麦杆做生物燃料的技术
来源:新能源网
时间:2024-08-17 13:12:56
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麦杆做生物燃料的技术【专家解说】:1,生物燃料 Biofuel燃料的名称最初起源于植物。包括所有从木材和麦杆中提炼的生物燃料诸如:饲料和乙醇等。生物燃料的能量由太阳能转换而来,生物
【专家解说】:1,生物燃料 Biofuel
燃料的名称最初起源于植物。包括所有从木材和麦杆中提炼的生物燃料诸如:饲料和乙醇等。生物燃料的能量由太阳能转换而来,生物以糖的形式将太阳能转换为化学能。生物能源之所以可以再生,主要是因为一旦它们用完后,可以在短时间内被重新生成,因为只要我们不将所有长成的生物都用完。过多的砍伐树木将对生物能源的转换有负面影响。泥煤不再被认为是生物燃料。
第二代生物燃料 编辑词条
,2,第二代生物燃料指的是摆脱利用玉米等粮食作物为原料转化为生物燃料的应用模式,
继而以麦秆、草和木材等农林废弃物为主要原料,采用生物纤维素转化为生物燃料的模式,发展纤维素乙醇。
3,麦秆
详细解释麦子的茎。
宋 何薳 《春渚纪闻·胶黐取虎》:“翌晨集庄户散置胶黐,至暮得斗馀,尽令涂场间麦秆上。”
用途 ,1、可制作板材。2、可生产肥料。3、稻杆可用于种植业,麦杆可用于生产饲料。4、可用于造纸用。5.用于生活取暖 6.用于制作生物燃料,以摆脱人类对石油的依赖。7。可制作工艺品。
4 技术
纤维素原料热裂解等更有潜力的第二代生物燃料生产技术正取代玉米基乙醇汽油等燃料生产技术。
快速热裂解技术。德国鲁奇公司与卡尔斯鲁厄研究中心合作建设以纤维素为原料制取生物燃料的中试装置。技术路线是:先将秸秆、木屑等薄壁植物研磨后送反应器,快速加热到500℃,使其裂解冷凝成浆液;再将浆液送炼油厂转化为合成气;合成气通过费托工艺转化为所需燃料。此燃料能以任何比例与化石燃料调和使用。该装置每年可转化约20万吨干燥木质纤维素原料,产能约13.4万吨/年。此路线比合成甲醇更有效率。2011年两家将共建气化装置。
酶发酵技术。瑞士Syngenta公司等企业合作开发利用酶发酵的第二代生物燃料技术,包括开发一系列与纤维素乙醇有关的新型酶制剂。这些酶可将经过预处理的纤维素转化为混合糖,这是关键步骤。将纤维素转化成生物燃料要有三个突破:预处理(纤维素的化学制备)、糖化(通过酶将预处理后的纤维素转化为可发酵的糖)和发酵(开发新的微生物将糖发酵成乙醇或其他燃料)。
水生物技术。水生藻类物质可转化为生物柴油,通过产生糖类物质发酵后变为乙醇。法国Eco-Solution公司拥有的专利技术,可使反应器中海藻生长速度快于自然生长。该公司认为开放式池塘和光反应器结合的方法经济性最好。
5 应用
(图)麻风树
第二代生物燃料已成为许多国家开发生物燃料时的新宠。德国大众公司等欧洲汽车制造商就与德国佛莱堡科伦工业集团开展合作,共同开发取自稻草或秸秆的第二代生物燃料,该工业集团年产2万吨的“第二代生物柴油”项目已于2008年启动。美国能源部通过资金支持国家可再生能源实验室与企业合作,对纤维素催化酶进行优化,大大地降低其成本,使第二代生物燃料技术有望于2010年投入实现产业化和商业化,UOP公司等许多新能源企业纷纷组建第二代生物燃料生产厂。巴西石油公司则研究从秸秆、稻壳等农业废弃物中提炼乙醇,并加紧生产厂的建设。从2008年开始,许多国家对第二代生物燃料的投入呈几何数字增长。
对于第二代生物燃料的关键技术是催化酶技术,酶是一种生物催化剂,可使生物化学反应在温和的环境下进行得更加迅速、效率更高。新型酶制剂能将植物中的纤维素分解成可发酵糖,并进一步转化为乙醇。就在几年前,该技术的成本还比较高,这两年来,随着生物技术的不断创新,其成本已经下降数倍,从而使第二代生物燃料越来越具有竞争力。目前的新型酶制剂非常适合用秸秆这种大量存在的农业废弃物来生产乙醇。
6未来
(图)第二代生物燃料
2008年11月,巴西政府在圣保罗举办了有90个国家和24个国际组织参加的“国际生物燃料大会”。大会预计,以纤维素乙醇为代表的第二代生物燃料将在2015年后实现工业化生产。
不过,世界最大石油天然气集团之一道达尔集团的炼油与销售部农业开发主管雅克·布隆迪却认为,第二代生物能源的一些关键工艺涉及一系列复杂过程和技术,需要很大的投资和大量的原材料,要实现工业化生产还需经历一个漫长的过程。他说,第二代生物燃料的实际生产成本还是一个重要的未知数。另外,在生物质燃料的经济可行性研究方面,原料收集也是一个受关注的问题。生物质原料极其分散,采集成本、运输成本和生产成本都可能成为制约燃料乙醇业发展的瓶颈。
燃料的名称最初起源于植物。包括所有从木材和麦杆中提炼的生物燃料诸如:饲料和乙醇等。生物燃料的能量由太阳能转换而来,生物以糖的形式将太阳能转换为化学能。生物能源之所以可以再生,主要是因为一旦它们用完后,可以在短时间内被重新生成,因为只要我们不将所有长成的生物都用完。过多的砍伐树木将对生物能源的转换有负面影响。泥煤不再被认为是生物燃料。
第二代生物燃料 编辑词条
,2,第二代生物燃料指的是摆脱利用玉米等粮食作物为原料转化为生物燃料的应用模式,
继而以麦秆、草和木材等农林废弃物为主要原料,采用生物纤维素转化为生物燃料的模式,发展纤维素乙醇。
3,麦秆
详细解释麦子的茎。
宋 何薳 《春渚纪闻·胶黐取虎》:“翌晨集庄户散置胶黐,至暮得斗馀,尽令涂场间麦秆上。”
用途 ,1、可制作板材。2、可生产肥料。3、稻杆可用于种植业,麦杆可用于生产饲料。4、可用于造纸用。5.用于生活取暖 6.用于制作生物燃料,以摆脱人类对石油的依赖。7。可制作工艺品。
4 技术
纤维素原料热裂解等更有潜力的第二代生物燃料生产技术正取代玉米基乙醇汽油等燃料生产技术。
快速热裂解技术。德国鲁奇公司与卡尔斯鲁厄研究中心合作建设以纤维素为原料制取生物燃料的中试装置。技术路线是:先将秸秆、木屑等薄壁植物研磨后送反应器,快速加热到500℃,使其裂解冷凝成浆液;再将浆液送炼油厂转化为合成气;合成气通过费托工艺转化为所需燃料。此燃料能以任何比例与化石燃料调和使用。该装置每年可转化约20万吨干燥木质纤维素原料,产能约13.4万吨/年。此路线比合成甲醇更有效率。2011年两家将共建气化装置。
酶发酵技术。瑞士Syngenta公司等企业合作开发利用酶发酵的第二代生物燃料技术,包括开发一系列与纤维素乙醇有关的新型酶制剂。这些酶可将经过预处理的纤维素转化为混合糖,这是关键步骤。将纤维素转化成生物燃料要有三个突破:预处理(纤维素的化学制备)、糖化(通过酶将预处理后的纤维素转化为可发酵的糖)和发酵(开发新的微生物将糖发酵成乙醇或其他燃料)。
水生物技术。水生藻类物质可转化为生物柴油,通过产生糖类物质发酵后变为乙醇。法国Eco-Solution公司拥有的专利技术,可使反应器中海藻生长速度快于自然生长。该公司认为开放式池塘和光反应器结合的方法经济性最好。
5 应用
(图)麻风树
第二代生物燃料已成为许多国家开发生物燃料时的新宠。德国大众公司等欧洲汽车制造商就与德国佛莱堡科伦工业集团开展合作,共同开发取自稻草或秸秆的第二代生物燃料,该工业集团年产2万吨的“第二代生物柴油”项目已于2008年启动。美国能源部通过资金支持国家可再生能源实验室与企业合作,对纤维素催化酶进行优化,大大地降低其成本,使第二代生物燃料技术有望于2010年投入实现产业化和商业化,UOP公司等许多新能源企业纷纷组建第二代生物燃料生产厂。巴西石油公司则研究从秸秆、稻壳等农业废弃物中提炼乙醇,并加紧生产厂的建设。从2008年开始,许多国家对第二代生物燃料的投入呈几何数字增长。
对于第二代生物燃料的关键技术是催化酶技术,酶是一种生物催化剂,可使生物化学反应在温和的环境下进行得更加迅速、效率更高。新型酶制剂能将植物中的纤维素分解成可发酵糖,并进一步转化为乙醇。就在几年前,该技术的成本还比较高,这两年来,随着生物技术的不断创新,其成本已经下降数倍,从而使第二代生物燃料越来越具有竞争力。目前的新型酶制剂非常适合用秸秆这种大量存在的农业废弃物来生产乙醇。
6未来
(图)第二代生物燃料
2008年11月,巴西政府在圣保罗举办了有90个国家和24个国际组织参加的“国际生物燃料大会”。大会预计,以纤维素乙醇为代表的第二代生物燃料将在2015年后实现工业化生产。
不过,世界最大石油天然气集团之一道达尔集团的炼油与销售部农业开发主管雅克·布隆迪却认为,第二代生物能源的一些关键工艺涉及一系列复杂过程和技术,需要很大的投资和大量的原材料,要实现工业化生产还需经历一个漫长的过程。他说,第二代生物燃料的实际生产成本还是一个重要的未知数。另外,在生物质燃料的经济可行性研究方面,原料收集也是一个受关注的问题。生物质原料极其分散,采集成本、运输成本和生产成本都可能成为制约燃料乙醇业发展的瓶颈。
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