预处理技术在生物质热化学转化中的应用.doc





《预处理技术在生物质热化学转化中的应用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预处理技术在生物质热化学转化中的应用.doc(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、预处理技术在生物质热化学转化中的应用摘要:随着化石燃料的不断消耗和气候的变化,生物质能作为一种可再生能源越来越受到关注。生物质可以通过生物法和热化学法转化成有用的燃料,热化学转化技术因其可以将生物质高效地转化生成气体、液体和固体燃料使其占有主导地位。对生物质进行预处理可以改变其物理化学特性,并且这些改变影响着后期热化学转化生物质产品的品质和收率。本文综述了生物质预处理技术在热化学转化技术方面的应用进展。对生物质进行烘焙预处理改变其可磨性,疏水性。生物质热裂解之前对原料进行脱灰分减少了生物质中的灰分,改变了生物质热裂解液化的产品分布。预处理液化相对直接高压液化生物油收率大大提高,同时最优化反应温
2、度也大大降低。1引言在最近几十年内,随着化石能源的不断消耗和温室气体对环境的影响,新型可再生能源的开发成为世界研究的热点。新型可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、地热能和生物质能等,其中,生物质能作为一个重要的新型能源,约占世界总能源的10%左右。生物质可以通过生物化学和热化学技术将其转化成为有用的燃料和化学品,其中热化学方法相对于生物化学法转化生物质更有效,转化率更高。木质纤维素主要是由纤维素、半纤维素和木质素组成。其中纤维素含量在38%50%之间,半纤维素含量在23%32%之间,木质素含量在10%25%之间。其结构主要是碳水聚合物与木质素靠氢键和共价键紧密地连接在一起。纤维素微纤维是通过
3、-1,4葡聚糖链和氢键连接的半结晶阵列的大分子结构。半纤维素的特征是线性聚合物,他们通过与其他糖侧链取代,防止结晶结构的形成。木质素由三种基本结构单元通过醚键和CC键连接在一起形成三维网状结构,存在于生物质的细胞壁结构中。目前纤维素酶解制乙醇是一个典型的生物转化生物质的方法,其主要过程是通过酶降解木质纤维素转化成单糖再发酵生产乙醇。生物质中的半纤维素-木质素复杂结构和结晶纤维素结构是阻止木质纤维素水解的主要障碍。所以,为了获得高的糖转化率,很多研究都集中在通过对木质纤维素进行预处理以提高酶与纤维素的接触,提高酶解效率。预处理技术已发展成为酶解纤维发酵乙醇的必要手段,其主要目的就是通过预处理破坏
4、半纤维素-木质素复杂结构,降低纤维素的结晶性,增加其多孔性以提高酶解效率。热化学转化生物质的方法主要包括气化、热裂解和液化。早期人们认为预处理技术在生物质热化学转化前并不是必要步骤,然而,近几年来,研究发现热化学转化之前对生物质进行适当的预处理可以提高和改善转化产品的收率和品质,同时也产生了一些新技术和新工艺。因此,本文主要是对近几年预处理技术在热化学转化生物质中的应用进展进行综述。2生物质预处理的主要方法生物质预处理技术在纤维素酶解发酵生产乙醇过程中应用最为广泛,所以生物质预处理技术在此过程中的发展也最广泛。一般生物质预处理可以分为三种不同的方法,包括物理法、生物法和化学法。物理法预处理主要
5、是通过机械粉碎和加热手段对生物质进行处理,生物质在此过程中被加热到较高的温度。虽然这个处理过程简单,但是较高的能耗使物理法预处理很难进行商业化应用。生物预处理是利用微生物降解生物质使其释放出可以供酶糖化过程中接触的位点,关于生物质预处理的机理及其可行性已经有了报道。然而,生物预处理所需要的时间比较长,且处理后的水解率相对较低。化学法预处理是相对比较成功的一种方法,化学法主要包括酸法(盐酸和硫酸)和碱法(氢氧化钙和氢氧化钠)。其中,酸法预处理相对碱法更能有效地转化木质纤维素。在酸预处理过程中,各种预处理参数对总的发酵糖转化浓度有重要的影响,这些参数包括处理时间、处理温度和酸浓度。目前,最具有应用
6、前景的是稀酸预处理、热水预处理和碱预处理。经过预处理生物质的三大成分都发生了一些变化。稀酸预处理可以很好地解除木质纤维素对酶解的阻碍,目前已在针叶材、阔叶材、草本类和农业废弃残渣中广泛应用。稀酸预处理条件一般是在温度为120至210,酸浓度小于4%,反应时间在几秒至一个小时不等。稀酸法可以高效地降解半纤维素,使酶解纤维素糖的转化率有很大的提高。然而,稀酸预处理仍然是生物质转化燃料中成本最高的步骤,这些成本主要包括添加酸、特殊的耐酸反应器和酸中和步骤方面的费用。稀酸预处理增加酶解糖化纤维素的主要原因是因为酸水解了生物质中的半纤维素,并破坏了木质素的结构。半纤维素主要是木糖、甘露糖、阿拉伯糖和半乳
7、糖,在低的酸浓度下半纤维素主要降解为单糖。虽然稀酸预处理可以有效地将聚糖转化成为单糖,但是在预处理过程中也会生成大量的副产物如糠醛、甲酸、乙酸和糖醛酸。在酸预处理过程中,纤维素也受到了影响而降解。纤维素在酸预处理过程中降解主要是酸催化和热加速链断裂机理。酸处理过程中纤维素断裂主要发生在结晶区和非结晶区,酸水解过程中纤维素降解分成两个步骤:最初的非结晶区的快速降解和最后的结晶区慢速降解。同样,在纤维素降解过程中也会生成一些副产物,如5-羟甲基糠醛、乙酰丙酸和甲酸。这些副产物会在后期的发酵过程中对发酵产生抑制作用。弱酸副产物阻碍后期发酵制乙醇的主要原因是由于弱酸的解偶联和阴离子的积累阻碍了细胞的生
8、长。糠醛和羟甲基糠醛可以通过降低酶的生物活性,打破DNA破坏微生物细胞的生长,抑制蛋白质和RNA的合成。酸预处理过程中部分副产物的产生机理如图1所示。水热法预处理中水的状态可分为液态和气态,主要包括高压热水预处理和蒸气爆破预处理。热水预处理具有不需要催化剂、不需要特殊反应器和预处理前对生物质颗粒要求不大的优点。高压热水法很早就应用到生物质预处理过程中,木质纤维素在一定压力和一定温度作用下进行预处理。在高压热水作用下,热水可以渗透到木质纤维素内部,高温热水呈现出弱酸性并提供水合氢离子,从而引起半纤维素与纤维素的降解,最后又形成了其他酸(如乙酸和糖醛酸),这些酸又作为一种催化剂对碳水化合物进行分解
9、。预处理降解部分纤维素,并将半纤维素移去,从而消除其对半纤维素酶的空间阻碍,增加了酶解效率。半纤维素与部分木质素在180时一起在热水中溶解,而且随着反应温度和时间的增大溶解下来的更多。Yu等研究了纤维素在水中降解的行为,发现纤维素的非结晶区的糖苷键在热水中断裂的最低温度为150,而结晶区降解的最低温度是180。热水预处理的另一种重要方法就是蒸气爆破法,该方法可以弱化木质纤维素的结构,从而增加其化学与生物可降解性。一般生物质在热水温度为160260(压力为0.694.83MPa)条件下停留几秒或几分钟之后释放压力使其变成常压。在蒸气爆破过程中,蒸气穿透细胞结构,高温引起半纤维素和木质素的转移,从
10、而提高纤维素的消化率。碱预处理是除稀酸法预处理之外的另一重要化学预处理方法。碱预处理根据其使用的化学品不同可以分成为两类:一类是利用氢氧化钠和氢氧化钙,另一类就是利用氨。影响碱预处理效果的因素主要有预处理温度、预处理时间和碱加入量。通过碱预处理,半纤维素显著地溶解到溶液中,但是相对于稀酸法,半纤维素的溶解较小。半纤维素通过酯键与木质素相连接,碱处理后酯链断裂,其过程机理如图2所示。氢氧化钠和氢氧化钙预处理使半纤维素的分子量变小,对纤维素有着溶胀作用,这些变化使得纤维素与酶的接触变大,利于酶解糖化。3预处理和生物质热化学转化热化学转化生物质的主要方法有气化和热裂解液化。气体的目标产品主要是可燃性
11、气体,在气化生物质过程中应避免焦炭焦油等副产品的生成,因为这些副产物的分离和处理比较困难。而热裂解的目标产品主要是液体生物油,制备生物油的方法又可以分成快速热裂解和高压溶剂液化。快速热裂解生物质是在高温(4001000)下,在大气或其他气体氛围下快速加热并快速降温冷凝制备生物油。而高压溶剂液化由于溶剂的参于使其反应温度相对下降,且其与快速热裂解相比有以下优点:(1)溶剂的存在稀释了液化产品的浓度而减少了交叉反应;(2)相对于快速热裂解液化其反应温度较低(低的能耗)。气化、热裂解液化和高压溶剂液化之间各有优点,气化和热裂解液化不需要高压,但是生物质需要干燥除去水分;高压溶剂液化可以避免焦炭和焦油
12、的生成,且此过程中不需要对原料进行干燥处理。由于热化学转化生物质的反应条件相对于生物法转化要高,所以预处理技术并不是热化学转化生物质制备可燃性气体和生物油的必要步骤。然而,近几年有很多研究者将预处理技术与生物质热化学转化相结合,用来改善生物质的性质并提高转化产品的收率和性质,发展了很多新工艺,本文以下针对预处理与这三种热转化技术结合方面的研究进行综述。3.1烘焙预处理与生物质气化气化是目前将生物质转化为电力、燃料和化学品的一种比较重要的技术。在气化过程中,生物质在高温下(900),在空气、氧气或者蒸汽氛围下产生气体产品。这些气体的主要成分有CO、H2、CO2、CH4、H2O和N2。这些气体可以
13、在催化剂的作用下合成多种生物燃料,如费托碳氢化合物和甲醇等。曾经研究证明,生物质转化成为燃料的整个链条中最有效的手段就是气化。从节能和环保的角度来看,最重要的是找到一个能与煤气化效率相当的生物质。而且,生物质气化过程中也会出现一些问题影响着气化后的燃料性质。虽然生物质能是洁净能源,而且氮、硫和灰分含量低,但是其热不稳定,在气化过程中会形成焦油,这些焦油容易在下游设备引起管道堵塞。另外,生物质的能量密度很低,典型的木材生物质的热值大约为18MJ/Kg;生物质的亲水性高,水分含量大,氧含量高,其在燃烧利用过程中会产生大量的烟雾。研究表明,气化煤所得到的燃料O/C比值低,而气化生物质得到的燃料O/C
14、比值高。这就造成生物质在气化过程中不能充分利用;另外生物质在气化过程中的最优化温度相对较低,只有700,然而实际应用过程中气化的温度要更高,造成了生物质在气化反应器内过氧化。在气化反应器内高氧含量的生物燃料是不理想的。另外,在生物质进行气化前也需要对其进行粉碎处理,由于其可磨性较差,在磨碎处理过程中会需要消耗大量的能量。因此,为了改善生物质在气化之前的低能量密度和堆积密度,降低其氧含量,提高其可磨性,对生物质进行一定的预处理可以解决气化过程中的一些技术问题,同时也能改善气化产品的质量。普通的干燥技术只能干燥出生物质中大约10%的水分,而且干燥也不能改变生物质的一些特性(如低能量密度和堆积密度、
15、高的氧含量和可磨性)。烘焙预处理是指在常压下低温热解,具体是以低于50/min的加热速度,并根据生物质的类型加热至200300之间,并停留一段时间。在此过程中,生物质在缺氧条件下,生成了大量的均匀的低含水量和高热值的固体产物,同时生成一定量的冷凝液体和非冷凝气体。生物质烘焙预处理具有以下优点:(1)通过烘焙预处理得到的固体具有较高的热值,且具有疏水性;(2)大大增强了生物质的可磨性,经过烘焙预处理后的固体颗粒进行磨碎所需要的能量只占未处理生物质磨碎到同种程度时所需能量的1/31/7;(3)烘焙预处理后得到的固体物孔隙率高,在燃烧和气化过程中更容易反应。3.1.1烘焙机理木质纤维素中的木质素基本
16、包住了细胞壁多糖,形成了可以抗酶攻击的复合物。木质纤维素的结构可以通过微商热重法(DTG)来研究。其主要是利用三大成分在生物质中内在差异,通过区别生物质损失强度的分布来研究其变化。经研究,半纤维素一般会在150350范围内降解;纤维素降解温度范围是275350;木质素的特点就是在250500范围内逐渐分解。在烘焙过程中,生物质热分解聚合物/细胞壁结构导致了许多反应发生。烘焙机理的过程如图3。在烘焙过程中,温度是影响生物质降解的一个重要影响因素。在此过程中,生物质发生了两个过程,一个是普通的干燥过程,另一个就是烘焙过程。生物质在110之前主要是干燥赶走水分,而随着温度的不断升高,生物质开始进入烘
17、焙阶段,这时生物质中的聚合物结构发生了变化。在低烘焙温度下,先是半纤维素结构发生变化,发生有限的脱挥发组分和碳化;同时,纤维素和木质素的结构发生了很小的变化。在反应温度为200300之间,半纤维素被广泛地热解碳化;而纤维素与木质素结构只发生了有限的脱挥发分作用和碳化。ousset等研究了烘焙对生物质结构性质的影响,发现在230发生了很小的失重率,主要是由于半纤维素的降解,在反应温度达到260以后,半纤维素发生剧烈的分解,同时木质素发生少量的降解。从图中可以看出,半纤维素的降解与碳化发生在很窄的温度范围内,而纤维素与木质素发生在很宽的温度范围内。影响生物质聚合物降解的另一个重要参数是烘焙时间,在
18、烘焙过程中,存在过渡期。比如,由于半纤维素相对于木质素与纤维素的反应活性高和降解温度范围窄,在降解过程向脱挥发分作用的过渡期时间短。半纤维素是生物质中最具有反应活性的聚合物,它在烘焙过程中质量损失显著。相对于烘焙温度而言,烘焙时间对生物质失重降解影响较小。在烘焙过程中产生的主要反应产物如图4所示。在烘焙过程中的气体包括冷凝气和非冷凝气,烘焙温度越高,在烘焙过程中产生的挥发物气体的燃烧热越高。生物质通过一个完整的脱挥发分作用后,最后剩下的固体产物通常叫做烘焙生物质或者焦炭。生物质可燃性质的改进使其成为有吸引力的固体燃料用来直接燃烧或者用于气化。而且,生物质的可磨性得到改进,有利于造粒,这些也有利
19、于贮存、运输、气化和生物质与煤共燃烧。在烘焙过程中,生物质经过了一系列的分解反应,导致在释放的气体产品中包括挥发性有机化合物。在烘焙过程中,特别是C、H、O成分也发生了变化,因为其氢和氧含量的不断流失使其H/C或者O/C比值变低。生物质聚合物在烘焙过程中发生降解,破坏其羟基(OH),使其无法与水形成氢键,从而阻止其吸收水分的倾向,导致生物质形成非极性的疏水性分子结构。3.1.2烘焙对生物质气化的影响烘焙是用来提高生物质气化得到高品质燃料的一个主要预处理技术。烘焙后的生物质也可以直接作为一种新能源进行燃烧。Prins等研究了烘焙与不同系统进行结合建立更有效的生物质气化系统的可能性:循环流化床气化
20、木材、木材烘焙及烘焙循环流化床气化和木材烘焙与气流床集成。结合生物质气化与烘焙技术的主要思想就是将气化过程中产生的热以蒸气的形式再利用到烘焙过程中。气化之前对生物质先进行烘焙的优点可以从这三个不同系统的对比看出(如图5所示)。图5A所示没有对木材进行烘焙的循环流化床气化木材系统,它的操作温度低于1000,以空气作为介质,避免了灰分软化和熔化问题。蒸气发生器输出温度为280,压力是45bar。图5B所示生物质烘焙与循环流化床气化木材结合的气化系统,本系统中挥发产品不能用来燃烧,酸性水可以冷凝,而非冷凝气可以燃烧。图5C所示生物质烘焙与吹入氧气气流床集成系统。在此系统中,生物质被加热到很高的温度。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 预处理 技术 生物 热化学 转化 中的 应用

限制150内