无机物含量减少的生物油及其制备方法技术

技术编号:7165064 阅读:363 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了将生物质材料转化为稳定生物油的方法。该方法包括将生物质转化为含金属化合物悬浮颗粒的热解油,和去除至少一部分悬浮的金属化合物,得到稳定的生物油。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】专利技术背景 1.专利
本专利技术一般涉及无机物含量低的生物油,更具体说涉及制备这类生物油的方法。2.相关领域描述根据其来源,生物质(biomass)可含有显著量的通常称为灰份的无机物,。在学术文献中业已描述了在多产转变前对生物质进行洗涤处理的实验。这些实验证明,生物质中存在的无机物影响到生物质转变过程的转化产率和产物混合。生物质转化过程通常产生气体、液体和固体产物。液体产物包含水相和油相,油相一般称为生物油。通常假设生物质中存在的无机物最终位于生物质转化产物的水相中。已知生物油不稳定,通常是由于生物油氧含量高之故。目前尚没有注意到生物油中污染的无机物有可能成为生物油不稳定的起作用因素。美国专利6,022,419(授予Torget等)公开了酸水解木质纤维素的多步骤方法。 其第一步,设计任选地溶解大多数易溶组分,如一些木质素、萃取物和蛋白质。对于此任选步骤,采用了 100-160°C温度范围、pH= 1-5的热水介质。不分离萃取物与生物质。美国专利6,419,788(授予Wingerson)描述了分离木质纤维素生物质的纤维素与其它成分的方法。所述方法关注点是除去木质素。萃取物与木质素一起取出,残留下半纤维素。该方法目的是产生没有木质素的相对清洁的纤维素。美国已公开的专利申请2008/(^9233(授予Wingerson)描述了分离木质纤维素生物质的纤维素纤维与其它成分的逆流(countercurrent)方法。第一次洗涤液包括水,或用于半纤维素水解的无机酸与水的溶液。这些现有技术方法包括在基本上没有木质素的纤维素产品生产环境中除去萃取物。为了产生生物油,需要留下进料中的木质素,因为它含有生物质中存在的重要能量组分。因此,特别需要最大程度减少生物油中无机物含量的方法,以及用这种方法产生的生物油。专利技术概述本专利技术通过提供将生物质材料转变为稳定的生物油的方法而解决了这些问题, 所述方法包括步骤(i)将生物质材料的至少一部分转化为含悬浮金属化合物颗粒的热解油;和(ii)去除该热解油中至少一部分悬浮的金属化合物,得到金属含量减少的生物油。在一优选实施方案中,先对所述生物质进料进行脱矿物质步骤再转变为热解油, 以减少后面要除去的悬浮金属化合物的含量。本专利技术的另一方面包括用本专利技术方法得到的稳定生物油。专利技术详述生物质,特别是木质纤维素生物质,蕴含着丰富的能源。需要将生物质转变为可用于内燃发动机能源的液体燃料。目前可利用的将生物质转变为液体燃料的主要途径是通过发酵变成乙醇和热解。发酵的缺点在于需要从木质素中分离出纤维素,使之接触纤维素酶。 另外,发酵反应本身费时,需要大量水,从而使该方法成本很高。热解可产生气体、液体和固体反应产物。液体反应产物包括水相和油相。油相一般称为生物油,已知其稳定性差。稳定性差通常是由于生物油的氧含量高所致。业已证明, 例如,水解处理生物油可降低氧含量,导致稳定性显著改善。木质纤维素生物质材料包含一定量的无机材料。这些无机材料一般称为“灰份”, 因为这些材料见于生物质燃烧后的灰份中。灰份的主要成分一般是钠、钾、钙和硅。钾通常是灰份的主要组分。事实上,“钾”的名称来自钾碱(potash) —词,是16世纪的荷兰语,表示在锅里燃烧木头产生的灰份。已知灰份所含的许多成分在热解生物质转变中具有催化性能。这些成分的存在将减少可代偿烃的产量,增加木炭产量。业已建议先除去生物质中的灰份再高温分解,可提高生物油产量。假设性质为无机物的灰份应积聚在液体反应产物的水相中。现已发现,生物质中存在的大量灰份在热解反应期间进入生物油中。由于该事实,可以假定在热解反应期间,无机物灰份被烧结成疏水颗粒。硅可能起一定作用,因为已知在燃烧条件下它会熔合灰份。假设在较低的热解温度下,存在的硅对形成疏水颗粒也有贡献。进一步假设,生物油的某些成分,如聚羧酸可螯合存在于灰份中的金属化合物。这种鳌合物可溶于生物油。生物油中存在的小颗粒灰份可导致生物油化学上不稳定,因为这些小颗粒有催化作用。本专利技术的一个重要方面内容是通过去除生物油中的悬浮灰份颗粒来提高生物油的稳定性。总的说来,本专利技术提供将生物质材料转变为生物油的方法,所述方法包括步骤(i) 将生物质材料的至少一部分转变成含有悬浮金属化合物颗粒的热解油;和(ii)除去热解油中至少一部分悬浮的金属化合物,得到金属含量减少的生物油。应理解,本文所用的术语“热解油,,所描述的物质是该
通常称作的“生物油”。术语热解油用于描述热解反应的直接(immediate)产品,以区分于通过本专利技术方法得到的、业已除去了至少一部分悬浮金属化合物后的生物油。在一优选实施方式中,在催化剂存在下加热生物质材料,进行将至少一部分生物质材料转化为热解油的步骤。存在催化剂能使该反应在较低的温度下进行,同时仍能得到高转化产率。但是,采用催化剂可能会增加热解油中的金属化合物颗粒数量,因为催化剂材料可能因磨损而丢失,金属可能因产物转化而从催化剂中析出变成酸性。换言之,采用催化剂可能提高热解油的质量,因为该反应能在较低温度下进行。但该效应被存在于热解油中的金属化合物悬浮颗粒的催化作用所抵消,导致热解油不稳定。 本专利技术方法因此特别适合涉及采用催化剂材料的生物质转化方法。应当明白,存在于热解油中的金属化合物至少一部分来源于生物质材料本身。在催化过程中,存在于热解油中的金属化合物的至少一部分也可能来源于催化剂。在将至少一部分生物质转变为热解油的步骤前进行去除生物质中的无机物步骤具有优点。去除无机物步骤提高了转化步骤期间对催化组合物的控制力,因为可最大程度减少存在于生物质中的固有材料对总体催化性能的作用。去除无机物的步骤也可减少转化反应产生的热解油的金属化合物含量,从而有利于后续去除步骤。转化步骤前的无机物去除步骤,通常包括在允许从生物质中萃取无机物的条件下,使生物质接触溶剂,然后分离溶剂与生物质。用于该无机去除步骤的优选溶剂是水性溶剂,因为其成本低而且安全,对生物质材料中存在的无机物具有高溶解度。通过在该水性溶剂中加入酸或碱可进一步提高无机物的溶解度。无机物去除步骤包括用水性溶剂浸泡生物质材料,通过机械作用,如捏挤或压榨除去水性溶剂。可重复该步骤一次至数次,以提高预处理步骤的总体效应。无机物去除步骤可在升高温度下进行,以提高无机物的溶解度,提高水性溶剂扩散进出所有生物质材料的速率。合适的温度范围为20-120°C,优选60-120°C。但是应小心以避免半纤维素水解,特别是在水性溶剂中存在酸时,因为这类水解会导致生物质材料损失。热解油中悬浮颗粒的粒径可能有相当大的不同,因为其由该方法操作者不能直接控制的多种因素所决定,例如生物质材料的来源,生物质材料的金属(例如但不限于硅)含量等等。悬浮颗粒的平均粒径通常为lnm-100微米,优选10微米到100微米。可采用任何类型的液体/固体分离技术去除热解油中的悬浮金属化合物。合适技术的例子包括离心、过滤(包括加压过滤)和萃取。虽然蒸馏对去除液体中的固体极为有效,但一般不适合,因为它要求加热热解油可能产生不良副反应,特别是存在悬浮金属化合物时。然而,在低得多的温度下真空蒸馏可能适合用作分离技术。适当分离技术的选择取决于悬浮金属化合物颗粒的平均粒径。较大的颗粒,例如, 1微米到100微米的颗本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种将生物质材料转化为稳定生物油的方法,所述的方法包括步骤(i)将至少一部分生物质材料转化为含有悬浮的金属化合物颗粒的热解油;和(ii)去除热解油中至少一部分悬浮金属化合物,得到金属含量减少的生物油。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:M·布拉迪
申请(专利权)人:科伊奥股份有限公司
类型:发明
国别省市:US

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