CTAB与亚临界水联合预处理对污泥水热液化制备生物油的影响
亚超临界水中蓝藻的热化学液化

摘要 :分别 考察 了反应 温度 、反应时间和反应物料液 比对蓝藻在亚超临界水 中的热化学液化效果的影响 ,结果表 明 ,在反应温度 为 3 0 ,反应时 间为 4 mi,反应物料液 比为 1: 0时 ,液化效果最好 ,总转化率和油产率分别达到 9 . 8 0 n 2 45 %和 4 .%。生物 油的 G — 1 3 C MS 、元素和热值分析表明 ,生物油的主要成分是芳香族 、吡咯和吡啶衍生物等物质 ,生物油的 C、H 元素质量分数从蓝藻原料 的
( n ier gR sac et f t l gcl nryC nevt nadE sinR d ci , E gn ei eerhC ne o a u iaE eg o sra o n mi o eu t n n r Me l r i s o M iir f d ct n ns yo uai ,K n n ies yo i c dTc n lg,K n n 5 0 3 C ia t E o u mi Unvri f ce e n eh oo y u mi 6 0 9 , hn) g t S n a g
3 0 ,h l i gt 8 ℃ odn i mef r 0m i n o i . q i ai o4 n a ds l 1 u dr t d i owi 2 / ,t et t l o v r i n a dbo o l il t 1: 0g ml h o a n e so n i — iy e dwe e9 .% a d4l3 .T e h c r 4 5 n I% h GC— M S e e n a n e t gv lea ay i f i — i rv a e a e anc mp st n r r ma i, y r l e i a i e , y i i e e i a i e , l me t l dh a i au n l ss b o o 1 e e l dt th i o o i o s a n o h t m i weea o t p ro ed r t s p r n r t s c v v d d v v a d S n e ai et er w y n b c e i t ras h n O o ,r l t t a c a o a t r mae i l,t e C,H o t n c e s d f m 5 3 % a d 6 9 % t 8 2 % a d7 91 v oh a c n e t n r a e o 4 _0 i r n .2 o 5 . 1 n . % b t u 0 N c n e t e r a e r m 7 6 % a d 1 . 2 t . 5 a d 7 2 % .t e h a i gv l e ic e s d fo 2 .2 M Jk 8 1 M Jk .Th T R o tn ce s d fo 2 .3 d n 0 % o l 5 % n . 0 0 6 h e t au r a e m 0 3 / g t 2 .0 / g n n r o eF I a a y i o sd er v a e a i — i wa i l a so me o t e p r o r t i n r d a f y n b c e i t r l. n l ss f e i u e e ld t t o o l sman y t n f r d f m a t f o en a dc u e fto a o a trama e i s r h b r r h p c a Ke r s y n b c e i ;s b a ds p r rt a t r i u f ci n i — i ywo d :c a o a t r a u — n u e- i c l c i wa e ;l ea t ;bo o l q o ;GC— S a ay i M n l ss
表面活性剂CTAB用于造纸污泥脱水研究

表面活性剂CTAB用于造纸污泥脱水研究
李清林;韩卿;阎宽水
【期刊名称】《中华纸业》
【年(卷),期】2012(033)006
【摘要】在二沉池泥水体系中加入表面活性剂CTAB,探索其对污泥脱水性能的影响.由实验结果可知当CTAB的剂量为表活/干污泥为0.1∶1,污泥的脱水速度较快;当表活/干污泥为0.15∶1,最终泥饼的含水率最低为70.71%.在保证脱水性能的前
提下将其用量减少一半,与CPAM进行复合作用,采用先加入CTAB再加CPAM,两
者的比值为2∶1,体系的温度在0℃左右,pH为9时,最终得到的泥饼的含水率最低为70.78%,和表面活性剂单独作用时效果基本相同,但是处理过程中投加药品的总
费用将减少.
【总页数】4页(P46-49)
【作者】李清林;韩卿;阎宽水
【作者单位】陕西科技大学造纸工程学院,西安710002;陕西科技大学造纸工程学院,西安710002;西安市奥辉纸业有限公司,西安710116
【正文语种】中文
【中图分类】X793;TS727
【相关文献】
1.利用絮凝剂、表面活性剂调理造纸污泥脱水性能 [J], 葛成雷;吴朝军
2.阳离子型表面活性剂CTAB的泡沫性能研究 [J], 王军超;李国胜;邓丽君;韩加展
3.一种用于提高碳酸盐岩采收率的新型表面活性剂CTAB-1 [J], 杨善文;康健;王馨雪
4.表面活性剂对污泥脱水性能影响的机理研究:Gemini表面活性剂与聚电解质相互作用的分子动力学模拟 [J], 吕文杰;胡耀峰;詹必才;刘振海;尚亚卓;汪华林;刘洪来
5.CTAB表面活性剂脉动热管性能研究 [J], 龚志明; 王瑞祥; 邢美波
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亚临界水提取技术在多糖类化合物提取方面的应用

亚临界水提取技术在多糖类化合物提取方面的应用作者:杨家琛来源:《科海故事博览·中旬刊》2019年第02期摘要多糖是一种重要的生物活性物质,本文在简要介绍亚临界水及亚临界水提取的基础上,大致分析了提取过程中的影响因素,并列举了近年来亚临界提取技术在多糖类化合物提取方面取得的进展,最后展望了该研究可能进行的方向,为其进一步发展提供参考。
关键词亚临界水提取技术(SCWE)多糖类化合物提取多糖,一类具有免疫调节、降血脂、抗病毒、抗肿瘤、抗氧化、抗炎等众多生理功效和临床作用的生物活性物质,在药物开发、疾病治疗、身体保健等方面具有众多的应用实例和广阔的应用前景。
[1]因此,在多糖类生物活性物质的提取方面取得了一定的成就,但传统的溶剂浸提、水提醇沉等方法多使用有机溶剂、且提取周期长、操作繁琐、产物收率低、后处理麻烦,既不符合绿色化学的理念,提取效率也有待提高。
继而发展出众多新型提取手段,其中亚临界水提取技术凭借众多优势,广泛应用于多糖类生物活性物质的提取方面,取得了众多进展,为其后续研究、生产提供了新的选择。
一、亚临界水提取技术亚临界水(Sub-critical water,SCW),水的一种特殊存在状态,即当温度控制在水沸点至水临界温度间(100℃~374℃),压力小于水临界压力(≤22.05MPa)时,仍然保持液体的一种特殊状态。
亚临界水提取(Sub-critical Water Extraction,SCWE)技术,是以亚临界水为提取溶剂,控制相应的影响因素,对原料中目标成分进行提取的新型提取技术。
水为提取溶剂,与传统提取方法相比,具有少或无溶剂杂质残留、对环境无污染、后处理简单等优点,更加符合绿色化学的理念。
且在亚临界这种特殊的状态下,水的微观结构会发生一些相应的变化,从而使亚临界水提取技术具有一些独特的提取原理及应用优势。
例如,在亚临界状态下升高温度,水的介电常数逐渐减小,极性逐渐减弱,溶剂的表面张力及粘度降低,水的电离程度也会增加,产生的H+、OH-浓度也比正常温度下要高,从而可扩展用于不同极性溶质的提取,也有利于溶质分子的扩散,提高扩散系数,从而加快提取速度,缩短相应溶质的提取时间,提高生产效率,并且增加的H+、OH-可作为体系中酸、碱催化剂,减少反应中强酸强碱等传统化学催化剂的使用。
2018年度全国高校环境类专业本科生优秀毕业设计-chinacses

张文
胡志新,王慧雅,杨凤,龚然,丁克强
碳量子点修饰氮化碳可见光催化降解双氯芬酸的效能和机理研究
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蒋威
赵亮,梁嘉良
微生物降解典型含氮有机恶臭气体的初步研究
广东工业大学
李世蔼
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我国典型污染和清洁大气环境气溶胶粒径分布特征研究
武汉大学
邓晨娟
王祖武,蒋靖坤
污泥干化芦苇床中典型抗性基因的分布规律研究
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孙俊芝
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饮用水除氟吸附材料的制备及应用试验研究
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长三角淡水养殖池塘水体中抗生素残留特征研究
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徐玮
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任文博
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松嫩盐碱化草地丛枝菌根真菌对羊草生长适应性及耐盐碱特性的影响
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田立江,王丽萍
云南某垃圾焚烧发电厂渗滤液处理及回用工程设计
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SDS与亚临界水联合预处理对市政污泥水热液化制油的影响
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武汉市春冬季大气颗粒物中多环芳烃浓度变化及健康风险评价
2018年度全国高校环境类专业本科生优秀毕业设计(论文)名

孙俊芝
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朱晖
王新刚
长三角淡水养殖池塘水体中抗生素残留特征研究
上海海洋大学
徐玮
陈以芹
大连民族大学
洛桑竹玛
崔玉波,刘烨华
武汉市春冬季大气颗粒物中多环芳烃浓度变化及健康风险评价
江汉大学
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刘延湘
武汉市湖泊环境管理困境调查与创新分类管控对策研究
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新型PM2.5管道式凝并器凝并特性的CFD数值模拟及结构优化研究
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金建祥,沈丹,宋妙辉
氧化石墨烯-氯化壳聚糖复合材料的制备、抗菌机理及其应用研究
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磁性三嗪基共轭微孔聚合物的合成及其在环境水样中硝基咪唑类药物分析中的应用
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多地区污染性油泥中石油烃降解菌的分离及降解特性初探
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改性芦苇生物炭的制备及其对水中锑的吸附效果及机理研究
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黑龙江科技大学
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宋志伟,钟子楠
餐厨垃圾干湿分流厌氧消化处理主体工程
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城市面源污染控制工程设计
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福建圣农发展有限公司屠宰废水工程设计
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王日亮
熊万永
广州市某垃圾渗滤液处理工程设计
超/亚临界水解技术在生物质转化中的应用研究进展

Ab ta t S p rrt a/ u c i c ]w trtc n l g o y r te ma rame to i ma s i a n w e h oo y i e e ty as sr c : u e ci e l s b rt a ae h oo y fr h d oh r lt t n fb o s s e tc n lg n r c n e r. i i e e F rt ,h d oy i c a i , p o u t d sr u i n h d oy i p i z t n a d i ei s f c l l s h d oy i n e te i l s y y rl ss me h n s m rd c i i t , y r lss o t tb o miai n k n t o el o e y rlss o c u u d r h
CTAB改性铁柱撑膨润土的制备及其对废水中低浓度铀(Ⅵ)的吸附性能研究

-Fe
-BNT 用量 1g/L、反 应 时 间 60 mi
n、温 度
/mi
25 ℃ 、振荡速度 165r
n 最佳条件下,铀平均 吸 附 率 达 94.
2% ,最 大 吸 附 量 为 710.
1 mg/g;
CTAB
-Fe
-BNT
循环使用 5 次后,铀吸附率仍保持在 92% 左右;吸 附 过 程 以 化 学 吸 附 为 主。CTAB
位点,有利于铀的去除,且 CTAB 可以减少膨润土
的团聚性,使得吸附材料的利用效率提高,这种协
同效应导 致 CTAB-Fe
-BNT 对 铀 具 有 更 大 的 吸 附
量。CTAB-Fe
-BNT 吸 附 铀(Ⅵ)后,由 于 铀 (Ⅵ)占
[ ]
据 CTAB-Fe
-BNT 的表面,造成比表面积下降 13 。
意义
。
[
1]
改性存在材料吸 附 量 低、工 艺 繁 琐 及 成 本 较 高 等
缺陷;高温热改性 法 相 对 简 单,但 如 操 作 不 当 (温
度过高)会 对 膨 润 土 造 成 破 坏,使 其 吸 附 性 能 下
新型吸附技术是污水处理中价格低廉且高效
的方式之一 [2],具有操作简单、效率高及成本低等
-Fe
-BNT 有 望 用 于 从 废 水
中去除铀。
关键词:膨润土;铁柱撑;十六烷基三甲基溴化铵;复合改性;制备;吸附;铀
中图分类号:
TL212;
TQ424
文章编号:
1009
2617(
2023)
05
0522
10
文献标识码:
A
DOI:
10.
生物质水热液化产物特性与利用研究进展

第36卷第2期农业工程学报 V ol.36 No.2266 2020年1月Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering Jan. 2020 生物质水热液化产物特性与利用研究进展申瑞霞,赵立欣※,冯晶,荆勇,于佳动(农业农村部规划设计研究院农村能源与环保研究所,农业部农业废弃物能源化利用重点实验室,北京 100125)摘要:近年来,由于水热液化技术可以将高含水率的生物质直接转化为生物原油而极具潜力,引起了人们的广泛关注。
该文综述了生物质水热液化研究的最新进展,简述了生物质水热液化的产物分离流程,着重分析了水热液化4种产物(生物原油、水相产物、固体残渣和气体)的产物特性及其利用方式。
在4项产物中,生物原油可作为燃料或者从中提炼高附加值产品,水热液化水相可以进行微藻养殖、经厌氧发酵产甲烷或者利用微生物电解池产生氢气等,固体残渣通过进一步处理后可作为生物炭使用,气相产物可作为温室的气体肥料。
另外,该文总结了生物质中关键元素在水热液化产物中的分布规律,展望了水热液化技术未来研究方向,以期能为生物质水热液化研究提供参考与借鉴。
关键词:生物质;水热液化;发酵;生物原油;元素迁移doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2020.02.031中图分类号:X71 文献标志码:A 文章编号:1002-6819(2020)-02-0266-09申瑞霞,赵立欣,冯 晶,荆 勇,于佳动. 生物质水热液化产物特性与利用研究进展[J]. 农业工程学报,2020,36(2):266-274. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2020.02.031 Shen Ruixia, Zhao Lixin, Feng Jing, Jing Yong, Yu Jiadong. Research progress on characteristics and utilization of products from hydrothermal liquefaction of biomass[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(2): 266-274. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2020.02.031 0 引 言近年来,随着化石能源危机的加剧,寻找和开发可再生能源已经迫在眉睫。
科技成果——基于亚临界水热反应生物质废弃物资源化利用技术

科技成果——基于亚临界水热反应生物质废弃物资源化利用技术技术类别减碳技术适用范围农业废弃物处理行业现状我国生物质废弃物资源丰富,但高值化利用率相对偏低。
本技术创新性的采用亚临界水热反应生物质废弃物处理技术,生产具有高附加值的肥料产品和植物型饲料添加剂,具有生物质原料选择范围广、处理过程耗能低、无污染、生物质资源回收率高、工程占地面积小、分布式利用性强等特点。
目前,该技术已在中国、日本建成2条生产线,并在国内十余个省市推广示范,具有较大的推广潜力。
成果简介1、技术原理在密闭压力容器内,将秸秆等生物质与水蒸气混合均匀,在一定的温度和压力下,经加水分解、加压爆破,快速切断大分子有机质之间的分子结合键,使大分子有机物分解成小分子物质,选择性提取黄腐酸等有效成分。
该技术的生物质资源回收率可达到85%以上,生产的高附加值黄腐酸有机肥产品可增加土壤稳定态有机碳的含量,减少氮肥、农药用量;生产的植物型动物饮料添加剂产品,可减少动物胃肠道发酵和粪便排放的CH4,碳减排效果明显。
2、关键技术(1)亚临界低分子化技术在亚临界状态下,通过水热反应、水蒸气爆破切断生物质有机物中不同的分子结合键,发生低分子化,产生小分子营养物质,选择性提取生化黄腐酸,解决高耗能技术瓶颈。
图1 亚临界水热反应生物质废弃物资源化利用工艺流程图(2)循环多段式加压爆破技术提取生物质中不同聚合度、不同耐热性的有机物,同时提高低分子化效率。
(3)固、液相物质一步式分离技术分离装置根据分子量大小不同,一步式分离出不同有效成分,且在分离过程中添加惰性气体等特殊处理,防止分离物被氧化或混入杂菌。
(4)微生物发酵、生物酶分解技术根据不同微生物以及生物酶的单一性,对经亚临界水热反应处理后的固、液相处理物经进一步低分子化处理成纳米级,提高肥效和生物活性。
3、工艺流程亚临界水热反应生物质废弃物资源化利用技术的工艺流程见图1。
将生物质投入亚临界水热反应装置,经亚临界水热反应处理后,并经一步式分离装置分离,产生固、液、气三相物质;固相物质通过微生物发酵进一步低分子化生成微纳米生物肥料;气相物质通过液化回收后与液相物质混合,再经生物酶分解,进一步低分子化生成植物叶面营养液、动物肠胃调理剂、氨氮吸收液、水质调节剂等。
亚临界水技术及其在天然产物提取中的应用

亚临界水技术及其在天然产物提取中的应用
张晓倩;王荣春;马莺;公丕民;杨文钦
【期刊名称】《食品研究与开发》
【年(卷),期】2015(000)011
【摘要】亚临界水提取技术是一种无毒、安全、环保、效率高的提取分离技术。
亚临界水是温度在100℃~374℃之间,一定压力下,仍然保持液体状态的水。
随着水温升高,亚临界水的物理化学性质会随之改变,尤其是介电常数和离子积。
对亚临界水的性质,提取机制、装置、影响因素以及其在挥发油、多酚等活性成分提取方面的应用进行了阐述,分析了目前亚临界水提取存在的问题并对其未来的前景做了展望。
【总页数】5页(P132-136)
【作者】张晓倩;王荣春;马莺;公丕民;杨文钦
【作者单位】哈尔滨工业大学食品科学与工程学院,黑龙江哈尔滨150006;哈尔滨工业大学食品科学与工程学院,黑龙江哈尔滨150006;哈尔滨工业大学食品科学与工程学院,黑龙江哈尔滨150006;哈尔滨工业大学食品科学与工程学院,黑龙江哈尔滨150006;东北农业大学食品学院,黑龙江哈尔滨150030; 齐齐哈尔医学院微生态工程技术研究中心,黑龙江齐齐哈尔161006
【正文语种】中文
【相关文献】
1.超声辅助提取技术在天然产物提取中的应用 [J], 杨昱;白靖文;俞志刚
2.亚临界水提取技术在有效利用食品副产物中的应用 [J], 盛国华
3.超声提取技术在中药及天然产物提取中的应用 [J], 万水昌;王志祥;乐龙;李菊
4.酶辅助提取技术在天然产物提取中的应用研究进展 [J], 程贤;毕良武;赵振东;张峰;王鹏
5.亚临界水萃取技术在天然产物提取中的研究进展 [J], 郭娟;丘泰球;杨日福;范晓丹
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亚临界水条件下液化研究的开题报告

生物质在超/亚临界水条件下液化研究的开题报告一、课题背景随着人口的不断增加和经济的快速发展,能源需求量也日益增加。
同时,随着环境问题的日益严重,减少化石能源的使用,开发可再生能源已成为全球性的重要课题。
生物质能作为一种新型的可再生能源,具有广泛的应用前景。
但是,生物质直接利用存在很多问题,如含水率高,难于运输、储藏及利用等。
超/亚临界水技术是一种对于生物质液化的理想选择。
超/亚临界水条件下,水的极性作用力大大增强,与生物质物质中极性基团作用加强。
同时,超/亚临界水具有较高的溶解度,有利于高效提取生物质成分。
因此,在生物质液化方面,采用超/亚临界水技术具有很大的潜力,可实现生物质高效提取、高效利用的目标,有利于推动生物质能的开发利用。
二、研究内容和方法本研究拟以生物质为研究对象,探索超/亚临界水条件下生物质的液化过程,进而研究产物的成分及性质变化,并评估其潜在的应用价值。
本研究的具体内容和方法如下:1.筛选生物质材料:选择木质纤维素材料、麦秸秆等常见生物质材料,对其进行预处理,并通过甲醇浸提等方法提取生物质中的预处理产物。
2.液化过程研究:在超/亚临界水条件下,研究生物质预处理产物液态化的反应条件及机理。
3.成分分析研究:通过色谱、质谱等手段,分析液化产物中的有机物质和无机物质的组成及含量变化,评估超/亚临界水液化生物质的潜在成分价值。
4.应用评价研究:测试超/亚临界水液化后生物质的应用性能,如燃料性能、发酵性能、肥料等方面的特点。
评估液化产物在不同领域的应用价值。
5.机理研究:根据实验数据,探究生物质在超/亚临界水条件下液化的机理,为优化液化条件和提高液化产物的效率提供理论基础。
三、研究意义和目的本研究意在探究超/亚临界水条件下生物质的液化机理和生产过程,并评估其应用价值,主要目的如下:1.探究高效液化生物质的新方法:超/亚临界水技术在生物质液化领域中的应用,对于提高生物质的利用效率具有重要的意义。
预处理对生物质热解生物油的影响

预处理对生物质热解生物油的影响霍婵; 刘石明; 陈军; 张宇【期刊名称】《《生物化工》》【年(卷),期】2019(005)005【总页数】3页(P116-118)【关键词】松木屑; 化学预处理; 热解; 生物油【作者】霍婵; 刘石明; 陈军; 张宇【作者单位】开封市对外科技交流中心河南开封475000; 华中科技大学环境科学与工程学院湖北武汉430000【正文语种】中文【中图分类】TK6能源安全与环境问题促使人们开展可再生能源的开发与应用研究。
作为地球上极为丰富的资源之一,生物质拥有的能量相当于全世界能源总消耗量的10~20倍,而利用率却只有3%左右[1],其转化与利用技术是当今新能源开发领域的前沿技术与热点领域。
生物质的热解、气化、产油、炭化等过程已经投入了广泛的研究。
热解是将生物质转化为燃料的热化学关键转化技术之一,植物中的纤维素和半纤维素发生解聚反应形成1,6-脱水-β-D-吡喃葡萄糖等脱水糖[2],然后脱水糖分解形成呋喃醛、酮、酸、糠醛等形成生物油的主要化合物以及一些小分子气体。
植物中的木质素由于结构不同,侧链不同,因此发生不同的裂解反应[3],在热解油中木质素的主要产物有苯酚,愈创木酚,邻苯二酚的衍生物等等。
但是生物质在热解的过程中产生大量的焦炭和大分子焦油,而上述有利用价值的产物却是很少量的,有研究用水热法[4]和酸催化水解[5]来提高降解产率。
化学水解的优势是通过改变反应条件如溶剂、催化剂、温度等可以相对简单的使反应定向进行,但是木屑中的无机物和其他杂质会对溶剂的长期使用产生不利影响,所以要经常更新。
作为溶剂的替代品,催化热解中也经常使用固体催化剂[6]如ZnO、ZSM-5、DHC-32等,但是这种方法的弊端是产生的焦炭会沉积在催化剂表面,使催化剂“中毒”。
木屑主要由三种高分子成分组成,按照单元结构组成分为纤维素、半纤维素、木质素。
纤维素是由以β-1,4-糖苷键连接的β-D-葡萄糖组成,半纤维素是由以β-1,4- 和β-1,6-糖苷键连接的甘露糖、木糖和葡萄糖等各种糖组成,木质素主要是以β芳醚键连接的香豆醇、松柏醇、芥子醇单体组成。
生物酶结合CTAB对造纸活性污泥调理的影响

生物酶结合CTAB对造纸活性污泥调理的影响张凯;陈云玲;吴朝军;陈嘉川;杨桂花【摘要】使用中性纤维素酶或中性蛋白酶结合表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)调理造纸活性污泥.采用毛细吸水时间测定仪、抽滤和压滤等装置,研究生物酶结合CTAB调理对污泥脱水性能的影响,并与单独使用CTAB调理造纸污泥进行对比.实验结果表明,生物酶结合CTAB调理比单独使用CTAB调理对造纸活性污泥脱水能力有更好的作用效果.【期刊名称】《中国造纸》【年(卷),期】2013(032)010【总页数】5页(P28-32)【关键词】生物酶;十六烷基三甲基溴化铵;造纸活性污泥;脱水;毛细吸水时间【作者】张凯;陈云玲;吴朝军;陈嘉川;杨桂花【作者单位】齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术省部共建教育部重点实验室,山东济南,250353;华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州,510640;齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术省部共建教育部重点实验室,山东济南,250353;齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术省部共建教育部重点实验室,山东济南,250353;齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术省部共建教育部重点实验室,山东济南,250353;齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术省部共建教育部重点实验室,山东济南,250353【正文语种】中文【中图分类】X793造纸污泥是造纸企业废水处理后排放出来的终端产物之一,是工业污泥的一种。
不断增长的污泥量已经成为非常严重的环境问题,引起人们的关注。
造纸污泥尤其是活性污泥,具有数量大、成分复杂、难脱水、易腐烂变质等特点。
污泥脱水处理对于减少污泥容量以及污泥运输至处置场地的费用有很大的影响。
污泥脱水一般是先对污泥进行调理然后通过物理方法脱除污泥中的水分,污泥调理对污泥的脱水起着很重要的作用,一方面可降低污泥的含水量和增大污泥颗粒尺寸,提高脱水效率;另一方面,为随后的进一步脱除水分做准备。
常用的污泥调理方法有化学调理法、物理调理法及生物调理法[1-2]。
APG06与CTAB联合预处理改善污泥产酸及微生物特征

APG06与CTAB联合预处理改善污泥产酸及微生物特征张汛;康英豪;练春江;刘少武;蔡安蓉;潘伟亮
【期刊名称】《应用化工》
【年(卷),期】2024(53)3
【摘要】研究APG06与CTAB联合预处理下污泥水解酸化、粒径削减及脂肪酸产生的效果,并结合微生物多样性和种群结构分析,初步阐明了联合预处理改善污泥水解酸化的作用机制。
结果表明,APG06与CTAB联合预处理可有效提升水解酸化效率,有效缩短产短链脂肪酸的时间,且对小粒径改善效果更佳,各实验组污泥的SCOD、蛋白质、多糖都在1 h内达到下降峰值,可将TB-EPS降解为较小的溶解有机物,并转化为S-EPS。
污泥经过预处理后可有效削减污泥粒径,提高了乙酸、丙酸及正戊酸的产量。
随着APG06用量的添加,反应体系不利于拟杆菌门的生长,有利于厚壁菌门的生长,这为中链脂肪酸的合成提供了环境基础,促进了SCFA的生成。
【总页数】6页(P617-622)
【作者】张汛;康英豪;练春江;刘少武;蔡安蓉;潘伟亮
【作者单位】重庆交通大学环境水利工程重庆市工程实验室;重庆水务集团股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ225;TQ423;X703
【相关文献】
1.CTAB与亚临界水联合预处理对污泥水热液化制备生物油的影响
2.热碱预处理后得克隆对污泥厌氧发酵产酸及污泥特性的影响
3.烷基糖苷联合水热预处理对污泥发酵产酸的影响
4.超声预处理对促瘤胃微生物厌氧消化造纸剩余污泥产酸的影响
5.剩余污泥中温碱性发酵系统的水解产酸与污泥减量性能及产酸微生物的群落结构研究
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预处理技术在生物质热化学转化中的应用_刘华敏

http: / / w w w . progchem. ac. cn Progress in Chemistry,2014,26( 1) : 203 ~ 213
Review
化学进展
Contents 1 Introduction 2 Main methods of biomass pretreatment 3 Pretreatment and thermo-chemical conversion
Applications of Pretreatment in Biomass Thermo-Chemical Conversion Technol Mingguo2 Liu Yulan1 ( 1. College of Food Science and Technology,Henan University of Technology,Zhengzhou 450001,China; 2. Beijing Key Laboratory of Lignocellulosic Chemistry,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China)
Abstract With the increasing consumption of fossil fuels and the grow ing concerns about climate change, biomass is draw ing increasing attention as a renew able energy source due to its advantages of renew al and abundance. Biomass can be converted into energy using bio-chemical and thermo-chemical processes,but the thermo-chemical conversion technology finds its dominance because of high efficient conversion to gas,liquid and solid products under thermal conditions. Biomass pretreatment can alter the physical features and chemical composition / structure of lignocellulosic materials. The pretreatment step has a significant influence on the quality and yield of products obtained from thermo-chemical conversion biomass. In this review ,w e discuss the applications of various pretreatment methods in the biomass thermo-chemical conversion,including torrefaction and gasification, pretreatment and biomass pyrolysis, pretreatment and biomass liquefaction. Torrefaction improves the hydrophobicity and grindability characteristics of biomass materials. Water or acid w ashing pretreatment can remove metal ions from biomass and the change in products distribution during the biomass pyrolysis is more obvious. Biomass pretreatment and liquefaction can increase the bio-oil yield and decrease the optimum reaction temperature compared to the untreated biomass liquefaction experiments. Key words pretreatment; gasification; pyrolysis; liquefaction
亚临界水中橡胶籽油水解反应的试验研究

亚临界水中橡胶籽油水解反应的试验研究徐娟;包桂蓉;王华;朱平;李法社;李一哲;罗帅;李仕一【期刊名称】《化学工程》【年(卷),期】2010(038)001【摘要】探讨油脂在亚临界水中水解反应的影响因素和反应动力学.以橡胶籽油为原料,在间歇式高温高压反应釜中进行水解反应,试验结果表明,在水与橡胶籽油体积比为3: 1(摩尔比为162: 1),反应温度280 ℃,压力15 MPa,反应时间40 min时,橡胶籽油水解为脂肪酸的转化率可达96.2%;动力学计算表明,橡胶籽油在亚临界水中水解反应级数为1.4,反应活化能为43.5 kJ/mol.该研究为超临界二步法制备生物柴油的水解反应的动力学提供了理论基础.【总页数】4页(P46-49)【作者】徐娟;包桂蓉;王华;朱平;李法社;李一哲;罗帅;李仕一【作者单位】昆明理工大学,生物能源工程实验室,云南,昆明,650093;昆明理工大学,生物能源工程实验室,云南,昆明,650093;昆明理工大学,冶金与能源工程学院,云南,昆明,650093;昆明理工大学,生物能源工程实验室,云南,昆明,650093;昆明理工大学,冶金与能源工程学院,云南,昆明,650093;昆明理工大学,生物能源工程实验室,云南,昆明,650093;昆明理工大学,生物能源工程实验室,云南,昆明,650093;昆明理工大学,生物能源工程实验室,云南,昆明,650093;昆明理工大学,生物能源工程实验室,云南,昆明,650093;昆明理工大学,生物能源工程实验室,云南,昆明,650093【正文语种】中文【中图分类】TQ016【相关文献】1.棉籽油亚临界水解反应及其动力学研究 [J], 杜威;李法社;姜亚;杨梅;包桂蓉;李秀凤;李明2.正交试验探讨橡胶籽油亚临界水解反应 [J], 徐娟;包桂蓉;王华;朱平;李法社;李一哲;罗帅;李仕一3.菜籽油在亚临界水中的水解反应动力学模型研究 [J], 李一哲;王华;李法社;包桂荣4.金属氯化物对亚临界水中纤维素水解反应的影响 [J], 马艳华;朱宪;万雪亮;姬文琦;田玲5.餐饮废油脂亚临界水解反应及其动力学研究 [J], 李法香;孔永平;张环平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
一种用于提高碳酸盐岩采收率的新型表面活性剂CTAB-1

一种用于提高碳酸盐岩采收率的新型表面活性剂CTAB-1杨善文;康健;王馨雪【摘要】For the carbonate reservoir of low permeability and oil wet,there are still lots of deficiencies in the existing surfactant flooding.In order to solve the problem,a new surfactant CTAB-1 was designed by modifying the surfactant CTAB.Based on the molecular and particle dynamics,the mechanisms of interactions between phases and interphase flow in microchannel were studied from the molecular scale and micro scale respectively.The results show that CTAB-1 can significantly reverse the wettability of the rock,improve the desorption efficiency and rheological properties of the oil phase in microchannel,so as to enhance the oil recovery.%针对碳酸盐岩低渗、多为油湿的油藏,现有的表面活性剂驱油效果还有很大的局限性.本文通过对表面活性剂CTAB进行改性,设计了一种新型表面活性剂CTAB-1.利用微观分子动力学(MD)与介观耗散粒子动力学(DPD),从分子层面研究其作用机理,从微团尺度研究微通道内相间流动.结果表明,改性后CTAB-1能显著使壁面润湿性反转、提高油相在岩壁脱附效率,同时具有更好的流变学性质,从而达到提高采收率的目的.【期刊名称】《化学工程师》【年(卷),期】2017(031)006【总页数】5页(P24-28)【关键词】表面活性剂驱;分子动力学;介观耗散粒子动力学;提高采收率【作者】杨善文;康健;王馨雪【作者单位】东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318;大庆油田有限责任公司天然气分公司,黑龙江大庆163318;东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318【正文语种】中文【中图分类】TE39当前,碳酸盐岩油藏储量占已探明石油储量的52%,占油气总产量的60%[1]。
亚临界水条件下液化研究的开题报告

生物质在超/亚临界水条件下液化研究的开题报告一、选题背景随着经济的发展和人口的增加,人类对能源的需求越来越大,但传统的化石能源日益枯竭,且燃烧会产生大量温室气体造成环境问题。
与此同时,越来越多的生物质被作为一种潜在的替代能源得到了广泛关注。
生物质作为一种可再生资源,由于其广泛的来源,普遍性以及与化石能源的相容性,在未来的能源体系中具有重要的作用。
目前,液化生物质已经成为生物质能开发研究的一个热点,能够实现多种生物质的高效利用,具有很好的前景与应用价值。
二、研究意义液化生物质是利用化学方法将固体生物质转化为液态燃料的一种方法,可以大大增加生物质能的利用率,具有以下几点研究意义:1. 能够解决传统生物质燃烧效率低,燃烧后影响环境的问题;2. 能够利用废弃的生物质资源,使之转化为高附加值的可用产品;3. 降低对非可再生石油化学工业原料的依赖,为经济可持续发展提供支持;4. 能够促进农业发展,农作物秸秆等可成为生物质制备生物燃料的重要原料。
三、研究内容本文将以超/亚临界水为溶剂,通过添加少量的催化剂和辅助剂,对生物质进行液化。
具体实验内容包括:1. 选取木质、稻壳、秸秆等几种常规生物质作为原料,在不同温度、压力、水质量比等条件下液化,观察生产液体产量、化学成分等指标的变化,并分析实验数据;2. 考虑到生物质液化过程中可能存在的反应机理与影响因素,在各种条件下采用等压、等温的手段探究反应机制,评估影响因素对反应的影响程度;3. 通过对实验数据的分析,确定出制备高品质液态燃料的最佳工艺条件,并对生物质液化产品的性质、品质以及应用前景等进行探讨。
四、研究方法本文采用实验研究方法,主要实验工艺流程包括:1. 原料准备:准备生物质与溶剂、催化剂、辅助剂等;2. 处理生物质:研磨、筛分等工艺处理;3. 实验液化:采用超/亚临界水作为反应介质,在加入催化剂和辅助剂的情况下液化生物质;4. 液化产物的分离、提取、精制与性质分析等。
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中国环境科学 2019,39(3):1043~1053 China Environmental S cience CTAB与亚临界水联合预处理对污泥水热液化制备生物油的影响杨天华*,刘兴双,李润东,李秉硕,王伟云,张万里(沈阳航空航天大学能源与环境学院,辽宁沈阳 110136)摘要:以脱水污泥为原料针探究对其水热液化(HTL)制取生物油的影响.结果表明,胞外聚合物(EPS)的释放可以促进有机物在高温时断链成分子量较高的有机质,促进生物油的形成.与原污泥相比,亚临界水(SCW)预处理会促进脱氨基反应,生物油中的氮含量降低51.74%;十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)预处理则促进了19.3wt%的有机物转移至油相中,同时生物油中的酸含量降低13.49%;CTAB-SCW联合预处理后,生物油收率提升了66.92%,醇含量提升28.32%.联合预处理中酯交换反应是主反应,同时亲核反应、氧化反应和消除反应也显著增强.关键词:市政污泥;表面活性剂;亚临界;生物油;水热液化中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1000-6923(2019)03-1043-11Hydrothermal liquefaction of sewage sludge to produce bio-oil: Effect of co-pretreatment with subcritical water and mixed surfactants. YANG Tian-hua*, LIU Xing-shuang, LI Run-dong, LI Bing-shuo, WANG Wei-yun, ZHANG Wan-li (College of Energy and Environment, S henyang Aerospace University, S henyang 110136, China). China Environmental Science, 2019,39(3):1043~1053Abstract:Hydrothermal liquefaction (HTL) of dehydrated sludge was conducted for bio-oil production in the present study. Results showed that the removal of extracellular polymeric substance caused organic matter to break down into organic polymer compounds at high temperature and promoted the formation of bio-oil. Compared with the non-pretreatment sludge, subcritical water (SCW) pretreatment promoted the deamination reaction and the nitrogen content reduced by 51.74% in the bio-oil. Cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) pretreatment promoted 19.3wt% of organic matter from the aqueous and gaseous phases to the oil phase and the acid content reduced by 13.49wt%. CTAB-S CW combined pretreatment the bio-oil yield increased by 66.92% and the alcohol content by 28.32%. Transesterification reaction in the combined pretreatment was the main reaction, at the same time, the nucleophilic reaction, the oxidation reaction and the elimination reaction were also remarkably enhanced.Key words:municipal sewage sludge;surfactant;subcritical;bio-oil;hydrothermal liquefaction随着化石燃料的日益减少,生物油成为最具发展前景的可再生燃料.但传统制取生物油的原料(大豆、油菜籽、向日葵、棕榈和椰子等)占生物油70%~85%的生产成本,影响生物油最终价格[1-2].缺乏农用地种植原料也限制了生物油的大规模生产[3].并且使用农用地种植生物油原材料是过去几年粮食价格上涨的原因之一[4].因此,目前迫切需要找到一种更便宜、非食用、现成可大量获取的替代原料.在此条件下,污泥因满足替代原料的各种条件而获得关注.首先,污泥是市政和工业有机废水在生化处理过程中不可避免的产物,需要特殊的处理处置,在污水处理厂的运行成本中占较高比例.其次,干污泥中含有至少80%以上的有机质,这些理论上都可以转化为生物油[5-6].再次,每年产生的污泥(80%含水率)约为4000万t,并且数量还在不断上升,所以污泥是制备生物油优质的潜在原料[7-9].污泥水热液化(HTL)制备生物油因为能量消耗低且操作更安全成为了研究热点[10-12].传统的污泥HTL原料主要是干污泥,干污泥具有操作简单、理化性质稳定、产油率高、油成分复杂程度低等优点[11].但污泥干燥过程需要耗费大量能量,通过能量衡算可知,干燥过程所需能量与生物油的有效能量比值(能耗率)接近1,剩余能量低[13].而HTL可以在高水分含量条件下进行,不需要物料干燥.通过能量衡算可知只需消耗70%的产品油就可以满足过程消耗能量,可以剩余30%的生物油,利用价值高,所以近年来以湿污泥为原料的HTL方法越来越受到重视[14].但是湿污泥在HTL条件下制备的生物油产率不如干污泥.这是因为污泥中的表面水和间隙水占总水量的30%以上,而间隙水和表面水会团聚污泥收稿日期:2018-07-24基金项目:国家自然科学基金资助项目(51876131);中国航空科学基金资助项目(2015ZB54006)* 责任作者, 教授, thyang@1044 中国环境科学 39卷颗粒并阻碍污泥与溶剂之间的反应[15],因此污泥中的有机质会更容易断链成碳链很短的有机质,无法转化为生物油[14,16].污泥中90%以上的有机质为蛋白质、多糖和脂质,其中酯类物质最高占干基的30%[17].这些酯类物质包含一部分脂肪酸(FA)和游离脂肪酸(FFA),在水热过程中部分酯类物质会转化为FA,提高生物油酸值,降低生物油品质[6].研究人员通过添加各种催化剂来使生物油中的FA和FFA转化为脂肪酸烷基酯(FAAE),用以改善生物油的品质[18].在FA和FFA转化过程中被广泛使用的催化剂是酸、碱、碳酸盐、钠盐、镁盐、离子交换树脂、沸石、酶等[19-20].使用化学催化剂可以有效提高反应速率,同时促进FA 转化为酯类或酸酐,提高生物油品质,但化学催化剂对反应釜普遍存在腐蚀性,对釜体材质要求较高[21].而使用生物催化剂时,通过酶促反应产生更多的羟基化合物与FA反应,降低产品油中酸的含量[22].同样的,生物催化剂存在成本高、反应时间长和易被溶剂灭活等问题.因此,需要找到一种价格低廉、对釜体无腐蚀性、且能降低生物油中FA和FFA含量的物质.脱水污泥的含水率通常在85%以上,而污泥含水率过高会降低生物油收率与品质[24].为了降低污泥含水率,一部分研究人员使用秸秆与污泥混合调节污泥含水率.发现污泥与秸秆共液化可以将生物油收率和化学能回收率升高至75%,并得到分子量更高的生物油[11].但秸秆的主要成分为木质纤维素,与污泥成分差别很大,这会导致生物油成分更复杂[23].另一部分研究人员则试图通过释放结合水来达到相同的效果.污泥结合水占总水量的30%以上,Zhai等[3]使用不同溶剂分离污泥颗粒的结合水.发现使用正己烷分离结合水时可以有效去除O/N/S 等杂原子.而Sun等[14]采用甲醇萃取污泥中的胞外聚合物,发现甲醇提供的羟基可以有效抑制水解反应,改善生物油品质,但生物油收率并没有明显提升.十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)能在HTL条件下提供氨基和卤素,促进酯交换反应和卤代反应.CTAB是一种价格低廉、环境友好、耐酸碱、具有良好的渗透湿润乳化能力的阳离子表面活性剂,能够改变污泥表面的润湿性,降低污泥颗粒表面的亲水性,使团聚的污泥颗粒分散到溶液中[17],并释放出生物聚合物从而对污泥中的重金属进行吸附,降低溶液中重金属含量[8].同时易与蛋白质和大多数酸性多聚糖以外的多聚糖形成复合物,可以有效分离粘多糖[13].而(SCW)则由于介电常数的降低,拥有良好的萃取能力.基于此,本文提出CTAB-SCW联合预处理后HTL制备生物油的过程.本文对分离表面水和间隙水对生物油收率的影响以及不同预处理对生物油成分的影响机理行了初步探索,以期望对后续污泥HTL制油研究提供数据与理论基础.1材料与方法1.1原料实验用料是来自沈阳北部某污水处理厂的脱水污泥.取回污泥搅拌均匀后密封放在4°C冰柜中备用,并在两周内完成全部实验.实验用药剂均为分析纯,主要包括:CTAB、甲醇、无水乙醇、丙酮、二氯甲烷.原污泥的工业分析与元素分析如表1所示.表1污泥的工业分析与元素分析Table 1 Proximate analysis and ultimate analysis of sewagesludge工业分析(wt ar%) 元素分析(wt d%) 热值M A V FC a C H O b N S (d,MJ/kg) 84.89±0.535.78±0.409.49±0.420.24±0.4840.57±0.334.74±0.4149.87±0.383.65±0.321.17±0.1414.28±0.19 注:Ar:收到基; M:含水率;A:灰分;V:挥发分;d: 干基. a FC=(100-M- A-V) ×100%; b O=(100-C-H-N-S) ×100%. ±: 标准偏差(n=3). 1.2装置与流程液化实验在500mL的高温高压反应釜[23]中进行.首先称70g湿污泥并加入干基的5%~20%的CTAB,以160r/min搅拌2h后放入反应釜内.第二步是向反应釜加入100mL水和100mL甲醇,并将反应釜升温至SCW预处理所需温度(160~200℃),恒温5~30min,搅拌速度设定为100r/min.以上是预处理部分.第三步是将反应釜升温至340℃,并恒温40min.实验结束后,将反应釜冷却至室温.三步法污泥HTL 制备生物油过程的操作流程如图1所示.生物油及残渣的平均产率计算如下(3次平行实验):bio oil bio oil WSS WSS WSS/(100)100%Y m m M A−−=−−× (1)3期 杨天华等:CTAB 与亚临界水联合预处理对污泥水热液化制备生物油的影响 1045residue residue residue residue WSS WSS WSS (100)/(100)100%Y m M A m M A =−−−−× (2)2eas gas CO WSS WSS WSS /(100)100%Y V m M A ρ=×−−×(3)aqueous bio oil residuegas 100%Y Y Y Y −=−−− (4) 式中:Y bio -oil ,Y residue ,Y gas 和Y aqueous 分别对应生物油、残渣、气相产物和水相产物的产率(wt%). m bio -oil , m residue , m WSS 分别对应生物油,残渣和污泥的质量(g). V gas 代表体积,密度用CO 2近似估算[24]. M WSS 和A WSS 分别是WSS 的水分和灰分含量(wt %). M residue 和A residue 分别是残渣的水分和灰分含量(wt %).图1 水热液化产物分离步骤 Fig.1 HTL products separation procedure1.3 原料及生物油分析污泥原料采用工业分析仪(5E -MAG6600B,中国),元素分析测定仪(A3000CHNS/O,意大利)进行元素含量及成分分析.采用扫描电镜(SEM , Ultra Plus,德国)检测污泥经过不同预处理后的形貌变化.采用傅里叶红外光谱(FT -IR, Nicolet iS50, Thermo Fisher Nicolet,美国)分析4000~500cm -1范围内生物油中的官能团.采用气相色谱-质谱(GC -M S, Agilent 6890N/ 5973)分析生物油中化学成分.载气为氦气,分流比为1/40和20mL/min.DB -1色谱柱(30mm×0.25mm× 0.25µm)用于分离.温度设定为50℃,3min,并以5℃/min 的速率加热至280℃,恒温15min.扫描的质量范围为20~500amu,电子电离(70eV)模式.进样量为1µL.采用TG 分析仪(STA 449F3Jupiter thermogravimetric)分析生物油和固体残渣的热解行为.吹扫气体为氩气(纯度> 99.999%),流速设定为20mL/min.温度范围为40~800℃,速率为20℃/min. 1.4 EPS 分析胞外聚合物(EPS)是在一定条件下由微生物分泌于体外的一些高分子聚合物,蛋白质、多糖、核酸是EPS 的主要成分.在本研究中,使用考马斯亮蓝法测定蛋白质、苯酚-硫酸法测定多糖、光密度法测定核酸含量,其中核酸的提取采用CTAB 法.对CTAB 处理前后的两个样品用离心法提取EPS,分析其中的蛋白质、多糖和核酸.EPS 分为松散结合型胞外聚合物(LB -EPS)、紧密结合型胞外聚合物(TB -EPS)和外层溶解性胞外聚合物(SEPS)3种,而这三种EPS 在离心机转速大于12,000r/min 时都可被分离出来.因此,本文采用15,000r/min,30min 对污泥进行离心,提取EPS. 2 结果与讨论2.1 联合预处理对产物分布影响的分析污泥HTL 的产物分布如图2所示.实验的主要目的是尽可能提高生物油产量,由于生物油和其他项产物的产率总和为100wt%,所以提高生物油产率意味着减少其他3项产物的总量.图2a 、b 显示了SCW 停留时间和温度对油产率的影响.停留时间一定时,随着SCW 温度的升高,固相和水相中的有机物逐渐向气相与油相中转移(固相减少2.38wt%,水相减少14.31wt%,油相增加6.66wt%,气相增加10.03wt%).温度接近180℃时,气体产物迅速增加.当停留温度一定时,油相产物随着处理时间的增加而增加(油相增加6.25wt%).停留时间超过15min 后,停留时间对生物油收率几乎无影响,但气体产物显著增加(气相增加7.57wt%).在亚临界条件下,水可以作为酸碱性溶剂,因为SCW 中H 3O +和OH -离子浓度是常态水的100倍,并且活跃性更高.虽然单位体积的水中H 3O +和OH -离子物质的量相同,但是由于H 3O +和OH -离子浓度高,且更加活跃,所以还是可以显示出酸碱性溶剂的特点[31].使用SCW 预处理时,细胞完全破裂,生物聚合物被复杂的热化学反应降解.在160~200℃时酯化反应越来越剧烈.但体系中酯与水的质量比小于1:10,所以温度甚至在未达到200℃时水解反应就开始加剧.SCW 温度升高后气体产物迅速增多,但油相产物1046 中 国 环 境 科 学 39卷保持稳定.由于酯化反应可逆,处理时间大于15min 后,反应达到动态平衡.蛋白质在高温下水解断链生成大量氨基酸,这会促进酯化反应的进行.图2c 显示了CTAB 预处理对污泥转化率的影响.将污泥样品加热至340℃,停留40min.当CTAB 添加量少于5wt%时,水相中有机物迅速转移至油相与气相中(水相减少16.85wt%,气相增加9.59wt%).而随着CTAB 继续添加,气相中有机质不断向油相和水相中转移(气相减少10.08wt%,油相增加6.09wt% ,水相增加5.50wt%).这表明,CTAB 可以先促进水相中有机物同时转移至油相与气相中,后促使气相中有机物转移至油相中.当使用CTAB 进行预处理时,表面活性剂会以O/W 的形式脱除并分散细胞的生物聚合物.随着亲水性含氧官能团被释放到水相中,污泥颗粒表面高度水合的生物膜基质随之被破坏.表面水被释放为自由水.而随着表面活性剂添加量的逐渐增大,细胞膜逐渐破裂,细胞开始凋亡.部分结合水被释放为自由水,使污泥被均匀的分散在溶液中.这有利于生物油的生成.CTAB -SCW 联合预处理同时具有CTAB 和SCW 预处理的特点.首先是表面活性剂将污泥颗粒均匀分散至溶液内,并破除细胞膜释放生物聚合物.其次,SCW 促进溶液中的酸发生酯化反应,降低生物油酸性.第三,表面活性剂与SCW 共同作用抑制生物大分子断链成碳链很短的有机物[29],促使水相与气相中有机质转变为生物油,最大限度提升生物油收率.0 20 40 60 80100a 收率(wt%) S C W 处理时间(℃)204060 80 100b 51510收率(wt%) S C W 处理时间(m i n )0 20 40 60 80100C T A B 添加量(w t %)c 收率(wt%)204060 80 100SCW-SCW 收率(wt%)d图2 不同预处理条件对污泥产物收率影响Fig.2 Effect of different pretreatment conditions on sludge productivity2.2 EPS 的释放对生物油产率的影响污泥中的EPS 主要由蛋白质(50%~60%属于胞外聚合物),多糖和核酸构成.而EPS 释放量越高说明污泥颗粒的表面水和结合水被释放的越彻底[25-26].所以对经过表面活性剂处理后污泥中的EPS 含量变化进行测试,研究EPS 的释放对生物油产率的影响,进而探究表面水与结合水的释放程度对生物油产率的影响.3期 杨天华等:CTAB 与亚临界水联合预处理对污泥水热液化制备生物油的影响 1047根据不同固体颗粒表面的物理性质不同,污泥颗粒表面结构对水的影响随着彼此间距离的增大而减小[25].而亲水性含氧官能团易与水分子形成氢键,在污泥表面形成高度水合的生物膜基质并阻碍污泥与溶剂之间充分混合,所以含氧官能团的含量和存在形式是影响污泥表面润湿性的最重要的原因[26].添加的CTAB 会附着在污泥表面,有效降低固液之间的界面张力,增强污泥颗粒表面的疏水性.同时CTAB 是通过与污泥表面的羧基和羟基等极性亲水基团作用来改变污泥表面的润湿性,同时释放EPS [27].分离出的EPS 中可溶性蛋白质含量变化如图3a 所示,当CTAB 添加量在0~10%TSS 之间时,TB 层、LB 层和SEPS 层蛋白质含量分别提高了73.69%、118.73%和135.65%;继续添加CTAB,SEPS 层蛋白质仅增加2.22mg/g,而TB 层和LB 层蛋白质几乎不再溶出.蛋白质分子的特性与胶体的双电层结构相类似,随着CTAB 的添加,污泥中的极性亲水基团数量下降,所以蛋白质含量随之上升[27].分离出的EPS 中可溶性多糖含量变化如图3b 所示,多糖与蛋白质含量变化趋势类似,当CTAB 添加量在0~10%TSS 之间时,TB 层、LB 层和SEPS 层多糖含量分别提高了92.89%、141.39%和254.17%;上清液中的总多糖在CTAB 添加量大于10%TSS 的时候趋于稳定,但SEPS 层中多糖含量还是略有提升的(提升8.14%),所以SEPS 层受CTAB 影响程度较大.多糖中含有大量亲水性含氧官能团,对污泥表面水的结合能力很强,会在污泥表面形成一层高度水合的生物膜基质.随着CTAB 的添加,EPS 中多糖大量溶出,污泥颗粒与助溶剂甲醇之间接触更加充分,可以使反应进行的更加彻底[25].0 5 10 15 20蛋白质(m g /g )CTAB 添加量(wt%)51015 2024681012多糖(m g /g )CTAB 添加量(wt%)0 5 10 15 20核酸(m g /g )CTAB 添加量(wt%)051015 20406080100120CTAB 添加量(wt%)E P S (m g /g )25303540油收率(w t %)图3 CTAB 添加量对污泥EPS 组分及含量影响Fig.3 Effect of CTAB addition on the composition and content of EPS in sludgeTB -EPSLB -EPSSEPSEPS油收率分离出的EPS 中可溶性核酸含量变化如图3c 所示,当CTAB 添加量低于10%TSS 时,TB 层、LB 层和SEPS 层核酸含量分别提高了21.01%、38.65%和77.57%;与蛋白质和多糖相比,核酸含量提高量相对较小,原因是EPS 中核酸是主要来自细胞的凋亡,所以含量较低.且CTAB 添加量较少时细胞膜未被1048 中国环境科学 39卷破坏,所以没有更多核酸释放到溶液中[26].随着CTAB量的继续增加,TB层和LB层的核酸含量先增速放缓(分别上升3.18%和8.86%),后略有下降(分别下降1.96%和1.76%),而SEPS层中核酸含量则仍然告诉增长(上升25.31%),但核酸总量则是先上升(从2.63mg/g上升至4.18mg/g)后下降(从4.18mg/g下降至4.14mg/g).这是由于CTAB处理温度较低,对细胞膜的破坏较少,所以核酸的释放量较少.处理时使用的是机械搅拌器,对核酸起机械切割的作用,可能导致核酸提取不完全,且核酸极易被分解,因此最后核酸总量略有下降(下降0.86%).结合不同添加量的CTAB对EPS溶出率和生物油产率的的变化曲线可知,随着CTAB添加量的逐渐增大,生物油产率和EPS溶出率变化趋势相似,由折现的斜率也可以看出增加率由快而慢,结合两者分析,可以认为污泥细胞表面的EPS被分离的越彻底,污泥颗粒与助溶剂接触的越充分,生物油产率越高.由此可以得出,污泥颗粒的表面水和间隙水对生物油的生产起抑制作用.2.3联合预处理对污泥表观形态的影响为验证经表面活性剂和SCW处理后污泥的表观形态变化,研究了污泥的SEM图像,如图4所示.由图可见,不同的预处理对污泥表面形态的改变非常显著.在原污泥表面发现大量且连续的絮状物,但使用CTAB处理后絮状物明显减少.这说明污泥表面的EPS被释放进溶液中,与2.2中EPS分析结果一致.如图4b所示,使用SCW处理后污泥表面形态非常粗糙,与原污泥明显不同.这有可能与酯化、水解和缩聚反应在180 °C时反应加剧有关,这些反应的产物会沉积在污泥颗粒表面.同时,SCW处理后细胞破裂会导致更多的生物聚合物被释放进黏液层中,促进了酯化等反应的进行,这也解释了为什么能看到大块但不连续的絮状物.图4 CTAB预处理前后污泥的SEM图像(×20000)Fig.4 The SEM of sewage sludge before and after pretreated by CTAB (×20000)图4c所示的是使用CTAB预处理后污泥的SEM图像,污泥经过CTAB处理后球状颗粒几乎消失,棒状颗粒明显减少,污泥表面更为破碎且呈现出网状的结构.同时絮状物明显减少,污泥颗粒被充分暴露出来.主要原因是经过表面活性剂处理后,生物聚合物以O/W(水包油)的形式悬浮在水相中.在制备SEM样品时要经过离心,所以样品中几乎不含生物聚合物,导致污泥比阻下降,絮状物大幅减少.这也3期杨天华等:CTAB与亚临界水联合预处理对污泥水热液化制备生物油的影响 1049验证了表面活性剂在促进湿污泥溶出EPS的同时释放出颗粒的表面水.污泥颗粒间的表面水消失,会使污泥颗粒与溶剂之间混合更加充分,有利于酯化反应和水解反应的进行.使用CTAB-SCW联合预处理后污泥的SEM图像如图4d所示,由于表面活性剂中携带的卤素促进了脱羧反应,使得污泥结构更加稳定.这些反应有利于形成类煤产物,对污泥水热制备生物油起到促进作用.同时,细小的孔道结构会促进污泥与溶剂之间充分混合[17],有利于酯交换等反应的进行,可以提升生物油产率及提高生物油品质.2.4联合预处理对生物油理化性质的影响2.4.1联合预处理对生物油中官能团分布的影响如图5所示,生物油的四个FT-IR光谱具有相似的峰值分配,说明生物油含有相同的官能团. 3500~ 3200cm-1之间宽的吸收峰是属于分子间氢键O—H的伸缩振动[5].1300~1000cm-1是属于C—O的伸缩振动.由于芳环上C—H伸缩振动带3100~3000cm-1和C=C骨架振动带1600~ 1450cm-1区域的吸收峰低[24].所以1300~1000cm-1区域的吸收峰主要代表的是脂肪醚和醇类物质[21]. 769~659cm-1之间尖锐的吸收峰是属于O—H的面外弯曲[6].这表明醇和酚类化合物主要是表面活性剂添加后产生的.而污泥用不同表面活性剂处理后,生物油中醇和酚的种类也不一样.使用CTAB处理污泥后,生物油在指纹区存在O—H的面外弯曲峰,说明存在大量的分子缔合.而污泥经过CTAB-SCW联合预处理后,生物油中指纹区吸收峰消失.这表明缔合分子之间的氢键被破坏.但O—H的伸缩振动加强说明醇含量上升.2960~2870cm-1和2930~2850cm-1区间内的吸收峰分别对应的是–CH3和–CH2–中C—H的伸缩振动[23].而C—H的弯曲振动则在1465~1340cm-1被表达[24].这些都表明了生物油中脂肪族化合物含量较多.1750~1635cm-1区域中的吸收峰表明了醛、酮、羧酸和酯类物质(不包括甲酸酯)中C=O的伸缩振动[5].而1210~1163cm-1区域吸收峰的变化,代表着C=O双键在生物油中含量的减少.结合O—H含量增多的情况,说明经过SCW预处理,生物油中羧酸和酯类物质转化为醇类或醚类.当使用表面活性剂与SCW联合预处理时, O —H伸缩峰增加而C=O伸缩峰减少表明醇类物质增加,羧酸类物质与酯类物质减少.这说明使用联合预处理时同时促进了酯化反应和碱性条件下的水解反应.4000350030002500 2000 1500 1000500波数(cm-1)图5 不同预处理后生物油的FT-IR光谱Fig.5 FI-IR spectra of the bio-oils obtained from differentpretreated2.4.2联合预处理对生物油成分变化的影响预处理不仅影响污泥转化率和产物产率,而且还影响生物油的成分分布.通过GC-MS分析了无预处理、CTAB、SCW和CTAB-SCW联合预处理四种条件下分别获得的生物油.图6显示了基于GC-MS分析的生物油的组成分类,图7显示酯、酸、醇和醚之间的含量分布关系.在4种预处理条件下,生物油的组分主要为醇类、烷烃、酯类、酸类、酚类、醛类、酮类、酚类、碳水化合物和含氮化合物等.酸类(33.67%)和酯类(38.11%)是无预处理条件下生物油的主要成分,而酸(20.18%)、酯(30.84%)和醇(23.72%)是在CTAB预处理条件下得到的生物油的主要成分,当只用SCW 预处理时生物油中的酸类和酯类分别上升至35.09%和46.92%,用CTAB与SCW联合预处理条件下的生物油主要成分发生改变,变成了酸(21.13%)、酯(22.13%)和醇(27.11%).由无预处理、CTAB预处理、SCW预处理和CTAB-SCW联合预处理条件下HTL得到的生物油分别含有种49种、42中、44种和43种化合物.来自HTL的生物油含有化合物种类较少但多于24种时,产品品质更高.1050中 国 环 境 科 学 39卷原污泥,CTAB,SCW,CTAB -SCW含氮物质 醇 烃 酯酸醛醚酮酚 碳水化合物5040 302010组分含量(%)图6 从不同预处理条件下得到的生物油成分Fig.6 Classification of the bio -oils obtained from different pretreated酯酸醇图7 不同预处理条件对污泥产物分布影响Fig.7 Effect of Different Pretreatment Conditions on SludgeProduct Distribution在无预处理工艺中,硬脂酸和棕榈酸甲酯含量最多,占总面积的13.21%和12.68%.在CTAB 预处理工艺中十八醇含量最高,占总面积的18.24%,这是应为酯在CTAB 提供的碱性环境下水解,生成的酸被中和,所以醇含量上升.在SCW 预处理工艺中,花生酸和棕榈酸甲酯含量最多,分别占总面积的23.48%和14.43%,这是由于细胞内FFA 被释放的同时蛋白质水解为氨基酸,同时酸与醇发生了酯化反应.在CTAB -SCW 联合预处理工艺中,十八醇和硬脂酸含量最多,分别占总面积的16.41%和14.92%,这是由于酯与酸发生了水解反应,同时FFA 和氨基酸没有完全反应.因为酸含量的下降会提高生物油的品质,经过分析,使用CTAB -SCW 联合预处理工艺时,生物油中酸的含量最低,为21.13%.相比SCW 预处理工艺生物油中酸含量35.09%和无预处理工艺中酸含量33.67%,酸产量分别下降了39.78%和37.24%.通过分析,发现经过预处理后生物油中酮的含量由6.49%降低至0.这是由于酮在高温酸性条件下会与水反应生成醇,而SCW 溶液中大量的FFA 和氨基酸满足了高温酸性条件,所以酮与水反应生成醇.又因为醇在SCW 条件下会发生酯化反应,所以SCW 工艺生成的生物油中醇含量很低而酯含量上升.但CTAB -SCW 联合预处理工艺中酯的水解反应被加强,所以生物油中酯的含量下降,而醇的含量上升.醚的主要合成方式为醇脱水和威廉姆逊法.其中醇水解是在酸性条件下脱水成醚,威廉姆逊法是在碱性条件下醇与带离去基团的烃类分子反应生成醚.在亚临界条件下,水可以作为酸碱性溶剂,所以满足两种醚的产生方式,大量的醇反应成醚(7.68%). 2.4.3 联合预处理对生物油热失重的影响 为定性判断生物油中分子量大小对生物油进行热失重(TG)分析[28],并与GC -MS 分析结果相互印证.图8为污泥经不同预处理后在340℃下恒温40min 获得的TG 分析曲线.生物油在氩气气氛中从30℃加热到800℃.在无预处理、CTAB 、SCW 和CTAB -SCW 中得到的残留物分别为2.53%、13.90%、4.90%和0.13%.不同预处理对生物油热稳定性影响很显著.无预处理时生物油的重量损失始于175℃,在305℃达到峰值,并在501℃结束.对于CTAB 预处理后获得的生物油,重量损失开始于90℃,在256℃达到峰值,并在515℃结束.开始重量损失的温度与峰值到达温度均低于无预处理时的生物油,说明获得的生物油分子量比无预处理时的生物油低.而在CTAB - SCW 联合预处理后获得的生物油,重量损失开始于80℃,在390℃达到峰值,并在511℃结束.与无预处理相比,CTAB -SCW 后获得的生物油重量损失的开始。