nimo2fla-al2o3催化大豆油加氢脱氧制第二代生物柴油

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1、万方数据大连理工大学专业学位硕士学位论文己I吉丁I口随着人类的进步,越来越多的问题出现威胁了人类的生存和发展,其中环境问题不容忽略。据统计,目前全球面临着10大环境问题,气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性减少、酸雨蔓延、森林锐减、土地荒漠化、大气污染、水体污染、海洋污染、固体废物污染,这10大环境问题亟待解决。在lO大问题中部分问题起因与化石燃料有关,因此如何缓解我国对化石能源的依赖成为我们迫切需要解决的问题。当前化石能源在一次商品能源消费结构中占89.8%,中国占97.1%、美国占89.8%。中国能源工业已经形

2、成了以煤炭为主、多能互补的能源生产体系。展望未来,按常规发展方案,化石能源比重将逐渐下降,到2050年世界及中国化石能源比重相应降至62.4%及76.6%。目前化石燃料的应用面临两大基本问题,首先是新化石燃料的形成(如果仍在形成的话)赶不上现在化石燃料的消耗速度,化石燃料是一种不可再生的能源,它很可能在不久的将来被耗尽。其二是它造成的环境问题,燃料中的杂质硫在燃烧过程中形成硫的氧化物以及氮氧化合物,这两类氧化物都是导致酸雨形成的主要污染物。化石燃料在燃烧过程中另一个不可避免的产物是C02,这种所谓“温室”气体将

3、会导致地球变暖,所以开发或探索一种可替代化石燃料使用的新能源是十分必要的。新能源(NE)也称非常规能源,主要是指除传统能源之外的各种能源形式,例如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等,其中生物质能对缓解我国对化石燃料的依赖具有较高的研究价值。生物质是指利用水、大气、土地等通过光合作用产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质通称为生物质。生物质包括所有植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物。生物质在自然界中的能量主要以生物质能的形式存在,其中绿色植物以C02和H20为原

4、料,经光合作用将太阳能以化学能形式储存在体内即为生物质能。生物质能在应用过程中产生的C02是其它生物进行光合作用的原料。因此,生物质能与化石燃料相比在使用过程中不会增加大气中C02的净含量,从而在自然界中形成了一种碳循环,故开发利用生物质能对改善温室效应具有重大意义。生物质能可以转化为常规的固态、液态或气态燃料,取之不尽,用之不竭,同时,生物质能几乎不含S、N等元素,在其使用过程中不会排放NO。、S02等有害气体,这对解决大气污染、酸雨等环境污染问题至关重要,故利用生物质能替代化石燃料具有较好的应用前景。在生物

5、质能源中绿色植物是一种可再生能源,同时也是唯一一种可再生碳源。因此,如何充分利用绿色植物中所蕴藏的能源是很有研究价值的,较多的研究主要针对植物油进行处理,使其可以满足我们对燃料方面需求从而降低我们对化石能源的需求。万方数据NiMo/La-A1。0s催化大豆油加氢脱氧制第二代生物柴油目前植物油主要用来制备生物汽油、柴油以及航空煤油,其中汽油为无色液体(为方便辨识不同辛烷值的汽油,有时会加入不同颜色),具有特殊臭味,易挥发、易燃,主要成分为C4.C12脂肪烃和环烃类,可能含少量芳香烃和硫化物。柴油主要是由C10.C

6、22烯烃、烷烃、环烷烃、芳烃等组成的混合物,其燃烧热值高,是重型设备的优良燃料。航空煤油主要成分为不同馏分的烃类化合物,主要用作航空涡轮发动机的燃料,其分子式为CH3(CH2)nCH3(n=8.16),航空煤油中杂质含量微乎其微,故其常口备工艺也较为复杂。由于植物油主要是由不饱和脂肪酸和甘油酯化而成的化合物,如花生油、豆油、微藻油、橄榄油、菜籽油等,其成分主要为直链高级脂肪酸和甘油生成的酯,脂肪酸种类除软脂酸、硬脂酸和油酸外,还可能含有多种不饱和酸,如芥酸、桐油酸、蓖麻油酸等。由于绿色植物提取的植物油脂中含多元

7、不饱和脂肪酸酯,其碳数多为C16.C20,其成分接近柴油组分,故植物油较多的作为制备生物柴油的原料应用。植物油虽然其含碳量较高,但是由于其含有大量的不饱和脂肪酸酯,当其暴露在光、热、氧气中极易发生氧化【1】,而且由于其高的含氧量,以及较高的不饱和度使其具有不稳定、粘度大、挥发性差、不易存储等缺点,因此不可直接用作内燃机燃料,必须通过适当的方法进行提质。鉴于植物油脂和柴油在结构组成上的共同特点,将植物油脂通过加氢脱羰、加氢脱羧、加氢脱氧等方式转变为饱和烃类化合物即可得到清洁的可再生生物柴油【2,3】,这将大大缓解

8、化石能源的紧缺现状。万方数据大连理工大学专业学位硕士学位论文1生物柴油研究进展随着能源问题和环境问题的日益严峻,寻找或开发一种可再生的清洁能源已经成为研究热点。绿色植物作为唯一一种可再生碳源被人们广泛关注。绿色植物是通过光合作用储存在地球上的太阳能,其储量相当于世界主要燃料消耗的10倍,但其作为能源的利用量却不到总量的1%,所以开发利用植物油在能源方面的应用具有较高的研究价值,植物油作

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