《印尼能源部表示生物柴油B30通过低温测试》

  • 来源专题:油气开发与利用
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2019-10-12
  •   印尼能源和矿产资源部表示,掺混30%生物燃料的柴油(B30)通过了一系列低温测试,该国政府的目标是在明年初增加生物柴油中的棕榈含量。印尼总统佐科·维多多本周早些时候表示,他希望明年1月能采用B30标准,而目前的标准为B20(20%掺混率,即含有20%的棕榈脂肪酸甲酯混合物)。维多多称,更高比例的棕榈油混合在生物柴油中,希望能够通过增加国内对棕榈油的消费来解决大量能源进口以及全球对棕榈油需求放缓的问题。该国能源部表示,在爪哇的高地地区对一些客车进行了测试,使其在寒冷的温度下停留长达21天。能源部研究部门负责人DadanKusdiana在声明中表示:“启动能力测试结果显示汽车可以正常启动,这证明,尽管B30在寒冷的条件下已经在发动机中运行了21天,但它在发动机中流动良好。”预计B30燃料将在10月份之前经受更多的测试。

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  • 《打通“地沟油”转化生物柴油技术通路》

    • 来源专题:中国科学院亮点监测
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2019-01-14
    • 近年来,生物柴油成为国际新能源研究的热点。不过,生物柴油也曾让清华大学化工系教授刘德华一度非常失望,他在12月1日于北京举办的2018年中国清洁能源行业年会生物柴油论坛上坦言,“任何一个新能源领域的发展,离开政府强有力的政策支持,都做不起来。”   让刘德华重拾信心的是近年来相关政策的不断出台,尤其是2017年出台的国家标准《B5柴油》(GB 25199-2017)是我国第一代生物柴油的国家标准,也是我国第一个生物柴油标准,为我国生物柴油的大规模发展和利用开启了政策之门。   而刘德华带领的酶法生物柴油研究及产业化创新团队也为生物柴油的制备贡献了新的方法和技术。经过十多年的研究,其团队研发了酶促转化制备生物柴油关键技术和装备。该项技术主要是将潲水油、地沟油等非食用油脂原料转化成生物柴油能源和生物基础材料,与传统工艺相比具有绿色环保、节约能源、转化率高等特点。目前相关技术和装备已显示出良好的产业化前景。   酶法工艺凸显   “生物柴油是指由动植物油脂(大豆油、菜籽油、废食用油等)与一些短链的醇(常用甲醇)在催化剂的作用下发生转酶反应后,生成的长链脂肪酸酯类物质。”刘德华给出了生物柴油的化学定义,“从制备方法来看,生物柴油的生产方法可分为化学法、超临界法和生物酶法。”   均向化学催化法制备生物柴油是最广泛采用的工业化生产工艺,即利用动植物油脂与甲醇在均相酸或碱催化剂作用下发生酯化或转酯化反应,生成脂肪酸甲酯(生物柴油)。   “虽然技术成熟,但局限性同样很明显。”刘德华表示,首先生产过程污染严重,反应过程会有废酸、废碱排放,生产过程需要大量水来清洗;另外,使用碱性催化剂时对原料油要求苛刻,油脂里的游离脂肪酸及水含量必须非常低,原料油预处理工艺复杂。   超临界法制备生物柴油则较为绿色,过程中无需溶剂和催化剂,后续分离和纯化工艺简单,对油脂原料的品质要求也并不严格,并且反应速率快、转化率高、无污染。“但是超临界状态的实现条件较为苛刻,对设备制作及运行要求很高,投资及运行成本高。”刘德华指出。   他介绍,生物酶法制备生物柴油具有反应条件温和、对原料油品质要求较低、无需复杂的预处理工艺、产品分离回收简单、无污染排放等优点。   技术之外,原料是生物柴油发展的另一瓶颈。“整合地沟油行业,打通上下游产业链,使地沟油得到循环利用,用地沟油生产生物柴油,不仅给地沟油找到了一个容易监管的安全出路,在保障食品安全的同时,助力京津冀大气污染治理,还解决了生物柴油厂无米下锅的问题,一举三得。”北京清洁燃料行业协会副会长、本次论坛组织者宋建国表示。   攻克技术瓶颈   虽然生物酶法合成生物柴油具有反应条件温和、醇用量小、无污染物排放等优点,但传统酶法工艺中反应物甲醇容易导致酶失活、副产物甘油影响酶反应活性及稳定性,从而使得酶的使用寿命太短,导致酶的使用成本过高,经济上难以与化学方法相竞争,这也是实现酶法产业化生产生物柴油的关键瓶颈。   清华大学发明的新工艺可以完全解除甲醇和甘油对脂肪酶的抑制,成百倍地延长酶的使用寿命。   针对传统酶法工艺瓶颈问题,清华课题组提出利用新型有机介质体系进行酶促油脂原料和甲醇进行生物柴油制备的新工艺,解除了传统工艺中反应物甲醇及副产物甘油对酶反应活性及稳定性的负面影响,大大延长了酶的使用寿命。另外,在该新工艺中,脂肪酶不需任何处理就可直接连续循环使用,并且表现出相当好的操作稳定性。   刘德华同时指出,生物柴油产业的规模化发展,还将带来一个严峻的问题,那就是副产物甘油的出路。清华大学已经成功解决了副产物甘油的深度加工问题,率先提出利用生物转化的方法直接将生物柴油副产物甘油(不需经过任何处理)发酵生产高附加值产品1,3—丙二醇(PDO),进而实现了两个生物转化过程的高效耦合,显著提升了整个过程的综合经济效益。   刘德华坦言,下一步,他将寻求有实力有远见的企业合作,“生物柴油潜力很大,如果有企业与我合作,整个生产线上所有的设备都是可以国产的”。   推动地沟油循环利用   一项产业中的技术总是百花齐放,酶法新工艺固然有进步性,但传统工艺历经多年的研究和改进,更趋完善和成熟。   唐山金利海生物柴油股份有限公司采用的就是化学法。“技术经过更新换代,生物柴油转化率不断提高,目前正常运行的生产线,不仅产量达到设计能力,综合能耗远低于行业标准,而且所用原料除水杂外全部转化为产品。”该公司董事长李艾军表示。另外,检测技术和清洁生产技术的创新,也为唐山金利海被确定为全国循环经济标准化试点示范单位加分。   河北金谷再生资源开发有限公司采用的高温中酯化工艺则属于超临界法。“采用这种工艺,河北金谷实现了连续自动化生产,原料适应广、运行稳定、收率提高、产品质量稳定,且不造成二次污染。”该公司总经理赵汇行表示。   对地沟油收运过程做过详细调研的刘德华认为,“地沟油做生物柴油不是技术的问题,而是政策问题。”   “尽管推广使用生物柴油意义重大,但仍然存在诸多问题,尤其是缺乏国家层面的协调机制。”原国家能源局副局长吴吟建议,应尽快制订生物柴油的计划,建立生物柴油原料供应保障机制,畅通销售渠道,加快推广应用试点示范建设,完善生物柴油的产业扶持政策。   北京市政府参事王维平表示,京津冀废弃油脂、生物柴油行业借助现有资源,统筹布局,充分发挥社会组织作用,设立产业联盟和产业基金,建设上下游企业产业链,整合行业资源,推动相关政策落地,地沟油循环利用治雾霾的愿景就有可能实现。   宋建国强调,从地沟油到生物柴油,还需做到六个统筹:统筹生物柴油规划布局、统筹使用废弃油脂、统筹技术规范标准、统筹市场机制、统筹财税政策、统筹监管。
  • 《美国能源部出版氢能源战略框架:能源与环境》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2020-11-26
    • “氢是一种令人兴奋的燃料,有整合我国能源资源的潜力,但要充分认识到它在整个经济中的潜力,我们需要降低成本,并看到氢的供应和需求的显著增加,”能源部长丹·布劳利特(Dan Brouillette)说。“本届政府对该计划中所概述的国务院范围内的努力和合作感到兴奋,这些努力和合作将解决这些问题,并帮助确保氢作为国家未来能源的一种选择。”   根据能源部的说法,该计划将作为制定氢气项目战略方向的总体文件,并补充能源部各部门从事氢气研发活动的多年技术和项目计划。   能源部副部长马克·梅内塞斯(Mark Menezes)和各部门负责人在给利益相关者的一份信息中表示,氢是一种多功能燃料,为实现经济的长期可持续增长提供了途径。它可以为多个经济部门增加价值,作为可持续的交通燃料,为家庭生产电力和供暖,甚至可以出口。“但是,要实现氢的真正潜力,需要继续致力于研究和开发,并与私营部门加强演示和部署,以实现规模。”与其他燃料不同,氢需要更多的化石能源、核能和可再生能源系统的整合,它将采取来自所有能源部门的综合方法,以实现氢的全部潜力和好处,”他们说。   该计划的战略框架将能源效率和可再生能源、化石能源、核能、电力、科学和美国能源部高级研究计划局(ARPA-E)的研究、开发和示范工作结合起来,以推进氢的生产、运输、储存和使用。   梅内塞斯说:“几十年来,能源部一直在支持各种技术的开发,以补充我们传统来源的氢燃料生产。”该计划中概述的RD&D活动将有助于这一重要的部门范围内的努力,以支持我们的最高能源战略。”   该战略的一个关键方面是,利用国内各种低碳能源,包括可再生能源、核能和化石燃料(碳捕获、利用和储存- CCUS),实现制氢。   能源部负责核能的助理部长Rita Baranwal表示,该计划将使能源部在氢研发方面的努力合理化。她在推特上写道:“@GovNuclear(美国核能办公室)目前正努力展示美国反应堆的高温和低温电解,以大规模生产氢气,这可能为核工业打开新市场。”   10月能源部选择两个项目推进的轻水反应堆操作灵活综合制氢系统接收成本分享资金通过核能源办公室的美国工业先进核技术发展的机会宣布融资机会,合作办公室的能源效率和可再生能源的氢和燃料电池技术办公室。 在其中一个项目中,位于明尼阿波利斯的Xcel能源公司将与爱达荷国家实验室(INL)合作,展示一个利用核电站的蒸汽和电力来分解水的系统。由此产生的氢气最初将用于发电厂,但最终可能会出售给其他行业。INL本周表示,该系统可能会在Prairie Island核电站进行演示。   第二个提议是,康涅狄格州的FuelCell能源公司与INL合作,演示并验证一种固体氧化物电解电池制氢系统,将其集成到核电站中。   2019年9月,能源港(Energy Harbor)俄亥俄州托莱多市附近的戴维斯-贝斯(Davis-Besse)核电站一个为期两年的项目获得了美国能源部的资助,该项目通过低温电解来演示商业制氢。在同一奖项下,亚利桑那州公共服务部门也在评估帕洛弗德核电站核能与氢生产的整合。