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生物质热解油转化为清洁燃料:从催化热解到改性提质

Biomass pyrolysis oil into clean fuel: from preparation to upgrading

作     者:赵荣洋 杨美玲 李杰 常国璋 王翠苹 

作者机构:山东科技大学土木工程与建筑学院清洁能源实验室 

出 版 物:《洁净煤技术》 (Clean Coal Technology)

年 卷 期:2023年

核心收录:

学科分类:080703[工学-动力机械及工程] 081705[工学-工业催化] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 0807[工学-动力工程及工程热物理] 080502[工学-材料学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 

基  金:国家自然基金资助项目(52076125) 山东省重点自然科学基金资助项目(ZR2020KE040) 

主  题:生物质热解 催化剂 提质改性 轻质生物油 重质生物油 

摘      要:基于不同制备方法的生物油品质差别较大,则生物油的改性提质成为其实际应用的必要条件。生物质直接液化所得生物油组分并不稳定,间接液化得到的生物油品质取决于反应器型式、反应温度以及催化剂类型等。本文归纳比较了生物质热解过程通过催化提高生物油品质的催化剂系列;着重综述了生物油分离为轻质组分和重质组分后分别改性提质的处理,转化为燃气或燃油甚至化学品,实现生物油的高值化。针对轻质油组分的改性方法有水蒸气重整制氢、催化裂解、加氢脱氧、催化酯化等,催化剂类型以分子筛及贵金属为主;而重质油组分水含量低、粘性大,相关提质研究较少,目前报道的以加氢、裂化、酯化、添加溶剂、气化为主。在上述生物油提质改性的方法中,催化剂、氢源、耗能是限制其规模化、工业化应用的主要原因,降低催化剂成本及提高催化剂寿命、减少氢源使用或利用低成本氢源、简化工艺及降低反应温度是生物油提质技术发展的方向。

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