分布以提高油品质量;3) 考察不同底物的催化加氢,探索各组分间相互作用,深入研究实 际油品的反应机理。从而降低生产成本,实现生物油精制的工业化生产,以获得性质稳定、 利用价值高的生物油燃料。 4 生物油生产化学品 生物油具有多种用途,既可以作为液体燃料使用,也可以作为原料生产其它化学品。目 前研究较多的是生物油气化制氢技术。 氢气是一种可再生的清洁能源。目前氢气的工业生产主要是来自天然气、石油和煤等化 石燃料,通过生物油气化制取氢气已成为制氢的又一重要途径。 生物油及生物质均可用来气化制取氢气,相比而言生物油气化的设备具有体积小、经济 成本低,原料储存方便等优势,所以受到了广大研究者的青睐。相比于生物质,生物油气化 的优点主要有以下几点:1) 生物油前期处理较为容易;2) 生物油气化的能效利用率高达 85%,对能源成本节约;3) 生物油气化后不产生灰分;4) 生物油气化压力较低,方便实施; 5) 运行成本较低,适合工业推广。鉴于以上优点,近年来生物油气化技术发展迅速,是极 具发展前景的绿色能源方式之一。 Czernik 等[32]利用自制的机械强度较高的催化剂,在流化床装置上进行生物油水蒸汽气 化。生物油通过一个可控温的喷嘴以小液滴的形式喷到催化剂上,产物经过旋风分离器和热 气过滤器分离焦炭和催化剂颗粒,得到的产气中氢气体积分数可达70%。 胡恩源等[33]利用固定床反应器对生物油水溶性组分重整制氢反应进行了考察。在常压条 件下生物油水溶性组分的最佳重整温度为800 ℃,此时H2 体积分数为60%、CO 体积分数 为10%;在常压条件下,以CaO 作为吸收剂时,最佳的反应温度为600 ℃,此时H2 体积分 数最高可达85%。 现今生物油气化的重点在于适应流化床的催化剂研发方面,目前生物油气化多用贵金属 催化剂,对应成本高,而且在应用中普遍存在催化剂失活的现象。为了适应生物油气化的发 展,高转化率、高经济性、高选择性和稳定性的催化剂开发是至关重要的,直接影响到生物 油气化的发展与应用。另外,也需要深入研究生物油气化制氢机理,对重要反应深入分析。 在工业应用方面,应开发高效率的新型生物油气化制氢反应器,同时优化调整现有的工艺设 备,提高现有工艺设备的经济实用性,从而进一步提高生物油气化制氢的工业大规模应用。 此外,生物油中含有许多高附加值成分,可用作重要的合成材料,如可用生物原油为原 料生产高质量的黏合剂;也可用它来生产柴油、汽油的降排放添加剂等。 5 结 语 随着煤、石油、天然气等不可再生资源日益枯竭,作为重要的清洁资源,生物油在扮演 着越来越重要的角色。虽然相关的研究尚处于起步阶段,但随着科技的不断发展与社会投入 的逐步增加,生物油将具有广阔的发展前景,生物质油产品也将具有越来越强的竞争力。同 时,考虑到生物油中的主要化合物为含氧化合物,如何充分利用生物油的氧元素,使生物油 的高含氧量由劣势转变为优势,也将成为生物油研究的一个非常重要的方向。 学术论文网Tag:代写论文 论文发表 化学期刊发表 |