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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 328 毫秒
1.
陈光伟 《河南化工》2011,28(2):58+64-58,64
考察了燃料乙醇的生产流程,从原料预处理到酒精脱水,针对原料预处理阶段,对不同的生产工艺技术进行了能耗比较,分析了不同的节能技术.通过大量的数据分析评述了最佳的技术路线,为燃料乙醇生产系统的节能降耗提出建议.  相似文献   

2.
陈光伟 《广东化工》2011,38(3):261-262
针对如何解决能源的可持续发展这一重要问题,考察了石油替代产品--燃料乙醇的生产流程,从原料预处理到酒精脱水,针对耗能较大的蒸煮液糖化这一原料预处理阶段,对不同的生产工艺技术进行了能耗比较,分析了不同的节能技术。通过大量的数据分析评述了最佳的技术路线,为燃料乙醇生产系统的节能降耗提出建议。  相似文献   

3.
《云南化工》2017,(8):10-13
介绍了以煤为原料生产燃料乙醇不同技术路线的研究进展,同时分析了燃料乙醇的市场前景。  相似文献   

4.
周锦怡  武国庆  佟毅  李义  武丽达  隋淼 《当代化工》2022,51(3):744-747,756
燃料乙醇作为一种成熟的汽油替代能源,其生产过程节能技术受到广泛关注.通常燃料乙醇生产的能耗费用约占产品总成本的45%~60%,其中主要以蒸汽、水耗和电耗为主.以降低单位乙醇产品能耗为指标,详细分析了淀粉质原料生产燃料乙醇过程中各工段的能耗分布,综合对比了不同工艺技术、不同节能技术产生的能量消耗,以期降低企业的运行成本,...  相似文献   

5.
非粮燃料乙醇发展综述   总被引:8,自引:1,他引:7  
本文分析了中国发展非粮燃料乙醇的原因及必要性,介绍燃料乙醇生产技术分类,国内外燃料乙醇生产研究发展概况,指出从长远来看,生产纤维质原料燃料乙醇是解决非粮燃料乙醇发展的根本出路.  相似文献   

6.
在分析美国、日本、加拿大等国关于纤维素制取乙醇技术发展的基础上,对木质纤维素原料生产乙醇的预处理及水解为葡萄糖技术和纤维素原料发酵生产酒精生产技术、酒精废糟的处理利用进行了述评与讨论,对木质纤维素原料不同的预处理、水解和发酵方法进行了比较,展望了木质纤维素原料生产燃料酒精的前景.  相似文献   

7.
论述了糖质原料、淀粉质原料和纤维质原料生产乙醇的主要技术环节,以及这三类原料发酵生产乙醇技术的研究趋势。从充分认识生物质加工过程复杂性的角度,对比分析了糖质原料、淀粉质原料和纤维质原料转化为可发酵糖、可发酵糖发酵生产乙醇的过程特征和相应技术指标。探讨了这三类原料生产燃料乙醇过程中关键技术,包括原料预处理技术、水解技术、发酵技术、副产物利用技术的发展趋势。  相似文献   

8.
燃料乙醇的生产进展和应用探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了乙醇的生产技术研究现状、燃料乙醇的生产新工艺和发展现状;对比分析了国内外燃料乙醇标准;讨论了我国应用燃料乙醇生产乙醇汽油的补贴计算方法及开发乙醇柴油的前景,提出以体积为计价单位、扩大原料来源、搞好综合利用、降低生产成本的建议.  相似文献   

9.
李煦颖  张鑫蕊  马秋娟  张秀丽 《化工进展》2013,32(10):2529-2534
燃料乙醇作为一种新的可再生能源,能够降低对不可再生能源——石油的依赖。在我国,多个部门均发布了燃料乙醇相关的产业政策,为燃料乙醇领域的技术发展铺平了道路。本文梳理了燃料乙醇领域的各国国家政策、技术发展现状及专利状况分析,详细分析了燃料乙醇领域中生产原料的专利状况。为燃料乙醇领域的技术企业提供专利数据支持,并对燃料乙醇领域的技术发展提供建议和展望。  相似文献   

10.
燃料乙醇的生产进展和应用探讨   总被引:21,自引:0,他引:21  
介绍了乙醇的生产技术研究现状、燃料乙醇的生产新工艺和发展现状:对比分析了国内外燃料乙醇标准:讨论了我国应用燃料乙醇生产乙醇汽油的补贴计算方法及开发乙醇柴油的前景,提出以体积为计价单位、扩大原料来源,搞好综合利用、降低生产成本的建议。  相似文献   

11.
刘化章 《工业催化》2011,19(6):1-12
在一次能源转化成二次能源特别是煤制清洁燃料和化工原料的转化过程中,催化转化起重要作用.催化是解决能源问题的关键技术.介绍了化石能源、新能源和可再生能源转换过程中的催化作用以及煤制清洁燃料和化工原料的关键技术,指出催化是解决能源问题的关键技术,对煤制清洁燃料和化工原料的发展提出思考和建议.  相似文献   

12.
《分离科学与技术》2012,47(9-10):2460-2472
Abstract

With the continual rise in the cost of fossil fuel based energy, research into economic and sustainable alternatives is of increasing importance. One significant source of increased cost and demand is the consumption of fossil fuels for automotive fuels. While ethanol has received the most attention as a fuel additive; butanol could be a better direct fuel alternative owing to its physical properties and energy value when compared to ethanol. Commercial butanol is nearly exclusively produced from petroleum feedstocks currently; however, some recent interest has begun to refocus on its generation via fermentation. Unfortunately, this production is limited due to the nature of the process and the use of energy-intensive separation techniques. Ionic liquids are novel green solvents that have the potential to be employed as an extraction agent to remove butanol from the aqueous fermentation media. A hurdle to this potential is the limited availability of solubility data for ionic liquids. This research investigates the phase behavior of two ionic liquids, butanol, and water. Additionally, issues related to the implementation of the investigated ionic liquids are discussed.  相似文献   

13.
岳国君  林海龙  沈乃东 《化工进展》2014,33(8):2032-2037
中粮(安徽)15万吨/年粮食燃料乙醇的非粮原料技术改造取得了预期效果。本文在概述非粮原料改造基础上,采用能量投入/产出分析方法,对以木薯和玉米为原料的燃料乙醇生产过程的能量效率进行了分析,对原料变化产生的影响进行评价,最后展望今后采用非粮路线发展生物质液体燃料的前景。结果表明,生产环节改造对能量效率变化具有重要影响。玉米乙醇的净能量值为1.77MJ/L,木薯乙醇为7.82MJ/L,以木薯为原料的燃料乙醇具有较高的能量效率。但综合考虑能量效率、碳排放及土地利用等因素,继续拓展生物质原料应以农林废弃物为主,木薯原料的使用规模不宜轻易扩大。  相似文献   

14.
Fuels and Energy for the Future: The Role of Catalysis   总被引:1,自引:0,他引:1  
There are many reasons to decrease the dependency on oil and to increase the use of other energy sources than fossil fuels. The wish for energy security is balanced by a wish for sustainable growth. Catalysis plays an important role in creating new routes and flexibility in the network of energy sources, energy carriers, and energy conversion. The process technologies resemble those applied in the large scale manufacture of commodities. This is illustrated by examples from refinery fuels, synfuels, and hydrogen and the future role of fossil fuels is discussed.  相似文献   

15.
生物质热化学转化制液体燃料的研究进展   总被引:4,自引:1,他引:3  
生物质是唯一可转化成可替代常规液态石油燃料和其它化学品的可再生碳资源。热化学高效转化利用技术是生物质能源开发利用的最主要途径。本文综述了国内外生物质热化学转化制备液体燃料技术的主要研究途径、产业化进程的现状,论述了生物质液体燃料的产业化发展的可能性和存在的问题。对中国生物质热化学转化的发展趋势提出了研究开发利用的发展前景和建议。  相似文献   

16.
Energy sources in the future are a vividly discussed topic and many statements have been published recently by scientific societies and organizations. However, in most cases an overall view on the topic energy, fuels, raw materials and climate is missing and only little attention is given to the recycling of CO2 – the use as a raw material, e.g., for the synthesis of methanol whereas emphasis is on carbon capture and storage.  相似文献   

17.
为了明确纳米铝粉从低浓度到高浓度变化对液体碳氢燃料着火燃烧特性的影响,采用液滴悬挂法研究了不同温度下(700~800℃)乙醇液滴和添加不同浓度(2.5wt%, 10wt%, 15wt%和20wt%)纳米铝粉的铝/乙醇基纳米浆体燃料液滴的着火燃烧特性。利用高速摄影系统捕捉了液滴整个燃烧过程,分析了其液滴寿命。通过热电偶对液滴附近气相温度的测量,获得了其着火性能参数。结果表明,添加纳米铝粉可以改善乙醇液滴的着火性能。不同铝粉浓度改善效果不同,低浓度时效果较好,着火延迟时间显著缩短,点火温度明显降低。随温度升高,乙醇及添加纳米铝粉的铝/乙醇基纳米浆体燃料液滴着火延迟时间及着火温度均明显降低。纳米铝粉(S2)对乙醇(S1)着火延迟时间和液滴寿命的降幅在750℃最大,其降幅分别达42.20%和18.43%。纳米铝粉(S3)着火温度降低,其最大降低幅度也出现在750℃,相对于乙醇(S1)降低幅度达28.57%。一定铝粉浓度范围内,液滴微爆炸程度和微爆炸时长随铝粉浓度升高而增大,但铝粉浓度超过10wt%后趋势变得平稳。  相似文献   

18.
用化学方法从生物质材料得到可再生能源的 研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
概述了几种从生物质中得到高质量能源的化学方法,介绍了生物质原料的组成、生物质原料制可再生能源的方法、生物质能源的应用领域,并对生物质材料得到可再生能源的前景进行了展望。重点从理论上介绍了一种新的化学合成思路以及生物能源在实际中的应用方法,指出从生物质转变为生物燃料的重点是从碳水化合物得到碳氢化合物。  相似文献   

19.
Corrosion and corrosion protection in systems utilizing new energy sources and fuels . New energy carriers such as methanol, ethanol, hydrogen, and biogas are of increasing interest for the substitution of the fossil fuels oil, natural gas, and coal. The analysis of production, handling, and use of such energy carriers with regard to materials and corrosion protection technology gives various results. Some of the problems can be solved by conventional technologies (production of ethanol and biogas). For others, further development work is needed (production of methanol; methanol and ethanol as substitute motor fuels). The problems encountered within the framework of a hydrogen energy technology are known and can be solved for the handling of hydrogen but they are still unsolved for special production processes (hybrid processes with sulfuric acid).  相似文献   

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