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来自可再生、可持续发展的森林资源是实现生物质精炼化的基础;森林工业中有发展潜力、对生物质精炼有巨大包容性、有强大物质基础的制浆造纸业是实现生物质精炼化基础的基础。发展生物质燃料以替代石化燃料,减少温室气体排放,改善全球的生态环境,是瑞典和芬兰实现生物质精炼化的主要目的。Chemrec公司在瑞典Pitea公司下属的Smurfit Kappa浆纸厂中建造并于2010年9月正式投产的黑液气化制造生物质燃料二甲醚的示范工厂,以及由著名的供电供热能源公司Fortum在芬兰Joenssu的CHP热电厂中建造一座完全商业化的最新的快速热解技术生产生物质油的车间。这两个范例表明:前者Chemrec是在挖掘制浆造纸业生物质精炼的内在潜力;后者则表明,在浆纸厂厂区内的C H P中,同样有采用最新的快速热解制造生物质油直至高级燃料的条件,这就突显了浆纸厂的多面性和包容性。 相似文献
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正Processum宣布,将在瑞典北部的?rnsk?ldsvik市投资一项纳米纤维素项目,项目主要内容是开发TinyBTalented试验台和进行大规模的CNC应用研究。Processum近日宣布,将启动一项价值800万瑞典克朗的研发项目,重点开展纳米微晶纤维素(CNC)的研发和生产研究。该项目包括开发TinyBTalented试验台和大规模的CNC新应用,此外 相似文献
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正Ume? University与Processum公司将联合开发以制浆造纸工业剩余废料制备细菌纳米纤维素(BNC)的方法,并将其用作纸板、纺织品和生物质塑料的增强剂。Ume? University与Processum公司将联合开发从制浆造纸工业剩余废料中制备细菌纳米纤维素(BNC)的方法,BNC是由细菌生产的纳米纤维素。该项目的目的是生产足够数量的BNC,并测试其作为添加剂在纸板、纺织物和生物质塑料中的应用效果。项目欢迎制浆造纸企业以及应用端相关企业的加盟。 相似文献
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维美德在其位于瑞典的Sundsvall制浆技术中心安装了一套全新的BioTrac生物质试验设备。这套设备是公司开发生物质精炼技术以降低全球二氧化碳排放项目的一部分。其目的在于对生物质原料进行测试,并对工艺实施优化。 相似文献
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正Ume? University与Processum公司将联合开发以制浆造纸工业剩余废料制备细菌纳米纤维素(BNC)的方法,并将其用作纸板、纺织品和生物质塑料的增强剂。BNC是由细菌生产的纳米纤维素。该项目的目的是生产足够数量的BNC,并测试其作为添加剂在纸板、纺织物和生物质塑料中的应用效果。项 相似文献
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瑞典Domsjo Fabriker公司董事会日前宣布:将会进一步增加对Domsj02012计划的投资。Domsj02012计划旨在将该公司的特种纤维素产能提高至每年25.5万t。该公司同时表示,还计划将对其位于瑞典Ornskoldsvik的生物质精炼业务增加投资。除此之外,该公司CEO表示,Domsjo公司还正在考察其他的如企业收购等方面的投资机会。2011年,预计将有约2.8亿瑞典克朗用于这些项目的投资。 相似文献
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在芬兰和瑞典,多数生物质精炼厂的主要目标是生产用于交通运输行业的生物质能源。因为据两国研究发现,北欧国家目前几乎还没有发现比生物质能源更具高附加值的产品,其中比较受到行业关注的就是浆纸企业开始探索利用溶解浆生产纺织纤维,这一环节加快了木纤维的循环,也加速了生产流程的内部循环。而同属北欧国家,芬兰和瑞典的发展模式既有相同之处,也存在许多差异,芬兰浆纸行业向生物质精炼过渡领域以生物能源为主,瑞典则致力于寻求多元化生物质精炼之路。 相似文献
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与一般的生物质精炼工厂相比,将生物质精炼与现有的硫酸盐制浆工艺相结合在技术、经济和社会效益方面具有显著的优势。一同时,将现有的硫酸盐制浆企业从制浆生产转变为完全生物质精炼可以在逐步改造的过程中实现。由于木材中的半纤维素和木素组分在生物质精炼过程中得到分离利用,从而减少了传统工艺中将其在热回收锅炉中燃烧而获取的热能产量,且生物质精炼又增加了蒸汽需求。为了避免对化石燃料的依赖,工厂的工艺设计必须高度组合并优化。强化和创新的能源优;化方式的实际应用表明,。温室气体排放量低的绿色生物质精炼是可行的。结合了木浆生产、生物质产品、生物质气化、废热发电以及优化设计布局和热力回收系统升级的生物质精炼工厂具有非常大的投资吸引力。 相似文献
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随着欧盟一系列环保政策的出台,欧洲诸多行业都开始关注生物质精炼,作为生物质经济的重要组成部分,生物质精炼无疑具有很大的潜力。欧洲众多能源、化工和林浆纸企业都早早布局,希望在生物质经济的版图上占据一席之地。如图1~图4所示,目前欧洲共有803家生物质精炼厂,其中507家侧重生产生物质化学品,363家生产生物质燃料,141家生产复合材料和纤维。如表1所示,欧洲生物质精炼原材料主要来自农业、林浆纸行业、海洋业,其中农业占比最大,其次是林浆纸行业。当然许多生物质精炼厂并非只用单一材料,而是采用多种原材料生产。如图5所示,不难看出,大多数国家生物质精炼所需原料来自农业。而芬兰和瑞典则因其境内林业资源丰富、制浆造纸行业发展水平高,这两个国家生物质精炼所需原料大都来自造纸行业的中间产品、副产品或废弃物残渣等,这也是芬兰和瑞典制浆造纸企业首先向生物质精炼转型的原因。 相似文献
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《造纸与生物质材料》2015,(4)
<正>Holmen公司、Mo Re研究中心及瑞典SP技术研究院将在瑞典?rnsk?ldsvik投资建设纳晶纤维素产品中试工厂。该工厂建成后将成为欧洲第一家生产纳晶纤维素的工厂,也预示人们朝着纳晶纤维素工业化生产迈出了非常重要的一步,对纳晶纤维素有兴趣的公司能够规模化利用纤维素基材开发纳晶纤维素。纳晶纤维素具有许多优良特性,用途广泛,可用于建材、生物质复合材料、印刷电子和染料添加剂等领 相似文献
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生物质精炼在造纸工业中的应用模式和发展趋势 总被引:3,自引:0,他引:3
本文对生物质精炼技术的概念和木材生物质精炼工厂(IFBR)的路线进行了阐述。对传统硫酸盐制浆造纸工厂如何转化为综合林业生物质精炼工厂的原理进行了分析,总结了三种转化类型。详细介绍了近中性预抽提/制浆模式、酸性预水解/制浆模式和碱预处理纤维素糖化发酵乙醇模式。保留制浆造纸生产的综合林业生物质精炼工厂将是近期主要的发展模式.可为传统造纸工厂带来额外的经济收益。在传统制浆之前进行预抽提,分离出的抽提液可以用来生产乙醇和乙酸及其它化学品,抽提后的木片进行制浆和漂白,对纸浆强度和光学指标没有不良影响。新增用于改造的投资回报率达到7.1%~13%。根据我国造纸工业特点,木材造纸工厂转化IFBR工厂也将走保留制浆的发展模式;草类原料造纸工厂转化为生物质精炼工厂具有一定的优势和可行性。 相似文献
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2011年3月,全球木质生物质精炼技术专家将齐聚瑞典斯德哥尔摩,介绍生物质精炼技术和产品的最新发展。而所讨论的多项热点话题中就包括木素——源自木材的最具前途和最有潜力的物质之一。 相似文献
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在过去的10年间,对生物质废料资源化利用的研究逐渐成为了热点。为实现生物质经济的可持续发展,必须对抽提、回收及合成工业应用的生物质产品进行研究。生物质废料的有效利用,尤其是木质纤维素原料(主要由纤维素、半纤维素以及木质素组成)的大规模应用必须通过创新性研究来实现。文中通过一种生物质精炼工艺路线介绍了木质纤维素生物质加工的最新进展,并进行了深入分析,同时,还在生物质精炼工厂范围内讨论和检验了现有工业生物质加工工艺。 相似文献
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美国佐治亚州丰富的森林资源以及众多的制浆造纸厂已经引起了一家瑞典开发制浆废液转化成生物燃料技术的公司的关注。总部位于瑞典的Chemrec AB公司CEO将于近日访问佐治亚州首府Atlanta,并将与佐治亚州的工业家们讨论在该州的工厂中推广应用该公司生物精炼技术的可能性。 相似文献