生物质资源转化与利用第四章生物质液化技术课件.ppt
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1、生物质资源转化与利用生物质资源转化与利用第四章第四章 生物质直接液化技术生物质直接液化技术1生生物物质质热化学法热化学法物理化学法物理化学法压缩成型压缩成型直接燃烧直接燃烧液化液化气化气化微生物法微生物法发酵发酵生物化学法生物化学法固体燃料固体燃料高压蒸汽、热气流高压蒸汽、热气流直接液化直接液化间接液化间接液化共液化共液化氢气、木煤气氢气、木煤气木炭、生物油、木煤气、醋液木炭、生物油、木煤气、醋液氢气氢气沼气、乙醇沼气、乙醇燃烧供热、木炭燃烧供热、木炭燃料油、化工原料燃料油、化工原料甲醇、柴油、二甲醇、柴油、二甲醚、氢气甲醚、氢气化学品、液体燃料化学品、液体燃料热裂解热裂解24.1 4.1 生
2、物质液化技术概述生物质液化技术概述液化是通过化学方式将生物质原料转化为液体产品的过程。液化是通过化学方式将生物质原料转化为液体产品的过程。液化技术液化技术直接液化直接液化间接液化间接液化生物质直接液化生物质直接液化在常压或较高的压力下和在常压或较高的压力下和化学液化试剂化学液化试剂存存在条件下,借助催化剂的作用将生物质由固态直接转化为液在条件下,借助催化剂的作用将生物质由固态直接转化为液态混合物的热化学反应过程。态混合物的热化学反应过程。生物质间接液化生物质间接液化把生物质气化后,再进一步合成液体产品,把生物质气化后,再进一步合成液体产品,或采用水解法把生物质中的纤维素、半纤维素转化为多糖,或
3、采用水解法把生物质中的纤维素、半纤维素转化为多糖,然后利用生物质技术发酵成乙醇。然后利用生物质技术发酵成乙醇。生物质液化的实质:将固态大分子有机聚合物转化为液态小生物质液化的实质:将固态大分子有机聚合物转化为液态小分子有机物质。分子有机物质。3生物质生物质干燥干燥粉碎粉碎直接直接液化液化收集收集生物油生物油溶剂溶剂催化剂催化剂温度温度压力压力主要产物主要产物碳氢化合物(液化油)碳氢化合物(液化油)44.2 4.2 生物质液化机理生物质液化机理(1 1)存在)存在COCO和催化剂和催化剂NaNa2 2COCO3 3的反应体系的直接液化机理的反应体系的直接液化机理AppellAppell等通过对存
4、在等通过对存在COCO和催化剂和催化剂NaNa2 2COCO3 3的液化反应体系的的液化反应体系的研究,提出以下机理研究,提出以下机理a. Naa. Na2 2COCO3 3和水、和水、COCO反应生成甲酸钠和反应生成甲酸钠和COCO2 2b. b. 碳水化合物中的相邻羟基脱水后生成烯醇,再异构化为酮碳水化合物中的相邻羟基脱水后生成烯醇,再异构化为酮5c. c. 新生成的羰基和甲酸根反应,被还原成相应的醇新生成的羰基和甲酸根反应,被还原成相应的醇d. d. 氢氧根和多余的氢氧根和多余的COCO反应又生成甲酸根离子反应又生成甲酸根离子6(2 2)碱金属盐作催化剂的反应体系的直接液化机理)碱金属盐
5、作催化剂的反应体系的直接液化机理在催化剂的作用下,有机大分子经由脱氢、脱水、脱氧和在催化剂的作用下,有机大分子经由脱氢、脱水、脱氧和脱羰基反应被降解为小分子化合物。脱羰基反应被降解为小分子化合物。这些小分子具有极高的活性,会立即通过缩聚、环化和聚这些小分子具有极高的活性,会立即通过缩聚、环化和聚合等反应再生成新的化合物。合等反应再生成新的化合物。RusselRussel等发现,在碱溶液中对纤维素进行热化学转化时有芳等发现,在碱溶液中对纤维素进行热化学转化时有芳香化合物生成。他们认为这些芳香化合物是纤维素降解后香化合物生成。他们认为这些芳香化合物是纤维素降解后生成的中间体经缩聚和环化反应转化而来
6、。生成的中间体经缩聚和环化反应转化而来。YuYu等在纤维素的溶剂解实验中发现,当温度升至等在纤维素的溶剂解实验中发现,当温度升至220 oC220 oC时,时,苯氧基化合物的烷氧基化合物得以生成。继续升温会使得苯氧基化合物的烷氧基化合物得以生成。继续升温会使得含苯氧基的中间产物分解为羟甲基糠醛和苯酚,进一步升含苯氧基的中间产物分解为羟甲基糠醛和苯酚,进一步升温至温至302 302 o oC C将使羟甲基糠醛重新聚合成大分子量的产物。将使羟甲基糠醛重新聚合成大分子量的产物。7(3 3)反应体系内木质素的直接液化机理)反应体系内木质素的直接液化机理木质素是一种主要又烷基酚组成的具有复杂三维结构的大
7、分木质素是一种主要又烷基酚组成的具有复杂三维结构的大分子有机物,在液化过程中,固体残留物的产量随着原料中木子有机物,在液化过程中,固体残留物的产量随着原料中木质素含量的增加而增加。质素含量的增加而增加。目前普遍接受的观点:木质素在大约目前普遍接受的观点:木质素在大约250 250 o oC C以上会发生热解并以上会发生热解并生成大量的苯氧基自由基,这些自由基可以通过缩聚和聚合生成大量的苯氧基自由基,这些自由基可以通过缩聚和聚合反应最终形成固体残留物。反应最终形成固体残留物。当反应时间过长时,生物质粗油的产量会降低,这归因于一部当反应时间过长时,生物质粗油的产量会降低,这归因于一部分粗油发生了重
8、聚反应,转变成了固体残留物。分粗油发生了重聚反应,转变成了固体残留物。缩短生物质在反应温度下的停留时间将有助于粗油产量的增加。缩短生物质在反应温度下的停留时间将有助于粗油产量的增加。8反应机理:反应机理:生物质大分子中的化学键断裂生成两个自由基生物质大分子中的化学键断裂生成两个自由基2R2R此自由基从供氢剂此自由基从供氢剂DHDH2 2或大分子链段或大分子链段MM中多的一个中多的一个H H大分子链段的自由基大分子链段的自由基MM聚合,终止反应聚合,终止反应94.34.3生物质直接液化生物质直接液化直接液化直接液化以水或其他有机溶剂为介质,将生物质转化为以水或其他有机溶剂为介质,将生物质转化为少
9、量的气体产品、大量液体产品和少量固体产品的过程。少量的气体产品、大量液体产品和少量固体产品的过程。直接液化直接液化高压直接液化高压直接液化低压直接液化低压直接液化根据压力区分根据压力区分液体产品用液体产品用作燃料油作燃料油热解与高压直接液化的区别热解与高压直接液化的区别转化方式转化方式干燥干燥催化剂催化剂压力压力/ /MPaMPa温度温度/K/K热解热解需要需要不需要不需要0.1-0.50.1-0.5659-850659-850直接液化直接液化不需要不需要需要需要5-205-20525-610525-610104.3.1 4.3.1 生物质高压直接液化生物质高压直接液化优点:优点:原料来源广泛
10、原料来源广泛不需要对原料进行脱水和粉碎等高能耗步骤不需要对原料进行脱水和粉碎等高能耗步骤操作简单,不需要极高的加热速率和很高的操作简单,不需要极高的加热速率和很高的反应温度反应温度产品含氧量较低、热值高产品含氧量较低、热值高11生物质高压液化的影响因素生物质高压液化的影响因素工艺条件工艺条件原料种类原料种类催化剂催化剂反应温度反应温度反应时间反应时间液化气氛液化气氛溶剂选择溶剂选择反应压力反应压力12生物质原料种类的影响生物质原料种类的影响生物质高压液化过程生物质高压液化过程木质纤维素木质纤维素低聚体低聚体脱羟脱羟脱羧脱羧脱水脱水脱氧脱氧小分子化合物小分子化合物缩合缩合环化环化聚合聚合新化合物
11、新化合物13纤维素纤维素半纤维素半纤维素木质素木质素主要液主要液化产物化产物左旋葡萄糖左旋葡萄糖乙酸、甲酸、乙酸、甲酸、糠醛糠醛芳香化合物芳香化合物不同生物质原料中三种组分含量不一样不同生物质原料中三种组分含量不一样三组分的主要液化产物也不一样三组分的主要液化产物也不一样生物质种类影响生物质原油的组成和产率生物质种类影响生物质原油的组成和产率14DemirbasDemirbas对对9 9种生物质进行液化,发现粗油和焦的产量与原种生物质进行液化,发现粗油和焦的产量与原料中料中木质素木质素的含量有很大关系的含量有很大关系油产率(油产率(%)= =(42.548-0.388 42.548-0.388
12、 木质素含量(质量分数木质素含量(质量分数%)焦产率(焦产率(%)= =(1.979+0.868 1.979+0.868 木质素含量(质量分数木质素含量(质量分数%)关联式表明:木质素增加时,生物质油得率下降,焦的产率升高关联式表明:木质素增加时,生物质油得率下降,焦的产率升高其他研究表明:木质素含量越高,液化效果越好其他研究表明:木质素含量越高,液化效果越好其他因素:原料的粒径、形状其他因素:原料的粒径、形状原料反应前一般经干燥、切屑、研磨、筛选等处理。原料反应前一般经干燥、切屑、研磨、筛选等处理。15溶剂种类的影响溶剂种类的影响使用溶剂的目的:分散生物质原料,抑制生物质组分分解得使用溶剂的
13、目的:分散生物质原料,抑制生物质组分分解得到的中间产物再聚合。到的中间产物再聚合。生物质液化常采用生物质液化常采用供氢溶剂供氢溶剂,因此高压液化产生的生物质原,因此高压液化产生的生物质原油的油的H/CH/C比要高于快速裂解产生生物质原油的比要高于快速裂解产生生物质原油的H/CH/C比。比。常用的溶剂:水、苯酚、高沸点的杂化烃、芳烃、中性含氧常用的溶剂:水、苯酚、高沸点的杂化烃、芳烃、中性含氧有机溶剂(酯、醚、酮、醇等)有机溶剂(酯、醚、酮、醇等)以水为溶剂的液化过程称为热液改质(以水为溶剂的液化过程称为热液改质(hydrothermal upgrading, hydrothermal upgr
14、ading, HTUHTU)过程。)过程。16生物质生物质预处理预处理反应器反应器高压分离高压分离低压分离低压分离精制精制产品油产品油HTUHTU过程示意图过程示意图水与有机溶剂相比,成本较低,以水为溶剂的水与有机溶剂相比,成本较低,以水为溶剂的HTUHTU过程过程具有工业化应用前景。具有工业化应用前景。17直接液化直接液化酚类物质酚类物质醇类物质醇类物质环碳酸酯类物质环碳酸酯类物质超临界流体超临界流体高压直接液化高压直接液化低压(常压)直接液化低压(常压)直接液化何为超临界态?何为超临界态?18溶剂溶剂催化剂催化剂硫酸、盐酸、磷酸、草酸硫酸、盐酸、磷酸、草酸苯酚、杂酚油、四氢萘、邻环己基苯酚
15、苯酚、杂酚油、四氢萘、邻环己基苯酚(1 1)以酚类物质为溶剂的直接液化)以酚类物质为溶剂的直接液化研究最多、发展历史最长的直接液化技术研究最多、发展历史最长的直接液化技术最主要的溶剂和催化剂为最主要的溶剂和催化剂为苯酚苯酚和和硫酸硫酸19溶剂溶剂催化剂催化剂乙二醇、丙三醇、聚乙二醇乙二醇、丙三醇、聚乙二醇200200、400400、600600、10001000硫酸、磷酸、草酸、氢氧化钠硫酸、磷酸、草酸、氢氧化钠(2 2)以醇类物质为溶剂的直接液化)以醇类物质为溶剂的直接液化继酚类技术之后发展起来的继酚类技术之后发展起来的20溶剂溶剂催化剂催化剂硫酸硫酸碳酸乙烯酯、丙烯酯碳酸乙烯酯、丙烯酯(3
16、 3)以环碳酸酯类物质为溶剂的直接液化)以环碳酸酯类物质为溶剂的直接液化优点:溶剂介电常数高(极性大,对极性物质溶解力强),酸用量少优点:溶剂介电常数高(极性大,对极性物质溶解力强),酸用量少缺点:成本高、不易回收缺点:成本高、不易回收21溶剂溶剂催化剂催化剂不需催化剂不需催化剂超临界流体超临界流体 supercritical fluidsupercritical fluid(4 4)以超临界流体为溶剂的直接液化)以超临界流体为溶剂的直接液化超临界流体的处于临界温度和临界压力以上,介于气体和液超临界流体的处于临界温度和临界压力以上,介于气体和液体之间的流体,兼有气体液体的双重性质和优点(溶解性
17、强、体之间的流体,兼有气体液体的双重性质和优点(溶解性强、扩散性能好)扩散性能好)可供选择的溶剂:水、乙烷、氨、二氧化碳、乙醇、丙酮等可供选择的溶剂:水、乙烷、氨、二氧化碳、乙醇、丙酮等22液化溶剂用量的表征参数:液化溶剂用量的表征参数:液固比液固比液固比决定反应产物的分子质量分布,反应产物中聚合物液固比决定反应产物的分子质量分布,反应产物中聚合物的百分含量及平均分子质量随液固比的降低而升高的百分含量及平均分子质量随液固比的降低而升高液化反应速度随液固比的增大而增大液化反应速度随液固比的增大而增大液固比对残渣百分含量和液化产物的化学成分有显著影响液固比对残渣百分含量和液化产物的化学成分有显著影
18、响23催化剂的影响催化剂的影响催化剂的作用:有助于催化剂的作用:有助于抑制抑制缩聚、重聚等副反应,缩聚、重聚等副反应,减少减少大大分子固体残留物的生成量,分子固体残留物的生成量,提高提高生物质粗油的产率。生物质粗油的产率。加速液化反应速度,降低液化产物粘度。加速液化反应速度,降低液化产物粘度。催催化化剂剂作作用用机机制制高分子高分子润张润张破坏晶破坏晶体结构体结构增大增大可及度可及度分解分解降低温降低温度压力度压力加快反加快反应速度应速度提高提高产率产率24催化剂催化剂均相催化剂:酸、碱、碱金属碳酸(氢)盐、均相催化剂:酸、碱、碱金属碳酸(氢)盐、 碱金属的甲酸盐碱金属的甲酸盐多相催化剂:金属
19、催化剂、负载型催化剂多相催化剂:金属催化剂、负载型催化剂 如如 Co-Mo Co-Mo、Ni-MoNi-Mo系列加氢催化剂系列加氢催化剂举例:举例:200350 200350 o oC C水中纤维素液化水中纤维素液化无催无催化剂化剂碳酸碳酸钠钠镍催镍催化剂化剂焦焦(57%57%)生物生物质油质油(43%43%)气化气化产物产物(74%74%)主主要要产产物物25反应温度和时间的影响反应温度和时间的影响反应温度和时间是影响生物质液化的主要因素。反应温度和时间是影响生物质液化的主要因素。适当提高反应温度有利于液化过程,但温度过高时,生物适当提高反应温度有利于液化过程,但温度过高时,生物油的得率降低
20、。油的得率降低。较高的升温速率较高的升温速率有利于液体产物的生成。有利于液体产物的生成。无催化剂,高压水中纤维素在无催化剂,高压水中纤维素在200350 200350 o oC C范围内的反应行:范围内的反应行:200 200 o oC C左右纤维素开始分解;左右纤维素开始分解;240270 240270 o oC C反应加快;反应加快;280 280 o oC C以后纤维素反应基本完全。以后纤维素反应基本完全。 26 240 240 o oC C以下时只检测到水可溶物,随着温度的升高,生物以下时只检测到水可溶物,随着温度的升高,生物油产率升高,在油产率升高,在280 280 o oC C时达
21、到最大,而焦炭和气体产率继续时达到最大,而焦炭和气体产率继续增加。表面增加。表面280 280 o oC C以后随温度的进一步升高,生物油发生二以后随温度的进一步升高,生物油发生二次反应生成焦炭和气体。次反应生成焦炭和气体。通常最佳反应时间为通常最佳反应时间为1045 min1045 min,此时液体产物的产率较高,此时液体产物的产率较高,固体和气态产物较少。固体和气态产物较少。反应时间太短会导致反应不完全反应时间太短会导致反应不完全反应时间太长会引起中间体的缩合和再聚合,使液体产物反应时间太长会引起中间体的缩合和再聚合,使液体产物中重油产量降低中重油产量降低27生物质直接液化影响因素:反应时
22、间生物质直接液化影响因素:反应时间过短过短过长过长最优值最优值反应不完全反应不完全再缩聚严重再缩聚严重t t生生物物油油产产率率生物油产率高,生物油产率高,固体残渣和气态固体残渣和气态产物少产物少28压力和液化气氛的影响压力和液化气氛的影响液化反应可以在惰性气体或还原性气体中进行。液化反应可以在惰性气体或还原性气体中进行。还原性气体的作用:还原性气体的作用:有利于生物质降解,提高液体产物的产率,改善液体产物有利于生物质降解,提高液体产物的产率,改善液体产物的性质。的性质。还原性和惰性气体有哪些?还原性和惰性气体有哪些?通常液化反应压力为通常液化反应压力为1029 Mpa1029 Mpa,还原性
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