生物柴油的应用现状及发展趋势
生物质能的利用现状及展望

生物质能的利用现状及展望摘要: 在概述生物质能概念、特性及开发利用生物质能意义的基础上,重点从生物质能的直接燃烧、物化转化、生化转化、植物油技术和利用生物质合成新产品等几方面来介绍国内外生物质能利用的现状,最后展望生物质能研究的主要方向。
关键词:生物质能化石能源可持续发展展望现今世界,石油价格居高不下,能源、电力供应趋紧,而化石能源和核能贮量有限且会对环境造成严重的后果,因此,各国政府和科学家对资源丰富、可再生性强、有利于改善环境和可持续发展的生物资源的开发利用给予了极大的关注。
有许多国家都制定了相应的开发研究计划,例如,日本的新阳光计划、印度的绿色能源工程、美国的能源农场和巴西的酒精能源计划等。
一个新兴的生物质产业正在全球范围蓬勃兴起。
据专家估计,生物质能源将成为未来能源的重要组成部分,到2015年9全球总耗能将有40%来自生物质能源,主要通过生物质能发电和生物质液体燃料的产业化实现。
在2004 年制定的国家中长期科技发展规划(2005-2020)中,“农林生物质工程”被列为重大专项之列,并作为国家能源战略的重要组成部分。
随着我国经济的快速发展,我国的能源消耗与日激增。
现在,我国能源年消耗量占世界能总消耗量的20%以上,而且呈现上升的态势,我国2004 年进口石油1.2 亿吨。
我国生物多样性丰富,据调查,我国有油料植物为151科697 属1554 种,其中种子含油量大于40%的植物有154 种。
且我国的可开发生物质资源总量为7t左右标准煤,其中农作物秸秆约3.5 亿t,占50%以上。
因此,加大生物质能源的开发利用,进行农业生物质能源发掘利用,不仅可解决农民的增收和“三农”问题,还可解决21 世纪中国面临的能源短缺、环境污染、食品安全等重大社会经济问题,乃至为全面建设“小康”社会目标的实现做出重大贡献,即生物质能源的开发利用直接关系到我国的可持续发展。
1 生物质能的概念及特性1.1 生物质能的概念生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物质体内的一种能量形式,它以生物质为载体,直接或间接地来源于植物的光合作用。
生物柴油是典型“绿色能源”

生物柴油是典型“绿色能源”生物柴油是典型“绿色能源”,《中华人民共和国可再生能源法》第32 条第4 款定义为:利用生物质资源生产的有柴油使用功能的液体燃料即为生物柴油。
生物柴油主要指标与石油提炼的柴油基本一致,含碳量 18—22,与柴油(16—18)类似,颜色与柴油一样清亮透明。
它是利用原料广泛的动物、植物各种油脂将其改变分子量和碳结构形成能充分燃烧的高热值的“类柴油”。
由于它来自生物质资源故谓“生物柴油”。
生物柴油的来源生物柴油的来源十分广泛,共分六大类;1.植物类:油菜、棉花、大豆、芝麻、花生、乌桕树、蓖麻、棕榈树、椰子树、油桐树、亚麻、野苏树、桉树、油茶、麻疯树、光皮树等含油质植物所榨取的油料。
2.各城市餐馆的地沟油。
3.动物油脂:如猪、牛、羊等加工的各种油脂;4.各种动物皮革和动物骨头加工中产生的油脂。
5.各种油脂加工厂的下脚料、酸化油。
6.废机油、汽油、柴油等回收利用;废塑料、废橡胶、煤焦油提炼的柴油(调和生物柴油用。
其中植物的种子占了很大的比重,我国大约有1554种树种的种子可用来制造生物柴油,但其中种子含油量在40%以上的大概有150种,又其中能实现规模化的只有6种,麻风树是最主要的,麻疯树为多年生耐旱型木本植物,适于在贫瘠和边角地栽种,栽植简单、管理粗放、生长迅速,麻疯树林3年可挂果投产、5年进入盛果期。
果实采摘期长达50年,果实的含油率为60~70%,经改性后的麻疯树油可适用于各种柴油发动机,并在闪点、凝固点、硫含量、一氧化碳排放量、颗粒值等关键技术上均优于国内零号柴油,达到欧洲二号排放标准,被称为生物柴油树,是最有种植潜力的油料作物品种。
目前,野生麻疯树的干果产量为300~800kg/亩,平均产量约660kg/亩。
纯麻疯树油可以用于烹调、照明或者发电。
它的一系列副产品包括用于化妆品的甘油,以及再加工制成的麻疯树种子饼,可以作为有机肥料使用。
其种子油渣、残油渣及树叶可作农药,去毒后也可作为动物饲料。
生物质能的国际发展趋势研究

生物质能的国际发展趋势研究随着全球对可持续能源的需求不断增长,生物质能作为一种可再生能源,正逐渐成为国际能源领域的焦点。
生物质能具有来源广泛、低碳环保、可储存和运输等优点,在应对能源危机和环境问题方面发挥着重要作用。
本文将对生物质能的国际发展趋势进行深入研究。
一、生物质能的定义与分类生物质能是指利用生物质(如农作物秸秆、林业废弃物、畜禽粪便、生活垃圾等)通过直接燃烧、气化、液化、发酵等方式转化为能源的过程。
根据来源和转化方式的不同,生物质能可以分为以下几类:1、农业生物质能:主要包括农作物秸秆、谷壳、甘蔗渣等。
2、林业生物质能:包括木材采伐和加工剩余物、森林抚育和间伐剩余物等。
3、畜禽粪便生物质能:来自养殖场的畜禽粪便,可通过厌氧发酵产生沼气。
4、生活垃圾生物质能:城市和农村生活垃圾中的有机部分,可用于焚烧发电或气化制气。
二、国际生物质能发展现状目前,全球许多国家都在积极推动生物质能的发展。
欧洲在生物质能的利用方面处于领先地位,尤其是北欧国家和德国。
北欧国家广泛利用生物质供热和发电,德国则在生物质液体燃料的研发和应用方面取得了显著成果。
美国也高度重视生物质能的发展,通过政策支持和技术创新,不断提高生物质能在能源结构中的比例。
此外,巴西利用丰富的甘蔗资源发展生物乙醇,成为全球生物燃料的重要生产国之一。
在亚洲,日本和印度也在积极探索生物质能的应用。
日本注重生物质能的综合利用,如将生物质与其他可再生能源结合,提高能源供应的稳定性;印度则通过推广沼气池等技术,解决农村能源短缺问题。
三、国际生物质能发展趋势1、技术创新不断推动生物质能的高效转化随着科技的进步,生物质能的转化技术不断创新。
例如,先进的气化技术能够提高生物质气化的效率和气体质量;生物酶技术的发展有助于提高生物质发酵制取燃料的产量和质量;热解液化技术的改进可以使生物质转化为高品质的液体燃料。
2、生物质能与其他可再生能源的融合发展为了实现更稳定、高效的能源供应,生物质能逐渐与太阳能、风能等其他可再生能源融合发展。
生物质能的前景

广泛分布:生物质能源在全球范围内广泛分布,不受地理位置和资源限制。
资源丰富:生物质能源资源丰富,可再生性强,具有巨大的潜力。
生物质能的应用现状
能源供应:生物质能是全球能源供应的重要来源之一
电力生产:生物质能用于发电,提供清洁、可再生的电力
热力供应:生物质能为城市和农村提供热力供应,改善能源结构
交通能源:生物质能用于交通工具,减少对化石燃料的依赖
应用领域:能源、农业、工业等
特点:可再生、低碳环保、资源丰富
畜禽粪便:如牛粪、鸡粪等
城市固体废弃物:如生活垃圾、厨余垃圾等
农业废弃物:如秸秆、稻草等
林业废弃物:如木材、树枝等
可再生:利用农作物、林业废弃物等可循环再生的资源转化能源,减少对化石燃料的依赖。
低排放:生物质能源燃烧产生的二氧化碳量与生长过程中吸收的二氧化碳量基本相当,使得温室气体排放量大幅减少。
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CONTENTS
生物质能概述
生物质能的应用现状
生物质能的发展前景
生物质能的挑战与机遇
生物质能的推广价值
总结与展望
生物质能概述
定义:生物质能是利用有机废弃物、植物等生物质转化为可再生能源
类型:生物质发电、生物质燃料、生物质热能等
农村能源利用:生物质能是农村地区重要的能源来源之一,可用于家庭取暖、做饭和照明等。
工业领域:生物质能在工业领域也有广泛的应用,如生产纸张、化学品、染料等。
交通运输:生物质能可以用于交通运输领域,如生物柴油、生物航空燃料等。
电力生产:生物质能也可以用于电力生产,如生物质发电厂等。
电力领域:利用生物质能转化为电能,满足日常用电需求。
生物质成型燃料产业发展的现状与应用前景

3 盛昌绿能公司概况
成立于2006年2月,注册资金2500万元,北京市高新技术 企业,主要从事生物质成型燃料的生产和应用,生物质成 型成套设备和生物质燃烧设备的研发、生产与应用,以及 生物质热力事业的发展。
公司以燃料为中心,以燃烧设备拉动、以成型成套设备推 动产业链的建设和市场的形成、发展。
公司主要业务
7
8
2、生物质成型燃料产业链
原料规模收集
原料收集
生物质炊事炉
炊事取暖两用炉 生物质取暖炉 民用炉具
原料分散收集 能源作物种植
燃
热水锅炉 蒸汽锅炉
粉 碎 燃料生产 生 产 流 程
烧
工业锅炉
调 制 成 型 冷 却
包 装
设 备
往复式炉排锅炉 循环流化床锅炉 电站锅炉
燃料销售
水冷震动式锅炉
生物质成型燃料产业循环经济示意图
左贤龄:生物质锅炉技术顾问
研究员,国务院津贴获得者,毕业院校于西安交通大学锅 炉制造专业,长期从事锅炉和锅炉房设计工作。先后在 三机部四院、七机部七院(后改名称为中国航天设计研究 院)任设计员,设计组长,动力专业室主任,综合室主任, 设计院科技处长,动力专业总工程师等职务。
主要业绩:其科技成果《高纯氮气装置》1980年获国防科 委科研二等奖;《燃煤锅炉房工程设计施工图集》2002年 获建设部“全国第六届优秀工程建设标准设计”金质奖。 出版著作《锅炉房设计手册》(建工出版社)1977年12月 第一版、《锅炉房设计手册》(建工出版社)1986年09月 第二版等。
政府关注 影响深远
国家副主席王岐山
国家政协主席贾庆林
全 国 人 大 代 表 团
北京市政协主席阳安江
北 京 市 副 市 长 牛 有 成
生物柴油——可再生能源

生物柴油——可再生能源-maChemicals生物柴油可再生能源◆潘鹤林,徐志珍,杨锦梁2施荣荐2(1华东理工大学化工学院上海200237;2丹阳市河海植物油厂江苏丹阳212000) 摘要:生物柴油是一种绿色可再生,可生物降解,无毒性的新型清洁能源,已经逐渐引起人们的关注.文章综述了生物柴油的发展历程,性能,制造方法以及国内外推广应用?itt-~.关键词:生物柴油;可再生能源Biodiesel,AKindOfRenewableEnergyResourcePanHelin',XuZhizhen',Y angJinliang.ShiRongjian(1ECUST;2HeHaiPlantOilFactory,DanY ang,JiangSuProvince)Abstract:Biodiesel,asakindofgreenrenewable,biodegradableandnontoxicenergyresourc ehasattractedconsiderableattentionrecently.Inthispaper,it'Scurrentsituation,developmentprogre ss,pr oductionmethodsareintroducedbothinforeignandchina.Keywords:Biodiesel;RenewableEnergyResource寻求能源多元化和清洁绿色可再生能源已经成为世界发展的大趋势.生物质能源是可再生能源中切实可行的能源种类之一,而生物柴油正是以油料作物,野生油料植物和工业藻类等水生植物油脂,动物油脂,以及餐饮废油等为原料,通过酯交换反应制成的脂肪酸甲酯或乙酯类化合物.它不仅可替代化石柴油能源,还是燃料石油化工产品的优良替代品,同时具有环境友好,可再生及资源丰富的独特优势.1生物柴油的发展历程生物柴油的概念最早是由德国热机工程师RudoffDiesel于1895年提出的,1900年在巴黎世界博览会上,Rudolf Diesel展示了用花生油作燃料的发动机.生物柴油及其生产技术的深入研究始于20世纪50年代末60年代初,发展于20世纪70年代,20世纪80年代以后迅速发展.1980年美国开始研究以豆油代替柴油作燃料,1983年美国科学家GrahamQuick首先把亚麻油甲酯用于发动机,并将可再生的脂肪酸甲酯定义为生物柴油"Biodiesel".这是狭义上的生物柴油.1984年,美国,德国等国家的科学家研究了用脂肪酸甲酯或乙酯代替化石柴油作燃料,形成了更广意义上的生物柴油内涵.20世纪80年代中期,美,法,意大利等国相继成立了专门的生物柴油研究机构,同时投入大量的人力,物力,进行生物柴油的研究开发.同时,政府采用各种优惠政策,鼓励生物柴油的研究,生产和应用.到目前为止,生物柴油的生产技术已经基本成熟,大规模的生产已出现, 因对环境友好,正逐渐应用到各个生产领域.2生物柴油的性能美国生物柴油协会对生物柴油作了定义,指以植物,动物油脂等可再生生物质资源生产的,可用于压燃式发动机的清洁燃料.而生物柴油的化学组成是长链脂肪酸甲酯.天然油脂多为脂肪酸的甘油三酯,经过化学过程(酯交换)后,分子量降低至与柴油接近,同时具有柴油的各种性能,因而生物柴油是一种可代替柴油使用的环境友好的绿色清洁能源. 生物柴油具有优异的性能:(1)具有优良的环保特性.生物柴油和化石柴油相比含硫量低,使用后可使二氧化硫和硫化物排放大大减少.权威数据显示,二氧化硫和硫化物的排放量可降低约30%.生物柴油不含有对环境造成污染的芳香族化合物,燃烧尾气对人体的损害低于化石柴油,同时具有良好的生物降解特性.和化石柴油相比,柴油车尾气中有毒有机物排放量仅为1/10, 颗粒物为20%,二氧化碳和一氧化碳的排放量仅为10%,排放尾气指标可达到欧洲II号和…号排放标准.(2)低温启动性能.和化石柴油相比,生物柴油具有良好的发动机低温启动性能,冷滤点达到?20℃.(3)具有良好的润滑性能.使用生物柴油可降低喷油泵,发动机缸体和连杆的磨损率,延长其使用寿命.(4)具有良好的安全性能.生物柴油的闪点高于化石柴油, 它不属于危险燃料,在运输,储存,使用等方面的优点明显.(5)具有优良的燃烧性能.生物柴油的十六烷值比化石柴油高,燃烧性能好于化石柴油.燃烧残留物呈微弱酸性, 使发动机油和催化剂的寿命延长.化工文摘2007年5期ChinaC(6)具有可再生性.生物柴油是一种可再生能源,其资源不会象石油,煤炭那样会枯竭.(7)使用生物柴油的系统投资少.原用柴油的引擎,加油设备,储存设备和保养设备无需改动.(8)可调和性.生物柴油可按一定的比例与化石柴油配伍使用,可降低油耗,提高动力,降低尾气污染.3生物柴油的制造方法生物柴油的制备方法比较多,主要包括以下各种方法.3.1直接混合法这是2O世纪80年代初出现的最简单的生物柴油的制造方法.采用天然油脂与化石柴油,溶剂或醇类混合而成,是一种物理方法.天然植物油因其粘度过高,如直接应用于发动机,会带来较多的问题,主要是其燃烧特性和低温启动性能等方面.加入化石柴油,溶剂的主要目的是降低植物油的粘度和密度.这种制备生物柴油的方法虽然工艺比较简单, 但是产品质量不高.这种产品使用过程中燃烧不完全,易引起结焦,并使燃油喷嘴堵塞,润滑油也容易变质.3.2微发乳化法该方法采用动,植物油和低碳醇类等溶剂,在乳化剂的作用下,混合成为微乳状的生物柴油产品,该方法也是一种物理方法.该方法制备的生物柴油燃烧特性比较差,十六烷值较低,使用过程中存在破乳现象,燃烧过程中也会出现结焦和使润滑油变质等问题.3.3热裂解法借助于催化剂,高温下对植物油进行热裂解,制得生物柴油.该方法生产的生物柴油和化石柴油性能接近,但是粘度略显高.该方法工艺过程虽然比较简单,也不会污染环境,但裂解反应在高温下进行,裂解反应设备要求比较高, 裂解反应难以控制.另外,该方法单位原料量下生物柴油的产量比较低.3.4酯交换法该方法是工业上生产生物柴油的主要方法.原料为油料和低碳链醇,在催化剂作用下发生酯交换反应,得到脂肪酸甲酯和甘油.低碳链的醇包括甲醇乙醇丙醇和丁醇等.工业上一般使用甲醇,因为甲醇市场价格比较便宜,碳链最短,极性又较强,能够较快地和脂肪酸甘油酯进行酯交换反应,而且酸,碱催化剂相对容易溶解于甲醇.酯交换反应是平衡可逆反应,控制甲醇过量,可以使得平衡向生成脂肪酸甲酯方向移动,所以工业上采用甲醇为原料时,甲醇的实际用量比理论用量高.酯交换反应是一系列串联反应组成,甘油三酯分步转化成甘油二酯,甘油单酯和甘油,每一步反应产生一分子脂肪酸甲酯.酯交换反应采用的催化剂主要包括:酸性催化剂,碱性催化剂,生物酶催化剂等.也可以控制酯交换反应在超临界条件下进行.3,4.1酸性催化剂酯交换反应的酸性催化剂主要为硫酸等无机强酸,固体强酸,酸型离子交换树脂等.在酸性催化剂存在下,甲醇与油脂中游离的脂肪酸能够发生酯化反应,所以工业上的预酯化工文摘2007年5期化反应一般也采用酸性催化剂.酸性催化剂尤其适用于原料含游离脂肪酸,水量稍高的场合.酯化反应进行的同时,甲醇和甘油三酯的酯交换反应也同时进行.3.4.2碱性催化剂酯交换反应的碱性催化剂主要包括:强碱性化合物如氢氧化钠,氢氧化钾等,金属醇盐如甲醇钠,甲醇钾等,有机胺碱类化合物等.对这些催化剂,可以控制一定的条件,使其溶解于甲醇,酯交换反应在均相催化作用下进行.酯交换反应还可在非均相催化剂作用下进行,非均相的碱性催化剂主要是固体碱碱型离子交换树脂等.和酸性催化剂相比,碱性催化剂反应速率,收率都比较高,因此,酯交换反应的催化剂多用碱性催化剂.但是,碱性催化剂对油料中游离脂肪酸及含水量有较高的要求,因为游离脂肪酸的存在会与碱性物质发生皂化反应,同时水分的存在会引起酯类化合物的水解.当然工业上一般可以采取对油脂原料进行脱水预酯化处理措施,从而避免使用碱性催化剂时存在的问题.3.4.3生物酶催化剂生物酶为脂肪酶,其催化油脂和低碳醇之间的酯交换反应得到相应的脂肪酸酯.脂肪酶主要包括酵母脂肪酶,胰脂肪酶等.这些生物酶催化低碳醇与油脂之间的酯交换反应效率一般比较低,主要因为低碳醇对生物酶有毒性,其催化寿命也短.生物酶的价格高,生产成本比较高,这些限制了生物酶在生物柴油生产方面的应用.尽管采用生物酶固定化技术来提高其稳定性及循环使用,但到目前为止,尚未真正应用到生物柴油的工业化生产上.3.5超临界法超临界条件下制备生物柴油技术是近年来发展起来的新型方法.超临界条件和传统催化过程相比较,反应机理相同,但超临界反应是在高温高压下进行的.超临界法不需要催化剂,反应速率比较快,可以连续操作,并且可以避免酯交换过程中皂化现象.因此,超临界法比传统方法具有优势,但超临界高温高压条件会引起生产操作费用和能耗的大幅度增加,所以超临界法工业化目前尚有困难.3.6其他方法上述方法的基础上,多种新的技术手段应用到酯交换反应制备生物柴油的过程中,例如超声波,微波,离子液体等, 这些手段的应用强化了酯交化反应.4生物柴油的推广利用进展由于生物柴油的优越性能,对环境友好以及可再生性,其发展受到世界各国的重视,生物柴油已成为新型生物质能源的研究开发热点.美国是较早研究生物柴油的国家之一.由于美国是石油进口国,2O世纪9O年代,美国政府制定了国家能源政策, 鼓励生物柴油等可再生资源的发展.同时,美国又是大豆生产大国,大豆产量保证了生物柴油的原料供给.早在1992 年,美国宝洁公司已经开始生产生物柴油,后来陆续有Interchem公司,AgEnvironmentalProducts公司,Twin第48页45inaChemicals璐制琳tl觚m进,使用过程中有些仅考虑到效果而忽略了经济效益;有些只考虑到实用性而未注重合理性.因此,化学固沙研究应开辟新的途径,而发展新型,多用途的化学固沙材料,考虑固沙的综合效应,将成为当今重要的研究内容.石油大学化学化工学院范维玉主持完成的"新型多功能液膜固沙材料及其应用技术"已经通过了山东省科技厅组织的专家鉴定.该项成果以重油(渣油,沥青),膨润土,水玻璃等为主要原料,并复合多种功能添加剂,具有较好的渗透性和胶结性.其他研究者X,t~L化沥青,水泥掺加少量聚丙烯酸钠晦】,水玻璃掺加乙酸乙酯乳液【17】的研究表明,有机材料和无机材料的复合,优势互补,提高了材料的性能.有机一无机复合化学固沙材料不仅能使沙面表层固结达到稳定沙丘,防止沙害的目的,而且由于固沙材料的施用和表层沙固结的影响也改变了沙丘内部温度,水分的关系,有利于固沙植物的生长,将会是一种有效的固沙材料,也是今后固沙材料的主要研究方向.参考文献1王银梅,韩文峰,谌文武.对在沙漠地区应用化学固沙材料固沙的探讨[J】_灾害学,20032包亦望,苏盛彪.利用白色污染废料研制开发固沙胶结材料治理沙漠化[J】_中国建材,2001,6(9):55~583吴玉英,张力平.流沙合半流沙化学法固沙的研究[J】_北京林业大学,1998,20(5):42~464李臻,王宗玉.新型化学固沙材料的试验研究【J].石油工程建设,1997(2):3~65丁庆军,许祥俊,陈友治,等.化学固沙材料研究进展[J】_武汉理工大学,20036胡英娣.固定沙丘的石油覆盖技术【J】.世界沙漠研究,1993 (4):20~227嵩凤延.高分子环保固沙材料的研究.环境科学与管理, 2005,30(5):46~478LahalihS.Aprocessforthesynthesisofhighlystable suffonatedmelamine—formaldehydecondensatesas super—plasticizingadmixturesinconcrete[P].EurPAppl, 0219132A1.1987—04—22.9LahalihSM.Devlopmentandevaluationofnewmulti—purposesoiladditives[J].IndEngChemRes,1998,37(2):420~42610杨明,张丽丹,郭洪猷,等.固沙材料的合成与水溶性研究[J】. 固沙材料的合成与水溶性研究,2003,30(4):81—8411韩致文,胡英娣,陈广庭.化学工程固沙在塔里木沙漠公路沙害防治中的适宜性[J】.环境科学.2000,(9):86—8812王银梅l孑4,冠平,谌文武.SH固沙材料固化沙体的强度特征[J】.岩石力学与工程,2003,22(增2):2883—288713ZASLA VSKYD.eta1.Lignosulfonate—basedgraftpoly—merstheirpreparationandusesUS,4276077[P].198114王丹,宋湛谦,商士斌.改性木质素磺酸盐固沙材料的性能及应用研究[J】_林产化学与工业,200515LiJian—fa,SongZhan—qian,ShangShi—bi.Studyongraft—copolymerizationofcrudelignOsulfOnatesWithacrylic monomers[J】.ChemistryandlndustryofForestProducts,2004,24(3):1—616黄伟,田原宇,乔英云,等.以腐植酸和造纸黑液为原料的多功能可降解黑色液态地膜的研制与应用[J】_腐植酸,2005,4:21—2617葛学贵,等.环境矿物,SAP,化学固沙浆材综合治理荒漠初探【J】,岩石矿物学杂志,2001,20(4):511—514..一第45页RiversTech公司投入生物柴油生产.目前,生物柴油在多数州已经推广应用,生物柴油产量逐年增加.欧洲是使用生物柴油最多的地区,约占生物柴油市场的5%一10%.欧洲生产生物柴油的原料主要为油菜籽.德国和奥地利在1982年已经开始使用生物柴油.1985年奥地利建立了生物柴油的中试装置,从1990年开始规模化生产生物柴油,并于1991年首次发布生物柴油标准.1996年德国和法国相继建立了生物柴油工业化装置,至今德国拥有近10家生物柴油生产厂家,产量近30万t/a.法国有生物柴油生产厂家约8家,产量约25万t/a.意大利是生物柴油使用最广的欧洲国家,国内有9家生物柴油生产厂家.此外, 捷克,瑞典等国也蓬勃发展.亚洲地区的日本20世纪90年代中期开始研制生物柴油,目前,日本生物柴油产量已经达到45万t/a,主要原料是废弃的食用油.南美洲地区的巴西早在20世纪80年代就推出"生物柴油计划",因成本原因中断了20年,2003年,政府重新启动生物柴油计划,一度该国生物柴油产量超过美国和欧洲,由于需求原因,后维持在10万一15万t/a左右. 目前,生物柴油的生产遍布世界各地.除上述国家外,加拿大,西班牙,马来西亚,印度尼西亚,比利时等国都已建有生物柴油生产装置.国内为解决能源与环保问题,制定了一系列政策和措施,一些有识之士早致力于生物柴油的研究与开发,一些高等学府,研究所以及企业对生物柴油项目进行大力研究. 国内华东理工大学等早期对生物柴油进行了实验室研究, 并进行小试规模工艺开发.2006年华东理工大学与江苏省丹阳市河海植物油厂进行协同攻关,以酸化油为原料,建成年产万吨的生物柴油生产装置,生物柴油产品经过上海石油商品应用研究所石油产品分析评定中心,上海石化产品检测检验站的分析测试,测试结果达到欧盟,美国等生物柴油产品检验标准,产品价格与石化柴油相比,具有较强的市场竞争力.参考文献(略)化工文摘200'7年5期。
菜籽油制备生物柴油的研究现状和发展趋势

发展现状的考察 , 提出了用常压 、 连续反应- 分离一体化 的生产 技术 , 以纳米 固体酸 、 催化法 制备生 物柴 油的研发 碱
方向, 指出了以菜籽油为原料制备 生物柴油的发展优势 。 关键词 : 菜籽油 ; 生物柴油 ; 催化 剂 ; 工艺 中图分类号 :E6 7 T 6 文献标识 码 : A 文章 编号 :6 1— 2 6 20 ) 8— 6 1— 4 17 3 0 (0 6 0 0 2 0
广 阔。
我 国石 油 资 源 相 对 比较 贫 乏 , 需 缺 口较 大 。 供 我 国 自 19 93年成 为石油 净 进 口国以来 , 口量 每 年 进
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菜 籽 油 制 备 生 物 柴 油 的 研 究 现 状 和 发 展 趋 势
王 运 , 文利柏 , 郑新 生, 韩鹤友 , 余桂莲
( 中农业大学 理学院 , 华 湖北 武汉 40 7 ) 3备生 物柴 油的研究 现状和 发展趋 势 , 通过对 各种 制备 方法 的 系统 比较 和 国内外
WANG u Y n, Ⅳ L —a , ib i ZHENG n s e g, Xi —h n HAN — o yU ila He y u, Gu —i n
( oeeo c neo uzo gA r utr nvr t, hn40 7 , hn ) C H g f i c f ahn gi l a U i s y Wua 3 0 0 C ia Se H c ul ei
s p rto o t uo e hn l g n e o ma r s nd n n o i cd a e c t l ss a d t e d v l - e a ai n c n i ust c oo y u d rn r lp e s a a o s l a i /b s a ay t , n e eo n d h p n d a tg n b o is lpr d c in fo r p s e i. i g a v n a e i i d e e o u t m a e e d o l o r Ke r s: a e e d ol y wo d r p s e i;bid e e ;c t ls ;t c n l g o i s l aay t e h oo y
汽车用生物能源的应用现状与发展趋势

研 究与开 发体 系。如 1 的阳光计 划 、 3本 印度 的绿色 能 源工 程 、 国 的 能 源 农 场 和 巴 西 的 酒 精 能 源 计 划 美 等 - 目前 , 国对 生物 能 源 也进 行 了 积极 研 究 和 lJ 0。 我
大量消耗 使 汽 、 油 价 格 不 断攀 升 , 境 不 断 恶化 。 柴 环
h me a d a o r n h rb e n p e aain a o sit d c d.Th to st ov h rb e n ft r e e o b ad a d t ep lmsi rp rto th mewa nr u e n o o e meh d o s let ep o lms i uu e w r p sn e e r e td. Ke wo d bo n ry eh n l-d e e b o is l d v lp n y rs ie e g ta o — is l id e e e eo me t
车用 含醇燃 料 , 别是 含乙 醇燃料重 新受 到人们 高度 特 重视 。 因为含醇燃 料 的含 氧量 比普 通单 一的汽 、 油 柴
应用 , 由于我 国汽 车 行 业 的发 展 以及 石 油 资 源 的 短 缺, 使得应 用 于汽车 上的生 物能源 得到迅 速发 展 。以
收稿 日期 :0 7一¨ 一 6 20 0 基 金项 目 : 西 省 “3 1” 技 创 新 工程 重 大 科 技 专 项 ( 目编 号 :07 D G一4) 国家 教 育 部 新 齄纪 优 秀 人 才 支 持 计 划 项 目 ( C T一0 陕 115科 项 20 Z K 1; NE 4—07 ) 93 陕 西科 技大 学 “ 研 团 队建 设 ” 金 (U T—A 3 的联 合 资 助 科 基 SS 0) 作者 简 介 : 勇 能 (94一)男 , 士 生 , 要从 事生 物 能 源 开 发 研究 *通 讯 联 系 人 : 王 18 , 硕 主 马建 中(90一) 男 , 授 , 导 E—m i m j@ss.d .n 16 , 教 博 a:a l z u1euc
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第 3 8卷 第 4期
V0 . 8 No. 13 4
河 南 科 技 学 院 学 报
J u n lo n n I si t fS in e a d T c n lg o r a fHe a n t u e o ce c n e h oo y t
21 0 0年 1 2月
摘要 : 生物柴油是替代石化柴油的一种新型可再生能源产品, 它在环境保护及能源安全等方面较石化柴油有着
更突出的优势. 国内外生物柴油的发展现状展 开论述, 从 并结合 同内政策 、 原料和生产实际对我 国生物柴油的发 展提出了合理化建议, 国生物柴油的开发应 用和今后发展提供参考. 为我
关键 词 : 生物柴油; 可再生; 酯交换
好 的低 温发 动机 启 动性 能 、 好 的安 全性 能 、 较 良好 的燃 料 性能 和 可再 生性 能 备 受各 国青 睐. 世 界各 目前 国纷 纷开 发新 能源 , 望能在 维持 工业 发展 的 同时, 期 减少 温室气 体 的排放 量 . 生物 柴油 ( i i e) Bo e 1又称 脂肪 酸  ̄ ds ( t c etr, 以油料 作物 、 生油料 林木 果实 和 工程微 藻 ftai s ) ay d e 是 野 等 油料 水 生植 物 , 动物 油脂 、 以及 废弃 餐饮 油 等 为原 料 油通 过 酯交 换 工艺 制 成 的 甲酯或 乙酯燃 料 , 种 这
K e r : idee, n wa l,a sseic t n y WO dsbo isl e e bet n etr iai r r f o
柴 油作 为一 种石油 炼制 产 品, 已成 为重要 的动力燃 料 . 早 随着世 界范 围 内车辆 柴油化 趋 势 的加快 , 未 来 柴油 的需求 量 会愈来 愈大 , 能源危 机将 成为本 世 纪 中叶我们 所 面临 的 巨大 问题 . 同时, 由于石 化 能源燃
De . 0 c 2 1 0
di 03 66i n10 — 5 6 0 0 400 o: . 9 .s.0 8 7 1. 1 . . l 9 s 2 0 2
生物 柴 油 的应 用现 状 及 发 展 趋 势
王永强, 谢红兵, 常新耀 , 苗志 国
( 河南科技学 院, 河南 新 乡 4 3 0 ) 5 0 3
W a g Yo g in , e Ho g i g C a g Xi y oMio Z iu n n q a g Xi n b n , h n n a , a hg o
( n nI s tt f ce c n e h oo yXixa g4 3 0 , hn ) He a t ueo in ea dT c n lg , n i优质的石化柴油代用品, 生物柴油不仅具有可再生 的特点, 且可生物降解, 而 发展 生物 柴油有 益 于保护 生态 环境 , 典 型的 “ 色 能源 ” 是 绿 .
1国外 生 物 柴 油 的 应 用 现 状
第一 次石 油危 机 (93~17 17 9 4年 )使人 类 对非 石油 类 的能 源及 可再 生能 源 的开 发产 生 了兴趣 . 从 18 生 物柴 油 的 出现 至今 , 国 、 洲 国家 ( 国 、 国 、 大利 、 地 利 、 93年 美 欧 德 法 意 奥 比利 时 等 )巴西 、 、 日本 等众
中图分类 号 :E 9 T 0
文献 标 志码 : A
文章编 号 :087 1(000~090 10— 5621)4 07~5
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料燃烧时产生的大量有害物质, 严重污染了环境, 由此导致的温室效应 、 全球气候变暖、 生物物种多样性 降低 、 漠化 等诸 多生态 问题 , 响着 国家 的能 源安 全 和社 会经 济 的持 续发 展I随着 石油 资源 的 日益枯 荒 影 l 1 . 竭 和人 们 环保 意 识 的逐 步提 高 , 界 各 国加 快 了替代 石 化燃 料 的开发 . 物柴 油 以其 优越 的环保 性 、 世 生 较