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负载型HZSM-5对紫茎泽兰微波催化热解产物的影响

2021-04-27仲思颖张波刘辰昊

能源研究与利用 2021年2期
关键词:改性催化剂生物

仲思颖,张波,刘辰昊

(东南大学能源与环境学院,南京 210096)

从科技革命到目前为止,包括煤炭在内的化石能源在可供利用的能源中一直处于不可撼动的位置。然而,化石能源在使经济不断发展的同时也带来了很多棘手的问题。一方面,化石能源作为不可再生能源,在巨大的需求面前已逐渐消耗殆尽[1]。另一方面,由于对化石燃料的过度依赖增加了有害污染物(SO2, NOx, CO2)的排放,从而引起“酸雨”、“温室效应”等一系列问题。因此,加强新能源与可再生能源的开发利用是应对日益严重的能源和环境问题的必由之路,也是人类社会实现可持续发展的必由之路。

生物质是唯一可以直接转化为液体燃料和化学品的可再生资源。根据预测,每年可利用的生物质量可达到0.108 Tt,其所含能量为目前世界能源消费总量的10倍,而生物质能仅仅作为能源来利用还不到其总量的1 %,却占全球能源供应的10 %;同时生物质能作为一种低碳、低硫和低氮的能源,具有二氧化碳零排放的特点,它的推广有利于缓解日益严重的温室效应。根据国际能源署报告,到2050年可再生生物燃料将占全球运输燃料的27 %[2-4]。

在众多利用生物质的方法中,快速热解技术能够以较低的成本,连续化生产工艺将常规方法难以处理、低能量密度的生物质转化为高能量密度和可携带运输的生物质油,这样可减少生物质的体积,便于储存和运输;同时还能从生物油中获得高附加值的化学品。然而快速热解得到的生物油与石油相比,存在酸度高(pH 2-4)、黏度大、水分少、热值低、腐蚀性和化学性质不稳定等若干技术难题。……

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