生物质能转化原理与利用技术
生物质能的热化学转化技术

生物质能的热化学转化技术随着日益紧张的能源危机加剧和环境问题重视程度的加强,作为一种可再生的环境友好型能源,生物质能的研究越来越受到国内外学者的广泛关注。
生物质原料的热化学转化是利用纤维素、半纤维素和木质素的化学变化改变其物理特性而形成的新的生物质能源。
纤维素是由许多吡喃型D-葡萄糖基,在1,4位置上以β-苷键联结而成的天然线性高分子材料;半纤维素是不均匀聚糖,由葡萄糖、甘露糖、木糖和阿拉伯半乳聚糖等中的两种或两种以上糖基组成;木质素的成分非常复杂,是由愈创木基、紫丁香基和对羟苯丙烷的基本结构单元组成[1]。
生物质的热化学转化有两种基本途径:一种是将生物质气化,使其转化成碳氢化合物;另一种是将其直接在高温下热解、高压下液化或者深度热解和抽提。
热化学转化过程包括燃烧、气化、液化和热解[2]。
1生物质能的热化学转化技术1.1燃烧燃烧是应用最广泛的生物质转换方式,在一些不发达地区,人们仍在利用生物质的直接燃烧来获取能量来满足日常的生活。
生物质燃料的燃烧热值比化石能源的热值低很多,这是由于生物质燃料的高含水率和高氧含量决定的,对于不同能源的主要化学元素组成情况如图1所示[3];燃烧热值和含水率的大小呈线性递减的关系,如图2所示[4](LHV=lower heating value,HHV=Higher heating value)。
生物质的燃烧过程可以分3个阶段:水蒸气蒸发与预热阶段、挥发燃烧阶段和固定碳燃烧阶段[5]。
为了提高生物质燃料的燃烧热值,可以对原料进行相应的处理:①在燃烧的水蒸气蒸发与预热阶段,加入燃料引发剂[6]、供给氧气或者增加通风量,从而降低燃料的着火点[7];②在致密成型的固体燃料中加入催化剂降低生物质原料的表面活化能,如钡剂和锰剂,同时起到消烟助燃的效果[8],此外用于煤的催化剂如K,Cu,FeCl2/FeCl3,MnO2,稀土钙钛矿型和纳米长效节煤添加剂等[9]均可以考虑到生物质能源的应用上来;③原料的蒸汽爆破可以使灰分含量和氧含量降低,增加燃烧热值,起到固碳的作用,同时还可以提高密度、冲击韧性和耐磨性,降低了灰分的熔化温度[10]。
生物质气化发电技术.

生物质气化发电技术1.气化发电的工作原理及工艺流程1.1气化发电工作原理生物质气化发电技术的基本原理是把生物质转化为可燃气,再利用可燃气推动燃气发电设备进行发电。
它既能解决生物质难于燃用而又分布分散的缺点,又可以充分发挥燃气发电技术设备紧凑而污染少的优点,所以是生物质能最有效最洁净的利用方法之一。
气化发电过程包括三个方面,一是生物质气化,把固体生物质转化为气体燃料;二是气体净化,气化出来的燃气都带有一定的杂质,包括灰份、焦炭和焦油等,需经过净化系统把杂质除去,以保证燃气发电设备的正常运行;三是燃气发电,利用燃气轮机或燃气内燃机进行发电,有的工艺为了提高发电效率,发电过程可以增加余热锅炉和蒸汽轮机。
生物质气化发电技术是生物质能利用中有别于其他可再生能源的独特方式,具有三个方面特点:一是技术有充分的灵活性,由于生物质气化发电可以采用内燃机,也可以采用燃气轮机,甚至结合余热锅炉和蒸汽发电系统,所以生物质气化发电可以根据规模的大小选用合适的发电设备,保证在任何规模下都有合理的发电效率。
这一技术的灵活性能很好地满足生物质分散利用的特点;二是具有较好的洁净性,生物质本身属可再生能源,可以有效地减少CO2、SO2等有害气体的排放。
而气化过程一般温度较低(大约在700-900oC),NOx 的生成量很少,所以能有效控制NOx的排放;三是经济性,生物质气化发电技术的灵活性,可以保证该技术在小规模下有效好的经济性,同时燃气发电过程简单,设备紧凑,也使生物质气化发电技术比其他可再生能源发电技术投资更小,所以总的来说,生物质气化发电技术是所有可再生能源技术中最经济的发电技术,综合的发电成本已接近小型常规能源的发电水平。
典型的生物质气化发电工艺流程如图1-1所示。
图1-1气化发电系统流程图生物质循环流化床气化发电装置主要由进料机构,燃气发生装置,燃气净化装置,燃气发电机组、控制装置及废水处理设备六部分组成:进料机构:进料机构采用螺旋加料器,动力设备是电磁调速电机。
生物质能资料

生物化学法技术
• 纤维素分子内和分子间存在氢键,聚集态结构复 杂且结晶度高、反应活性低;天然纤维素原料中 含有的木质素和半纤维素在空间上可阻碍甚至封 闭纤维素分子与酶或化学试剂的接触,酶可及度 差,更增加了水解的难度。 • 生物化学法技术中的化学法:采用酸、碱、有机 溶剂或氧化剂等化学试剂与纤维素原料进行反应 ,以降解脱除原料中的木质素和半纤维素并溶解 部分纤维素。生物法::利用可降解木质素的微生 物或酶选择性地脱除原料中的木质素。 • 主要产物:乙醇和沼气
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生物酶催化法生产生物柴油
• 原理:油脂+低碳醇---脂肪酶----转酯化反 应------相应的脂肪酸甲酯及乙酯 • 脂肪酶:酵母脂肪酶、根霉脂肪酶、毛霉 脂肪酶等 • 为高效利用脂肪酶,减低成本,工艺上常 采用脂肪酶固定化技术。 • 利用物酶法合成生物柴油具有反应条件温 和、醇用量小、无污染物排放等优点,具 有环境友好性
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超临界法制备生物柴油
• 原理:植物油和超临界甲醇之间的酯交换反应, 不用催化剂。 • 超临界状态下,甲醇和油脂成为均相,反应速率 常数大,反应时间短。不使用催化剂,分离工艺 简单,不排放废酸、碱液。 • 油脂在200°C以上会迅速发生水解,生产游离 脂肪酸、单甘油酯、二甘油酯等。而游离脂肪酸 在水和甲醇共同形成微酸性体系中具有较高活性, 故能和甲醇发生酯化反应,生物质热解反应器分类
应用于生物质热解的反应器具有加热速率快、反应温度中等、气相停留时间短等 共同特征。综合国外介绍的生物质热解制油反应器,主要可按生物质的受热方式分 为三类。 机械接触式反应器 这类反应器的共同点是通过灼热的反应器表面直接或间接与 生物质接触,将热量传递到生物质而使其高速升温达到快速热解,其采用的热量传 递方式主要为热传导,辐射是次要的,对流传热则不起主要作用。常见的有烧蚀热 解反应器、丝网热解反应器、旋转锥反应器等。
生物质能转化原理与利用技术共41页

海带等,淡水生的布袋草、
浮萍、小球藻等,水生植
物转化成燃料,也是增加
能源供应的方法之一。
生物质资源
禽畜粪便 ➢ 禽畜粪便也是一种重要 的生物质能源。除在牧区有 少量直接燃烧外,禽畜粪便 主要是作为沼气的发酵原料。 中国主要的禽畜是鸡、猪和
牛。
能源植物 ➢ 能源植物种类较多,例 如制糖作物、油料植物等。 目前国内外正在研究和已 经研究利用的植物主要有 三角戟、三叶橡胶树、麻 疯树、汉加树、白乳木、 油桐、小桐子、光皮树、
生物质的特点:可再生性、低污染性、广泛分布性。
生物质资源
1.2生物质能
(biomass energy)生物质能:
生物质是讨论能源时常用的一个术语,是指由 光合作用而产生的各种有机体。光合作用即利用空 气中的二氧化碳和土壤中的水,将吸收的太阳能转 换为碳水化合物和氧气的过程,光合作用是生命活 动中的关键过程。
生物质资
专门提供薪材的薪炭林。 生活垃圾
➢ 城镇生活垃圾主要是由居民
源按照来 源可分为
生活垃圾、商业和服务业垃圾、 少量建筑垃圾等废弃物所构成
六大类
的混合物,成分比较复杂,其
构成主要受居民生活水平、能 源结构、城市建设、绿藻类,主要包 括海洋生的马尾藻、巨藻、
特点:比重大、便于贮存和运 输、燃烧性能好、热效率高 (3500—5000千卡之间,是直 接燃烧的5倍)、灰分小、燃 烧几乎不产生SO2,不会造成 环境污染、可用于家庭炊事、 取暖,也可作为工业锅炉和电 厂燃料代替煤炭、天然气、燃 料油等化石能源,成为燃烧方 式、热值均接近煤炭却基本无 污染物排放的高品位清洁能源。
热量利用 CO2
燃烧
CO
CO2
H2O
灰烬
生物质能发电简介介绍

• 加强国际合作与交流:生物质能发电是一个全球性的议题,各国之间应加强国 际合作与交流,共同研究和解决生物质能发电领域的技术难题和市场挑战,推 动全球能源结构的绿色转型。
尽管生物质能发电具有诸多优点,但 在实际应用中仍存在一些问题和挑战 ,如生物质原料的收集、运输和储存 等。
未来生物质能发电的研究方向
• 提高转化效率:未来的研究应致力于提高生物质能发电的转化效率,降低发电 成本,提高其在能源市场中的竞争力。
• 创新生物质原料:除了传统的农林废弃物等生物质原料外,未来可以研究利用 更多类型的生物质原料,如城市固体废弃物、工业废水等。
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04
生物质能发电的前景与挑战
生物质能发电的发展前景
1 2
可再生能源重要来源
生物质能作为一种可再生能源,在全球能源消费 中占据重要地位,其发电领域具有广阔的发展空 间。
多元化利用
生物质能发电不仅可解决能源问题,还可实现废 弃物的资源化利用,促进循环经济发展。
3
技术创新驱动
随着技术的进步,生物质能发电效率不断提高, 成本降低,为其大规模应用提供了有力支持。
生物质能发电的意义
01 环保意义
生物质能发电利用废弃物资源,减少了对化石燃 料的依赖,降低了温室气体排放,有助于环境保 护和可持续发展。
02 能源安全意义
生物质能是可再生能源,通过生物质能发电可以 降低能源对外依存度,提高国家能源安全水平。
03 农村经济发展意义
生物质能及其利用

生物质能
§7 3 2 气体生物质燃料
2沼气 利用微生物代谢作用来生产产品的工艺过程称为发酵; 沼气发酵又称为厌氧消化;有机物质在一定的水分 温度和厌 氧条件下;通过多种微生物的分解代谢;最终形成甲烷和二氧 化碳等混合性气体; 沼气池必须符合多种条件微生物生存 繁殖:
沼气池要密闭; 维持20~40℃; 要有充足的养分; 发酵原料要含适量水; pH值一般控制在7~8 5;
发展生物质能发电;也有一些问题需要注意: 1转化设备必须安全可靠; 2能源作物需要占用大量土地
生物质能
30
§7 4 3 生物质发电的发展状况
生物质能
生物质发电起源于1970s年代;
1988年;诞生世界上第一座秸秆生物燃烧发电厂; 1992年;英国第一家利用动物粪便的电厂建成; 2000年;欧盟15国电力的1 5%来自生物质能;
27
§7 4 生物质能发电简介
生物质能
§7 4 1 生物质发电的基本原理
生物质发电是利用生物质直接燃烧或转化为某种燃料后燃烧 所产生的热量发电;
生物质发电的流程;大致分两个阶段:
一般先把各种可利用的生物原料收集起来;通过一定程序 的加工处理;转变为可以高效燃烧的燃料;
再把燃料送入锅炉中燃烧;产生高温高压蒸汽;驱动汽轮 发电机组发出电能;
生物质能
4
§7 1 2 1 农林作物形成的生物质
1农林作业和加工的废弃物 例如:农作物的秸秆;残渣和谷壳;
林木的残枝 树叶 锯末 果核 果壳等;
生物质能
2专门培植的农林作物 例如:
白杨等薪炭林树种;桉树等能源作物;苜蓿等草本植物; 造酒精的甜高粱;产糖的甘蔗;及向日葵等油料作物; 此外;海洋和湖泊也提供大量生物质;
生物质气化发电技术

生物质气化发电技术1.气化发电的工作原理及工艺流程1.1气化发电工作原理生物质气化发电技术的基本原理是把生物质转化为可燃气,再利用可燃气推动燃气发电设备进行发电。
它既能解决生物质难于燃用而又分布分散的缺点,又可以充分发挥燃气发电技术设备紧凑而污染少的优点,所以是生物质能最有效最洁净的利用方法之一。
气化发电过程包括三个方面,一是生物质气化,把固体生物质转化为气体燃料;二是气体净化,气化出来的燃气都带有一定的杂质,包括灰份、焦炭和焦油等,需经过净化系统把杂质除去,以保证燃气发电设备的正常运行;三是燃气发电,利用燃气轮机或燃气内燃机进行发电,有的工艺为了提高发电效率,发电过程可以增加余热锅炉和蒸汽轮机。
生物质气化发电技术是生物质能利用中有别于其他可再生能源的独特方式,具有三个方面特点:一是技术有充分的灵活性,由于生物质气化发电可以采用内燃机,也可以采用燃气轮机,甚至结合余热锅炉和蒸汽发电系统,所以生物质气化发电可以根据规模的大小选用合适的发电设备,保证在任何规模下都有合理的发电效率。
这一技术的灵活性能很好地满足生物质分散利用的特点;二是具有较好的洁净性,生物质本身属可再生能源,可以有效地减少CO2、SO2等有害气体的排放。
而气化过程一般温度较低(大约在700-900oC),NOx 的生成量很少,所以能有效控制NOx的排放;三是经济性,生物质气化发电技术的灵活性,可以保证该技术在小规模下有效好的经济性,同时燃气发电过程简单,设备紧凑,也使生物质气化发电技术比其他可再生能源发电技术投资更小,所以总的来说,生物质气化发电技术是所有可再生能源技术中最经济的发电技术,综合的发电成本已接近小型常规能源的发电水平。
典型的生物质气化发电工艺流程如图1-1所示。
图1-1气化发电系统流程图生物质循环流化床气化发电装置主要由进料机构,燃气发生装置,燃气净化装置,燃气发电机组、控制装置及废水处理设备六部分组成:进料机构:进料机构采用螺旋加料器,动力设备是电磁调速电机。
【免费】生物质能源转化技术与应用_生物质的生物转化技术原理与应用

化的发展趋势作了展望 。
1 生物转化的生物基产品
生物质原料主要包括淀粉和木质纤维素两大 类 。对于木质纤维素原料而言 ,其主要成分是纤 维素 、半纤维素和木质素 。其中纤维素和半纤维 素降解后生成的己糖和戊糖 ,可被微生物利用 ,转 化成乙醇 、丙酮 、丁醇 、丁二醇等液体燃料和化工 原料 ; 也可作为有机酸如柠檬酸 、乳酸的发酵原 料 。木质素的单体为苯丙烷衍生物 ,可进一步转 化为其他化工产品 。天然纤维素原料的生物转化 的化工产品如图 1所示 。
此外 ,纤维素酶的成本过高降低了其使用量 导致酶解时间延长 。尽管 ,丹麦诺维信和美国杰 能科两大酶制剂公司均声称已开发出更高效便宜
的酶用于水解纤维素 ,但这些商品酶也是针对特 定的底物 , 不 能 有 效 地 应 用 于 其 他 底 物 [ 6 ] 。因 此 ,重复回收利用纤维素酶使整个生物转化过程 更具经济可行性 。酶解结束后 ,存在于酶解上清 液和底物残渣中的纤维素酶大约各占 50 % 。 [ 7 ] 对于游离在上清液中的纤维素酶的可采用超滤膜 回收 [ 8- 9 ] ;或将新鲜的底物直接加入到酶解液中 再次酶解 [ 10- 12 ] 。对于吸附在底物中的纤维素酶 , 可采用碱 、甘油 、尿素和不同 pH 值的磷酸盐缓冲 溶液洗脱 [ 8 ] 。另外有文献报道加入特殊蛋白或 表面活性剂 (吐温 、聚乙烯醇等 )可以减少纤维素 酶的无效吸附 [ 6, 13 ] 。
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城镇生活垃圾主要是由居民 生活垃圾、商业和服务业垃圾、 少量建筑垃圾等废弃物所构成 的混合物,成分比较复杂,其 构成主要受居民生活水平、能 水生植物 源结构、城市建设、绿化面积 一些水生藻类,主要包 以及季节变化影响。 括海洋生的马尾藻、巨藻、 海带等,淡水生的布袋草、 浮萍、小球藻等,水生植 物转化成燃料,也是增加 能源供应的方法之一。
2.5 生物质生物法转化技术
2.5.1生物质水解发酵制备乙醇
生物质Байду номын сангаас前处理 水解 发电
固体残渣
脱毒
蒸汽
发酵 纯化 乙醇 废水
电 新技术:生物质合成气发酵制备乙醇。 ① 生物质气化转化为富含CO和H2的中间气体; ② 微生物发酵作用将中间气体转化为乙醇。
2.5.2生活垃圾有机组分循环利用及其技术
辊模挤压式 (包括环模式和平模式); 活塞冲压式 (机械式、液压式); 螺旋挤压式。
20世纪30年代,美国就开始研究压缩固体成型燃料技术,发 明了螺旋挤压技术,在加热温度110~350℃、压力10MPa的条 件下,能把木屑和刨花压缩成固体成型燃料; 20世纪70年代初日本从国外引进技术后进行改进,研究并应 用螺旋挤压技术,之后相继发明了活塞式生物质压缩方法; 20世纪70年代初,美国研究开发了环模挤压技术,瑞士、瑞 典等发达国家也先后开发研究了冲压技术、辊模挤压技术; 20世纪80年代开始,日本对压缩成型技术进行探讨,对压缩 过程中的动力消耗、压模的结构与尺寸、压缩燃料的含水率、 压缩时的温度和压力以及原料的颗粒大小进行研究,进一步 改进,使之更趋于应用化; 20世纪80年代我国开始致力于生物质致密成型技术的研究。
③生活垃圾焚烧发电技术
有氧条件下,高温焚烧释放热量,热能→动能→电能。 尾气有二噁英、硫化物、氮氧化物和烟尘等污染物。 其他技术:热裂解制备生物油(生物柴油)、发酵制氢等。
农林生物质 纤维素 半纤维素 木质素
①70~100 ℃
②200~300 ℃
③施加外力
④取消外力
成型燃料
依靠传动部件与生物质原料之间的 高速相对运动来实现生物质压缩,压缩 过程中摩擦产生的热将纤维素、木质素 软化的同时,通过挤压力把生物质原料 推入成型模,从而成型。
当前生物质致密燃料成型技术主要存在以 下几个问题: ① 耗能大,在成型过程中将纤维和木质素软 化消耗较高的热量,对于螺旋挤压技术, 成型前要经过电加热预热,挤压成型过程 的吨料电耗在90 KWh/t以上。 ② 设备成本高,主要体现在磨损快,寿命低、 维修周期长、维修费高; ③ 原料要求,有些生物质自生胶合固化成型 性能差,需要粘结剂。
以油料作物、野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂,以 及动物油脂、废餐饮油料为原料通过相应的物理或化学转化方 法生成一种脂类化合物。 作为柴油的替代燃料或添加剂,缓解石油资源短缺压力。
生物柴油制备方法
物理法:稀释、微乳化法; 化学法:裂解、脂交换法; 生物法:脂肪酶。
酯交换原理及反应机理
油脂的酯交换包括油脂中的甘三酯与脂肪酸、醇、 自身或者其他的酯类作用,而引起酯基交换或分子重 排的过程。
1000~1200℃
H2O↑、CO、 CO2
还 C+H2O→CO+H2;C+CO2→2CO;C+2H2→CH4 原
2.3.3热解
热解 蒸汽
不可冷凝 气体
炭
生物质 (无氧) 加 热
冷 凝
生物油
热解是生物质在完全缺氧条件下,利用热能切断生 物质大分子中的化学键,使之转变为低分子物质,产生 液体、气体、固体三种产物热降解过程。
生物质是指通过光 合作用而形成的各种有 机体,包括所有的动植 物和微生物。而所谓生 物质能(biomass energy ), 就是太阳能以化学能形 式贮存在生物质中的能 量形式,即以生物质为 载体的能量。
植物的光合作用图解
生物质资源
1.3我国生物质资源的分类
农作物秸秆 农作物秸秆是农业生产 的副产品,也是我国农村 的传统燃料。秸秆资源与 农业种植业的生产关系十 分密切。 森林能源 森林能源是森林生长和林业 生产过程提供的生物质能源, 主要是薪材,也包括森林工业 的一些残留物等。森林薪材来 源于树木生长过程中修剪的枝 桠、木材加工的边角余料以及 专门提供薪材的薪炭林。 生活垃圾 禽畜粪便 禽畜粪便也是一种重要 的生物质能源。除在牧区有 少量直接燃烧外,禽畜粪便 主要是作为沼气的发酵原料。 中国主要的禽畜是鸡、猪和 牛。 能源植物 能源植物种类较多,例 如制糖作物、油料植物等。 目前国内外正在研究和已 经研究利用的植物主要有 三角戟、三叶橡胶树、麻 疯树、汉加树、白乳木、 油桐、小桐子、光皮树、 油楠、油橄榄等。
生物质资 源按照来 源可分为 六大类
生物质资源
1.4我国主要生物质能源不同种类比例
二、转化原理和利用技术
生物质能源利用方式
2.1生物质直接燃烧 2.2生物质致密成型 2.3生物质热化学转化技术 2.4生物质化学法转化技术 2.5生物质生物转化技术
2.1生物质直接燃烧技术
生物质直接燃烧技术是生物质能源转化中最古老的技术, 人类对能源的最初利用就是木柴燃火开始的。 我国古代人民在燧人氏和伏羲氏时代, 就已经知道使用 “钻木取火” 的方法来获取能源了。
2.3.2气化
指在一定的热力学条件下,借助于空气部分 (或者氧气)、水蒸气的作用,使生物质的高聚物 发生热解、氧化、还原重整反应,最终转化为一 氧化碳,氢气和低分子烃类等可燃气体的过程。
气化过程中的主要反应
生物质
干原料
热裂解
700~900℃
氧化
100℃ H2 O↑
250℃ H2O↑、H2、 CO、CO2
其它溶剂还有环碳酸盐类物质、超临界流体等。
直接液化技术发展趋势:
1. 2. 3. 4. 液化机理的深入探索; 绿色液化溶剂及催化剂的研制; 液化工艺及设备的产业化开发; 液化产物的高效利用:与纳米材料复合,开发 具有特殊物理力学性能的生物质 - 纳米功能性 材料;新型高强度结构材料,制备碳纤维、聚 氨酯发泡材料、木陶瓷等。
副反应为油脂与碱的反应
CH2-OCO-R CH-OCO-R +3NaOH → CH2-OH CH-OH +3R-COONa
CH2-OCO-R CH2-OH 油脂中如果含脂肪酸则会与甲醇发生酯交换反应,如下: R-COOH + CH3OH → R-COOCH3 + H2O 从反应来看,由于脂肪酸与甲醇反应生成了水,稀释了甲 醇的浓度。甲醇浓度降低会使甲酯产量降低,并使反应速度降 低,反应时间延长,因此在反应中保持甲醇浓度98%以上是很 重要的。一般为了保证甲醇的浓度,把原油中的脂肪酸除去。
研究最多、发展历史最长; 酚类物质液化溶剂:苯酚、杂酚油和邻环己基苯酚等; 常用的催化剂:硫酸、盐酸等强酸和磷酸、草酸等中酸 或弱酸。强酸反应容易,中弱酸反应慢且残渣率高。
以醇类物质为溶剂的直接液化
在酚类溶剂之后发展起来的; 醇类物质液化溶剂:乙二醇、丙三醇、聚乙二醇(200、 300、600、1000等)。 常用催化剂:硫酸、磷酸、草酸等酸性催化剂,也可用 NaOH做催化剂,但反应须在耐压容器中高温条件下进行。
①生活垃圾好氧堆肥技术
与秸秆堆肥技术一样,都是在微生物作用下,降解和转化 有机物质的生物化学过程,可分为厌氧堆肥和好氧堆肥。 好氧堆肥比厌氧堆肥时间短、肥效好、异味少。
②生活垃圾厌氧发酵技术
与农业废弃物的沼气发酵技术原理一致,原料由秸秆、稻 壳和禽畜粪便变为高浓度有机废水或活性污泥。 自动化控制创造最佳发酵条件,故发酵效率高、产量大、 卫生条件好。
生活垃圾分为有机废物和无机废物; 有机废物包括:厨余、纸类、塑料以及橡胶制品等; 有机废物在填埋状态下发生厌氧分解,产生甲烷直接 排放,会成为温室气体的重要来源; 生活垃圾中的有机组分,作为生物质的一种存在形式, 具有继续利用的可能,如可以好氧发酵后产生肥料或 者厌氧发酵后集中收集沼气予以利用,或者直接燃烧 发电,实现垃圾的减量化和资源化。
酯交换原理及反应机理
油脂在酸碱或脂肪酸酶的催化下与甲醇发生如下反应:
CH2OCOR1 CH2OH
CHOCOR2
CH2OCOR3
+3(CH3OH)→ CHOH + R1(R2,R3)-COOH
CH2OH
在油脂与甲醇进行酯交换的反应中,1moL油脂与 3moL甲醇反应,生成3moL甲酯和1moL甘油。
生物质资源
1.2生物质能
(biomass energy)生物质能:
生物质是讨论能源时常用的一个术语,是指由 光合作用而产生的各种有机体。光合作用即利用空 气中的二氧化碳和土壤中的水,将吸收的太阳能转 换为碳水化合物和氧气的过程,光合作用是生命活 动中的关键过程。
生物质能应用的优点:
(1)储量丰富,来源广泛;(2)清洁,无污染; (3)节省能源;(4)可再生,符合可持续发展。
2.3 生物质热化学转化技术
2.3.1直接液化
2.3.2气化
2.3.3热解
2.3.1直接液化
指在一定温度和压力条件下,借助液化溶剂 及催化剂的作用将木质生物质转化为生物油的 热化学过程。
催化剂 挥发性气体
原料
预处理
水解
液化器
分离器
冷凝器
惰性气体和还原性 气体CO、H2
木炭
生物油
以酚类物质为溶剂的直接液化
特点:比重大、便于贮存和运 输、燃烧性能好、热效率高 (3500—5000千卡之间,是直 接燃烧的 5 倍)、灰分小、燃 烧几乎不产生 SO 2 ,不会造成 环境污染、可用于家庭炊事、 取暖,也可作为工业锅炉和电 厂燃料代替煤炭、天然气、燃 料油等化石能源,成为燃烧方 式、热值均接近煤炭却基本无 污染物排放的高品位清洁能源。