生物质转化工程第六周演示文稿[可修改版ppt]课件.ppt
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- 可修改版ppt 生物 转化 工程 第六 演示 文稿 修改 ppt 课件
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1、生物质转化工程第六周演示文稿生物质生物质生物质种类繁多,总量巨大生物质种类繁多,总量巨大生物质结构生物质结构生物能源的历史沿革生物能源的历史沿革工业革命之前工业革命之前主要的能量(热量、主要的能量(热量、蒸汽)等及炼铁的焦蒸汽)等及炼铁的焦炭等来源炭等来源煤的使用煤的使用石油的大规模炼制石油的大规模炼制生物能源研究重新兴起生物能源研究重新兴起生物质能源的应用形式生物质能源的应用形式 基于化石资源的传统化工利用不可再生的化石基于化石资源的传统化工利用不可再生的化石资源,集中的生产方式,高效的生产效率,创造资源,集中的生产方式,高效的生产效率,创造了大量的物质财富,满足了人类的物质生活需要,了大量
2、的物质财富,满足了人类的物质生活需要,开创了当今的繁华盛世。开创了当今的繁华盛世。基于化石资源的传统化工的巨大成就核心技术开发催化裂化催化裂化固定床固定床移动床移动床提升管提升管原料原料: :稳定稳定 大规模供应大规模供应技术技术: :催化剂催化剂 工艺工艺产品产品: :燃料燃料, ,化学品化学品煤化工及石油化工对生物质利用的启示煤化工及石油化工对生物质利用的启示 热电厂热电厂 2.8 Billion Ton2.8 Billion Ton微藻及其他生物质微藻及其他生物质COCO2 2EmissionEmissionAdsorptionAdsorption低碳工业低碳工业 石油化工石油化工1.1
3、 Billion Ton1.1 Billion Ton黑色金属黑色金属 0.6 Billion Ton0.6 Billion Ton 水泥化工水泥化工0.9 Billion Ton0.9 Billion Ton二氧化碳减排二氧化碳减排煤化工及石油化工对生物质利用的启示煤化工及石油化工对生物质利用的启示不可再生的”碳氢化合物(hydrocarbons ) ”时代燃料和化学工业可再生的”碳水化合物(carbohydrates) ”时代生物质炼制:生物催化与化学催化的有机结合生物炼制:以可再生的生物质为原料,经过生物、化学、生物炼制:以可再生的生物质为原料,经过生物、化学、物理方法或这几种方法集成的
4、方法,生产一系列化学品、物理方法或这几种方法集成的方法,生产一系列化学品、材料与能源的新型工业模式。材料与能源的新型工业模式。ScienceScience, 2006, 311: 484-498, 2006, 311: 484-498燃料燃料化学品化学品材料材料生物合成气平台生物合成气平台热、电热、电生物质生物质生物催化生物催化化学催化化学催化物理方法物理方法NRELs Definition 美国国家再生能源实验室美国国家再生能源实验室(U.S. National Renewable Energy Laboratory, NRELU.S. National Renewable Energy L
5、aboratory, NREL): : 以生物质为原料,将生物质转化工艺和设备相结合,用以生物质为原料,将生物质转化工艺和设备相结合,用来生产燃料、电热能和化学产品集成的装置。来生产燃料、电热能和化学产品集成的装置。 平台化合物平台化合物基础原料基础原料成份分离成份分离SGSGC2C2C3C3C5C5C6C6C4C4高分子材料高分子材料淀粉淀粉半纤维素半纤维素纤维素纤维素木质素木质素油脂油脂蛋白质蛋白质碳水化合物碳水化合物糖平台糖平台 葡萄糖葡萄糖 果糖果糖甘露糖甘露糖半乳糖半乳糖 木糖木糖 阿拉伯糖阿拉伯糖热化学平台热化学平台生物质生物质生 物 质H H2 2、甲烷、甲烷混合醇混合醇 衣康酸
6、衣康酸 乙酰丙酸乙酰丙酸富马酸富马酸丁二酸丁二酸天冬氨酸天冬氨酸苹果酸苹果酸柠檬酸柠檬酸葡萄糖酸葡萄糖酸山梨醇山梨醇乳酸、甘油乳酸、甘油丙烯酸丙烯酸3- 3-羟基丙酸羟基丙酸乙醇、乙烯乙醇、乙烯生物炼制过程与产品生物炼制过程与产品石油炼制石油炼制生物炼制生物炼制粗原料粗原料终产品终产品原料原料中间体中间体平台平台化合物化合物衍生衍生化学品化学品合成合成中间体中间体石油基平台化合物的生物替代l 生物基产品占石化产品总额从生物基产品占石化产品总额从20002000年的不到年的不到1%1%,增长到,增长到20082008年的年的6%6%,并每年以高于并每年以高于30%30%的速度增长,生物基塑料更是
7、以的速度增长,生物基塑料更是以38%38%的速度增长。的速度增长。l OECDOECD预测:至预测:至20302030年,将有年,将有35%35%化学品和其它工业产品来自生物制造。化学品和其它工业产品来自生物制造。l 美国:到美国:到20302030年替代年替代25%25%有机化学品和有机化学品和20%20%的石油燃料。的石油燃料。l 欧盟:化学品替代欧盟:化学品替代10-20%10-20%, 其中化工原料替代其中化工原料替代6-12%6-12%,精细化学品替,精细化学品替代代30-60%30-60%。工业工业 39%农业农业36%医药医药25%2030年:生物技术的经济贡献与环境效益年:生物
8、技术的经济贡献与环境效益 l杜邦公司剥离石油资产,购买了生物技术公司和组织农业综合企业,未来3年将向应用生物技术部门投资5亿美元,并将2010年销售额的25%定位于生物质产品。l欧洲BASF、DSM、Lonza、Degussa和Roche等大型跨国公司已纷纷转向工业生物技术领域,并已有产品投放市场。lDowpharma,Cambrex和Archimica等精细化工公司,主要通过收购其他相关公司来大幅度增强其生物催化研发能力。lIBM、Microsoft等IT巨头也纷纷涉足生物技术的研究与开发lAmano Enzyme, Codexis,BioCatalytics, Novozymes,Biov
9、erdent等大型跨国公司十分关注中国市场的开发,纷纷在我国设立以生物制造为核心技术的分支研发机构或工厂,必将对我国新兴生物制造产业形成新一轮的冲击。资料来自资料来自EuropaBio主席主席Sijbesma F报告报告v 废水降低废水降低65v 能耗降低能耗降低65v 成本降低成本降低50传统方法传统方法10步化学合成步化学合成生物法生物法1步发酵步发酵+酶法酶法v 原料降低原料降低37% v 能耗降低能耗降低30%v CO2减排减排63% 传统方法传统方法化学法化学法生物法生物法工程菌发酵工程菌发酵精细化学品精细化学品大宗化学品大宗化学品v 蒸汽降低蒸汽降低80v 电耗降低电耗降低67v
10、CO2降低降低80v原料降低原料降低8 v质量显著提升质量显著提升传统方法传统方法硫酸或铜催化水合硫酸或铜催化水合生物法生物法全细胞催化全细胞催化大宗化学品大宗化学品乳酸聚乳酸糖丙烯酸催化脱水发酵 1mol 葡萄糖可以生成葡萄糖可以生成 2mol乳酸,理论上乳酸,理论上 1 吨糖可得吨糖可得 1 吨吨乳酸,实际转化率可以达到乳酸,实际转化率可以达到 90 95。聚乳酸聚乳酸可再生资源可再生资源乳酸乳酸生物相容生物相容性材料性材料生物可降生物可降解塑料解塑料聚乳酸聚乳酸 良好的机械性能和物理性能良好的机械性能和物理性能纺织品纺织品 良好的生物可降解性良好的生物可降解性包装材料包装材料 良好的生物
11、相容性良好的生物相容性医药领域医药领域Cargill Developed PLA Process20012001年年Cargill DowCargill Dow公司年产聚乳酸公司年产聚乳酸1414万吨的工厂投产。万吨的工厂投产。 20202020年世界聚乳酸需求量每年达年世界聚乳酸需求量每年达1150115023002300万吨。万吨。丙烯酸丙烯酸乳酸乳酸 发酵发酵 脱水脱水 多步反应多步反应2010年丙烯酸需求量达到116万吨 l一种新型的聚酯材料,它与聚对苯二甲酸乙二酯(一种新型的聚酯材料,它与聚对苯二甲酸乙二酯(PETPET)和聚对苯二甲酸丁二酯)和聚对苯二甲酸丁二酯(PBTPBT)相比
12、具有更优良的特性。)相比具有更优良的特性。l尼龙样的弹性恢复,在全色范围内无需添加特殊化学品即能呈现良好的连续印尼龙样的弹性恢复,在全色范围内无需添加特殊化学品即能呈现良好的连续印染特性,抗紫外、臭氧和氮氧化合物的着色性,抗内应力,低水吸附,低静电染特性,抗紫外、臭氧和氮氧化合物的着色性,抗内应力,低水吸附,低静电以及良好生物降解性能等。以及良好生物降解性能等。l这些特性显示出这些特性显示出PTTPTT美好的工业化前景,它不仅可以作为新型合成纤维在地毯和美好的工业化前景,它不仅可以作为新型合成纤维在地毯和纺织品方面有着广阔的应用前景,而且在工程热塑性塑料领域也有巨大的应用纺织品方面有着广阔的应
13、用前景,而且在工程热塑性塑料领域也有巨大的应用潜力,因此潜力,因此PTTPTT将成为将成为PETPET、PBTPBT、尼龙、尼龙6666等聚合物的强劲竞争对手。等聚合物的强劲竞争对手。PTT乙烯乙烯聚聚乙乙烯烯环环氧氧乙乙烷烷乙二醇乙二醇 苯乙烯苯乙烯乙丙橡胶乙丙橡胶VAEVAE乙烯是生产有机化工产品最重要的基础原料,乙烯是生产有机化工产品最重要的基础原料,是生产高分子材料用量最大的原料单体是生产高分子材料用量最大的原料单体生物乙烯生物乙烯到到2020年乙烯的自给率不超过年乙烯的自给率不超过58%。发展生物乙烯是保障我国能源安全和社会经济可持续发展的必由。发展生物乙烯是保障我国能源安全和社会经
14、济可持续发展的必由之路,是石油替代战略的重要内容,是石油乙烯的重要补充,是发展生物基大宗化学品和生物基材之路,是石油替代战略的重要内容,是石油乙烯的重要补充,是发展生物基大宗化学品和生物基材料产业的基础。料产业的基础。研究背景研究背景乙烯需求乙烯需求乙烯应用乙烯应用 原料来源广泛,可再生 反应条件温和 工艺流程简单,操作方便 装置能耗低,装置设备少 建厂不受地域性限制 装置投资低,占地面积小, 建设周期短,投资回收快 环境友好生物乙烯特点石油基乙烯石油基乙烯蒸汽裂解工艺 乙醇脱水制乙烯工艺 优势优势低成本乙醇生产技术低成本乙醇生产技术新型反应器设计新型反应器设计高性能脱水催化剂高性能脱水催化剂
15、生物乙烯生产工艺生物乙烯生产工艺系统集成系统集成生物乙烯产业化关键技术工艺耦合一体化设计工艺耦合一体化设计高效节能分离系统高效节能分离系统关键技术1:低成本乙醇生产技术研究秸秆秸秆(木质纤维素)(木质纤维素)木薯木薯甜高粱甜高粱北京化工大学北京化工大学中科院微生物中科院微生物研究所研究所南京工业大学南京工业大学玉米玉米以非粮原料替代粮食原料生产以非粮原料替代粮食原料生产乙醇,直接从源头上降低生物乙醇,直接从源头上降低生物乙烯的生产成本,保障生物乙乙烯的生产成本,保障生物乙烯原料供给。烯原料供给。强强联手强强联手联合攻关联合攻关天津科技大学天津科技大学山东大学山东大学中国农科院中国农科院南京工业
16、大学南京工业大学江南大学江南大学南京工业大学南京工业大学安徽丰原集团安徽丰原集团中石化、中粮中石化、中粮纤维素乙醇工艺路线纤维素乙醇工艺路线甜高粱汁的发酵工艺甜高粱汁的发酵工艺木薯原料发酵高浓度乙醇木薯原料发酵高浓度乙醇联合中石化进行联合中石化进行3000吨吨/年秸秆处理量的木质纤维素乙醇的成套工艺中试研究,年秸秆处理量的木质纤维素乙醇的成套工艺中试研究,联合中粮在黑龙江肇东建成联合中粮在黑龙江肇东建成500吨吨/年纤维素乙醇的中试生产线。年纤维素乙醇的中试生产线。 纤维素乙醇生产工艺研究木质纤维预处理技术木质纤维预处理技术酶制备技术与纤维素酶水解技术酶制备技术与纤维素酶水解技术菌株与发酵技术
17、菌株与发酵技术低能耗的糖液、乙醇提浓技术低能耗的糖液、乙醇提浓技术木质素综合利用技术木质素综合利用技术主要解决以下问题:主要解决以下问题:采用稀酸采用稀酸/ /蒸爆蒸爆( (螺杆造压爆破螺杆造压爆破) )联合预处理技术,建立了一套低成本、高效、快速的联合预处理技术,建立了一套低成本、高效、快速的纤维素预处理工艺技术,戊糖得率纤维素预处理工艺技术,戊糖得率85%85%以上。以上。实现目标实现目标针对纤维素原料预处理周期长、效率低、成本高的问题针对纤维素原料预处理周期长、效率低、成本高的问题80型螺杆蒸爆装置型螺杆蒸爆装置 150型螺杆蒸爆装置型螺杆蒸爆装置150型螺杆蒸爆装置型螺杆蒸爆装置 实现
18、连实现连 续蒸爆续蒸爆 三段式螺杆蒸爆装置三段式螺杆蒸爆装置 u筛选获得高活力纤维素酶菌,采用液体深层发酵制备纤维素酶技术,降低纤维素筛选获得高活力纤维素酶菌,采用液体深层发酵制备纤维素酶技术,降低纤维素酶生产成本,纤维素水解得率可达酶生产成本,纤维素水解得率可达85%85%以上。以上。u对商品纤维素酶进行了比选及复配,较单一纤维素酶,多种酶系成分协同作用,对商品纤维素酶进行了比选及复配,较单一纤维素酶,多种酶系成分协同作用,其纤维素酶的水解效率提高了其纤维素酶的水解效率提高了30%以上,总糖浓度达以上,总糖浓度达33.6 g/L。u设计加工了设计加工了适用于高底物浓度酶解的适用于高底物浓度酶
19、解的新型新型卧式酶解反应器,底物浓度可以达到卧式酶解反应器,底物浓度可以达到30%以上,总糖浓度可以达到以上,总糖浓度可以达到250g/L以上。以上。针对纤维素酶酶解效率低的问题针对纤维素酶酶解效率低的问题实现目标实现目标立式内搅拌立式内搅拌 搅拌桨搅拌桨 A A-二框板;B-三框板,C-翅型,D-双螺带 BCD卧式内搅拌卧式内搅拌 A:一挡板,B:二挡板,C:三挡板,D:四挡板, 搅拌桨搅拌桨 ACBD 甜高粱汁发酵生产乙醇工艺研究研究以乙酸水解预处理甜高粱渣半纤研究以乙酸水解预处理甜高粱渣半纤维素,制糖发酵生产的新工艺技术,维素,制糖发酵生产的新工艺技术,降低酸的用量,生产工艺绿色化,水降
20、低酸的用量,生产工艺绿色化,水解半纤维素在解半纤维素在80%以上,以上,制糖得率在制糖得率在0.5克克/克甜高粱渣。克甜高粱渣。采用固定化细胞反应器,利用甜采用固定化细胞反应器,利用甜高粱杆榨汁废渣进行高粱杆榨汁废渣进行固定化酵母细胞发酵。乙醇浓度固定化酵母细胞发酵。乙醇浓度高达高达15%,糖转化率达到,糖转化率达到96以以上,连续发酵上,连续发酵30天。天。针对传统水解法水解液含盐类过高针对传统水解法水解液含盐类过高,后处理废物对环境不友好的问题:后处理废物对环境不友好的问题:针对发酵生产过程中效率低的问题针对发酵生产过程中效率低的问题 实现目标实现目标 木薯原料发酵产乙醇研究木薯原料发酵产
21、乙醇研究研究多酶系和酵母糖化发酵机理建立研究多酶系和酵母糖化发酵机理建立“糖化糖化-发酵发酵”耦合动力学模型,控制耦合动力学模型,控制发酵过程物流平衡。发酵周期缩短发酵过程物流平衡。发酵周期缩短12 h左右,酒度提高左右,酒度提高0.6度,原料相对出度,原料相对出酒率提高酒率提高4.6%,最大限度消除酒精浓醪发酵过程中的前期高渗抑制与后期,最大限度消除酒精浓醪发酵过程中的前期高渗抑制与后期糖化速度限制从而提高浓醪发酵速度糖化速度限制从而提高浓醪发酵速度(提高了提高了15%)。针对单一淀粉酶降解效率低针对单一淀粉酶降解效率低 发酵周期长的问题发酵周期长的问题 实现目标实现目标 高产乙醇菌种构建研
22、究高产乙醇菌种构建研究u 降低原料对乙醇的转化率,增加生产中的原料成本降低原料对乙醇的转化率,增加生产中的原料成本 。u 严重影响催化剂寿命。严重影响催化剂寿命。解决措施:基因工程菌的构建解决措施:基因工程菌的构建 采用代谢工程及基因工程等技术手段,优化糖代谢网络,构建低产高级醇的酵母菌种。初步完成低产高级醇酵母菌株的构建工作初步完成低产高级醇酵母菌株的构建工作高级醇总量下降了高级醇总量下降了60%。关键技术关键技术2:高性能脱水催化剂研究高性能脱水催化剂研究分子筛催化剂分子筛催化剂氧化铝催化剂氧化铝催化剂反应温度高,空速低,反应温度高,空速低,稳定性好,寿命长。稳定性好,寿命长。反应温度低、
23、空速反应温度低、空速高;抗积碳能力差、高;抗积碳能力差、寿命短。寿命短。通过金属负载,调整催化通过金属负载,调整催化剂的表面性能,提高原料剂的表面性能,提高原料处理能力和乙烯选择性,处理能力和乙烯选择性,减少副反应减少副反应通过筛选合适的载体、寻找载体通过筛选合适的载体、寻找载体改性及成型方法,提高催化剂抗改性及成型方法,提高催化剂抗积碳能力和水热稳定性,延长催积碳能力和水热稳定性,延长催化使用寿命化使用寿命催化剂特性催化剂特性研究内容研究内容相互借鉴、相互借鉴、取长补短取长补短现有工艺使用的催化剂现有工艺使用的催化剂具有开发前景的催化剂具有开发前景的催化剂 高性能高性能-Al2O3 合成与改
24、性研究合成与改性研究-Al2O3 沉淀法沉淀法溶胶溶胶-凝胶法凝胶法 铁浸渍改性铁浸渍改性 0.5%Fe/-Al0.5%Fe/-Al2 2O O3 3 反应温度反应温度380 380 乙醇浓度乙醇浓度92.4wt% 92.4wt% 空速空速1.2 h1.2 h-1 -1 ,乙醇转化率和乙烯选择性分别,乙醇转化率和乙烯选择性分别为为99.9%99.9%和和98.6% 98.6% 非离子模板剂非离子模板剂P123以异丙醇铝为铝源,乙醇为溶剂以异丙醇铝为铝源,乙醇为溶剂 反应温度反应温度380 380 ,无水乙醇,空速,无水乙醇,空速2.5 h2.5 h-1-1时,时,乙醇转化率和乙烯选择性分别能达
25、到乙醇转化率和乙烯选择性分别能达到98.2%98.2%和和99.8% 99.8% 介孔介孔-Al2O3 铁浸渍改性铁浸渍改性 现有现有-Al-Al2 2O O3 3的反应温度的反应温度380 380 ,转化率,转化率98%98%,选择性,选择性96%96%,空速,空速0.6-0.8h0.6-0.8h-1-1。转化率、乙。转化率、乙烯选择性和反应空速都得以提高。烯选择性和反应空速都得以提高。1%Fe/介孔介孔-Al2O3成型研究成型研究润滑剂、粘合剂润滑剂、粘合剂等助剂的添加等助剂的添加合适的粒径、粒度合适的粒径、粒度分布、比表面积分布、比表面积催化活性与选择性催化活性与选择性等催化性能考察等催
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