探讨秸秆生物质转化为燃料化学品的工艺技术进展.doc
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1、探讨秸秆生物质转化为燃料化学品的工艺技术进展摘要:在农作物的生产过程中,主要产生的生物质资源就是秸秆,为了能够实现资源再生、资源循环利用的目标,将秸秆转换成为更加具有价值的第二代生物质燃料化学品是一种主要的方式,其能够有效地实现资源再生、资源循环利用的发展战略,这也是未来资源循环利用的主要方式。对此,文章重点阐述了国内外将秸秆生物质转化成为燃料化学品的主要工艺技术,使其能够更好的被工业化发展所应用,实现带动农业发展的转型,有效地缓解全球能源危及所带来的压力的同时,也能够解决环境污染方面存在的问题。对于秸秆来说,其不仅是粮食作业生产中的副产物,而且也是经济作物中主要的副产物,秸秆的主要组成成分为
2、26.1%43.8%的半纤维素、29.1%42.5%的纤维素以及15.4%32.7%的木质素。对于我国而言,我国现有的秸秆生物质资源量非常丰富,在相关部门的统计下,我国每年秸秆资源的总量高达7.2亿t,在这其中,大约有6.04亿t可以被作用再生能源使用。除此之外,农作物产品在经过加工与处理后,剩余的花生壳、玉米芯以及稻壳等物质,每年的产量也高达1.3亿t,其也可以被作为能源投入到工业发展中使用。对于生物质来说,其属于再生能源的开发与利用中,价值非常明显的一种绿色可再生能源,其已经继风电、水电以及太阳能后,成为一个新的专题,被列入到我国再生能源的研究序列中。1生物质对于生物质来说,其作为未来发展
3、中,能够替代化石能源的一种可再生类型资源,可以按照不同的类型,提供不同形式的可再生类能源,在这其中主要包括燃料、热能、电能和其他各种类型的化学物质,在这其中,电能与热能可以通过太阳能、风能的方式获得,而利用生物质来产生燃料化学品则成为了目前科学研究的主要方向,而且也是一个极具挑战力和吸引力的课题。在生物质能的实际利用方式中,秸秆生物质可以进行直接燃烧,这也是一种最为简单化的生物质能利用方法,但是,如果采用传统的燃烧方法,不仅燃烧效率比较低,容易导致能源浪费1,甚至还会对环境造成污染,所以,应该合理的采用生化法、热化学法、物理化学法以及化学法等多种技术,将秸秆生物质燃烧转化成为更加具有价值的再生
4、能源,以此来提高再生能源的利用效率。2秸秆生物质转化为燃料化学品的工艺技术2.1生物质的快速热裂解工艺技术就生物质的快速热裂解工艺技术而言,其已经具有上百年的研究历史,主要研究两个方面的内容,一方面则是对芳香族生物高聚物内在的结构进行阐述,另一方面则是对单酚类化合物的形成路径进行研究。在早些年间,就已经实现了利用快速热裂解工艺技术将生物质转化成为液体燃料,而后也从实验室研究逐渐推广到实际的工业生产中。利用快速热裂解工艺技术对生物质进行加工处理时,需要在无菌的条件下,对生物质进行热降解,可以将木质素、纤维素以及半纤维素作为降解介质,而后完成裂解,通过对比研究发现,采用木质素进行热解,其对温度的要
5、求比较广泛,实际的热解效果也比较好。通过快速热裂解工艺对生物质进行转化后,可以得到生物油,该物质属于一种颜色为棕色的、自由流动的液体燃料,其主要构成成分为苯甲醛、苯酚、二甲氧基苯酚、愈创木酚以及丁子香酚等。快速热裂解工艺技术的主要应用对象就是含有木质素的生物质,在标准化的热裂解温度范围内,使用气相色谱-质谱联合应用分析方法,能够准确地监测出高达50余种的降解产物,在这其中,温度在600以下的降解后获取的酚类化合物种类比较多2,实际产出率可以达到17%。使用快速裂解工艺对木材进行加处理后,所获得的生物油产品,其含碳量比较低,且含水量、含氧量以及酸度值比较高,这样一来就会对生物油的热量值、催化过程
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