燃料的使用也逐渐增长。
然而,化石燃料一旦燃烧就会产生大量的二氧化碳、一氧化碳等有害气体,这些气体难以被自然界吸收,从而大大增强了温室效应,导致全球气候变化和环境恶化。
因此,寻找一种清洁、高效、可持续的替代燃料已成为当今世界的一个重大问题。
第二部分:替代燃料技术的研究现状1. 太阳能:太阳能是最为广泛使用的一种替代燃料。
其主要通过光伏技术和太阳能热利用技术将太阳能转化为电力或热能。
由于其永无止境的来源和环境友好的特性,太阳能在未来的燃料领域有着广阔的前景。
2. 风能:风能是一种取之不尽,用之不竭的能源,在全球范围内被广泛利用。
通过风力发电机,风能可以直接转化为电能,而且其成本低廉、无污染、可再生的特点使其成为一个具有巨大潜力的替代燃料。
3. 生物质能:生物质能是指利用农业和林业废弃物、粪便等可再生有机物作为燃料,通过发酵、燃烧等方式转化为能源。
与化石燃料相比,生物质能具有环境友好、易得、可再生等优点。
4. 氢能:氢能是一种纯净的燃料,其燃烧后仅产生水和少量氧化物。
而且,由于氢气是宇宙中最为丰富的元素之一,因此开发利用氢能一经被广泛关注。
第三部分:替代燃料的市场分析1. 太阳能市场:目前,太阳能是世界上增长最快的能源之一,主要由欧洲、亚洲和北美等发达国家的市场主导。
预计到2023年,全球太阳能市场规模将达到300多亿美元,其中中国和印度市场将占据很大的市场份额。
2. 风能市场:目前,风力发电机已成为世界上最主要的清洁能源之一,其市场规模也在不断扩大。
预计到2020年,全球风力发电机市场规模将超过1300亿美元,其中欧洲、亚洲和北美将成为主导市场。
3. 生物质能市场:生物质能由于其广泛的应用和可再生的特性,已成为发达国家最受欢迎的替代燃料之一。
预计到2022年,全球生物质能市场规模将超过670亿美元,其中美国、中国和欧洲等国家市场最为活跃。
新能源发展现状及趋势论文范文

新能源发展现状及趋势论文范文目录一、内容概括 (2)(一)研究背景与意义 (2)(二)国内外研究现状综述 (3)(三)论文研究内容与方法 (4)(四)论文结构安排 (5)二、新能源概述 (7)(一)新能源的定义及分类 (8)(二)新能源的特点与发展历程 (9)(三)新能源在能源结构中的地位与作用 (11)三、新能源发展现状分析 (12)(一)全球新能源发展总体概况 (13)(二)主要国家和地区新能源发展现状对比分析 (14)(三)新能源产业技术创新与应用情况 (15)(四)新能源政策支持与基础设施建设情况 (17)(五)新能源市场发展现状与前景预测 (18)四、新能源发展趋势分析 (19)(一)新能源技术发展趋势 (21)(二)新能源产业布局与发展格局变化趋势 (22)(三)新能源市场发展趋势与机遇挑战 (23)(四)新能源政策调整与引导预期效果展望 (24)五、新能源发展面临的挑战与对策建议 (26)(一)新能源发展面临的主要挑战 (27)(二)加强新能源技术研发与创新的措施建议 (28)(三)优化新能源产业布局与区域协调发展的策略探讨 (30)(四)完善新能源政策体系与保障机制的思考 (31)(五)推动新能源与经济社会环境协调发展的路径选择 (32)六、结论与展望 (33)(一)研究成果总结与论点阐述 (35)(二)对新能源未来发展的展望与建议 (36)(三)研究的创新点与局限性分析 (38)一、内容概括随着全球能源需求的不断增长和环境污染问题的日益严重,新能源发展已成为世界各国共同关注的焦点。
本文旨在分析新能源发展的现状及趋势,以期为我国新能源产业的发展提供有益的参考。
本文首先对新能源的概念进行了界定,明确了新能源是指能够替代传统化石能源的可再生能源,如太阳能、风能、水能、生物质能等。
从全球范围出发,分析了新能源发展的历史背景、政策支持和市场需求。
在此基础上,本文重点关注了新能源产业的发展现状,包括新能源技术的创新与突破、产业链的完善与整合以及市场竞争格局的形成。
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替代石油新能源的技术发展及趋势研究1.世界石油资源形势及发展趋势1.1世界石油资源形势20世纪的工业革命利用广泛存在的化石资源推动了经济持续、高速地发展,但其引发的相关能源短缺、环境污染、生态恶化等问题也日益加深,同时化石资源的分布不均匀性导致世界范围内的能源竞争,引发了一系列的国际政治问题。
目前,全球可采石油储量的38%以上分布于中东,17.3%和16.5%分布于前苏联和北美,欧洲不足4%(见图1)。
我国化石能源资源在世界已探明储量中,石油仅占2.7%,天然气0.9%,煤炭15%,呈现“缺油、少气、多煤”的状况,但其产量占世界总产量的比例却分别高达4.2%、1.5%和33.5%。
高速发展的经济导致石油大幅进口,自1993年起我国成为石油净进口国,对外依存度高达40%,严重威胁着我国的能源安全。
1.2近年世界石油供需状况1985-2005年,世界石油需求的年均增长率约为1.7%,目前,全球十大石油消费国中有4个在亚太地区,其中中国为世界第二石油消费大国,日本第三,印度第六,韩国第七。
未来20年内,世界石油消费将以近2%的速度增长,高于过去20年的平均增长水平。
未来石油需求呈现稳定增长态势,亚太地区需求增长最快,供需矛盾突出。
进入20世纪90年代,中国对石油进口的依赖度越来越大,中国原油消费量以年均5.77%的速度增加,而同期国内原油供应增速仅为1.67%,供需缺口逐年拉大。
由表1可知,我国石油消费增长迅速,对石油进口依赖度越来越大,这已成为我国的一个基本国性。
1.3替代石油能源产业的发展现状和政策导向石油属于不可再生资源,同时以石油为代表的化石能源的生产和消费引发的环境问题越来越严重,已成为制约人类实现可持续发展的主要障碍之一,加上石油的高价位等因素,迫使世界各国寻求石油替代产品和新能源,大力推行能源多样化,石油替代产品和新能源的开发利用。
在推行能源多样化方面,日本、法国、德国、美国、巴西等国走在世界前列。
日本天然气占能源消费量的比例达13.8%、核电14.1%;法国核发电占其总发电量的70%以上;巴西可再生能源占能源消费的比例高达41%。
德国、丹麦、美国等国家还大力发展清洁能源来取代核能。
生物柴油在发达国家受到高度重视,2004年总产量已达193.34万吨,欧盟计划于2010年生物柴油产量达800—1000万吨,使生物柴油在柴油市场中的份额达5.75%。
美国生物柴油的发展也受到高度重视,2004年10月布什总统签署了对生物柴油的税收鼓励法案,大力支持生物柴油在美国的发展。
2005年初,巴西颁布法律规定,在巴西销售柴油中必须添加生物柴油。
中国生物质能、风能、太阳能、水能等资源丰富,新能源建设的市场潜力很大。
鉴于化石能源资源的有限性和全球环境压力的增加,世界上许多国家都认识到了新能源与可再生能源的重要性,并从政治、经济和技术上采取行动,出台了一系列有利于加快新能源与可再生能源技术产业化、商业化的政策法规和措施。
全球至少48个国家制定了促进可再生能源利用的政策。
我国政府十分重视能源多源化问题,采取国家财政补贴等鼓励措施,大力推广燃料乙醇试点工作,已建成四大乙醇燃料生产基地,总产能超过了100万吨/年。
2005年2月28日,第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》,自2006年1月1日起已正式实施,《能源法》立法工作也正在抓紧启动。
2.多元化替代石油能源的技术开发现状及应用目前,多元化能源替代技术开发主要集中在煤及天然气合成油、生物柴油、燃料乙醇等领域。
2.1天然气合成油(GTL)技术2.1.1国外技术开发及工业化情况近几年,各大石油公司都非常重视以天然气为原料采用间接法合成油品的技术开发,壳牌、萨索尔等公司均开发了具有特色的工艺技术。
萨索尔公司开发了采用铁基催化剂和流化床反应器的F-T 技术,1993年在南非莫索湾建成一套以天然气为原料的液体燃料规模为32000桶/日的装置,生产高品质的柴油、煤油和石脑油。
萨索尔公司与Topsoe公司联合开发了以天然气为原料采用浆态床工艺生产馏分油的GTL技术——SSPD工艺。
壳牌公司开发了中间馏分油工艺,并采用茂金属钴基催化剂和湍流固定床反应器。
1993年5月,在马来西亚Bintulu建成GTL工业化装置。
埃克森美孚公司采用钴基催化剂和浆态床工艺的AGC-21工艺,成功地运行了一套200桶/日的中试装置。
Syntroleum公司开发了采用钴基催化剂和流化床工艺的Syntroleum工艺,并建成2桶/日的GTL中试装置。
2.1.2国内GTL技术开发情况中国石化十分重视GTL技术开发,目标是开发出具有中国石化自主知识产权的成套GTL技术。
目前在F-T合成催化剂上已取得了一定的进展。
1)大连化物所F-T合成催化剂。
中国石化立项安排中科院大连化物所开发的适用于列管式固定床反应工艺的氧化硅负载的钴基催化剂,具有合成直链高碳烃(蜡质产品)的特点。
目前开发的适用于浆态床反应工艺的活性炭负载的钴基催化剂,具有较好的制取柴油馏分的性能。
液体产品中柴油组分较高,其中C10~C20液体在产物中的比例为60%左右。
2)F-T合成催化剂该催化剂是由中国石化股份有限公司石油化工科学研究院(RIPP)开发的,以氧化铝为载体、金属钴为活性组分,一定程度上解决了F-T合成反应过程中在提高CO转化率时,C+5选择性下降的问题,大大提高了反应经济性和碳源利用效率,催化剂已基本定型。
国内其他企业F-T合成技术开发情况:中科院山西煤化所先后开发了将传统F-T合成与沸石分子筛相结合的固定床二段合成工艺和浆态床—固定床二段工艺,于2001年建成千吨级浆态床合成油试验装置和催化剂制备装置,已进行了多次试验,并得到合格产品。
目前正计划建10万吨级工业示范装置。
山东兖矿集团公司2004年建成了5000吨/年浆态床低温F-T合成油装置,连续运行4706小时。
目前已完成百万吨级煤制油工业示范装置可行性研究报告。
兖矿集团在国内合成油领域居领先地位,该集团目前已拥有包括反应器和催化剂技术的F-T合成核心技术。
2.1.3GTL产品对全球相关市场的影响近年来,GTL工业快速发展主要受资源、战略、市场和环境等多方面因素的推动,其中天然气资源国积极利用偏远地区天然气资源,国际油价居高不下成为主要的推动力之一。
未来国际油价走势将对GTL工业发展产生重要影响。
据资料报道,预计2010年,世界GTL产能将达45万桶/日,2020年将达100万桶/日。
F-T合成柴油是优质柴油组分,据估计2020年GTL柴油占中间馏分油消耗量小于3%,不太可能对全球柴油市场有很大的影响,但在某个区域,GTL柴油有可能占市场很大比例。
目前,中国以煤炭为原料,采用直接液化或经F-T合成制取液体燃料的在建、拟建项目已近800万吨/年,一般在2010年左右建成,预计到2020年我国将完成总投资4000—5000亿元,形成5000万吨/年的油品产能。
中国煤炭储量相对丰富,在特定区域,有一定的天然气资源。
随着石油资源的日趋紧张、原油价格的不断攀升,以煤炭、天然气为原料制合成气,经F-T反应制液体燃料较有发展前途。
2.2生物柴油技术生物柴油是从天然动、植物油脂生产的柴油,化学组成为长链脂肪酸甲酯。
生物柴油几乎不含硫和芳烃,十六烷值高,润滑性能好,并且储运方便安全,降解性能好,是一种优质清洁柴油。
2.2.1国外生物柴油技术目前,国外已工业化技术主要是液碱催化的生产工艺,所用的催化剂一般是氢氧化钠、氢氧化钾或甲醇钠、甲醇钾等。
但这类技术对原料的酸值要求苛刻,必须通过脱酸处理,同时生物柴油粗产品也必须通过减压蒸馏精制以达到标准要求。
国外有很多商家掌握这个技术,可适合各种规模的连续或间歇生产。
但产品减压蒸馏精制能耗较大,对于原料品质比较高,只生产生物柴油时会增加生产成本。
德国鲁奇公司在上述传统工艺的基础上开发了两级连续碱催化醇解工艺。
德国斯科特公司也成功开发了连续脱甘油碱催化醇解工艺。
这两种技术在欧洲和美国均有大型工业化生产装置。
法国石油研究院成功开发了Esterfip-H工艺生产生物柴油。
此工艺用尖晶石结构的固体碱作为催化剂,采用多相催化反应来制备生物柴油。
加拿大多伦多大学开发了生产生物柴油的BIOX工艺。
计划投资2400万美元,建约5万吨/年生物柴油厂,2005年投产。
2.2.2国内生物柴油技术在生物柴油的开发和应用方面,国内起步较晚,目前万吨级企业主要有3家:海南正和生物能源公司、四川古杉油脂化工公司和福建卓越新能源发展公司,并采用自主开发技术。
其中,四川古杉油脂化工公司的技术已申请专利(公开号:CN1473907A),该技术利用植物油精炼过程中所产生的下脚料及食用回收油为原料,经酸化除杂、连续脱水、酯化、回收甲醇、静置、分出甘油相,然后连续蒸馏得到成品。
这种工艺反应需6小时即可结束,酸值可降至1mgKOH/g以下,脂肪酸转化率可达93%以上。
福建卓越新能源发展公司的技术也已申请专利(公开号:CNl382762A),该技术利用废动植物油生产生物柴油。
从总体水平看,这些技术是针对废弃地沟油开发的,原料利用率低,生产过程有污染,产品质量按自订的标准控制。
但由于原料价格便宜,一般2600元/吨左右,生产经济效益还是很好的。
RIPP根据我国原料供应的特点、环保要求、产品增值的要求开发了以下两种生产生物柴油新技术,并申请了一批专利。
1)高温醇解工艺高压醇解法生物柴油生产技术,可适应不同原料油、产品方案和工厂规模,以及适应原料收集、贮存和产品市场的物流状况等需求。
原料预处理简单并适应性强,能加工高酸值、高水油料;采用多种原料时,切换容易;不使用催化剂,简化了后处理工艺,无污水;联产甘油浓度高。
这些工艺根据规模大小,可为连续式或间歇式生产。
目前该技术的2000吨/年规模的中试装置已建成,正在进行中试试验。
该技术生产的生物柴油产品质量能达到德国的B100(生物柴油含量100%)产品质量标准。
2)反应分离耦合工艺本工艺是专门为生产生物柴油而开发的,适应采用的原料如大豆油、双低菜籽油、棉籽油、葵花籽油以及其他脂肪酸组成近似于上述原料的油脂,以保证产品的质量合格。
反应分离耦合工艺的特点是在反应的同时,进行甘油的连续分离,反应转化完全,产物不需要蒸馏精制,减少能耗;进料醇油比低,催化剂的消耗少,“三废”排放少;简化了工艺流程,有利于减少设备投资和降低操作成本。
此技术还处在小试阶段。
此外,脂肪酶催化的醇解工艺最近几年在国内研究比较热。
北京化工大学、华南理工大学和清华大学都开展了大量工作,取得了较为突出的进展。
2.2.3生物柴油方面的建议首先,B100不可直接作柴油使用,只可作为柴油的一个组分,调入石油柴油里,目前国外比较通用的是B5、B20、B2,2005年欧盟规定生物柴油的加入量不得超过5%(B5)。