利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法技术

技术编号:14937283 阅读:80 留言:0更新日期:2017-03-31 19:20
本发明专利技术属于生物质能源技术领域,具体涉及一种利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法。先用镁中和剂将生物油中的羧酸转化为有机羧酸镁盐,然后再在无氧条件下进行热裂解脱羧反应进行提质。本发明专利技术可高效地将生物油中的羧酸转化为酮类化合物,有效降低生物油酸值,显著地提高生物油热值及热稳定性。该方法具有提质工艺简单、生产过程环保、镁中和剂可重复利用、提质后油品水分低、酸值极低和热值高等优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于生物质能源
,具体涉及一种利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法
技术介绍
全球因过度使用化石燃料,导致化石能源日趋紧张,同时也带来了严重的环境污染问题。生物质作为地球上唯一的碳基可再生能源,其开发和利用得到了越来越多的重视。生物油是生物质在无氧或缺氧的条件下,经快速高温裂解后,产生的气体再经急剧冷凝后获得的液体产物。与生物质相比,生物油具有硫、氮含量低、能量密度较高、便于运输等特点,经进一步转化有望成为内燃机用燃料或经进一步分离获取高附加值化学品。然而,由于生物油是一种化学组成十分复杂的棕黑色液体混合物,其组成中除了水分和少量焦炭等固体颗粒之外,几乎包含了各类含氧有机物,如酸、醛、酮、醇、酚、醚、酯、糖、呋喃等等,这导致生物油的油品质量很差,主要表现在:(1)生物油含有大量乙酸、丙酸等有机羧酸,其中尤以乙酸的含量最高,导致其酸值高,腐蚀性强;(2)由于生物油的含氧量高、含水率高,导致其热值低,含氧量通常能达到35~50%,远超石化燃料,含水率也通常在20~30%;(3)生物油的组成十分复杂,生物油中含有数百种化合物,导致这些化合物间可发生多种化学反应,如酚醛缩合、碳化等,因而其热稳定性和贮存稳定性差。生物油的这些缺点严重阻碍了其作为燃料油在内燃机上的直接应用。特别是生物油中的羧酸含量通常高达10~30%,导致其腐蚀性强。因此,如何将生物油中的羧酸去除或转化为高附加值化合物是生物油提质中的一个重要问题。为了提高生物油的品质,近几十年来人们已经做了大量的研究工作。其中提质效果较好的方法主要有催化加氢、催化重整、催化酯化等。中国专利CN201210138879.7公开一种有机溶剂促进的生物油催化加氢工艺方法,采用有机溶剂促进生物油催化加氢脱氧反应。此方法既适用于间歇式反应又适用于连续化反应,可以使生物油的含氧量从50wt%降低至5wt%以下,热值从17MJ/kg提高至45MJ/kg,总酸值从120KOHmg/g降低至10KOHmg/g以下。中国专利CN201180054737.6公开一种将生物油提质为运输级烃燃料的方法。该方法将烃液体、生物油和部分提质生物油的分散混合物与含有过渡金属的催化剂和氢气在大约330℃的温度和11.7MPa的压力下接触一定时间,以使得它通过冷却分离成含水相和有机相,再将该有机相进一步进行加氢处理以产生沸点在汽油、柴油和喷气燃料范围内的烃混合物。催化加氢提质生物油的主要障碍在于当反应温度高于100℃时,生物油内部的聚合反应速率明显高于竞争性的加氢反应,最终导致了外部固体或焦炭的形成,引起如反应器堵塞和催化剂失活等不良后果。此外,加氢提质生物油过程通常需要高压氢源以及贵金属催化剂,使得该方法的成本高昂,难以实现大规模工业生产。生物油酸值高、腐蚀性强的根本原因是其本身的羧酸含量非常高。催化酯化可以使生物油中的羧酸在催化剂作用下与醇发生酯化反应,将这些羧酸转化为稳定性和热值更高的酯类化合物。催化酯化提质后的生物油,酸值和含水量明显降低,热值升高。中国专利CN103571535A公开一种对生物油提质制取高热值燃油的方法,具体涉及一种先利用加水分相,将生物油分为水溶相和油溶相,然后再分别采用萃取耦合化学转化技术对水溶相进行提质和采用加氢脱氧对油溶相进行提质的方法。该方法可将水溶相中的酸、醛等化合物与含1~4个碳原子的脂肪醇进行酯化和缩醛化反应,转化为可燃性好的酯、缩醛和半缩醛等;油溶相加氢脱氧后制取高热值燃料油。该方法具有提质过程中结焦少、提质后油品水分低、酸值低和热值高等优点。中国专利CN101812376A公开一种微波条件下酯化生物油催化提质的方法,采用以ZnCl2改性的732型阳离子交换树脂为催化剂,在微波加热条件下,添加乙醇作为溶剂和反应物,对生物油中的酸性物质进行催化酯化提质。在此方法中ZnCl2改性732型阳离子交换树脂表现出良好的催化活性,在微波条件下酯化生物油催化提质的乙酸的转化率达70.37%,糠醛转化率达到51.71%。中国专利201010179498.4公开一种生物油先经臭氧化处理再酯化提质的方法。该方法通过臭氧化预处理,可将生物油中的部分醛类和含双键的不稳定化合物转化为羧酸,大幅度减少了生物油的后续酯化过程中的聚合和结焦,进一步提高了生物油的热稳定性。氧化后生物油的酸值由原来的45.4KOHmg/g提高到110~130KOHmg/g;在带分水作用的反应釜内与正丁醇酯化提质后的生物油,酸值降至10~35KOHmg/g。与催化加氢相比,催化酯化提质生物油的反应条件较为温和,但由于酯化反应是一个可逆反应,在反应过程中有水的生成且生物油本身含有20~30%的大量水分,导致了酯化反应很难彻底进行,提质后的生物油的酸值依然偏高,仍难以达到内燃机使用要求,存在着腐蚀问题。为了改善上述问题,目前建议的方案是在催化酯化过程中加入烃类夹带剂,如正庚烷、石油醚,与反应物形成共沸体系,除去反应过程中生成的水,UpgradingFastPyrolysisBio-oilQualitybyEsterificationandAzeotropicWaterRemoval,SundqvistT.,OasmaaA.,KoskinenA.,EnergyFuels,2015(29):2527-2534。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法,克服生物油提质方法中羧酸转化不彻底的问题。本专利技术所述的利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法,包括以下步骤:(1)在生物油中加入镁中和剂,使生物油中的有机羧酸转化为有机羧酸镁盐;(2)无氧条件下,将生物油加热升温,使之进行热裂解脱羧反应,其中的有机羧酸镁盐脱羧分解为酮类化合物和碳酸镁,碳酸镁能够循环回用到步骤(1)作为镁中和剂,得到的气相产物经冷凝、除水,获得提质生物油。其中:得到的气相产物包括两部分,一是生物油中的化合物经加热蒸发得到的气相产物,二是经脱羧反应生成的相对易挥发的气相产物。所述的镁中和剂为氧化镁、氢氧化镁或碳酸镁中的一种或多种,优选碳酸镁,其用量为生物油中羧基摩尔数的0.5~1.5倍,优选0.5~1.3倍。镁中和剂的主要作用是将生物油中的羧酸转化为羧酸镁的形式,催化羧酸脱羧生成相应的酮,脱羧生成的CO2与氧化镁结合,在反应后生成碳酸镁固体,经分离回收可以循环使用。所述的有机羧酸包括乙酸、丙酸、丁酸、乙酰丙酸和3-(2-羟基苯基)丙烯酸等。本专利技术生物油中的有机羧酸主要是指生物质中纤维素、半纤维素和木质素在快速热裂解制备生物油过程中产生的乙酸、丙酸、丁酸、乙酰丙酸、3-(2-羟基苯基)丙烯酸等,其含量通常占生物油的10~30wt%,其中乙酸含量约占10~20wt%。所述的无氧条件为非氧化性的惰性气体条件或真空条件。无氧条件是指整个生物油脱羧提质过程处在无氧条件下进行,无氧条件可以采用氮气、氦气或二氧化碳等惰性气体作为保护气,也可以是在真空或负压下的操作。惰性气体条件或真空条件的作用一方面是为了避免发生氧化或燃烧反应,另一方面是为了将气相产物从反应器中及时带出,避免副反应的发生。所述的加热升温是升温至400~600℃范围内,保温240分钟,或是在室温至600℃温度范围内采用程本文档来自技高网
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利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法

【技术保护点】
一种利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法,其特征在于包括以下步骤:(1)在生物油中加入镁中和剂,使生物油中的有机羧酸转化为有机羧酸镁盐;(2)无氧条件下,将生物油加热升温,使之进行热裂解脱羧反应,其中的有机羧酸镁盐脱羧分解为酮类化合物和碳酸镁,碳酸镁能够循环回用到步骤(1)作为镁中和剂,得到的气相产物经冷凝、除水,获得提质生物油。

【技术特征摘要】
1.一种利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法,其特征在于包括以下步骤:(1)在生物油中加入镁中和剂,使生物油中的有机羧酸转化为有机羧酸镁盐;(2)无氧条件下,将生物油加热升温,使之进行热裂解脱羧反应,其中的有机羧酸镁盐脱羧分解为酮类化合物和碳酸镁,碳酸镁能够循环回用到步骤(1)作为镁中和剂,得到的气相产物经冷凝、除水,获得提质生物油。2.根据权利要求1所述的利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法,其特征在于所述的镁中和剂为氧化镁、氢氧化镁或碳酸镁中的一种或多种。3.根据权利要求2所述的利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法,其特征在于所述的镁中和剂用量为生物油中羧基摩尔数的0.5~1.5倍。4.根据权利要求3所述的利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法,其特征在于所述的镁中和剂用量为生物油中羧基摩尔数的0.5~1.3倍。5.根据权利要求1所述的利用镁中和剂进行脱羧反应的生物油提质方法,其特征在于所述的有机羧酸包括乙酸、丙酸、丁...

【专利技术属性】
技术研发人员:崔洪友张远宋峰赵萍萍孙秀玉崔稷宇易维明王丽红
申请(专利权)人:山东理工大学
类型:发明
国别省市:山东;37

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