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生物丁醇是否可取?? 随着石油资源的大量消耗及其价格的不断攀升,世界上许多化学公司已经开始进行重大的战略转向,用生物资源代替石油资源,用生物技术路线代替化学技术路线进行生物燃料及化学品的生产。一种新生代生物能源——生物丁醇正在进入人们的视野。 丁醇燃料在第二次世界大战时日本飞机就曾使用过。丁醇是重要的有机化工原料,在医药工业、塑料工业、有机工业、印染等方面具有广泛用途。现代丁醇工业始于1938年羰基合成反应的发现,也随着羰基合成工业技术的发展而获得长足发展。特别是近年来,石油化工、聚氯乙烯材料工业的发展,进一步推动了世界丁醇工业的发展。 美国:现代生物丁醇研发的先行者。 2006年6月23日,杜邦公司宣布,他们将与bp合作开发、生产和销售新一代生物燃料丁醇,用作可再生的运输燃料。两家公司于2007年底在英国市场上推出了他们用作汽油组分的第一个产品:称为生物丁醇的正丁醇。一期工程与英国糖业公司合作,建设以甜菜为原料、年产30万吨燃料丁醇的生产装置,主要投放英国市场,用来替代汽油作为车用燃料。世界上第一个丁醇燃料加工厂诞生于英国,设计年生产能力为7×107升,2007年年底试生产。到2010年,丁醇燃料可在1250个英国石油公司加油站销售。英方表示,丁醇的前景比其它生物燃料如乙醇或生物柴油更乐观,因为丁醇既不需要车主购买特殊车辆,也不必改造原有车辆发动机,而且这种新型燃料更环保。目前,汽车制造商允许车主使用含5%生物燃料和95%普通汽油或柴油的混合燃料。制造商做出这一限定是因为担心生物燃料会腐蚀发动机的输油管和垫圈。生物丁醇则很好地解决了这一问题。生物丁醇的腐蚀性较小,混合燃料中可混入20%的丁醇。丁醇还是一种高能量生物燃料,与汽油相比,每加仑可支持汽车多走10%的路程,与乙醇相比,可多走30%的路程。 两年来,杜邦公司已经开发出了丁醇-1、丁醇-2和丁醇异构体所需的生物催化剂。2008年2月,在德国汉堡举行的生物燃料研讨会上,杜邦公司和bp联合宣布,经过12个月的测试,生物丁醇已被证明具有优越的性能,比乙醇有着更好的应用前景。 目前,杜邦公司和bp是从粮食作物中制取生物丁醇,如谷物、小麦、甜菜、甘蔗和高粱等。杜邦公司表示,从长期来看,将来会使用纤维素为原料来制取生物丁醇,如谷物秸秆等。杜邦公司正在开发第二代微生物,以便使甜菜转化为生物丁醇。杜邦公司认为,只要油价在30~40美元/桶以上,发酵法丁醇就具有竞争性。美国安全部专家分析认为,如油价长期维持在30美元/桶以上,则生物丁醇具有竞争性;如维持在40美元/桶以上,则生物丁醇在2011年后的市场份额将会超过10亿美元。 下一阶段,杜邦正在开发工程性微生物,以用作新技术的催化剂,采用新技术可大大提高原料加工成燃料的转化率,提高发酵设施能达到的丁醇产率和浓度。杜邦公司于2010年可望拥有称为gen 2的微生物催化剂。当为gen 2微生物交付使用时,杜邦将会使之一新技术引入美国。 鉴于丁醇作为燃料的优良性能,国际上的一些大公司对生物丁醇的研发与生产已表现出极大的兴趣和投资热情。目前,国际上掀起了生物丁醇研究的新一轮高潮。这生物丁醇产业作为生物燃料产业开发的领跑者,即将迎来商业化发展的良机。 生物丁醇:在燃料性能和经济性方面具有明显的优势。 第一,丁醇与汽油的配伍性更好,能够与汽油达到更高的混合比。生物丁醇在替代石油方面尤其有优势。汽油中的主要组成是c6~c8,因此丁醇比乙醇更类似于“油”,它与燃料添加剂和润滑油配伍性更好。在不对汽车发动机进行改造的情况下,乙醇与汽油混合比的极限为10%,而汽油中允许调入的丁醇可以达到20%。 第二,丁醇具有较高的能量密度,具有较好的燃料经济性。丁醇分子结构中含有的碳原子数比乙醇多,单位体积能储存更多的能量。测试证明,丁醇能量密度接近汽油,而乙醇的能量密度比汽油低35%。丁醇则可以比乙醇高的浓度调入汽油中,而无需改造汽车。 第三,丁醇亲水性弱,能与汽油以任意比例混合丁醇的蒸汽压力低,腐蚀性小、便于管道输送。不像乙醇,必须在分销终端进行调和。丁醇在与汽油混合时对水作为杂质的宽容度大,可用现有的加油站系统,无需改造。而乙醇易吸引水分子,并有腐蚀管线的倾向,这样,乙醇在用于与汽油调和时,必须使用汽车槽车、铁路贮罐车或驳船,以相对较小的数量运送。因此丁醇比乙醇更适合在现有的汽油供应和分销系统中应用。 不过,生物丁醇产业也面临着一些挑战。 第一,丁醇生产的成本要高得多。也就是说,与乙醇相比,丁醇产率要低得多,这就意味着生产丁醇需用较大的蒸发、加热、冷却等设施,投资费用较高。因此,实现生物丁醇商业化的关键是提高原料加工成丁醇的转化率,加快转化过程。这取决于高效生物催化剂的开发和生产工艺设计的优化。 第二,同乙醇一样,生物丁醇传统生产方法也会消耗大量农产品,为此,科学家正在研究利用多种生物基废料生产丁醇的新技术,解决与人争粮的问题。专家表示,以非粮作物为原材料生产生物丁醇是未来发展的方向,将来能源行业可望使用作物纤维素,如谷物纤维来生产生物丁醇。 目前,全球丁醇消费正在进一步升温,这给生物丁醇产业的发展提供了一片沃土。目前,2007年世界丁醇生产装置集中在美国、欧洲(主要是德国)、日本、韩国等。世界上丁醇消费量为200多万吨/年,预计2011年需求量将为340万吨,未来5年消费量年均增长率为4%。届时,亚洲正丁醇生产能力将增加到147万吨,产量119万吨,需求量163万吨,缺口量44万吨。 我国丁醇国内市场满足率不到一半,而且从2000年到2006年,国内消费量逐年增加,2006年国内市场消费量为74万吨。长期以来,由于我国丁醇产能严重不足,每年需大量进口,反映在价格上是丁醇价格一直在上扬,由2006年1月的约9000元/吨上升到目前的1.6万元/吨以上。北京化工大学研制开发的利用玉米发酵法生产丁醇工艺,采用自然分离、诱变、选育得到了高丁醇菌种,丁醇生成率达70%,淀粉转化率为25%,总溶剂生产达每升20克,指数均高于传统工业菌种,且菌种的遗传性状稳定发酵流程仅为36小时,流程短而原料利用率高,可进行工业规模化连续发酵生产。该工艺在华北制药厂完成了中试,连续4年染菌率保持为零,创全国同行不染菌最高纪录,生产成本因此大幅降低。2007年华北制药与美国杜邦公司签订协议,合作开发生物丁醇。查看更多
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简介
职业:通标标准技术服务有限公司 - 设备维修
学校:曲阜师范大学 - 历史文化学院
地区:福建省
个人简介:别问我缺什么。 我现在就缺个对象。查看更多
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