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相似文献
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1.
新型生物柴油制备方法的研究进展   总被引:1,自引:2,他引:1  
常规均相催化技术采用酸、碱催化剂进行酯化或酯交换反应制备生物柴油,其工艺对设备腐蚀严重,同时带来大量工业废水,造成严重的环境污染及工业成本的增加。新型催化技术可改进均相催化技术的不足,且具有反应条件温和、产率高和容易实现自动化连续生产等优点,已受到人们的广泛关注。阐述了近年来生物柴油国内外发展趋势及应用,重点介绍了新型生物柴油制备方法,如反应精馏法、催化膜反应器、超声法、微波法、连续催化法及其应用现状的国内外进展。最后,对新型生物柴油制备方法存在的问题及应用前景进行了展望。  相似文献   

2.
水力空化强化制备生物柴油过程的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物柴油生产过程中需要解决的一个关键技术问题是油相与醇相的非均相混合,即传质对反应的影响显著.本研究利用水力空化技术进行液-液非均相微观混合,考察了温度、空化元件人口压力、空化器结构以及不同两相体系(油/甲醇体系和油/水体系)对混合液-液滴粒径的影响,并与传统机械搅拌进行了比较.结果表明,在水力空化作用下混合油/甲醇体...  相似文献   

3.
美国Kreido生物燃料公司开发的高剪切高速反应器可使化学反应提高3个数量级,该工艺第一次用于生物柴油燃料的商业化生产。Foothills生物能源公司在现有的100万加仑/a生产能力中采用该技术再增产100万加仑/a。  相似文献   

4.
生物柴油的制备方法及研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文扼要介绍了生物柴油与矿物柴油相比所具有的优点,以及目前生物柴油需要改善和解决的问题。详细介绍了生产和使用生物柴油的四种方法:直接或混合使用法、微乳化法、热解法、酯交换法。以及各种方法的研究情况及其产品特点。  相似文献   

5.
离子液体作为一种新型绿色溶剂和催化剂,已被广泛应用于多个工业领域。介绍了离子液体的特点,对离子液体在生物柴油制备中的应用进行了综述与展望。  相似文献   

6.
从催化剂成型、装填方式、进料方式和外场强化等角度,综述了滴流床多相催化反应器强化技术研究进展.对强化后的滴流床反应器持液量、压降、润湿分率等流体力学特性进行了总结,并展望了强化技术在滴流床多相催化反应中的应用前景.  相似文献   

7.
美国环保局公布的清洁柴油计划将于2006年6月实施,要求高速公路柴油含硫将从现在500μg/g减小到15μg/g,减小量达97%。 H2Advance公司为支撑德国拜尔石油公司生产超低硫柴油,提供了现代化的反应器设计。一套2.65Mt/a柴油加氢处理装置于2002年5月投运,已生产出含硫10μg/g柴油。该反应器设计比替代方案节减投资10%,同时提高了催化剂利用效率。 新增反应器的操作压力为6.21MPa,反应温度为354~382℃,其催化剂藏量是老反应器的3倍,原反应器液时  相似文献   

8.
分析技术在生物柴油生产和研究中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
讨论了生物柴油的物理化学性质指标及其测定方法,重点讨论了生物柴油组成的特点和分析方法。对气相色谱法、红外光谱法、超临界流体萃取法、高效体积排阻色谱法、高效液相色谱法和薄层液相色谱法等分析生物柴油中脂肪酸甲酯和杂质组分含量的分析方法进行了比较。  相似文献   

9.
生物柴油制备技术的研究进展   总被引:31,自引:14,他引:17  
韩明汉  陈和  王金福  金涌 《石油化工》2006,35(12):1119-1124
生物柴油不仅燃烧性能与石油柴油相当,且具有环境友好、资源可再生的优点,是替代石油柴油的理想燃料之一。综述了热裂解法和酯交换法(包括化学催化法、酶催化法和超临界法)制备生物柴油的最新研究进展,并探讨了各种制备方法的优缺点和应用前景。为降低生物柴油成本,应采用廉价原料(如废油脂)。对于酸值高的废油脂,宜采用固体酸和离子液体等环境友好催化剂。  相似文献   

10.
《炼油与化工》2007,18(1):7-7
美国密西西比州立大学的研究人员在生物柴油生产中采用超声波技术,5min内使生物柴油产率超过99%,而采用常规的批量反应器系统需1h以上。该成果近日已在美国《能源和燃料》杂志上发布。  相似文献   

11.
介绍了中国石化石油化工科学研究院研发的近/超临界甲醇醇解(SRCA)生物柴油技术在中海油东方石化有限责任公司60kt/a生物柴油装置上的首次工业应用情况。装置运行和标定结果表明,以酸化油等废弃油脂为原料,装置运行平稳,生产能力达到了设计负荷,三废排放少且容易处理,产品质量满足生物柴油(BD100)国家标准(GB/T 20828—2007)的要求,综合能耗为4 259.76 MJ/t,低于国家4 390.50 MJ/t的规定。  相似文献   

12.
化工过程强化对未来化学工业的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍近年来新兴的能显著减小工厂和设备体积、高效节能、清洁、可持续发展的化工过程强化技术,重点报道了过程强化设备(包括新型反应器、新型单元操作设备)及过程强化方法(包括多功能反应器、组合分离和替代能源、超临界流体、离子液体和非定态操作)等技术。并对21世纪我国石油化工的发展宜采用哪些新技术作了探讨。  相似文献   

13.
白油及白油生产技术   总被引:10,自引:1,他引:10  
李立权 《润滑油》2003,18(4):1-6
介绍了白油的概念和使用标准,详述了白油在日化行业、药品生产、食品加工、纤维和纺织、聚苯乙烯树脂、石油化学工业、塑料和橡胶加工、皮革加工、仪表、电力、农业等领域的用途,综述了国内外白油生产技术,分析了白油加氢的原料、操作条件、工艺流程、产品质量,提出了发展我国白油生产技术的建议。  相似文献   

14.
以蔗糖为碳源、SiO_2为模板剂,采用碳化-磺化法制备介孔碳基固体酸催化剂,通过酸碱滴定、BET、XRD、FT-IR、SEM等方法对其进行表征,考察碳化温度、磺化温度对催化剂性能的影响,并将其用于大豆油与甲醇的酯交换反应,考察反应条件及原料中脂肪酸含量的影响。结果表明:制备催化剂的适宜条件为碳化温度400℃、磺化温度170℃;大豆油与甲醇酯交换反应的最佳条件为反应温度130℃、醇油摩尔比30、反应时间4h、催化剂用量(占大豆油质量的百分比)8%,生物柴油收率最高达95.94%;连续使用5次后,生物柴油收率仍达到85.46%,说明催化剂具有良好的稳定性;原料中的脂肪酸对催化剂性能有一定的负面影响,但当脂肪酸质量分数达到15%时,生物柴油收率依然可达90%以上。  相似文献   

15.
介绍了近年来用于制备生物柴油的金属氧化物固体酸催化剂的研究与应用进展,就SO42-/MxOy型金属氧化物、单一金属氧化物、多元复合金属氧化物、介孔金属氧化物等不同类型金属氧化物固体酸催化剂的制备、性质、活性、催化行为等方面进行了综述。对金属氧化物固体酸在生物柴油中的应用进行了展望。  相似文献   

16.
生物柴油的现状和发展   总被引:21,自引:1,他引:20  
石油是一种不可再生资源,产量将逐渐减少,而石化柴油燃烧排放的废气是造成空气污染的一个重要原因,生物柴油能够在一定程度上缓解这些问题。介绍了生物柴油的生产方法、性能及应用现状,讨论了生物柴油存在的问题,指出生物柴油值得大力发展。  相似文献   

17.
我国生物柴油开发生产现状   总被引:4,自引:0,他引:4  
孙纯  梁玮 《天然气工业》2008,28(9):123-125
国家鼓励清洁、高效地开发利用生物质燃料,鼓励发展能源作物。作为一种绿色能源,生物柴油在全国得到了推广。对目前国内生物柴油工艺专利申请、已建生物柴油生产装置、生产厂采用的生产技术及有关政策情况进行调研的基础上,分析了我国生物柴油工业化生产的现状,探讨了我国发展生物柴油存在的问题:一是市场准入受限,二是生物柴油厂家的生产设计和运行没有技术规范作支撑,限制了大规模扩张,三是国家税收政策没有较好地进行支持。与国外相比,我国在发展生物柴油方面还存在相当大的差距,长期徘徊在初级研究阶段,未能真正形成生物柴油的产业化。  相似文献   

18.
餐饮废油生产生物柴油简评   总被引:4,自引:0,他引:4  
结合餐饮废油生产生物柴油的方法,按照酯化反应所使用的催化剂种类的不同,重点综述了餐饮废油生产生物柴油所采用的催化剂。固体催化剂可分为固体酸、固体碱、固体酸碱催化剂;液体催化剂分为液体酸、液体碱和酯类。简评了餐饮废油生产生物柴油领域工业化存在的问题和发展趋势,指出餐饮废油有望成为我国发展生物柴油的重要原料。  相似文献   

19.
无油管采油管柱改进与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探索“降成本、增效益”的低成本采油技术 ,大港油田于 2 0 0 0年进行了无油管采油技术试验 ,介绍了管柱的改进、新工具的开发及优化设计技术的研究 ,形成了一套新的配套技术 ,并成功地开展了现场评价。实践证明改进和优化后无油管采油具有一次性投入少、泵效高、作业简单等优势 ,通过对 6口井进行测试 ,发现抽油机上、下行电流明显变小 ,平均日节电 142kW·h ,可以推广应用。  相似文献   

20.
添加剂强化重油催化裂化的过程分析与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
运用工程化学原理分析讨论了添加剂强化重油催化裂化的过程,包括分散稳定气泡、改善雾化、保护酸中心、抑制焦炭生成以及提高重油气化率的胶体结构改性、降低表面张力和改善微孔润湿,并用以指导强化重油催化裂化添加剂的筛选。建立小型固定流化床催化裂化实验装置评价了添加剂的强化效果。结果表明,添加剂强化重油催化裂化可降低催化剂生焦1.0%左右,提高总液体收率1.0%~2.8%。  相似文献   

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