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生物质粗油品加氢精制技术现状分析

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摘要 以生物质能源作为化石能源的替代品将会在能源应用领域发挥重要作用,生物质热解所制备的生物粗油具有原料价格低廉、再生能力强、运输方便、热值较高等特点,经过转化后可作为液体燃料和并为化工行业提供原料。催化加氢、催化裂解、添加溶剂及乳化等是目前主要的生物油改性提质的有效手段。催化加氢和催化裂解工艺应用前景较好,但须提高油品的产率和稳定性、寻找适合的催化剂并降低工艺运行成本;乳化方法无需复杂化学操作但须降低成本并防止腐蚀发生;水蒸气重整生物油制氢须在机理研究方面进行深入探讨。将加氢提质工艺与其他方法如催化酯化、缩合、催化裂解等工艺进行系统集成,提高过程经济效益,将是生物油加氢精制技术发展的新方向。
作者 陆彦彬 马彪
出处 《科技资讯》 2015年第1期86-87,共2页 Science & Technology Information
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参考文献19

  • 1郑小明,楼辉.生物质热解油品位催化提升的思考和初步进展[J].催化学报,2009,30(8):765-769. 被引量:27
  • 2魏宏鸽,仲兆平.生物油催化加氢提质的研究进展[J].能源研究与利用,2009(3):1-4. 被引量:8
  • 3李雁斌,徐莹,马隆龙,陈冠益,王铁军,张琦.生物油加氢精制工艺研究进展[J].农业工程学报,2014,30(9):183-191. 被引量:15
  • 4王予,马文超,朱哲,陈冠益.生物质快速热解与生物油精制研究进展[J].生物质化学工程,2011,45(5):29-36. 被引量:12
  • 5徐俊明,蒋剑春,卢言菊.生物热解油精制改性研究进展[J].现代化工,2007,27(7):13-17. 被引量:17
  • 6Piskorz J,Majerski P,Radlein D,et al. Conversion of lignins to hydrocarbon fuels[J].Energy and Fuels, 1989,3(6) : 723-726.
  • 7Pindoria RV,Megaritls A,Herod AA, et al.A two-stage fixed-bed reactor for direct hydrotreatmentof volatiles from the hydropyrolysis of biomass: Effect of catalyst temperature ,pressure and catalystageing time on product characteristics[J]. Fuel, 1998,77(15) : 1715-1726.
  • 8Pindoria RV,Lim JY,Hawkes JE. Structural characterization of biomass pyrolysis tars/oils from eucalyptus wood wastes Effect of H2 pressure and samples configuration[J]. Fuel, 1997,11 (76) : 1013-1023.
  • 9Adam J,Antonakou E,Lappas A,et al. In situ catalytic upgrading of biomassderived fast pyrolysis vapours in a fixed bed reactor using mesoporous materials[J].Microporous and Mesoporous Materials, 2006,96(1/3) : 93-101.
  • 10Triantafyllidis KS,Iliopoulou EF, Antonakou EV,et ahHydrothermally stable mesoporous aluminosilicates(MSU- S)assembled from zeolite seeds as catalysts for biomass pyrolysis[J]. Microporous and Mesoporous Materials, 2007,99(1-2):132-139.

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