生物质热解制生物油及其提质研究现状
发布时间:2021-09-09 10:40
生物质能源作为可再生能源的重要组成部分,其综合高效利用在能源替代与补充、保护生态环境等方面具有重要的战略意义。生物油是生物质通过热裂解技术获得的液体产物,具有能量密度较高、环境友好、可再生及可直接输送等优点,可替代传统化石燃料推广使用,解决日益严重的能源紧缺与环境污染等问题。生物质热解制油技术的开发与利用,已成为新世纪可持续能源研究领域的重要课题之一。总结了近年来生物质热解制油技术的主要研究进展,重点关注热解反应器、催化热解技术与生物油的提质利用方面的研究,介绍了碱金属、氧化物和分子筛3种生物质热解催化剂,以及乳化、催化加氢、催化裂解、催化酯化和重整制氢5种生物质提质方法,最后对生物质热解技术的现状及发展趋势进行了总结和概括。
【文章来源】:生物质化学工程. 2018,52(05)北大核心
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 生物质热解研究现状
1.1 热解反应器研究
1.2 热解技术发展
1.2.1 概述
1.2.2 催化热解
1.2.3 共热解
1.3 热解催化剂研究
1.3.1 碱金属催化剂
1.3.2 氧化物催化剂
1.3.3 分子筛催化剂
2 生物油性质与提质研究
2.1 生物油基本特性
2.2 生物油提质方法
2.2.1 乳化
2.2.2 催化加氢
2.2.3 催化裂解
2.2.4 催化酯化
2.2.5 重整制氢
3 结语
本文编号:3391946
【文章来源】:生物质化学工程. 2018,52(05)北大核心
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 生物质热解研究现状
1.1 热解反应器研究
1.2 热解技术发展
1.2.1 概述
1.2.2 催化热解
1.2.3 共热解
1.3 热解催化剂研究
1.3.1 碱金属催化剂
1.3.2 氧化物催化剂
1.3.3 分子筛催化剂
2 生物油性质与提质研究
2.1 生物油基本特性
2.2 生物油提质方法
2.2.1 乳化
2.2.2 催化加氢
2.2.3 催化裂解
2.2.4 催化酯化
2.2.5 重整制氢
3 结语
本文编号:3391946
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/xnylw/3391946.html