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微藻超临界水气化制取富氢合成气的研究进展

Recent progress in the production of hydrogen-rich syngas via supercritical water gasification of microalgae

作     者:龚德成 沈倩 朱贤青 黄云 夏奡 张敬苗 朱恂 廖强 GONG Decheng;SHEN Qian;ZHU Xianqing;HUANG Yun;XIA Ao;ZHANG Jingmiao;ZHU Xun;LIAO Qiang

作者机构:重庆大学低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室重庆400044 重庆大学能源与动力工程学院工程热物理研究所重庆400044 

出 版 物:《化工进展》 (Chemical Industry and Engineering Progress)

年 卷 期:2024年第43卷第7期

页      面:3709-3728页

核心收录:

学科分类:080703[工学-动力机械及工程] 08[工学] 0807[工学-动力工程及工程热物理] 

基  金:国家自然科学基金创新研究群体项目(52021004) 国家自然科学基金重点项目(52236009) 重庆市自然科学基金面上项目(CSTB2023NSCQ-MSX1025) 

主  题:微藻 超临界水气化 制氢 影响因素 催化剂 反应机理 

摘      要:微藻具有生长周期短、光合固碳效率高等优势,并且含有丰富的糖类、蛋白质和油脂等含碳化合物,是极具能源化和资源化利用潜力的可再生生物质资源。超临界水气化技术能够在不需要干燥微藻的条件下直接将高含水微藻转化为富氢合成气,可节约大量微藻脱水能耗,并且具有反应速率高、转化效率高等优势,近年来受到了国内外研究者的广泛关注。基于此,本文综述了近年来微藻超临界水气化制氢的研究进展,重点讨论了微藻超临界水气化反应的主要影响因素,包括反应温度、压力、停留时间、物料浓度和反应器类型,阐释了不同催化剂对微藻超临界水气化过程的影响和作用机理。并探讨了微藻主要三组分模型化合物在超临界水气化过程的反应机理,总结了微藻超临界水气化过程的动力学和热力学特性。最后展望了微藻超临界水气化制取富氢合成气技术的未来研究方向,为微藻超临界水气化制氢技术的研究与应用提供理论指导。

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