生物质热解利用中主要催化剂的研究进展
2021-09-28方书起王毓谦李攀宋建德白净常春
化工进展 2021年9期
方书起,王毓谦,李攀,宋建德,白净,常春,3
(1 郑州大学机械与动力工程学院,河南 郑州 450001;2 河南省生物基化学品绿色制造重点实验室,河南 濮阳457000;3 生物质炼制技术与装备河南省工程实验室,河南 郑州 450001)
随着科技水平的提升,对于能源的需求也随之增大。目前,全世界各国的能源结构依旧以煤、石油、天然气等传统化石燃料为主,其燃烧后的排放物不仅会导致严重的环境污染更会加剧生态系统的破坏[1]。随着人们日益对化石燃料进行开采,化石能源危机也开始显露,寻找可再生能源成为全世界人民的必然选择。可再生能源作为近年来世界上增长最快的能源形式,2018—2050 年期间其全球消费量将以每年3%的速度增长[2]。
在众多的可再生能源中,生物质资源是唯一的碳基资源,生物质是指来源于通过光合作用将太阳能转化为各类有机物的植物和其他农作物的总称,2017 年生物基材料以及生物质能源总体规模首次超过了1万亿美元[3-4]。生物质热解是生物质高值化利用的一种重要方式,是指在高温隔绝氧的条件下,利用外界提供的能量将生物质的大分子化学键打碎使其生成小分子的过程,其最终产物是焦炭、气体以及生物油,生物质热解类型如表1所示。由于生物质主要由半纤维素、纤维素和木质素组成,不同的分解温度也会影响最后热解的产物[5]。在225~350℃下半纤维素进行分解,325~375℃下纤维素进行分解,200~500℃下木质素进行分解,其中半纤维素和纤维素在热解后形成挥发性物质,木质素在热解后形成生物炭[6]。……
登录APP查看全文
