高效低成本地沟油制生物柴油产业化项目可行性研究报告.doc
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1、高效低成本地沟油制生物柴油产业化项目可行性研究报告目 录1总论41.1项目概述41.2编制依据和原则41.3可行性研究报告的工作范围51.4主要数据及技术经济指标61.5可行性研究报告结论62项目建设背景及改造的必要性72.1项目建设背景72.2改造的必要性83企业基本情况83.1单位概况83.2财务状况94项目建设条件104.1地理位置104.2自然条件104.3资源现状125企业前景分析135.1农产品加工企业前景广阔135.2油脂加工企业发展方向145.3菜子油市场176项目改造方案196.1项目改造目标196.2生产工艺216.3主要建设内容246.4辅助设施276.5进度计划287定
2、员及培训297.1劳动定员297.2员工培训308生态环境影响及评价308.1环境影响308.2项目生产采用的环境保护标准318.3环保部门评估意见319投资估算与资金筹措329.1投资估算329.2资金筹措3510效益分析3610.1经济效益分析3610.2社会效益分析3811可行性研究报告结论与建议3911.1可行性研究结论3911.2问题与建议40附图 厂区总体布局图46一、对项目相关领域国内外技术现状和发展趋势的掌握和理解 1、项目背景简述本项目利用各种废弃油脂和含油脚料制造生物柴油。这些资源包括炒菜和煎炸食品过程产生的废油、烤制食品过程中产生的动物性油脂、动物制品常温加工过程中产生的
3、下脚料经过处理得到的动物性油脂、餐饮废油(也称泔水油,主要指从剩余饭菜中经过油水分离得到的油脂)、地沟油、厨房抽油烟机泠凝的油脂、含油脚料(如皮革、橡胶等工业废油)等。废弃油脂是近期可依赖的重要资源,棕榈油作为补充原料,而中国食用油需要大量进口,因此菜籽油、棉籽油以及大豆油不可能作为生物柴油的原料。依据我国人民的饮食习惯,每年需要大量的食用油。我国目前食用油消费量约为2500万吨年( 包括动物油脂 ),并且每年还在不断增加,估计每年废弃食用油的数量大约在375625万吨。从这些油脂是一种可再利用的资源被人们认识以后,它便成了抢手货,一支捞油回收队伍便应运而生。仅在上海无证捞油人员达1000人之
4、多,无固定场所、无营业执照、无管理的“三无”废油脂处理加工点上百个,这其中有相当一部分加工点把这些废油经简单处理后,作为精制食用油又重新回到了市场,对居民健康构成了潜在的严重威胁。这种现象已经发展成全国性的问题,中央电视台及各省市媒体对这种现象都作了跟踪报道,引起了各地政府的高度重视。近年来,我国部分城市相继出台了“禁止地沟油非法加工”等相关管理条例。因此地沟油的再利用技术也成为一个新的研究项目,引起了科研工作者的极大关注。以此为契机,一种以地沟油为主要原料生产出来的环境友好型新能源生物柴油(脂肪酸甲酯)越来越引起关注。生物柴油是一种从植物油或动物油脂转化而来的清洁燃油,其作为柴油机的代用燃料
5、主要优点在于其对环境的友好性,大气污染小、硫含量低,是清洁可再生、环境友好型燃料。作为直接化工原料,脂肪酸甲酯可作为绿色溶剂、脱漆剂、润滑剂、塑料增塑剂等。作为间接生产原料,脂肪酸甲酯是重要的有机合成中间体,用于制备洗涤剂、乳化剂、发泡剂等表面活性剂及纺织助剂、皮革加酯剂等。生物柴油中碳链一般是14l8个碳,与常规柴油分子的l5个左右很相近。作为高级脂肪酸甲酯燃料,生物柴油可直接用于现有的柴油引擎,是优质的柴油代用品,属典型的环境友好型“绿色能源”,具有深远的经济效益与社会效益。如下表所示,列出了生物柴油与常规柴油的比较:表1 生物柴油与常规柴油的比较与常规柴相比,生物柴油具有下述无法比拟的性
6、能:(1) 具有优良的环保特性由于生物柴油的高氧低硫,使得其燃烧效果好,排烟少,一氧化碳的排放与柴油相比减少约10(有催化剂时为95),而二氧化硫和硫化物的排放可减少约30(有催化剂时为70)。同时生物柴油中不含对环境会造成污染的芳香族烷烃,因而废气对人体损害低于柴油,与普通柴油相比,使用生物柴油可降低90的空气毒性,降低94的患癌率。另外,生物柴油易于生物降解。(2) 具有较好的安全性闪点是衡量生物柴油在运输、储存和使用过程中的安全性的重要指标。生物柴油的碳链的平均长度比石化柴油长,闪点一般在100以上,比石化柴油高。因此其在安全性方面的优势是显而易见的。(3) 具有良好的燃料性能十六烷值是
7、衡量柴油点火性能、影响柴油燃烧特性的参数。生物柴油的十六烷值一般高于45,其燃烧均匀,热功率高,可降低燃料消耗,燃烧性能优于石化柴油。按一定比例与石化柴油调和使用,可以降低油耗、提高动力性,并降低尾气污染。同时,燃烧残余物呈微酸性,使催化剂和发动机机油的使用寿命延长。(4)具有可再生性生物柴油与石油、煤等矿物能源不同,生物柴油的生产、加工、消费是一个碳的有机的循环过程。生物柴油的原料植物通过光合作用把太阳能转化为生物能储存起来,通过加工制成生物柴油,经过燃烧,其中的碳以C02形式回到大气中去,作为下次光合作用的原料。生物柴油的可再生性可以解决一些石化能源枯竭而引起的能源危机,保证能源需求。(5
8、) 具有较好的润滑性能,能延长发动机的使用寿命发动机的寿命与油品的腐蚀性有很大的关系。油中的含硫物在燃烧后产生的S02和S03等硫化物会严重腐蚀高温区的机体,对发动机的寿命影响很大。而生物柴油的含硫量极微,使用生物柴油的发动机寿命会得到很好的保障。此外,生物柴油的优异润滑性能使喷油泵、发动机缸体和连杆的磨损率低,延长使用寿命。总的来说,生物柴油是一种可再生的能源,不会枯竭;生物柴油又是安全的能源,不易发生爆炸;生物柴油更是对环境友好的能源,对人类健康无害。因此,可以说生物柴油在保证国家能源安全上有着比石油更美好的前景。2、国内外技术现状及发展趋势地沟油是含杂质的高酸值油,含有游离脂肪酸、蛋白聚
9、合物、分解物等,这些对于制取生物柴油会产生十分不利的影响,必须经过过滤将废油中的杂质去掉,以免杂质在制取生物柴油的过程中发生其它的反应或滞留在生物柴油中。酸价高也是地沟油的一个关键的问题,目前研究的脱酸方法有碱炼中和,加入过度催化剂,有机溶剂萃取,蒸馏精炼,酸催化预酯化等。这些方法都各有优缺点,碱炼中和用碱量大,有机溶剂萃取太浪费溶剂,蒸馏精炼太耗能,而且可能破坏生物柴油的副产品,他们成本都比较高,不利于工业化生产,而且可能污染环境。目前用于降酸的方法主要是酸催化预酯化,其中催化剂可分为固体催化剂和液体催化剂,而浓硫酸是应用最广泛的催化剂。不过其主要缺点有反应完后难分离,浓酸对设备的腐蚀,产生
10、废水污染环境,甚至使油脂氧化脱水发生副反应。针对以上缺点,固体催化剂在这些方面就体现出了优势。它反应完后可分离,条件温和,对设备要求较低,没有副反应,而且不对环境造成污染。目前国内外利用酯交换法制备生物柴油生产技术主要有碱催化法、酸催化法、酶催化法、无催化剂超临界反应和超声波强化反应等。酸催化交换过程产率较高,但反应速率慢,分离难,易产生三废,比较适合酸价高和含水杂的低级油脂;碱催化法反应速率较快,但不适用于低级油脂;酶催化法环保率低、成本高,原料适应性差;超临界法,催化剂用量少,产率较高,但设备要求高、能耗高。本项目组系统研究了超声空化、碱催化制备生物柴油新技术,发现反应时间可缩短至10小时
11、(转化率近100%),说明超声空化能加速油脂一醇非均相反应进程,但是超声空化技术存在难于规模化的缺点。美国、俄罗斯、日本、印度等国家研究认为水力空化是一种容易实现、能量利用高,适合工业化的空化方法。PANDIT等系统研究水力空化产生机理和效能;KALUMUCK等采用水力空化氧化硝基酚,并与超声空化比较,超声的试验结果与文献值一致,而水力空化的能量效率比超声提高两个数量级;AMBULGEKAR等在常温下采用水力空化氧化甲苯为苯甲酸,发现超声和水力空化使这个非均相反应过程得到显著加速,研究还表明水力空化能量效率较超声提高48倍,在此基础上项目组首次探索水力空化强化生物柴油反应器技术,结果表明水力空
12、化技术强化酯交换反应具有与超声类似的效果。国内对普通碱催化制备生物柴油技术有一定的积累,也有小规格试生产,但急需在制备工艺的原料广泛适应性(如利用废弃油脂、高酸价油脂等)、反应过程强化与降低提纯过程能耗方面取得突破。项目组对超声空化对传质过程和化学反应的强化影响已有多年,取得一些较重要成果。前期的研究结果表明水力空化能够极大地缩短生物柴油反应时间,提高转化率,降低能耗及生产成本。近年来,国内一些高等院校、科研究所对生物柴油制备中原料和工艺选择、产物提纯和分析等方面开展了积极的探索。文献资料(论文和专利)表明国内外已工业化的方法均是酸/碱催化法并且是通过釜式搅拌的方法强化反应过程,其它生产技术还
13、未见工业化的报道。根据国外生物柴油大规模生产经验,结合我国国情和市场情况(原料价格、生产成本和产品消费价格等因素),决定了生物柴油在我国的规模化生产必须走一条原料多元化、工艺低能耗、产品用途多元化和相关衍生物产品综合开发的路子。因此生物柴油及相关产品制备关键技术核心内容是降低生产成本、选择能耗低简单可靠的工艺路线,充分开发脂肪酸甲酯用途并开发相关衍生物产品,拓展生物柴油作为绿色萃取剂、溶剂、润滑剂、增塑剂等应用领域。本项目符合宁波市“十二五”规划纲要中明确提出的“节能减排,发展循环经济,全面推广节能降耗新工艺新技术”和“4+4+4”产业升级工程。该项目研制成功,对解决地沟油“处理难”问题、杜绝
14、地沟油重入餐桌、减少国家能源危机、提升行业自主创新能力、增加行业综合效益、引领行业技术发展方向等方面都具有重大作用,综合社会经济效益十分显著。二、项目攻关预期目标及其具体考核指标1、预期目标针对当前地沟油制备生物柴油工艺的原料利用率低、能耗高、耗时长、三废未能综合利用等现状,通过本项目的联合攻关,以突破地沟油制备生物柴油中的关键共性技术为目标,在原料充分利用技术、催化剂回收技术、预酯化、酯交换技术、三废综合利用技术、产品提纯技术及其相应的设备制作、改装等方面取得原创性成果,研发出完全拥有自主知识产权的生物柴油制造技术,成为国内同行的引导者。2、考核指标 (1)经济指标年处理地沟油1万吨,生产生
15、物柴油0.8万吨,实现销售额6000万元,实现新增利税1200万元。(2)技术指标检测项目 检测结果 检测方法 外 观浅黄色透明油状液体密度(20)/(kg/m3)870890GB/T 2540闪 点(闭口)160170GB/T 261水分(质量分数)/%痕迹恒重法碘 值(g I/100g)7590GB/T 5532机械杂质(质量分数)/%无GB/T 511铜片腐蚀(50,3h)/级1GB/T 5096十 六 烷 值49GB/T 386氧化安定性(110)/小时6.0EN 14112冷 滤 点/05SH/T 0248总甘油含量/%0.2ASTM D 6584运动粘度(40)/( m2/s)4.
16、55GB/T 265脂肪酸甲酯含量/%99.5气相色谱法三、项目拟采用的工艺技术路线、关键技术1、项目拟采用的工艺技术路线目前国内外利用酯交换法制备生物柴油生产技术主要有碱催化法、酸催化法、酶催化法、无催化剂超临界反应和超声波强化反应等。酸催化交换过程产率较高,但反应速率慢,分离难,易产生三废,比较适合酸价高和含水杂的低级油脂;碱催化法反应速率较快,但不适用于低级油脂;酶催化法环保率低、成本高,原料适应性差;超临界法,催化剂用量少,产率较高,但设备要求高、能耗高。本项目组系统研究了超声空化、碱催化制备生物柴油新技术,发现反应时间可缩短至10小时(转化率近100%),说明超声空化能加速油脂一醇非
17、均相反应进程,但是超声空化技术存在难于规模化的缺点。美国、俄罗斯、日本、印度等国家研究认为水力空化是一种容易实现、能量利用高,适合工业化的空化方法。PANDIT等系统研究水力空化产生机理和效能;KALUMUCK等采用水力空化氧化硝基酚,并与超声空化比较,超声的试验结果与文献值一致,而水力空化的能量效率比超声提高两个数量级;AMBULGEKAR等在常温下采用水力空化氧化甲苯为苯甲酸,发现超声和水力空化使这个非均相反应过程得到显著加速,研究还表明水力空化能量效率较超声提高48倍,在此基础上项目组首次探索水力空化强化生物柴油反应器技术,结果表明水力空化技术强化酯交换反应具有与超声类似的效果。国内对普
18、通碱催化制备生物柴油技术有一定的积累,也有小规格试生产,但急需在制备工艺的原料广泛适应性(如利用废弃油脂、高酸价油脂等)、反应过程强化与降低提纯过程能耗方面取得突破。项目组对超声空化对传质过程和化学反应的强化影响已有多年,取得一些较重要成果。前期的研究结果表明水力空化能够极大地缩短生物柴油反应时间,提高转化率,降低能耗及生产成本。2、工艺技术路线3、关键技术(1)沟油预处理技术地沟油作为原料油生产生物柴油在成本上有着明显优势,但需要较高的加工工艺技术。其主要原因是地沟油中含有较多的杂质和游离脂肪酸,酸价高,颜色重,尤其是高酸值极大地阻碍酯交换反应的进行。因此,地沟油的预处理就成了必要的步骤。尤
19、其为了防止酯交换时发生皂化,预处理工艺中降低酸值是要解决的关键问题。本项目通过研究地沟油预处理的最佳工艺路线,并确定其各个步骤的参数。对于最主要的酯化降酸,采用无水硫酸铁为催化剂,通过单因素和正交试验考察醇油摩尔比、反应时间、反应温度和催化剂用量对预处理酯化降酸效果的影响,在为后续酯交换反应提供优质原料油的同时,有效降低酯交换反应时间,提高生物柴油制品品质。(2)水力空化作为生物柴油制备过程的强化技术本关键技术采用水力空化乳化新技术解决接触面问题。现有的酯交换技术中甲醇和动、植物油的互溶性差,反应体系成两相,酯基的转化主要在界面完成,反应速度低。采用动态超声乳化技术可以将油脂分散呈微米甚至纳米
20、级的颗粒,呈数量级地增加两相的接触面积,使酯交换反应在短时间内达到平衡。采用搅拌结合水力空化强化反应技术,可使生产设备和能耗比现有的搅拌碱催化技术分别缩小5倍和降低10%。(3)多层蒸发技术脱除粗生物柴油中的甲醇和微量水分生物柴油沸点高于350,从沸点上讲很容易脱除甲醇和水分。但是,在不沸腾的条件下,甲醇和水分子从内部扩散到蒸发面需要很长时间。在传统的蒸发釜中需要数小时才能除尽甲醇和水分,生物柴油长时间受热导致部分分解。针对这个问题,开发了多层蒸发器,在其内部设置了多层蒸发盘,每一层上有加热管,盘上液层高度100毫米(釜式蒸发器液层高2米),液体在盘上平推流流动,逐盘向下流动,流出最后一盘时甲
21、醇和水已经除尽。多层蒸发器的优点是浅液层汽化,降低了汽化温度;液体不返混,停留时间均匀,效率高;设备内持液量小,停留时间短,液体从进到出15分钟即可完成任务;连续操作,产量高。采用多层蒸发技术使得粗生物柴油中的轻组分除尽,生物柴油不分解,且能耗有效降低。常规蒸发技术脱除甲醇和水分,时间长、能耗大,长时间加热导致生物柴油分解。自主开发的多层蒸发技术,具有浅液层汽化、加热温度低、不返混和停留时间短的优点,达到了甲醇和水分脱尽、生物柴油不分解和产量大的目标。(4)高真空精馏技术因原料是地沟油,粗生物柴油需精馏才能符合国家生物柴油标准。生物柴油沸点350左右,需在高真空下精馏;即使是高真空,塔釜和塔顶
22、的温度仍高达240和170,热量需回收;塔釜的植物沥青几乎不汽化,而要实现精馏,塔釜必须要有物料汽化,这就导致传统的塔釜必然留有生物柴油,降低了精馏得率;为了采出植物沥青中残留的生物柴油,就得把釜残再蒸一次。采用多层蒸发器作塔釜,可解决这个问题,上面的蒸发盘提供生物柴油汽化,下面的蒸发盘把植物沥青中的生物柴油蒸干,既保证了精馏汽化的需要,又提高了精馏得率。采用组合式冷凝器,回收塔顶热量,具有热量回收效率高,同时保证生物柴油不被抽入真空泵中,结构紧凑,投资抵。(5)粗甘油精制技术。粗甘油的商品性较差,对正常有序的生产造成困挠。经分离得到副产品粗甘油,因生产过程的因素,在粗甘油里总存在着游离碱(p
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