生物柴油的研究进课件.ppt
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- 生物 柴油 研究 课件
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1、生物柴油的研究进展生物柴油的研究进展什么是生物柴油?生物柴油的主要成分脂肪酸甲酯(FAME),是以可再生资源(如油菜籽油、大豆油、玉米油、棉籽油、花生油、葵花子油、棕榈油、椰子油、回收烹饪油及动物油等)为原料而制成,具备与石油柴油相近的性能。2022-8-152022-8-152022-8-15生物柴油的化学组成与由石油制备的普通柴油相比,生物柴油是一种清洁的可再生资源,它有高十六烷值;硫和芳烃含量低,污染少;分子中还含有氧,有助于燃烧,降低了CO 的排放量;还具有较高的闪点,使用较安全;具有较好的低温启动性。2022-8-152022-8-15可再生资源原料2022-8-152009 202
2、2 指令需求2022-8-15生物柴油的分类目前,生物柴油主要是通过酯交换法酯交换法生产第一代生物柴油,即通过植物油、动物油脂、餐饮废弃的地沟油等原料中的脂肪酸甘油三脂与低分子的醇发生酯交换反应,生成脂肪酸单质。第二代生物柴油即通过动植物油脂为原料通过催化加氢工艺催化加氢工艺生产的非脂肪酸甲酯生物柴油。第二代生物柴油结构与石化柴油更加接近,而且具有优异的调和性能,较低的密度和黏度,并且具有高的十六烷值和更低的浊点。因为二代生物柴油制备的材料仅限于油脂,研究者又对非油脂类和微生物油脂非油脂类和微生物油脂进行试验并成功研制了生物柴油,这被称作第三代生物柴油。2022-8-15主要内容1.第一代生物
3、柴油1.1 定义;1.2 制备方法:酸碱催化法、酶催化法和超临界法;2.第二代生物柴油1.1 定义;1.2 制备方法:掺炼法、加氢直接脱氧法和加氢脱氧异构法;3.第三代生物柴油3.1 定义3.2 制备方法:微生物油脂法、生物质气化合成法。4.展望2022-8-15目前,能源问题已成为阻碍社会发展的重要因素,生物柴油作为一种可再生,对环境友好的清洁燃料,必将成为石化燃料的理想替代能源。从二十世纪70年代至今对生物柴油的探索,已经出现了多种制备工艺。第一代生物柴油工艺得到了较好的发展,第二代生物柴油技术已经投入到工业生产。但是生物柴油的需求量不断增长,使用动植物油制备生物柴油与人类生活用油相竞争,
4、所以我们开始研究廉价的原料。目前,各国开始研究第三代生物柴油,从而解决生物柴油的局限性,降低生物柴油的制备成本。第一代生物柴油1.1定义通过植物油、动物油脂、餐饮废弃的地沟油等原料中的脂肪酸甘油三脂与低分子的醇发生酯交换反应,生成脂肪酸单质。2022-8-152022-8-151.2 制备方法1.2.1 酸碱催化法酸或碱催化法是在酸或碱作为催化剂的条件下,油脂与低分子的醇反应,生成脂肪酸单质和甘油。再通过分离提纯过程制备生物柴油。15 酸催化剂酸催化剂包括均相酸催化剂和固体酸催化剂。均相酸催化主要有H2SO4、H3PO4、磺酸或H2SO4-H3PO4,可催化含大量流离脂肪酸和水的原料进行酯交换
5、反应。但是使用均相酸催化剂反应时间长,产生酸性废水污染环境,腐蚀设备,而且催化剂使用寿命较短。在工业生产中,一般先用酸性催化剂对酸性高的油脂进行酯化,然后再用碱性催化剂进一步催化来制备生物柴油,但是目前工业应用多为固体酸催化剂。固体酸是有给出质子和接受电子对的固体,它的活性中心是Bronsted 酸活性中心和Lewis 酸活性中心。对于特定的化学反应有的是B酸中心起主要作用,有的是L酸起主要作用,或者是二者协同作用。固体酸催化剂按照其组成可分为:杂多酸型、复合固体酸、沸石分子筛固体酸、无机酸盐和树脂型固体酸。目前在固体酸中研究较多的是无机酸盐类的超强酸催化剂,尤其是硫酸盐水合物。SO42-(S
6、2O82-)/MxOy型固体超强酸主要包括:SO42-/ZrO2、SO42-/TiO2 等。碱催化剂传统的酯交换反应常使用均相碱催化剂,均相碱催化剂主要包括甲醇钠、NaOH、KOH、Na2CO3 和K2CO3 等,该方法主要影响因素是醇油比、温度及催化剂的用量等。使用均相碱催化剂可以缩短反应时间,较低的反应温度,催化剂有较好的活性,而且转化率较高。固体碱主要是指向反应物给出电子或接受质子的固体,其活性中心具有极强的供电子或接受质子的能力,它有一个表面阴离子空穴,即自由电子中心由表面O2-或O2-OH 组成。碱强度函数H026时称为固体超强碱。固体碱催化剂可分为负载型固体碱和非负载型固体碱。非负
7、载型固体碱主要包括金属氧化、碱性离子交换树脂、粘土矿物等。金属氧化物主要包括CaO、MgO 和氧化锶等,CaO 具有较高的催化活性、对环境影响小,是碱金属氧化物中应用较多的固体碱催化剂。在常用的固体碱催化剂中,由于负载型固体碱有制备简单、比表面积大、孔径均匀、碱性强等优点,使它成为最受关注的一种催化剂。负载型固体碱的载体主要有分子筛和氧化物。分子筛是一种常用的固体碱催化剂载体;以氧化物为载体的固体催化剂中,主要是以CaO、Al2O3 和MgO 等为载体。1.2.2 酶催化法酶催化剂是一种由活细胞生产的大分子,酶催化工艺通常是多个顺序水解和酯化过程,即在酶催化环境下,三甘酯先水解成二甘酯和脂肪酸
8、,脂肪酸再和短链醇酯化合成脂肪酸烷基酯,然后二甘酯再水解,再酯化直到完全酯化成脂肪酸烷基酯。酶催化法生成生物柴油条件温和、醇用量少、无污染等优点。固定化脂肪酶法 利用固定化脂肪酶催化制备生物柴油是非水酶学理论应用于实践的典型实例,也正因为如此,固定化脂肪酶催化制备生物柴油具备非水介质中酶催化的优势:可防止冻干的酶粉在反应过程中发生聚集从而增大酶与底物的接触面积;产物容易纯化;有利于酶的回收和连续化生产;酶的热稳定性及对甲醇等短链醇的耐受性显著提高;利用溶剂工程可提高酶与底物油脂、甲醇的接触频率,从而提高反应速率等。2022-8-15 液体脂肪酶法液体脂肪酶通过催化双相(油相/水相)体系界面的转
9、酯/酯化反应而制备生物柴油。基于双相体系、油水界面活化效应的特点,液体酶法催化制备生物柴油的反应速率较快,不受底物、产物的扩散限制,产物、副产物易分离。另外,液体脂肪酶生产工艺简单,成本低廉。2022-8-15 全细胞法直接利用微生物胞内脂肪酶作为催化剂利于反应后产物的分离及细胞的回用,但存在传质阻力的问题。因为在脂肪酶不泄漏到胞外的情况下,反应底物需要通过细胞壁进入细胞内与酶结合,因此细胞的通透性是影响传质阻力的主要因素。2022-8-151.2.3 超临界法当流体的温度和压力处于临界温度和压力时,气态和液态将无法区分,物质处于施加任何压力都不会凝聚的流动状态,那么流体就是处于超临界状态。在
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