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《中国石油和化工标准与质量》2007,27(6):60-60
美国一燃料公司成功开发生物质气化生产乙醇工艺,并在乔治亚州建设第一套木质纤维素乙醇装置。来自乔治亚州的大量木质废物将是生产乙醇的主要生物质来源。 相似文献
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新疆维吾尔自治区日前开始在南部约2万亩耕地上种植适宜于制造燃料乙醇的甜高粱,这意味着当地生物质能源开发步伐进一步提速。刚刚启动的甜高粱制乙醇项目由莎车县与浙江浩淇生物质新能源科技有限公司共同开发。据介绍,年产300kt的甜高粱秸秆制取无水燃料乙醇项目将在5年内建成,莎车县4个乡镇将种植约2万亩适宜工业利用的甜高粱,总投资12.6亿元。项目建成后,可使农户每亩增收150~200元,并带动当地3500多人就业。目前,新疆有后备土地资源4000余万亩,如果将其中的1000万亩作为甜高粱种植基地,可以生产出纯度95%的乙醇2.8Mt,进而生产乙烯2Mt,而这些产品如果从原油中提取,则需要6Mt原油。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2006,(1):42-43
由生物质生产碳水化合物、乙醇和树脂本发明披露了用生物质生产乙醇的过程,通过加热含有20-40%碱金属氢氧化物的水溶液使木质纤维素键断裂。然后继续加热生物质,除去由于从纤维素和木素生成碳水化合物混合物而产生的二氧化碳,调节钠木素,微纤维,木素纤维树脂产品和碳酸钠。加水 相似文献
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《精细与专用化学品》2009,(1):5-5
使用木材、甘蔗渣和稻草等生物质生产纤维素乙醇首先要水解多糖物质.然后发酵单糖.这两步是目前大部分研究所涉及的内容。最近发现,如果水解时使用蚁酸和酒精,木质素就会很容易被解聚还原。 相似文献
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对生物质化工的重要产品进行了技术经济分析。我国发展生物质化工具有重大战略意义。玉米和植物油在我国不能具有能源属性.乙醇生产宜选择薯类,生物柴油宜开辟新原料来源,如麻疯树等。 相似文献
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木质纤维素作为最有前途的可再生资源,可替代现有的液体燃料。因此,木质素作为木质纤维生物质细胞壁的主要成分之一,由其开发的高附加值产品将大大提高从可循环利用生物质生产能源的经济性。本文回顾了自催化乙醇精炼技术的优势,相对于其他制浆技术不仅可以高效地从木质纤维生物质中分离出高活性的木质素,还可以获得高附加值的副产品(如糠醛、低聚糖、乙酰丙酸、甲酸、乙酸等)。同时,抽提液可循环利用。基于自催化乙醇精炼木质纤维生物质的特点,介绍了用自催化乙醇精炼所分离出的高活性木质素进行高值化利用的优势,以及用木质素生产高附加值产品的研究及利用,从而为木质纤维生物质中木质素在工业上大量开发利用提供了一条新的途径。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2017,(1)
<正>本发明提供一种乙醇的制造方法,以及提供一种乙醇的制造系统,该乙醇通过将生物质气化而得到的含有氢和一氧化碳的合成气低成本地合成。解决方案:用于生产乙醇的方法包括使用至少包含氢气和一氧化碳的生物质气体以及至少包含铑和锰的催化剂获得包含乙醇的产物。该乙醇制造系统包括:浮动式外加热式气化炉,使生物质气化,获得至少含 相似文献
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何坤荣 《精细与专用化学品》2006,14(12):35-35
美国生物质资源公司开发了以菠萝及其废弃物为原料生产生物乙醇的技术,这项技术使生产商摆脱了以往通过甘蔗和玉米生产生物乙醇时必须面对的食物和燃料的选择难题,达成了双赢的局面。用菠萝生产生物乙醇的同时,还副产菠萝蛋白酶、甜味剂木糖醇和木质素。目前,位于美国佛罗里达州的该公司已经建成一个研发中心,并在菠萝产区建设了生产装置。 相似文献
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《化工经济技术信息》2006,(5):5-5
山东大学生命科学院院长、生物技术国家重点实验室主任曲音波主持的“酶解植物纤维工业废渣生产乙醇工艺技术”项目,开发成功木糖—乙醇联产工艺,实现了生物质资源的综合及高值利用。该项目前不久已通过山东省科技成果鉴定。 相似文献
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薛敏 《现代塑料加工应用》2007,19(3):37-37
据“www.polymer-age.co.uk”报道,迄今为止对生物降解塑料的开发注意力集中在陆地进行降解,但一所美国大学正在进行在海水中降解生物塑料的研究,Southern Mississippi大学的研究人员生产出能在20天降解的生物塑料,并且产生的副产品对海洋生物没有毒害。这种生物降解塑料是聚乳酸/乙醇酸共聚物改性聚氨酯,其力学性能的范围从软、类似橡胶到硬、具有刚性。 相似文献
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纤维素类生物质炼制燃料乙醇的多产品共生模式研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用纤维素类生物质炼制燃料乙醇是世界可再生能源发展的主要趋势.以纤维素类生物质玉米秸秆为研究对象,在系统工程、生态工业指导思想下,对纤维素类生物质炼制燃料乙醇副产物资源化过程开展研究.通过对生物质玉米秸秆炼制燃料乙醇过程主要副产物资源化的利用方案比较论证,综合技术、经济、环境、市场等因素,提出了纤维素类生物质炼制燃料乙醇生产过程的副产物CO2、预处理废液、木质素、酒精废糟液资源化利用的多产品共生模式.并对该共生模式的能量和水进行了集成分析,提出了该共生模式的生态环境风险防范措施. 相似文献