生物質燃料的木質纖維素熱化學轉化
生物質能的熱化學轉化技術隨著日益緊張的能源危機加劇和環境問題重視程度的加強,作為一種可再生的環境友好型能源,生物質能的研究越來越受到國內外學者的廣泛關注。生物質原料的熱化學轉化是利用纖維素、半纖維素和木質素的化學變化改變其物理特性而形成的新的生物質能源。
木質纖維素轉化為燃料基本上有三種熱化學轉化途徑
?、佼a生的氣體先催化濃縮再氣化。
?、谏镔|先精煉后再液化。
?、厶羌捌溲苌锝洿呋D化后提取。
同時展示了一些集成途徑以充分利用原料,如:
(a)液相水解副產物可通過在高壓熱水中的轉化用于生產富Hz氣體或甲烷;
(b)水解前分離出的木質素可以通過氣化生成合成氣(氣流床)。木質纖維素熱化學生物質燃料的生物煉制與其他生物質顆粒燃料的生物煉制概念結合的途徑非常多。其他生物質燃料的生物煉制產生的木質纖維素廢棄物(如以甘蔗為原料生產生物乙醇)可以用所有初級轉化的原料。
在討論所列過程之前的熱解油的生產和濃縮。該途徑所包含的合成氣催化濃縮后的除氧高溫氣化過程不在此討論。這個過程包含以煤、天然氣和重油為原料的商業化技術,將這些技術只做少數修改就能應用于生物質原料過程,因而生物基燃料可在不久的將來生產出來。但是仍然存在一個問題,木質纖維素聚合物需要先斷裂為最小的分子(CO和H2),之后再合成C20以上的組分。
在生物質顆粒燃料的熱轉化過程中,溫度是一個關鍵因素。在較低溫度下,只有催化過程(如酸催化的水解)可能發生。生物質經由糖高產量地轉化為各種含有催化物,如酸(乙酰丙酸)、雜環烴(呋喃)、醇(酚類)等。在這個體系里,木質素不被或者難以被降解。低溫過程可以保持糖基礎結構的功能性完整。
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