洪澤勇,余麗雯,曾雄偉,廖宏勇,肖軍
(1.湖北省中深創(chuàng)新能源科技有限公司,湖北黃岡 435501;2.中石化江漢石油工程有限公司井下測試公司,湖北武漢430000)
為解決能源問題,許多學(xué)者研究了新的可以循環(huán)利用的物質(zhì)能源來替代現(xiàn)有的石化能源。大量的學(xué)者經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),生物柴油是一種理想的可種替代燃料。我國GB/T20828-2014規(guī)定,生物柴油是以長碳鏈的脂肪酸和短碳鏈的醇進行酯交換反應(yīng)生成的酯類化合物[1]。生物柴油可以來自于以花生、大豆等為代表的植物種子進行提煉、以微藻為代表的水生類油料植物進行發(fā)酵或以動物油脂、廢餐飲油等[2]。生物柴油由于其組成的成分來源于動、植物,其中含硫量非常少,是一種重要的清潔能源,具有廣泛的商業(yè)、工業(yè)應(yīng)用前景。
生物柴油根據(jù)其制備工藝的技術(shù)發(fā)展分為三個階段。1983年,美國科學(xué)家GrahamQuick首次通過亞麻籽油與甲醇進行酯交換反應(yīng)[3],將制備的亞麻油酸甲酯成功用于發(fā)動機,并將得到的脂肪酸單酯定義為生物柴油。以脂肪酸單酯的合成方法的大量研究工作,形成了以脂肪酸甲酯(FAME)組分為代表的第一代生物柴油技術(shù)。1991年,加拿大Sakatchewan研究委員會(SRC)和Natural Resource等單位進行合作對不同植物油加氫過程的操作條件進行了研究,通過加氫使動、植物油脂脫氧、異構(gòu)化等反應(yīng)得到的直鏈烷烴[4-5],提出了植物油加氫脫氧制備方法生物柴油。形成了第二代生物柴油制備技術(shù)。第三代是以采用微生物油脂作為原料,將高纖維素含量的非油脂類生物質(zhì)制備成合成氣,采用氣體反應(yīng)系統(tǒng)對其進行反應(yīng),并利用系統(tǒng)中催化加氫使其轉(zhuǎn)化為超潔凈的生物柴油[6]。
我國生物柴油技術(shù)工業(yè)化主要是在20世紀(jì)80年代開始進行研究。研究人員結(jié)合我國的現(xiàn)有國情,大力發(fā)展廢油脂為原料的生物柴油技術(shù)。由于地溝油的分布難于收集,加上廢油脂總量有限,實際能用于生物柴油的原料并不多。近兩年以來我國對于生物柴油行業(yè)原料保障上進行大力的支持,2016年,國家林業(yè)局將加快培育能源林和加快發(fā)展森林生物質(zhì)能源。這些法規(guī)、政策及規(guī)劃為我國林木生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。我國以植物為原料進行生物柴油制造的主要為麻風(fēng)樹籽油、棕櫚酸化油。隨著生物柴油的行業(yè)不斷的發(fā)展,生物柴油的制備技術(shù)方法及專利文獻不斷的有新的成果。筆者收集了主要期刊文獻進行查詢,數(shù)據(jù)結(jié)果如圖1、圖2所示。在1980—2005年,生物柴油的期刊文獻在20篇以下,其后關(guān)于生物柴油的文獻保持著1000篇以上。我國生物柴油近十年的專利申請數(shù)量分布平均值在500篇。
圖1 生物柴油類文章發(fā)表數(shù)量
圖2 生物柴油類專利公開數(shù)量
堿催化法是目前國內(nèi)外廣泛采用的制備方法,現(xiàn)有的文獻報道中關(guān)于棕櫚酸化油為原料的,以堿作為催化劑合成生產(chǎn)生物柴油,催化劑一般為NaOH、KOH、有機胺等。目前,李永榮[7-8]采用固體堿負(fù)載 KF/CaO、K2CO3/CaO、KF/γ-Al2O3和 KCO/γ-Al2O3催化劑,分別用于催化棕櫚油與甲醇進行酯交換反應(yīng),實驗條件為醇油物質(zhì)與催化劑量的比值在12∶1、活性組分的負(fù)載質(zhì)量分?jǐn)?shù)均為20%、反應(yīng)溫度65℃和反應(yīng)時間6 h。實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),在對比4種催化劑情況下,生物柴油的收率依次為97.3%、93.4%、77.7%和96.2%表明其中三種催化劑的產(chǎn)品收率在90%以上,具有較高的催化活性。此法的優(yōu)點是反應(yīng)速率快、技術(shù)成熟,可在較的低溫下獲得較高產(chǎn)率,且重復(fù)使用保證較高的轉(zhuǎn)化率。缺點是對植物油原料要求高,需進行酸處理,工藝設(shè)計路線長,操作復(fù)雜。
相比于堿催化法,以棕櫚酸化油進行酸催化法制備,通常采用的酸催化劑是硫酸、苯磺酸等。徐丹等[9]在研究使用濃硫酸作為催化劑的條件下以大量低廉的棕櫚酸化油為原料,反應(yīng)條件為溫度55℃,攪拌速率200 r/min,醇油摩爾比為7∶1,催化劑用量2%,且在該條件下酯化效率為93.9%。在此基礎(chǔ)之上,得到4個因素對酯化反應(yīng)效率的影響程度,依次是攪拌速率>醇油摩爾比>催化劑用量>反應(yīng)溫度。說明從提高甲醇、原料油和催化劑的混合狀態(tài)方面著手,增加一些反應(yīng)外場強化手段,將對生物柴油產(chǎn)率的提高具有更加顯著的優(yōu)勢。
利用微波的熱效應(yīng)和電磁效應(yīng)可顯著地提高化學(xué)反應(yīng)的速率和改變反應(yīng)機制,在有機合成中得到了廣泛應(yīng)用。吳玲玲等[10]通過研究酸性催化劑條件下進行微波輻射條件下制備生物柴油,實驗采用工業(yè)級棕櫚酸化油和甲醇,攪拌加入催化劑,用微波加熱回流,產(chǎn)物分層,上層液體進行處理得到淺黃色、澄清透明的生物柴油。實驗結(jié)果表明,在微波輸出功率160 W、反應(yīng)微波時間110 min、醇油摩爾比7∶1、催化劑用量2.5%的條件下,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率達到98.78%。與傳統(tǒng)的水浴加熱相比,采用微波輻射加熱制備生物柴油的反應(yīng)速率快、耗能少、轉(zhuǎn)化率高。
在國家發(fā)展改革委宣布從2017年11月1日起在全國范圍內(nèi)停止銷售硫含量大于10 mg/kg的普通柴油背景下,以自然植物為原料制備的生物柴油,自身的含硫量較少,生物柴油迎來新的美好發(fā)展前景趨勢。可以預(yù)測未來10年生物柴油的發(fā)展將呈現(xiàn)迅猛發(fā)展勢頭,通過對現(xiàn)階段在生物柴油的制備進行匯總發(fā)現(xiàn)主要問題是小的生產(chǎn)工廠不能保證原料的持續(xù)供應(yīng),嚴(yán)重影響開工率。棕櫚油作為一種大范圍種植的植物,在未來將是重要的一種選擇。
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