生物油精制改性技术研究进展

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生物质热解油的精制方法研究进展

生物质热解油的精制方法研究进展
f o r B i o ma s s C h e mi c a l U t i l i z a t i o n; Ke y a n d O p e n L a b .o f F o r e s t Ch e mi c l a E n g i n e e r i n g, S F A,

综 述 评 论— — 生物 质 能 源 ・
生 物 质 热 解 油 的 精 制 方 法 研 究 进 展
司 展, 蒋剑春 , 王 奎
( 中国林业科 学研 究院 林产化学工业研 究所 ; 生物质化 学利 用国家工程 实验 室 ; 国家林业局 林产
化 学工 程 重 点 开 放 性 实验 室 ; 江 苏省 生 物 质 能 源与 材 料 重 点 实验 室 , 江 苏 南京 2 1 0 0 4 2 )
中图分类号 : T Q 3 5 1 文献 标 识 码 : A 文章 编 号 : 1 6 7 3~5 8 5 4 ( 2 0 1 3 ) 0 6—0 0 2 1 — 0 6
Re s e a r c h P r o g r e s s o n Up ra g d i n g o f Bi o 一 0 i l
s e v e r a l i mp o r t a n t p r o c e s s e s s u c h a s c a t a l y t i c h y d r o g e n a t i o n, c a t a l y t i c p y r o l y s i s ,c a t ly a t i c e s t e r i f i c a t i o n, s t e a m r e f o r mi n g a n d e mu l s i i f c a t i o n a r e a n a l y z e d .T h e ma i n p r o b l e ms a n d d e v e l o p me n t t e n d e n c y i n t h e f u t u r e a r e s u mma r i z e d . Ke y wo r d s : b i o ma s s ;p y r o l y s i s ;u p g r a d i n g ;b i o — o i l

生物质快速热解制取生物油的研究进展

生物质快速热解制取生物油的研究进展

生物质快速热解制取生物油的研究进展作者:刘状廖传华李亚丽来源:《湖北农业科学》2017年第21期摘要:详细介绍了生物质快速热解制取生物油的国内外研究进展,并对生物质热解过程、生物质快速热解反应器和快速热解的影响因素分别进行了阐述。

生物油在未来的能源领域中有着广阔的前景,如何通过高效的热解方法和热解反应器来提高生物质能的利用率,仍是下一步研究的重点。

关键词:生物质能;快速热解;生物油中图分类号:TK6 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2017)21-4001-05DOI:10.14088/ki.issn0439-8114.2017.21.001Research Progress on Bio-oil Production From Fast Pyrolysis of BiomassLIU Zhuang, LIAO Chuan-hua, LI Ya-li(School of Mechanical and Power Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China)Abstract: An progresses on bio-oil production from fast pyrolysis of biomass was provided,the processes of fast pyrolysis, reactor and influence factors of fast pyrolysis were expounded. Bio-oil has a broad prospect in the future energy field. How to improve the utilization of biomass energy through efficient pyrolysis method and pyrolysis reactor is still the focus of the next step.Key words: biomass resources; fast pyrolysis; bio-oil随着化石能源的消耗殆尽及环境的日益恶化,能源问题有可能成为未来人类社会的潜在危机。

生物油在柴油机上的应用技术研究进展

生物油在柴油机上的应用技术研究进展
摘 要: 综述 了生物油的燃料特性及其作为柴油机燃料 的主要研 究进展和 结论 ,如 直接 应 用、 通过加 添加 剂改性 、 用 采
双燃料 系统 、 乳化、 精制等 ,指 出了生物油作为柴油机燃料存在的主要技 术 问题及 可能解 决途径 ,并对生物 油作为柴油
机 燃 料 的前 景 进 行 了展 望 。
污染 与破坏 问题 也 日益严 峻 。因此 , 开发 可再 生 、 清洁环保 的新型 能源成 为 当务之 急 。生物 质作 为

种 可再 生 资 源 , 有 分 布 广 、 量大 、 本 低 等 具 储 成
优点 , 并且 可 以通 过 一定过 程转 化为 液体 、 气体 燃 料 , 用方便 。因此 , 利 生物质 利用 技术 的开发与 应 用具有 重要 的经 济效 益和环 保 意义 。 生 物油是 指在 中温 (0 50—60o 、 0 C) 隔绝 氧 气
能量 密度较 高 等 特点 , 一种 潜 在 的液 体燃 料 和 是
化 工 原料 。柴 油机则 是最 重要 的热 能动 力转 换装
置 之 一 , 用广 泛 , 作 简单 , 应 操 热效 率高 , 中低 速柴 油 机对 燃料 适 应 性 强 , 使 用 低 品质 燃 料 。 因此 可 除 了将 生物 油作 为 燃 料 用 于 窑 炉 、 炉 等产 热 设 锅
维普资讯
第4 2卷第 5期
20 0 8年 9月
生 物 质 化 学 工 程
Bima sCh mi a gn e i g o s e c lEn i e rn
V0. 2 No 5 14 . S p.2 0 e 08
T AN in ,S h —h n HU - n Ja UN S u s e g ,Z Xi e g f

生物质热裂解生物油性质的研究进展

生物质热裂解生物油性质的研究进展

生物质热裂解生物油性质的研究进展摘要:生物质热裂解生物油是生物质在隔绝空气的条件下,快速加热裂解,裂解蒸汽经快速冷却制得的棕褐色液体产物。

生物油的物理化学性质显示了其在商业上的应用潜力,已引起了国内外的广泛关注。

为此,从组成成分、含水量、含氧量、固体颗粒、灰分、酸性、腐蚀性和粘度等方面详细叙述了生物油的物理化学性质,提出了应用生物油的发展方向和推广应用生物油必须解决的问题。

引言随着经济的不断增长,人们对能源的需求越来越大。

据统计,按照2003年的开采量计算,地球上蕴藏的煤、石油、天然气等化石能源将分别在192年、41年和67年内耗竭,而且化石燃料的长期使用,对环境造成严重的负面影响,引起了温室效应和环境污染等问题。

因此,开发可替代化石燃料的环境友好型可再生能源已成为当今世界研究的热点。

生物质能作为众多可再生能源中的一种,在利用中具有SO2和NOX产出少及CO2零排放的优点。

据统计,世界每年生物质产量约1460亿t,占世界能源总能耗的14%,其中发达国家占3%,发展中国家占43%,是当今世界第4大能源。

无论从环境还是从资源方面考虑,研究生物质能源转化与利用都是一项迫在眉睫的重大课题。

生物质热裂解被认为是生物质能源转化技术中一项最具有广阔发展前景的前沿技术,是指生物质在完全没有氧或缺氧条件下,最终生成液体产物、木炭和可燃气体的过程。

3种产物的产量和比例取决于生物质热裂解工艺条件及反应参数(温度、加热速率、气相停留时间和流化风速)。

生物质快速热裂解技术是高效率的生物质热裂解油转化技术,是在隔绝空气或少量空气、常压、中温(500°~650℃)、高加热速率(104~105℃/s)和极短气体停留时间(小于2s)的条件下,将生物质直接热裂解,产物经快速冷却,可使中间液体产物分子在进一步断裂生成气体之前冷凝,从而得到高产量的生物质液体油,其产率可达(60~95)wt%。

生物质热裂解产生的液体油是一种深褐色的能够自由流动的黏性化合物,通常被称为生物油,也称为热裂解油、热裂解液体、生物原油或生物质热解油等。

基于分子蒸馏技术的生物油分级品位提升研究

基于分子蒸馏技术的生物油分级品位提升研究

基于分子蒸馏技术的生物油分级品位提升研究一、内容综述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,生物油作为一种可再生能源,逐渐成为解决能源危机和减少环境污染的重要途径。

然而目前生物油的质量参差不齐,分级品位普遍较低,限制了生物油在市场上的应用和价值。

为了提高生物油的分级品位,降低生产成本,提高资源利用率,近年来分子蒸馏技术在生物油加工领域得到了广泛应用。

分子蒸馏技术是一种基于分子间相互作用的分离过程,通过控制温度、压力等条件,使混合物中不同成分的分子在一定范围内发生碰撞、扩散和重组,从而实现目标成分的分离。

在生物油加工过程中,分子蒸馏技术可以有效地去除杂质、改善油品的物理化学性能,提高生物油的分级品位。

目前国内外学者对分子蒸馏技术在生物油分级品位提升方面进行了大量研究。

研究发现分子蒸馏技术可以有效去除生物油中的酸值、过氧化值、硫含量等指标,提高油品的品质。

此外分子蒸馏技术还可以根据生物油中不同成分的沸点差异,实现针对性的分离提纯,进一步提高油品的分级品位。

然而现有研究在分子蒸馏技术的应用方面仍存在一定的局限性。

首先分子蒸馏技术的工艺参数设置较为复杂,需要精确控制温度、压力等条件,以保证分离效果。

其次分子蒸馏技术对原料的要求较高,需要具有较高的纯度和稳定性,但现实中原料的品质参差不齐,给工艺优化带来了挑战。

此外分子蒸馏技术在实际应用中还存在一定的能耗和环保问题,需要进一步研究降低能耗、减少污染物排放的方法。

因此本研究旨在探讨基于分子蒸馏技术的生物油分级品位提升方法,以期为生物油加工企业提供有效的技术支持。

通过对现有分子蒸馏技术研究的综合分析,本研究将针对现有技术的不足之处进行改进和优化,提出适用于不同原料特性的分子蒸馏工艺参数设置方法,以实现生物油分级品位的有效提升。

同时本研究还将关注分子蒸馏技术在能源消耗和环境保护方面的问题,寻求降低能耗、减少污染物排放的有效途径。

1. 生物油的定义和重要性;生物油是指通过酯交换反应从植物油脂中提取的一类油脂,它是由不饱和脂肪酸和甘油组成的混合物,具有较高的营养价值和生物活性。

生物质热解制取生物油的研究进展

生物质热解制取生物油的研究进展

生物质热解制取生物油的研究进展摘要:文章介绍了国内外生物质热解的发展现状与趋势,概述了我国生物质热解制取生物油的潜力。

文章对生物质热解制取生物油进行了展望,并指出了生物质热解制取生物油的发展战略。

关键词:生物质热解生物油一、引言维持现代文明社会正常运转的主要能源来自石油、煤和天然气。

然而,这些化石燃料的广泛使用造成了严重环境污染和温室效应。

为了保护环境,实现温室气体减排,缓解能源供需的紧张状况,世界各国均在加紧开发包括生物质能在内的各种可再生能源。

我国农林废弃资源丰富,直接燃烧对环境污染大。

利用生物质热解技术原理可以将麦秸秆、玉米杆、谷壳等废气生物质转化为生物油。

生物油是一种褐色液体,热值约为15MJ/kg,能够用于工业锅炉或窑炉燃烧供热,也可用于涡轮机或透平中燃烧发电。

生物油经过品质提升后(如催化加氢、催化裂解和气化-费托合成),可以转化为汽油或柴油。

该文主要对生物质热解液化研究进展进行介绍,综述了这类可再生资源的利用现状、潜力及今后发展的方向。

二、国内外生物质热解研究现状20 世纪70年代的石油危机,世界各国纷纷寻求可替代化石能源的可再生能源,“生物质”渐渐引起人们的注意,因此对生物质的研究由此开始,尤其是对生物质热解的研究更是引起广大研究者的重视。

上世纪80年代早期,北美首先开展了热解技术的研究工作。

此后,世界各国先后建立了多种热解装置和相关工艺路线,力图实现热解技术的产业化。

生物质快速热解技术是生物质利用的重要途径,许多研究者用闪解来增加热解的液体产物和气体产物。

任铮伟等[1]在最大进料速率为5kg/h的快速裂解流化床内进行了快速热解生物质制取液体燃料的研究。

反应在常压和420~525℃温度范围内进行,以木屑为原料,CO2 为流化气,石英沙为传热介质,最大液体质量产率达到70%。

戴先文等[2]以木屑为原料,氮气为流化气,采用石英沙作为传热介质,在循环流化床中进行快速热解实验。

当温度为550℃,木屑粒径0.38mm,停留时间0.8s时,液体质量产率为63%。

生物质快速热解与生物油精制研究进展

生物质快速热解与生物油精制研究进展

生 物 质 快 速 热 解 与 生 物 油 精 制 研 究 进 展
王 予 ,马文超 ,朱 哲 ,陈冠益
( . 津大学 环境 科学与工程学 院 内燃机燃 烧学 国家重点 实验 室,天津 30 7 ; 1天 0 0 2
2 中国科 学 院 广 州 能 源 研 究 所 ,广 东 广 州 50 4 ) . 160 摘 要 : 文 综 述 了生 物 质 快 速 热 解 与 生物 油精 制 工 艺 。 阐 述 了快 速 热 解 的 机 理 、 艺 以 及 影 响 因素 ; 绍 了生 物 油 的 本 工 介
Ab t a t T e b o s a t y oy i n p ga ig t c n lg o i- i w r e iw d i hsp p r h e ci n me h n s sr c : h ima sf s p r lssa d u —r d n e h oo f r o ol e e r ve e n t i a e .T er a t c a im, y b o o e ain l r c s n n u n ig f co swe e ito u e p r t a o e sa d i f e c n a tr r n r d c d,a e1 h h r c eit s a d c mp n n so i — i w r u o p l sw l .T ec aa t r i n o o e t fb o ol e e s mme sc d u .T r e p o e s s ic u i g h d o e a in,c tl t y oy i a d e li c t n, a d t er me h n s ,a v n a e n p h e r c se , n l d n y r g n t o aa yi p r lss n mu sf ai c i o n h i c a im d a tg s a d ds d a t g s w r l srt d ia v n a e e e i u tae .F n l l i al h e o cu i g rma k o h o n t r r n ia e n e o y,t re c n ld n e r sf rt e c mi g f u e we e i dc td a d r c mme d d u n e. Ke r s b o s ;a tp r l s ; i— i; p r d n b o e e g y wo d : ima s fs y oy i b o o l u g a ig; i - n ry s

化工专业学生毕业论文选题参考解析

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Ni Mo " A1 — / /一 z Os 为 催 化 剂 , 5 0 下 采 用 低 压 0℃ (. MP )+高压 (O a ,在这个过程 中生物质油 的氧 25 a 1MP ) 含量从 2 减少到 1 ,采用两段催化加氢 比传统催化加 O O
1 生 物 油精 制
11 . 催化加氢
0 引 言
随着石油资源 的 日益短缺 ,生物质 资源越 来越 受到人 们关注_ 。生物质 经过快 速热 裂解 ,并迅 速冷 凝 ,得 到 1 ]
的黑色伴有刺激性气 味 的粘 稠液体 即为 生物油 。生物油 是 生物质利用 的一种 高效 途径 。由于成分 复杂 、热值低 、含 氧高 、腐蚀性强和稳定 性差等 缺点 阻碍 了其 替代 石油作 为
研究进展 。但生物油诸 多缺 点的根本 原 因是 其复 杂 的物 质 组成和化学 结构 ,生物 油 中含有 几乎 所 有 的含 氧官能 团 , 使得生物油在存放 时稳 定性较差 ,易发 生交联 和缩合 ,导
致黏度上升[ ,通过化 学改性 改变 其结 构和成 分 ,才能 有 6 ] 效 的对生物油精制 和利用 。本 文综述 了 国内外生 物油化 学 精制技术研究进展情况 ,并分 析了其 发展趋势 。
中国材料科技 与设 备 ( 双月 刊)
生物油精制改性技术研究进 展
2l O 1年 ・ 6 第 期
生 物 油 精 制 改 性 技 术 研 究 进 展
李静’ ,蒋剑春 ,徐俊 明,戴伟娣
( 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 ,国家林业局林产化学工程 重点 开放性实验室 ,江苏 南京 204) 10 2

氢 的 H/ C比率增大 、o/ c比率减小 ,且生物油蒸气通过催 化剂床层时 ,由于气 固相接触 的覆盖度 较低 ,提 高 了催 化
剂 的寿 命 。
1 2催 化 裂 解 .
催化裂解是在催化剂 的作用 下将生物 油蒸气 分子裂 解 成较小 的分子 ,生 物油 中的氧 以 Hz 0、C z和 C 的形 式 O O
离 、蒸馏 、分子蒸馏 、超临界 二氧 化碳 萃取 、膜 分离 和乳 化等方面做 了大量 的工作 。陈尔 旺_ 等综 述 了该 方 面的 4 ]
失活等问题 ,人们提 出了两段式催 化加氢 。两 段式催 化 的 第一段在低温低压下进行 预处 理 ,第 二段则 为传统 的催化
加氢 。 hu E] Mafd 采用 固定床 研究 了以硫化 的 C Mo Al o / z 03 和 Ni / 2 ,5 R / 2 s三种催 化 剂来 催化 加 氢精 Mo A1 Os u A1O 制样树原料的生物油 。催 化加氢采用 “ 温 ( 5℃) +高 低 20 温 (0 ℃ ) 4 0 ”两段式 ,先进行 低 温处 理 ,使 较 活泼 的醛类
的氢气 压力 下 ,采用 不 同的升温速率对 生物油进 行加 氢处
理 ,通 过该 方法 可以使 生物油 中的含氧量降低 2 ,实验 O 中还发现 ,当加 入 F S作 为催化 剂时 ,可 以提 高生物 油 的 e 转 化率并使 含氧量 降低 3 ,同时芳烃 的含 量显 著增加 。 o
Z ag等_ 将收率为 7 的生物质 油分为 两相 ,以硫 化 的 hn g ] O C —Mo / z) 为催 化剂 、四氢萘 为间接供 氢溶剂 ,在 o —P Al 3 ( 3 0 、2MP 6℃ a的高压加热釜 中对油相进行催化加氢 ,精制 油 中氧的质量分数 由粗油 中的 4 . 降低到 3 O 。 18 . 由于传统的催化加氢方 法存在 设备成 本高 ,催化 剂易
碳氢燃料 的使用 _ ,因此 需要 通 过精 制 提高 生物 油 品质 。 3 ] 生物油精制 的核心部 分是要 通过适 当的物 理处理 或化学 手 段控制水分 、去除 固体 颗粒并 尽可 能的脱 氧 ,使其 能够 更 好 的应用在现有 的燃 油设备 。物理处 理通过 分离 手段初 步 改善其物理特性 ,一 般在较 温和 的条件下 进行 ,采用 的设 备和操作成本也 比较低 。近 年来人们 已经在 生物 油溶剂 分
摘要 :生物质热解 油具有含 水高、热值低 、含氧量 高和化 学不稳 定等特性 ,一 定程度上 影响 了其 广泛使 用 ,必须通过 精制改善 生物 油品质 。本综述 了近年 来生物质 热解油化 学精 制改性技 术 ,并对其优 缺点进行 了分析 。
关 键 词 : 生物 油 ;精 制 ;热 裂 解 中图 分 类 号 :¥ 1 26 文 献标 识 码 :A
30 5 ℃和 1 —2 MP 0 0 a的 反 应 条 件 下 ,提 质 油 产 率 超 过
6wt ,脱氧率 超过 了 9 ,相应 的热 值接 近 4 MJ k , 0 O 0 / g 和柴油相 当。H—N 和 G C分析表 明 ,氢化后 酚类 、芳
烃 和烷烃 含量明显增 多。R c a等[ 人 在 ( . —1 a oh 8 ] 2 5 0MP )
催化加 氢是 指在 供 氢 的高 压 条件 ( 0 0 a 下 , 1 —2 MP )
通过催化剂作 用对 生物 油进行加 氢处理 ,还原油 中不饱 和 组分 ,减少生 物油 的含 氧量 ,从 而提高油的品质 。 Wi sh t 7尝试 了几种贵金属催化剂催化氢 化生物 l e u 等[ d ] 油 。实验结果 显示 ,贵金 属 的活 性优 于普 通 金 属 ;在 2 0 5
等组分还原 ,起稳定油 的作用 ;随后 高温处理 则使 较不活 泼组分如酚和酸等发 生氢化 去氧 。R ca _] oh 等 】 利用 固定床 1 反应器对纤维素热裂解 的生物质 油蒸汽分 别进行传 统催化
加氢和两段催化加氢 精制 ,传统催 化加氢 以胶质 F S为催 e
化剂在氢压 1 a下进行 精制 ,两段催 化加 氢精 制是 以 0MP
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