【摘 要】
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能源是维持人类稳定生存和长期发展的重要物质基础,不可再生的化石能源随着人类的大量开采使用,将不可避免地迎来枯竭之日。化石能源的不断减少和带来的日益严重的环境污染问
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能源是维持人类稳定生存和长期发展的重要物质基础,不可再生的化石能源随着人类的大量开采使用,将不可避免地迎来枯竭之日。化石能源的不断减少和带来的日益严重的环境污染问题,都促使着可再生能源的快速发展。生物油作为一种可再生能源受到人们的广泛关注,但生物油氧含量高,组分复杂包含有酚类、醛类、酮类、醚类和呋喃类等多类物质,并且含水多、热值低、化学稳定性差、不互溶和腐蚀性等缺点,无法直接应用于当前的动力机械设备,需要经过催化加氢脱氧精制来改性,提高油品的品质后才能达到清洁燃料的标准。因此,降低生物油中的氧含量、提高氢碳比、提高精制油的热值是生物油改质的关键。目前用于加氢脱氧的催化剂包括贵金属催化剂、镍基催化剂和硫化物类催化剂等。催化加氢是改性的重要方法之一,本文采用Pt/C催化剂两步法加氢提质生物油,得到饱和醇类液体燃料。第一步加氢采用温和的条件(80℃,2 h,2 MPa H2,800 rpm, 0.15g 5 wt.% Pt/C),目的在于饱和醛基和部分碳碳双键,得到稳定油;第二步加氢在270℃,3 h,4 MPa H2,800 rpm,0.25g 5wt.% Pt/C条件下加氢效果最好,醇含量达到85.38%。在Pt/C催化提质生物油的基础上继续探索了Ni-SiO2/Al2O3的加氢效果,并且考察了混合溶剂对生物油的加氢影响,以期减少结焦量。本研究首先探讨了一步法加氢与两段式加氢的差别,然后优化了Pt/C对生物油催化加氢的工艺条件,最后基于催化剂和溶剂是影响生物油加氢效率的重要因素,又考察了Ni-SiO2/Al2O3和乙醇、乙二醇与水分别作混合溶剂时的加氢效果。本研究工作为动力学模拟、制备高效催化剂和开发低成本的精制工艺路线奠定了实验基础。
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