生物原油炼制:副产物内循环及水热自催化
2021-11-03高传瑞田纯焱李志合易维明袁巧霞付鹏张玉春李治宇
化工进展 2021年10期
高传瑞,田纯焱,李志合,易维明,袁巧霞,付鹏,张玉春,李治宇
(1 山东理工大学农业工程与食品科学学院,山东 淄博 255000;2 山东省清洁能源工程技术研究中心,山东 淄博 255000;3 华中农业大学工学院,湖北 武汉 430070)
随着石油等化石能源的逐渐枯竭,寻找新的可替代石油的绿色化工技术以满足人类可持续发展的需求已经迫在眉睫。而生物质能源可能是目前唯一的一种可以转换生物质为含碳液体燃料的可再生能源[1],有着巨大的利用潜力。目前利用高温高压条件模拟石油生成的水热液化(HTL)技术[2]持续受到关注。HTL 是以水为反应介质在一定条件下(200~400℃,5~30MPa)制备生物原油,并可伴随得到其他化学品[3]。水的临界温度为374.3℃,临界压力为22.1MPa[4]。与普通水相比,超/亚临界水具有一些特殊性质,在超/亚临界条件下水的介电常数、离子积、密度及黏度都发生了显著的变化[5],这使得它既具有液体的流动性,也表现出气体的性质。相比其他液体生物燃料制备技术,水热液化技术具有很多优点,如:原料无需干燥、反应速度快、产物容易分相而分离等[6]。但是,单一的转化技术存在着一定的局限性。其中最主要的问题在于副产物的处置。随着生物炼制思想的发展,集成各种技术对生物原油的炼制逐渐成为可能。
1 水热炼制生物原油模式的形成
1.1 生物炼制对解决水热副产物问题的启示
根据水的热力学特性,HTL只是根据生物质被水热转化后得到的主要目标产物(生物原油)而命名。水热液化在生成目标产物生物原油的同时还生成的副产物包括水相产物、固体产物和气体产物。……
登录APP查看全文
