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郑州轻工业学院:双碳背景下生物质资源化利用新技术(44页).pdf

上传人: AG 编号:608764 2024-01-01 44页 5.81MB

1、双碳背景下生物质资源化利用新技术主要内容一生物质利用的背景意义二生物质热解高值化技术三生物质热解联产新技术五相关国家级特色项目介绍四生物质负碳利用新思考主要内容一生物质利用的背景意义二生物质热解高值化技术三生物质热解联产新技术五相关国家级特色项目介绍四生物质负碳利用新思考目标:二氧化碳排放力争于目标:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力年前达到峰值,努力争取争取2060年前实现碳中和年前实现碳中和“我国实现双碳愿景目标,任务异常艰巨”负碳技术至关重要!2020年9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会重要讲话20亿吨13亿吨CO2排放量生态碳汇量2060年负碳需求7亿吨负碳技术

2、一、生物质利用的背景意义数据来源:2060零碳生物质能发展潜力蓝皮书、CO2Emissions in 2022实现碳中和需减排368亿吨CO2碳中和生物质能碳减排潜力超20亿吨/年生物质热解耦合生物碳利用对于2060碳中和意义重大!一、生物质利用的背景意义世界各国制定中长期战略规划推动生物质转化为材料、燃油和化学品世界各国制定中长期战略规划推动生物质转化为材料、燃油和化学品生物经济战略规划(部分)生物经济战略规划(部分)国家国家生物经济战略规划(部分)生物经济战略规划(部分)国家国家联邦可持续发展计划(2021)美国“十四五”生物经济发展规划(2022)中国生物甲烷行定计划(2022)欧盟“十

3、四五”可再生能源发展规划(2022)中国2050年碳中和绿色增长战略(2020)日本碳中和、碳达峰(2020)中国国家生物经济战略(2020)德国国家生物技术和生物制造计划(2022)美国生物质生物质光合作用光合作用零碳低碳负碳一、生物质利用的背景意义生物质零碳、负碳技术路径能量H2OCO2OHC生物质燃烧气化+燃烧CCS功能生物炭炭联产产物热解/气化多联产热解炭化生物质绿氢平台化学品CH2O+耦合碳捕集与封存的生物能源技术(BECCS)生物炭的制备和封存技术教育部制定的高等学校碳中和科技创新行动计划教育部制定的高等学校碳中和科技创新行动计划一、生物质利用的背景意义负碳性碳中性CO2减排:每年

4、3231 Mt CO2当量,中国生物质热解耦合生物碳利用对于2060碳中和意义重大!一、生物质利用的背景意义主要内容一生物质利用的背景意义二生物质热解高值化技术三生物质热解联产新技术五相关国家级特色项目介绍四生物质负碳利用新思考生物质热解技术3504004505005506006507007508001015202530354045505560 Slow pyrolysis Fast pyrolysis Flash pyrolysis Fitted line 80%Confidence bandBiochar yeild(%)Temperature()a35040045050055060065

5、07007508001020304050607080 Slow pyrolysis Fast pyrolysis Flash pyrolysis Bio-oil yeild(%)Temperature()b3504004505005506006507007508001015202530354045505560Gas yeild(%)Temperature()Slow pyrolysis Fast pyrolysis Flash pyrolysis Fitted line 80%Confidence bandc主要产物停留时间升温速率/s热解温度/焦炭30mins缓慢300-500慢速热解碳化生

6、物油10-20s10200500-900快速热解液化气体燃料化学品1s1000500-900闪速热解二、生物质热解技术高值化技术原位增强催化制富氢气体或低碳烯烃原位增强催化制富氢气体或低碳烯烃05101520253001530456075气体组成(V ol.%)反应时间(min)H2 CH4 CO CO2 C2 01530456075碳转化率(%)C conversion140mg/g二、生物质热解技术高值化技术12生物质热解制备液体燃料和化学品生物质热解制备液体燃料和化学品二、生物质热解技术高值化技术介孔分子筛介孔分子筛Oxygenates呋喃、苯酚等呋喃、苯酚等含氧化学品含氧化学品non-

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本文主要探讨了生物质资源化利用新技术,旨在实现二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。文章介绍了生物质利用的背景意义,生物质热解高值化技术,生物质热解联产新技术,以及生物质负碳利用新思考。 关键点如下: 1. 生物质利用的背景意义:世界各国制定中长期战略规划推动生物质转化为材料、燃油和化学品,以实现生物质的高效转化。 2. 生物质热解高值化技术:通过原位增强催化制富氢气体或低碳烯烃,生物质热解制备液体燃料和化学品,以及生物质催化热解制备含氧化学品等途径,实现生物质的高值化利用。 3. 生物质热解联产新技术:生物质热解技术可以同时得到高价值的热解炭、气、油,提高生物质的高效转化。 4. 生物质负碳利用新思考:生物质热解系统可以达到负碳排放,为实现碳中和提供重要技术路径。文章还提到了生物质热解制备生物炭及衍生炭材料的技术挑战,以及大数据驱动生物质负碳利用和AI赋能开发新型高效气化制氢技术的重要性。 核心数据如下: - 2050年BECCS减排规模将达到45亿吨。 - 生物质热解气化耦合分级技术可以实现低焦油、高H2/CO、低CO2的绿氢生物质热解气化耦合分级技术。 - 聚光太阳能辅助生物质高效气化技术,相比常规气化技术,CO2减排36%,产氢提升49%。
生物质资源化利用新技术如何助力碳中和? 生物质热解高值化技术有哪些突破性进展? 如何实现生物质能深度负碳和高效利用?
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