木質(zhì)纖維素范文
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篇1
關(guān)鍵詞:生物煉制;乳酸;木質(zhì)纖維原料
中圖分類(lèi)號(hào):O632.1
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1674-9944(2011)01-0169-05
1 引言
化石原料提供了當(dāng)今社會(huì)需要的大部分交通燃料以及大量化學(xué)品??茖W(xué)技術(shù)的進(jìn)步提高了化石原料精煉及利用效率,因此也加快了化石原料的消耗速度并帶來(lái)了日益嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題,這迫使尋求替代能源和化學(xué)品煉制方式成為社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。
地球上具有廣泛易得的生物質(zhì)資源,農(nóng)業(yè)、林業(yè)以及人為控制的和非人為控制的微生物系統(tǒng)都能生產(chǎn)可再生碳基原材料,同時(shí)可再生碳基原料的使用能降低CO2凈排放值,具有環(huán)境友好特性。因此以生物質(zhì)為原料的生物煉制是維持社會(huì)和實(shí)現(xiàn)化學(xué)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然要求[1]。生物煉制一般過(guò)程是首先將原料的高分子物質(zhì)采用酶水解轉(zhuǎn)化為可發(fā)酵性糖基平臺(tái)物質(zhì),然后通過(guò)生物催化過(guò)程將其轉(zhuǎn)化為燃料或系列化學(xué)品。生物煉制采用蔗糖、淀粉或者纖維素為原料,其煉制方式也是基于不同原料的天然屬性發(fā)展而來(lái)。眾多的生物質(zhì)資源中,木質(zhì)纖維原料屬于非糧食原料,因此基于木質(zhì)纖維原料的生物煉制方式是目前的研究熱點(diǎn)。
乳酸(LA)是一種重要及多用途的化學(xué)品,用于食品、醫(yī)藥以及高聚物等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。乳酸通過(guò)聚合可以合成聚乳酸(PLA),這種高分子材料具有良好的生物可降解性,因此乳酸更加受到研究者的關(guān)注。目前乳酸生產(chǎn)有化學(xué)合成和微生物發(fā)酵法,世界近90%的乳酸時(shí)通過(guò)細(xì)菌發(fā)酵合成[2]。生物基乳酸煉制是采用生物質(zhì)作為原材料,通過(guò)微生物發(fā)酵過(guò)程最終生成具有光學(xué)純度的乳酸的過(guò)程。
2 生物煉制原料
第1代生物煉制采用蔗糖基原料,第2代生物煉制采用淀粉基原料,第3代生物煉制采用纖維素基原料。對(duì)比3代煉制方式的可發(fā)酵碳成本,目前第1代最具競(jìng)爭(zhēng)力,第3代生物煉制成本最高。研究指出據(jù)估計(jì)每年僅有1.7%的蔗糖用于非糧食生產(chǎn)。淀粉類(lèi)原料可以相對(duì)容易轉(zhuǎn)化為可發(fā)酵糖,是目前最理想的乳酸發(fā)酵原料。我國(guó)的生物煉制產(chǎn)業(yè)近期最有可能采用甜高粱和木薯作為原料[3]。在糧食短缺的當(dāng)今世界不提倡使用蔗糖和食用淀粉作為煉制原料,與此同時(shí)即使使用淀粉及蔗糖用于生物煉制,它們的供應(yīng)仍然不能滿足未來(lái)生物煉制廠對(duì)原料的需求。因此長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,開(kāi)發(fā)纖維素基原料的生物質(zhì)是具有重要意義的。
木質(zhì)纖維原料優(yōu)勢(shì)明顯:一方面原料低廉易得;另一方面其生物煉制體系適合產(chǎn)品譜系的生產(chǎn),木質(zhì)纖維原料的生物煉制體系最有潛力實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,其過(guò)程見(jiàn)圖1。
發(fā)展和優(yōu)化木質(zhì)纖維原料生物煉制過(guò)程是近年來(lái)研究熱點(diǎn)。小麥秸稈水解對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)是重要的,美國(guó)采用玉米秸稈進(jìn)行生產(chǎn)。我國(guó)是農(nóng)作物秸稈的生產(chǎn)大國(guó),因此我國(guó)發(fā)展生物煉制具有原料優(yōu)勢(shì)[3]。木質(zhì)纖維原料利用存在以下難點(diǎn):纖維素生物質(zhì)具有比淀粉更復(fù)雜結(jié)構(gòu),半纖維素和木質(zhì)素對(duì)纖維素的包裹作用以及纖維素本身具有的兩相結(jié)構(gòu)大大降低了纖維素的可及度,因此難于利用;酶高需求量并且高成本使木質(zhì)纖維至今仍然無(wú)法被大規(guī)模商業(yè)化利用;木質(zhì)纖維原料含有可觀的五碳糖,只有充分利用這些五碳糖才能實(shí)現(xiàn)高效的原料利用率。因?yàn)槌掷m(xù)的技術(shù)提高能降低纖維素基生物煉制成本,潛在的未來(lái)生物煉制的原料仍將是木質(zhì)纖維素原料。
3 木質(zhì)纖維基乳酸制備
3.1 木質(zhì)纖維原料預(yù)處理
目前木質(zhì)纖維原料多種預(yù)處理方法已有不同程度上的研究和應(yīng)用,常用的方法有稀酸處理、生物處理法、有機(jī)溶劑法、堿處理法以及蒸汽爆破法[4]:稀酸處理能有效提高纖維素水解效率;同時(shí)能高效回收五碳糖;有機(jī)溶劑法幾乎可以完全去除半纖維素及木質(zhì)素,但其對(duì)設(shè)備及有機(jī)溶劑回收要求高;生物處理簡(jiǎn)單易行并且具有環(huán)境友好性,但處理周期長(zhǎng):NaOH處理法有較強(qiáng)的脫木質(zhì)素和降低結(jié)晶度能力,但同時(shí)能分解半纖維素使生物質(zhì)損失,并且這種處理方法需要的后期中和處理增加這種預(yù)處理的成本;蒸汽爆破具有處理時(shí)間短,不用或少用藥品,節(jié)能環(huán)保,無(wú)回收工藝等優(yōu)點(diǎn),是一種較為理想的預(yù)處理技術(shù)。
應(yīng)用蒸汽爆理木質(zhì)纖維原料有可能降低生物煉制成本,蒸汽爆破預(yù)處理通過(guò)有效地破壞木質(zhì)纖維素結(jié)構(gòu)及木質(zhì)素、半纖維素的結(jié)合層,增加酶促反應(yīng)的有效比表面積。低強(qiáng)度的蒸汽爆破對(duì)原料處理不夠,而高強(qiáng)度的蒸汽爆破一方面耗能多,另一方面會(huì)損失物料,因此優(yōu)化蒸汽爆破條件有重要意義[5]。結(jié)合多種預(yù)處理方法能提高蒸汽爆理效果。原料蒸汽爆破前后采用一定化學(xué)處理或水處理能提高蒸汽爆破效率[6],同時(shí)減少對(duì)后期利用有抑制作用的物質(zhì)[7]。
除了傳統(tǒng)預(yù)處理,近來(lái)研究也關(guān)注一些新型的預(yù)處理方式,比如超(亞)臨界預(yù)處理和離子液體預(yù)處理。葡萄糖在超臨界水中分解反應(yīng)速度都很大[8],葡萄糖的降解降低了生物質(zhì)可利用率。趙巖等[9]的研究表明超臨界和亞臨界組合優(yōu)于兩者單獨(dú)使用,但是這種組合技術(shù)對(duì)天然木質(zhì)纖維原料的適用程度還有待進(jìn)一步研究。盡管超( 亞) 臨界預(yù)處理優(yōu)點(diǎn)明顯,但其復(fù)雜的過(guò)程及過(guò)程產(chǎn)生大量酶和微生物的抑制產(chǎn)物使得其在生物煉制中大規(guī)模應(yīng)用還需要更多的研究。近期研究開(kāi)發(fā)新型的纖維素溶解溶劑離子溶劑,具有不易揮發(fā)并具有很好的化學(xué)及熱穩(wěn)定性,同時(shí)溶解纖維素效果理想。盡管離子液體處理能大大提高酶解效率[10],但是成本使其不宜在工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)中應(yīng)用[11]。
3.2 酶水解
目前酶成本是纖維素降解過(guò)程的最重要成本之一,如何降低酶成本也是研究熱點(diǎn)[12]。酶成本的降低可以通過(guò)兩方面實(shí)現(xiàn),一方面是降低單位酶的生產(chǎn)成本,另一方面是提高單位酶酶活力以降低酶用量。使用突變及篩選改進(jìn)生產(chǎn)菌株,利用纖維素作為碳源及其高產(chǎn)率菌株生產(chǎn)能降低成本。商業(yè)化酶是無(wú)細(xì)胞、穩(wěn)定的濃縮物,提取和復(fù)配成本占了生產(chǎn)成本的大部分,因此在滿足應(yīng)用需求時(shí)減少發(fā)酵后處理可以降低發(fā)酵成本。基于這點(diǎn),有研究考察了產(chǎn)酶微生物共發(fā)酵或者直接使用粗酶液進(jìn)行煉制過(guò)程[12,13]。酶性能的改善主要研究焦點(diǎn)集中于增加纖維素酶的熱穩(wěn)定性[2]。有研究表明一些表面活性劑的使用能減少酶用量[12,14],在不增加太多后期處理成本的情況下,這些做法是可取的。一些產(chǎn)酶混合菌群或者纖維素酶的互配也能提高效率[12,15]。同時(shí)針對(duì)將要使用的特定底物及預(yù)處理方法,對(duì)酶系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化也是必要的。此外其它一些措施也能降低酶成本,比如嗜熱微生物的使用能減少酶的消耗[16-18],回收利用纖維素酶,有研究表明從汽爆預(yù)處理的水解硬木殘?jiān)退庖褐谢厥绽w維素酶是可行的,大約可以節(jié)省成本130%~427%[19]。
3.3 乳酸發(fā)酵微生物
目前,商業(yè)化的乳酸生產(chǎn)菌株有乳酸桿菌、桿菌及根霉菌屬。傳統(tǒng)乳酸菌在乳酸工業(yè)生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位[1],研究也在開(kāi)發(fā)酵母和谷氨酸棒狀桿菌用于乳酸生產(chǎn)。乳酸菌需要復(fù)雜的營(yíng)養(yǎng)條件,從而需要相對(duì)高的發(fā)酵成本,同時(shí)也影響純化乳酸經(jīng)濟(jì)性,研究關(guān)注降低這方面的成本,廉價(jià)的天然含氮物質(zhì)替代酵母浸出物能降低乳酸生產(chǎn)成本[20~22]。多種乳酸菌的共發(fā)酵同樣可以降低對(duì)培養(yǎng)基的要求,不需要有機(jī)氮的雙岐桿菌種可在培養(yǎng)基內(nèi)分泌大量多種氨基酸以滿足其他乳酸菌需要。大腸桿菌能在簡(jiǎn)單的礦物培養(yǎng)基中生長(zhǎng),能利用己糖和戊糖,副產(chǎn)物多而產(chǎn)量低。谷氨酸棒狀桿菌廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)氨基酸,谷氨酸棒狀桿菌在無(wú)氧環(huán)境下能利用葡萄糖在無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基中產(chǎn)有機(jī)酸,據(jù)此開(kāi)發(fā)谷氨酸棒狀桿菌生產(chǎn)LA系統(tǒng),這種系統(tǒng)產(chǎn)生高光學(xué)純度的L-及D-LA同時(shí)明顯也產(chǎn)生其它有機(jī)酸。根霉菌屬中米根霉耐低pH,營(yíng)養(yǎng)要求低,菌體大容易分離,發(fā)酵產(chǎn)生唯一的具有高光學(xué)純度乳酸,但是產(chǎn)率低[23]。酵母比細(xì)菌更能耐受低的pH,Min-Tian Gao[24]等利用代謝工程得到的釀酒酵母 OC-2T T1-185R,在pH低于3.5時(shí)仍能高效產(chǎn)乳酸?;蚋脑旖湍改軐?shí)現(xiàn)高光學(xué)純度LA的生產(chǎn),但是他們不是產(chǎn)率較低就是需要較長(zhǎng)的發(fā)酵時(shí)間。
目前基于木質(zhì)纖維原料利用微生物改造研究集中在直接利用纖維二糖的菌株、高忍耐發(fā)酵抑制劑的菌株、嗜熱耐酸菌株及五碳糖利用菌株的開(kāi)發(fā)。乳酸菌不能直接對(duì)纖維素或多于4個(gè)葡萄糖單體的纖維低聚糖進(jìn)行LA發(fā)酵[25],但是開(kāi)發(fā)能直接利用纖維二糖的菌株具有重要意義,因?yàn)槔w維二糖是纖維水解后一個(gè)主要低聚糖化合物,同時(shí)也是降解晶狀纖維素的主要酶CBHs的強(qiáng)力抑制劑[26]。Mukund[2]使用突變體UC-3利用高濃度纖維二糖生產(chǎn)乳酸,產(chǎn)率達(dá)到0.9g乳酸/纖維二糖。研究表明改造酵母也實(shí)現(xiàn)了對(duì)纖維二糖的利用[1]。蒸汽爆破過(guò)程會(huì)產(chǎn)生對(duì)后續(xù)水解及發(fā)酵的抑制物質(zhì),去除這種不利物質(zhì)會(huì)增加操作步驟并且損失部分可發(fā)酵糖[27],所以如果能提高菌種對(duì)發(fā)酵抑制劑的忍耐力就能降低處理過(guò)程的強(qiáng)度[28,29]。提高菌種對(duì)發(fā)酵抑制劑的忍耐力除了突變、篩選及基因手段,還有一種更為簡(jiǎn)單的方式,有研究表明采用纖維水解液進(jìn)行培育的微生物能一定程度上適應(yīng)水解液中抑制劑,使用這種自適應(yīng)微生物發(fā)酵能提高產(chǎn)品產(chǎn)量[30]。研究表明嗜熱菌的利用能提高酶利用效率,從而降低酶用量[16]。乳酸生產(chǎn)原料中,纖維素的水解伴隨著半纖維素水解而產(chǎn)生一定量的五碳糖。充分利用這些五碳糖顯然能提高生物質(zhì)利用率。通過(guò)基因工程改造谷氨酸棒狀桿菌[31,32]已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)木糖、樹(shù)膠醛糖及纖維二糖的發(fā)酵。但是基于酵母利用木糖和樹(shù)膠醛糖改造還僅見(jiàn)于乙醇生產(chǎn)中[33,34]。Ronald等[35]研究表明米根霉真菌也能夠轉(zhuǎn)化木質(zhì)水解液中大量存在的戊糖如木糖。這些研究使得發(fā)酵半纖維素水解產(chǎn)物生產(chǎn)乳酸成為可能。
3.4 乳酸發(fā)酵
乳酸發(fā)酵可以采用分步糖化發(fā)酵(SHF)、同步糖化發(fā)酵(SSF)、同步糖化共發(fā)酵(SSCF)以及綜合生物過(guò)程(CBP)[3]。同步糖化發(fā)酵是在同一反應(yīng)器中同時(shí)進(jìn)行水解和發(fā)酵,是目前常用的發(fā)酵過(guò)程。相比分步發(fā)酵,同步發(fā)酵能減少酶水解產(chǎn)物對(duì)酶的抑制作用,同時(shí)過(guò)程反應(yīng)容器的減少也降低設(shè)備投資。但是不使用嗜熱發(fā)酵微生物的SSF的發(fā)酵溫度一般不高于45℃,犧牲酶水解的效率以保證發(fā)酵微生物的活力[18]。其次同步發(fā)酵結(jié)束后很難對(duì)菌體及酶進(jìn)行回用,這使得同步發(fā)酵過(guò)程宜降低菌體濃度同時(shí)使用高固體負(fù)載進(jìn)行發(fā)酵。分步過(guò)程需要較多的設(shè)備投資和長(zhǎng)的過(guò)程時(shí)間,這使得盡管分步過(guò)程能得到較高的原料纖維轉(zhuǎn)化率,但是其生產(chǎn)力比同步發(fā)酵低。
固體化細(xì)胞能保護(hù)細(xì)胞不受外界不利條件的影響,實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。固定化細(xì)胞具有良好的穩(wěn)定性及可重復(fù)利用性。沈雪亮等[36]將富含纖維二糖酶的黑曲霉孢子和德氏乳酸桿菌細(xì)胞共固定在海藻酸鈣凝膠珠中,耦聯(lián)共固定化細(xì)胞體系與纖維素原料的酶水解體系,利用這種組建成新型串聯(lián)式生物反應(yīng)器發(fā)酵乳酸,反復(fù)分批協(xié)同反應(yīng)試驗(yàn)表明共固定化細(xì)胞具有持續(xù)、穩(wěn)定、高效的乳酸生產(chǎn)能力,可以重復(fù)利用。
底物抑制和產(chǎn)物抑制是生物反應(yīng)中限制生產(chǎn)強(qiáng)度和產(chǎn)物濃度的兩個(gè)主要因素,SSF能有效降低底物抑制,生物煉制與生物分離的組合系統(tǒng)則能降低產(chǎn)物抑制。Seyed等[37]比較了離子交換原位分離培養(yǎng)基中乳酸的發(fā)酵方式和平常普通的發(fā)酵方式,結(jié)果表明使用離子交換樹(shù)脂用于分離乳酸和自動(dòng)pH控制器進(jìn)行在線控制pH,在優(yōu)化工藝條件下原位發(fā)酵的生產(chǎn)力是普通發(fā)酵體系的5倍。發(fā)酵與萃取耦合的原位分離技術(shù)能簡(jiǎn)化原有發(fā)酵工藝,并且消除產(chǎn)物抑制從而提高了發(fā)酵轉(zhuǎn)化率,Min-Tian Gao[38]等的研究表明這種萃取發(fā)酵的可行性。
4 乳酸的精制
生物煉制得到的乳酸產(chǎn)品需要精制才能應(yīng)用于聚乳酸生產(chǎn)。近年來(lái)研究者嘗試各種精制方法,如分子蒸餾法、酯化水解法、電滲析法和膜分離法。分子蒸餾是一種真空蒸餾技術(shù),高真空度(系統(tǒng)絕壓約0.1Pa)條件下進(jìn)行的非平衡連續(xù)蒸餾過(guò)程[39]。由于分子蒸餾的操作溫度遠(yuǎn)低于常壓沸點(diǎn)并且物料被加熱的時(shí)間短,過(guò)程中物質(zhì)本身基本不受到破壞,因此這種技術(shù)適合于分離低揮發(fā)度、高沸點(diǎn)、熱敏性和具有生物活性的物料。分子蒸餾是一種很好的乳酸精制技術(shù),工藝簡(jiǎn)單、步驟少,但設(shè)備投資大,適合乳酸的深加工。酯化法是獲得高純度乳酸的有效方法之一,酯化反應(yīng)化學(xué)平衡的限制酯化法產(chǎn)率,近年來(lái),高效催化劑和工藝的開(kāi)發(fā)以及和膜技術(shù)發(fā)展推動(dòng)了酯化法新的發(fā)展[40~42]。膜分離技術(shù)作為新型化工分離技術(shù)之一,具有低成本快速,易于放大,可連續(xù)操作等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)材料的發(fā)展促進(jìn)膜技術(shù)在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。膜分離技術(shù)中的超濾和微濾能用于乳酸發(fā)酵液前期澄清處理,納濾、反滲透及和電滲析結(jié)合的膜分離能用于精制[43],利用耦合納濾膜和反應(yīng)器也可以實(shí)現(xiàn)乳酸半連續(xù)生產(chǎn)。納濾和反滲透過(guò)程精制得到的乳酸能滿足食品乳酸生產(chǎn)要求。膜分離技術(shù)的應(yīng)用仍然要考慮吸附和濃差極化的問(wèn)題。
普通電滲析法是利用選擇性的離子交換膜在電場(chǎng)作用下使離子發(fā)展定向運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到離子的濃縮。利用普通電滲析可獲得較純凈的乳酸鹽溶液。雙極膜電滲析是新型的技術(shù),不同于普通電滲析,雙極膜層使水發(fā)生解離從而可以分解乳酸鹽制備乳酸和堿,因此在從乳酸鹽制備乳酸時(shí)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)[39,43]。電滲析過(guò)程制備乳酸具有簡(jiǎn)單、物耗降低、三廢排放少,同時(shí)乳酸產(chǎn)品質(zhì)量高明顯優(yōu)勢(shì),但是其不能單獨(dú)用于乳酸精制,先利用其它預(yù)處理技術(shù)(微濾,其它膜分離技術(shù)等)獲得較為純凈的乳酸鹽溶液,之后利用雙極膜電滲析過(guò)程進(jìn)行精制。
5 結(jié)語(yǔ)
目前每年聚乳酸的生產(chǎn)能力450萬(wàn)kg, 而塑料總產(chǎn)量2 000億kg。究其原因是聚乳酸生產(chǎn)成本較高,不能和化石原料生產(chǎn)的塑料競(jìng)爭(zhēng)。聚乳酸生產(chǎn)成本包含單體乳酸生產(chǎn)成本。因此需要降低乳酸生產(chǎn)成本。木質(zhì)纖維基乳酸的生物煉制是一種有前途的乳酸生產(chǎn)方式,其原料來(lái)源廣泛而低廉,同時(shí)相對(duì)化學(xué)合成更具有環(huán)境友好性,被認(rèn)為最符合采用非糧食生產(chǎn)乳酸理念的煉制方式。當(dāng)前的技術(shù)實(shí)現(xiàn)其工業(yè)化還有很大差距,因此研究致力于降低煉制成本。生物煉制乳酸面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn),整合生物煉制各過(guò)程、全面利用生物質(zhì)材料以及經(jīng)濟(jì)煉制是應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的方法。
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Progress of Study on Biorefinery and Preparation Process of Lactic Acid from
Lignocellulosic Biomass
Tang Yong,Su Zhangqin,Zhao Danqin,Jiang Jianxin
(Department of Chemical Engineering,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China)
Abstract: The replacement of fossil refining with biorefinery is vital for sustaining the growth of the chemical industry and society.In this paper,it summarzes the advantage and bottlenecks of biorefinery using lignocellulosic biomass as raw material.Besides,it describes the preparation process of lactic acid from lignocellulosic biomass,including the pretreatment of lignocellulosic biomass,enzymatic hydrolysis,breeding of fermentaion stain and fermentation process.Especially it overreviews the research progress both at home and abroad of how to improve yield and reduce the cost in the refining process and the purification technology oflactic acid,so as to provide some references to realize the industrialization of biorefinery production.
篇2
關(guān)鍵詞:維修項(xiàng)目 質(zhì)量因素
維修項(xiàng)目從本質(zhì)上說(shuō)是指為恢復(fù)現(xiàn)有資產(chǎn)(包括設(shè)備、設(shè)施以及輔助設(shè)施等)原有形態(tài)和能力,按項(xiàng)目制管理所進(jìn)行的修理性工作。設(shè)備維修不增加固定資產(chǎn)原值,是企業(yè)的一種損益性支出,不包含資本性支出項(xiàng)目。它以安全、質(zhì)量、效益為核心,強(qiáng)化綜合計(jì)劃管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理,在實(shí)施設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)及確保設(shè)備安全的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排,分級(jí)實(shí)施、提高質(zhì)量、降低成本。。因此,對(duì)維修項(xiàng)目的質(zhì)量管理之初就需要明確影響維修項(xiàng)目質(zhì)量的相關(guān)因素,只有深入分析這些影響因素,我們才能真正行之有效的對(duì)質(zhì)量進(jìn)行管理。
1.影響因素
1.1人的因素
人是維修項(xiàng)目的策劃者和執(zhí)行者。是具有主觀能動(dòng)性的,無(wú)論作為策劃和監(jiān)督者的業(yè)主方還是監(jiān)理和施工方,乃至于材料供應(yīng)商,都將參與到維修項(xiàng)目中來(lái),只有項(xiàng)目的各個(gè)參與方都能充分理解項(xiàng)目質(zhì)量的意義,并為之竭盡全力才能保證維修項(xiàng)目的順利進(jìn)行。我國(guó)實(shí)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)管理制度、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度、執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)制度、作業(yè)及管理人員持證上崗制度等,從本質(zhì)上說(shuō),都是對(duì)從事建設(shè)及維修工程活動(dòng)的人的素質(zhì)和能力進(jìn)行必要的控制和管理。此外,我國(guó)的各種法律還對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目的質(zhì)量責(zé)任制度作出明確規(guī)定,如規(guī)定按資質(zhì)等級(jí)承包工程任務(wù),不得越級(jí),不得掛靠,不得轉(zhuǎn)包,嚴(yán)謹(jǐn)無(wú)證設(shè)計(jì)、無(wú)證施工等,從根本上說(shuō)也是為了防止因人的資質(zhì)或資格失控而導(dǎo)致質(zhì)量能力下降或不合格。例如:某些項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給無(wú)資質(zhì)的施工單位,不是它資質(zhì)范圍內(nèi)的工作,它不但沒(méi)干過(guò),而且沒(méi)有相應(yīng)的技術(shù)人員和熟練個(gè)人,無(wú)法保證施工質(zhì)量;再有人員的工作態(tài)度、責(zé)任心和操作水平等對(duì)維修質(zhì)量有著直接的影響,例如:日常生活中常見(jiàn)的裝修工程,操作水平低的工人鋪設(shè)的地板磚時(shí)有鋪空或拱起現(xiàn)象發(fā)生。
1.2技術(shù)因素
影響項(xiàng)目質(zhì)量的技術(shù)因素涉及的內(nèi)容十分廣泛,包括直接的工程技術(shù)和輔助的生產(chǎn)技術(shù),前者如工程勘察技術(shù)、設(shè)計(jì)技術(shù)、施工技術(shù)、材料技術(shù)等,后者如工程檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、試驗(yàn)技術(shù)等。項(xiàng)目技術(shù)的先進(jìn)性程度,從總體上來(lái)說(shuō)還主要取決于發(fā)達(dá)國(guó)家一定時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平,取決于相關(guān)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。對(duì)于具體的項(xiàng)目,主要還是通過(guò)技術(shù)工作的組織與管理,優(yōu)化技術(shù)方案,發(fā)揮技術(shù)因素對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的保證。如今科技發(fā)展日新月異,新的施工技術(shù),施工工藝,施工材料的應(yīng)用已經(jīng)廣泛投入到各個(gè)項(xiàng)目之中,新技術(shù)的發(fā)展,有力推動(dòng)了各行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步、提高了工作效率和施工質(zhì)量。例如:快凝劑的運(yùn)用,在不影響質(zhì)量的前提下可以提高混凝土的凝固速度,縮短凝固期以縮短工期;但在運(yùn)用的同時(shí)我們也要慎重的對(duì)待新技術(shù),新材料等,因?yàn)閷?duì)于目前的發(fā)展水平,有很對(duì)新事物我們還沒(méi)有對(duì)其完全了解和掌握,這樣在應(yīng)用新技術(shù)的時(shí)候是必然存在一定的風(fēng)險(xiǎn),有時(shí)候這些風(fēng)險(xiǎn)是致命的,所以當(dāng)我們面對(duì)新興事物的時(shí)候就要慎重使用,不能盲目求新求變,否則事得其返,只有這樣才能更好的為我們的建設(shè)及維修項(xiàng)目服務(wù)。
1.3管理因素
管理的進(jìn)行伴隨著項(xiàng)目的全過(guò)程,也會(huì)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量產(chǎn)生巨大影響。影響項(xiàng)目質(zhì)量的管理因素主要是決策因素和組織因素。其中,決策因素首先是業(yè)主方的項(xiàng)目決策,其次是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的因素,實(shí)踐證明,沒(méi)有經(jīng)過(guò)充分論證、市場(chǎng)調(diào)查,盲目開(kāi)工,維修后達(dá)不到預(yù)期效果,甚至導(dǎo)致返工。從根本上是一種資源的極大浪費(fèi),同樣不計(jì)成本盲目追求高標(biāo)準(zhǔn),缺乏質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性考慮的決策,也將對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的形成產(chǎn)生不利的影響。
管理因素中的組織因素,包括項(xiàng)目實(shí)施的管理組織和任務(wù)組織。管理組織指項(xiàng)目管理的組織架構(gòu)、管理制度及運(yùn)行機(jī)制,三者的有機(jī)聯(lián)系構(gòu)成一定的組織管理模式,其各項(xiàng)管理職能的運(yùn)行情況,直接影響著項(xiàng)目目標(biāo)的事項(xiàng)。任務(wù)組織是指對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)及目標(biāo)分解、發(fā)包、委托;以及對(duì)實(shí)施任務(wù)所進(jìn)行的計(jì)劃、指揮、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督等一系列過(guò)程。例如:變壓器維修中需要將變壓器油抽出后對(duì)鐵芯進(jìn)行吊裝檢查,這過(guò)程需要事先準(zhǔn)備濾油機(jī)、吊車(chē),合理安排工作人員?和施工順序,做到各環(huán)節(jié)施工時(shí)間充足、環(huán)節(jié)間銜接順利,若一個(gè)環(huán)節(jié)未按要求完成勢(shì)必會(huì)影響另一個(gè)環(huán)節(jié),或以犧牲質(zhì)量換取趕工時(shí)間。從項(xiàng)目質(zhì)量控制的角度看,項(xiàng)目管理組織系統(tǒng)是否健全、實(shí)施任務(wù)的組織方式是否科學(xué)合理,無(wú)疑將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)控制產(chǎn)生重要的影響。
1.4環(huán)境因素
任何一個(gè)項(xiàng)目在決策及實(shí)施過(guò)程中,都要考慮直接影響項(xiàng)目質(zhì)量的環(huán)境因素,主要是指項(xiàng)目所處環(huán)境的氣象等自然環(huán)境;施工現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、安全衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施等勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境;以及由多單位、多專(zhuān)業(yè)交叉協(xié)同施工的管理關(guān)系、組織協(xié)調(diào)方式、質(zhì)量控制系統(tǒng)等構(gòu)成的管理環(huán)境。對(duì)這些環(huán)境條件的認(rèn)識(shí)和把握,是保證項(xiàng)目質(zhì)量的重要工作環(huán)節(jié)。例如:上述變壓器鐵芯進(jìn)行吊裝檢查時(shí)若遇風(fēng)雨,勢(shì)必會(huì)使鐵芯受潮、進(jìn)灰,影響維修質(zhì)量,要想保證維修質(zhì)量需要增加防雨、防風(fēng)措施?,增加施工成本??梢?jiàn)開(kāi)工前充分考慮環(huán)境因素十分必要。
維修項(xiàng)目建設(shè)程序及管理方法與新建工程大經(jīng)相同,但多數(shù)項(xiàng)目工期時(shí)間要求短,且是在運(yùn)行設(shè)備附近操作,安全性要求很高,操作方式與新建工程也有一定差別,甚至比新建工程更加繁瑣、復(fù)雜,是需要多方面通力合作的運(yùn)作過(guò)程。作為參與維修項(xiàng)目的各個(gè)單位,控制項(xiàng)目過(guò)程中的安全、質(zhì)量是首要任務(wù)。
篇3
關(guān)鍵詞 芒草;纖維素;半纖維素;木質(zhì)素;化學(xué)成分;分析
中圖分類(lèi)號(hào) S511 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-5739(2013)03-0239-02
芒屬植物(Miscanthus)屬禾本科多年生高大草類(lèi),多分布于熱帶至亞洲的東南部,近年來(lái)受到廣泛的關(guān)注,被認(rèn)為是一種開(kāi)發(fā)潛力巨大的纖維類(lèi)能源植物,可以為大規(guī)模發(fā)展非糧燃料乙醇、生物燃料、生物質(zhì)氣化等提供充足的原料[1-3]。
芒屬植物的化學(xué)成分分析是芒屬植物纖維制取的基礎(chǔ)性工作,對(duì)于不同種類(lèi)、不同基因型等種質(zhì)資源材料,可通過(guò)測(cè)定其纖維素的含量、確定其開(kāi)發(fā)利用價(jià)值。纖維素是自然界最豐富的可再生有機(jī)物,研究表明,天然木質(zhì)纖維素由纖維素、半纖維素和木質(zhì)素組成,只有纖維素適合水解發(fā)酵生產(chǎn)乙醇,但纖維素、半纖維素和木質(zhì)素三者的分子交織在一起,極大地降低了纖維素乙醇的轉(zhuǎn)化率[4-5]。因此,從生產(chǎn)纖維素乙醇的角度看,篩選和培育纖維素含量高、木質(zhì)素含量低、生物質(zhì)產(chǎn)量高的芒草新品種是未來(lái)芒草育種的方向。本文對(duì)6種類(lèi)型芒草的3個(gè)重要品質(zhì)性狀纖維素、半纖維素、木質(zhì)素的含量進(jìn)行測(cè)定,為芒屬植物的開(kāi)發(fā)利用提供參考資料。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)材料
供試材料為芒屬的芒(4份)、五節(jié)芒(2份)、荻(3份)、南荻(3份)、奇崗(3份)、芒荻雜種(5份) 6種類(lèi)型,共20份(不同基因型),以上材料均采自湖北光芒能源植物有限公司芒屬植物種質(zhì)資源圃。分別在營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期和成熟期收取這些材料的葉片與莖稈供試驗(yàn)分析用。供試試劑:十二烷基硫酸鈉、十六烷三甲基溴化銨、乙二胺四乙酸鈉、四硼酸鈉、濃硫酸、無(wú)水磷酸二氫鈉、無(wú)水亞硫酸鈉、十氫化萘等,均為分析純。
試驗(yàn)儀器:F-6纖維測(cè)定儀,R.Espinar,S.L.公司;電子天平(精度0.1 mg),上海精密科學(xué)儀器有限公司;GZX-9070 MBE數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱,上海博訊實(shí)業(yè)有限公司醫(yī)療設(shè)備廠;高速萬(wàn)能粉碎機(jī),北京科偉永興儀器有限公司;SXl2-1馬弗爐,河北省黃驊市綜合電器廠。
1.2 試驗(yàn)方法
1.2.1 樣品處理。各樣品于65 ℃干燥至恒重,然后用粉碎機(jī)粉碎,再過(guò)40目分樣篩。
1.2.2 植物材料中纖維素類(lèi)成分的測(cè)定。參考相關(guān)文獻(xiàn)[6-7]的方法,采用F-6纖維測(cè)定儀分別測(cè)定纖維素、NDF、ADF和ADL等成分的含量。分析過(guò)程如下:
NDF測(cè)定:稱(chēng)取0.5~1.0 g樣品于恒重的坩堝中,放到坩堝架上,并正確放置到纖維素測(cè)定儀上,保持三控閥門(mén)在“closing”位置,從冷卻塔上部加入100 mL中性洗滌劑溶液和2 mL十氫化萘和0.5 g無(wú)水亞硫酸鈉,打開(kāi)冷凝裝置,使其煮沸,并微沸1 h,過(guò)濾,用預(yù)熱的蒸餾水沖洗、過(guò)濾,重復(fù)3次,每次使用30 mL水,再用20 mL丙酮沖洗、抽濾。取下坩堝,105 ℃烘干至恒重。計(jì)算公式為:
w(NDF)=■×100 (1)
式(1)中:w(NDF)為試樣的中性洗滌纖維含量(%);m1為坩堝質(zhì)量(g);m2為坩堝+NDF質(zhì)量(g);m為稱(chēng)取樣品的質(zhì)量(g)。
ADF測(cè)定:準(zhǔn)確稱(chēng)取樣品0.5~1.0 g,于恒重的坩堝中,放到坩堝架上,并正確放置到纖維素測(cè)定儀上,保持三控閥門(mén)在“closing”位置,從冷卻塔上部加入酸性洗滌劑溶液100 mL和數(shù)滴十氫化萘,用與NDF相同的方法進(jìn)行測(cè)定。計(jì)算公式為:
w(ADF)=■×100(2)
式(2)中:w(ADF)為試樣的酸性洗滌纖維含量(%);m3為坩堝質(zhì)量(g);m4為坩堝+ADF質(zhì)量(g);m′為稱(chēng)取樣品的質(zhì)量(g)。
木質(zhì)素的測(cè)定:在酸性洗滌纖維測(cè)定中含有纖維殘?jiān)牟Aй釄宸旁?0 mL燒杯中,注入涼的72%硫酸,使其淹沒(méi)坩堝中的殘?jiān)貌AО魯嚢璩蓾{狀,3 h后過(guò)濾,用蒸餾水洗滌,直至pH值達(dá)到至中性,將坩堝置于105 ℃烘箱中烘干至恒重。然后在500 ℃馬弗爐中灼燒2 h,冷卻稱(chēng)重。計(jì)算公式為:
w(ADL)=■×100(3)
式(3)中,w(ADL)為試樣的酸性洗滌木質(zhì)素含量(%);m5為72%硫酸消化后坩堝+殘?jiān)|(zhì)量(g);m6為灰化后坩堝+殘?jiān)|(zhì)量(g);m′為稱(chēng)取樣品量(g)。
w(AIA)=■×100(4)
式(4)中,w(AIA)為試樣的酸不溶灰分含量(%);m6、m3、m′同上。
w(半纖維素)=w(NDF)-w(ADF)
w(纖維素)=w(ADF)-w(ADL)-w(AIA)
1.3 統(tǒng)計(jì)分析
對(duì)芒屬植物不同時(shí)期3個(gè)品質(zhì)性狀纖維素、半纖維素、木質(zhì)素的含量計(jì)算平均數(shù),對(duì)成熟期莖桿數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析,并由方差成分分量計(jì)算種間變異貢獻(xiàn)率和種內(nèi)變異貢獻(xiàn)率[8]。
2 結(jié)果與分析
2.1 芒草纖維素類(lèi)成分的含量
對(duì)6種類(lèi)型芒草的纖維素類(lèi)成分含量進(jìn)行比較(表1)。結(jié)果表明,成熟期莖稈中,奇崗成熟莖稈纖維素含量最高,五節(jié)芒成熟莖稈纖維素含量最低;芒半成熟莖稈纖維素含量最高,南荻成熟莖稈半纖維素含量最低;南荻成熟莖稈木質(zhì)素含量最高,芒成熟莖稈木質(zhì)素含量最低。成熟期莖稈中,6種類(lèi)型芒草間,纖維素、半纖維素、木質(zhì)素含量的極差分別為5.12、6.38、5.98個(gè)百分點(diǎn)。不同種類(lèi)芒草不同生育時(shí)期的化學(xué)成分含量有一定對(duì)應(yīng)性。
2.2 芒草纖維素類(lèi)成分含量的統(tǒng)計(jì)分析
對(duì)6種類(lèi)型芒草成熟期莖稈的纖維素類(lèi)成分的變異進(jìn)行方差分析(表2),結(jié)果表明,半纖維素和木質(zhì)素含量在不同類(lèi)型間的差異分別達(dá)到了顯著和極顯著水平,纖維素含量在不同類(lèi)型間差異沒(méi)有達(dá)到顯著水平。
由表2數(shù)據(jù)對(duì)種間和種內(nèi)的方差成分分量進(jìn)行分析,進(jìn)而計(jì)算種間變異貢獻(xiàn)率和種內(nèi)變異的貢獻(xiàn)率(表3),結(jié)果表明,纖維素含量、半纖維素含量的種內(nèi)變異貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于種間的變異貢獻(xiàn)率,計(jì)算結(jié)果說(shuō)明利用種內(nèi)遺傳變異,就可以很有效地對(duì)纖維素含量及半纖維素含量進(jìn)行遺傳改良。
3 結(jié)論
研究結(jié)果表明,芒屬植物不同種類(lèi)(及不同基因型)在生物質(zhì)的主要組分的含量上有一定的差異,其中纖維素的變化最小,而木質(zhì)素的差異較大。同一種類(lèi)植物在不同生長(zhǎng)發(fā)育時(shí)期的化學(xué)成分含量也有差異,成熟期植物纖維素和木質(zhì)素含量高于營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期,而半纖維素含量營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期較高。通過(guò)種內(nèi)雜交,能夠篩選出纖維素含量高的基因型。因此,可以針對(duì)芒屬植物生物質(zhì)的組成特征,合理選擇親本材料,同時(shí),根據(jù)不同的下游產(chǎn)品加工要求培育相應(yīng)的芒草品種。
4 參考文獻(xiàn)
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篇4
關(guān)鍵詞:木質(zhì)纖維素生物質(zhì);預(yù)處理;纖維素乙醇;酶法水解;發(fā)酵;纖維素;半纖維素;木質(zhì)素
牛皮紙漿的糖化與同步糖化及發(fā)酵
吳卓晶
篇5
節(jié)能的
木質(zhì)素有望成為廉價(jià)碳纖維的主要材料
據(jù)了解,這項(xiàng)技術(shù)經(jīng)充分試驗(yàn),可以從竹子、木材、果枝、灌木、蘆葦、秸桿等植物中有效地分離提取出纖維素、半纖維素、木質(zhì)素及各種有機(jī)成分,原料利用率極高。該項(xiàng)目延伸技術(shù)涉及到紡織、造紙、能源、化工、建材及航空航天、軍事等幾大領(lǐng)域。該項(xiàng)技術(shù)的問(wèn)世突破了行業(yè)一直延用的傳統(tǒng)“酸堿法”制漿技術(shù)的瓶頸。首先,從源頭解決了制漿造紙業(yè)“黑液”的排放問(wèn)題,同時(shí)獲得了多種高價(jià)值副產(chǎn)品,這項(xiàng)技術(shù)對(duì)當(dāng)前節(jié)能減排、發(fā)展低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)起到了一定的推動(dòng)作用。
但是由于大量木質(zhì)素的混入,漿粕質(zhì)量低,難于漂白,產(chǎn)品不能長(zhǎng)期保存,應(yīng)用范圍窄,只能做一些低檔次產(chǎn)品,不能實(shí)現(xiàn)植物的高使用價(jià)值。
該項(xiàng)新技術(shù)將植物分離成為纖維素、新型半纖維素、新型高純度木質(zhì)素三種成份,其分離步驟先將植物分為綜纖素和木質(zhì)素,綜纖素即紙漿,根據(jù)需要再將綜纖素通過(guò)物理法可分為纖維素和半纖維素。
讓植物原始材料回收循環(huán)利用率100%
據(jù)悉,該技術(shù)基本上可以使植物原始材料得到100%的利用,而傳統(tǒng)化學(xué)方法只以提取植物中的綜纖維素為目標(biāo)產(chǎn)品,使得植物原始材料利用率約為植物的30%~40%,很多物質(zhì)被浪費(fèi),包括大部分的木質(zhì)素,以及少量纖維素和半纖維素均以污染和廢棄物處理。傳統(tǒng)化學(xué)方法提取植物中的綜纖維素可利用機(jī)械漿能夠達(dá)到90%以上。
采用此技術(shù)提純的三種成分具有如下特征:纖維素特征是微細(xì)纖維或長(zhǎng)纖維狀態(tài),不同的植物及殘余木素顯現(xiàn)淺黃色或白色,由于木質(zhì)素基本脫除屬于高質(zhì)量的纖維素漿,純度>90%,白度60%~85%ISO,與高級(jí)化學(xué)漿質(zhì)量相當(dāng),遠(yuǎn)優(yōu)于其他的半化學(xué)漿和機(jī)械漿;新型半纖維素特征是末狀固體,淺黃色或白色,成份主要是多縮戊糖,含量>50%,屬于新型植物產(chǎn)品,具有廣泛用途,目前尚無(wú)工業(yè)化分離生產(chǎn)植物半纖維素的工藝技術(shù)和應(yīng)用廠家;新型高純度木質(zhì)素特征是黑色固體,具有熱融性、灰分可小于1%,木質(zhì)素分子量
從源頭上做到零污染、零排放
這項(xiàng)新技術(shù)將植物中三大成分纖維素、半纖維素、木質(zhì)素以及微量的成分,全部分離提取成高價(jià)值產(chǎn)品,廢料為零,既沒(méi)有污染排放的源頭存在,并且采用封閉式生產(chǎn),參與植物反應(yīng)的原料全部回收循環(huán)利用,從而實(shí)現(xiàn)零污染、零排放。相比傳統(tǒng)的制漿造紙工業(yè)制取的目標(biāo)是植物成份中的纖維素,所有的木質(zhì)素和部分半纖維素,作為廢棄物和生產(chǎn)負(fù)擔(dān),與化學(xué)藥品混合反應(yīng),形成制漿廢水,具有高COD、BOD、SS、AOX負(fù)荷,在自然界中難降解,對(duì)生態(tài)造成破壞,環(huán)境受到嚴(yán)重的污染,成為污染的主要源頭。
在自然界中,木質(zhì)素的儲(chǔ)量?jī)H次于纖維素,而且每年都以500億噸的速度再生。制漿造紙工業(yè)每年要從植物中分離出大約1.4億噸纖維素,同時(shí)得到5000萬(wàn)噸左右的木質(zhì)素副產(chǎn)品,但迄今為止,超過(guò)95%的木質(zhì)素仍以“黑液”的形式直接排入江河或濃縮后燒掉,很少得到有效利用。在該項(xiàng)技術(shù)延伸研發(fā)中,木質(zhì)素可成為不依賴煤炭和石油為原料而獲得的碳纖維材料。該技術(shù)產(chǎn)生的碳纖維可以是熔融紡直徑5至20微米長(zhǎng)絲碳纖維、熔噴直徑小于5微米超細(xì)碳纖維、靜電紡絲直徑小于100納米的碳纖維,其性能可以達(dá)到高強(qiáng)度、高模量、高彈性等要求。
新興的
未來(lái)時(shí)裝將“一掃即成” 第一件3D打印時(shí)裝真人秀
有人預(yù)言稱(chēng)2013年是3D打印年,近日,在紐約時(shí)裝走秀活動(dòng)上,第一件條3D打印服裝給我們帶來(lái)了驚喜。
具有“繆斯女神”之稱(chēng)的蒂塔·萬(wàn)提斯在曼哈頓出席一個(gè)私人走秀活動(dòng)時(shí)身著一身尼龍網(wǎng)格禮服,這身禮服的設(shè)計(jì)靈感來(lái)源于著名的斐波那契數(shù)列,由Michael Schmidt和Francis Bitonti設(shè)計(jì)收藏。
此設(shè)計(jì)是全球第一件3D打印禮服。這件禮服由設(shè)計(jì)師Michael Schmidt和建筑師Francis Bitonti設(shè)計(jì),Michael Schmidt特介紹說(shuō),這件裙子的骨架是在著名3D打印公司Shapeways用粉狀尼龍3D打印出來(lái),再仔細(xì)地涂滿黑漆,最后鑲嵌上約12000顆黑色施華洛世奇水晶,耗時(shí)三個(gè)月制作完成的。雖然Shapeways公司信誓旦旦用來(lái)打印的尼龍粉質(zhì)地輕薄,但到底是否舒服,也只有看起來(lái)是被塞進(jìn)鳥(niǎo)籠子的萬(wàn)提斯本人清楚了。
Francis Bitonti在介紹自己的設(shè)計(jì)作品時(shí)表示:“3D打印技術(shù)已經(jīng)延伸到各行各業(yè),在時(shí)尚界這就意味著你天馬行空的設(shè)計(jì)理念都將會(huì)展現(xiàn)在作品上。當(dāng)萬(wàn)提斯出場(chǎng)時(shí),那禮服就好像具有魔力一般涌動(dòng)在她周?chē)?D打印服裝的設(shè)計(jì)還有待改進(jìn),比如如何調(diào)整服裝的版型以滿足人體曲線,如何做出收緊的效果,網(wǎng)格的設(shè)計(jì)中如何靈活應(yīng)用等等。”
Bitonti很久以前就有將3D打印技術(shù)與時(shí)裝相結(jié)合的想法。他利用萬(wàn)提斯提供的尺寸設(shè)計(jì)出了一個(gè)3D模型,再根據(jù)Schmidt畫(huà)的草圖,用當(dāng)前最高端的設(shè)計(jì)軟件Maya畫(huà)出圖樣,接著運(yùn)用Rhino軟件將2633個(gè)獨(dú)立的環(huán)或線相連接,EOS P350激光燒制而成的17個(gè)部分手工拼接,才算是大功告成?!斑@件禮服如果由手工制作,價(jià)格不菲。”他表示。但是如今服裝設(shè)計(jì)行業(yè)對(duì)手工制作的需求還很龐大。
設(shè)計(jì)師Scott說(shuō):“3D打印技術(shù)對(duì)時(shí)尚市場(chǎng)有著極大的影響潛力,這是一個(gè)將手工業(yè)與時(shí)裝設(shè)計(jì)相結(jié)合的契機(jī),一旦我們制作的機(jī)器能夠滿足時(shí)裝制作的要求,人們只需要站在房間里進(jìn)行3D掃描,一件衣服就做成了。”
新工藝
“透心涼”夏裝纖維制造工藝獲專(zhuān)利授權(quán)
炎炎夏日,酷暑難耐時(shí)總會(huì)聯(lián)想到一句冷飲廣告詞“晶晶亮,透心涼!”。近日,一款“透心涼”超爽涼感保健聚酯纖維制造方法獲得專(zhuān)利授權(quán),該面料由上海德福倫化纖有限公司成功研發(fā)。
該公司技術(shù)人員介紹,該項(xiàng)技術(shù)采用無(wú)機(jī)納米超爽涼感聚酯母粒與聚酯切片混合,經(jīng)聚酯纖維生產(chǎn)工藝制作成超爽涼感保健聚酯纖維。該纖維與普通聚酯纖維相比能提高涼爽感20%以上,并賦予產(chǎn)品極佳的防紫外、吸濕排汗、降溫、抗菌和保健功能。
篇6
本研究測(cè)定龍竹的灰分、水分、綜纖維素含量、1%氫氧化鈉抽出物含量、冷水抽出物含量、熱水抽出物含量、酸不溶木質(zhì)素含量、酸溶木質(zhì)素含量、多戊糖含量、乙醚抽出物含量、苯醇抽出物含量等11項(xiàng)指標(biāo)。各指標(biāo)均按照造紙?jiān)戏治龇椒▏?guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)定(GB/T742-2008,GB/T2677.2-2011,GB/T2677.10-1995,GB/T2677.5-93,GB/T2677.4-93,GB/T2677.8-94,GB/T10337-2008,GB/T2677.9-94,GB/T2677.6-94,GB/T2677.7-81)。
2結(jié)果與分析
2.1測(cè)試結(jié)果
對(duì)龍竹稈材化學(xué)成分測(cè)定結(jié)果詳見(jiàn)表1。其中,參比纖維原料慈竹、毛白楊、云杉、麥草等化學(xué)組分相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于《植物纖維化學(xué)》[7],甜龍竹化學(xué)組分相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于課題組此前相關(guān)報(bào)道[8]。
2.2測(cè)試結(jié)果分析
2.2.1木質(zhì)素木質(zhì)素是苯基丙烷單元通過(guò)碳碳鍵和醚鍵聚合而成的三維結(jié)構(gòu)天然高分子化合物[9]。在化學(xué)法制漿造紙過(guò)程中,木質(zhì)素是需要去除的主要成分,在蒸煮以及漂白過(guò)程中,木質(zhì)素的含量越高,化學(xué)藥品的消耗越大,紙漿的得率越低,生產(chǎn)成本越高;若化學(xué)制漿過(guò)程中木質(zhì)素殘留量多,則非常容易引起紙張返黃[10]。試驗(yàn)測(cè)得龍竹稈材木質(zhì)素平均含量為23.87%,梢部、中部、根部的木質(zhì)素含量相差不大。龍竹的木質(zhì)素含量低于慈竹、甜龍竹、云杉等常用制漿造紙?jiān)?,與毛白楊和麥草木質(zhì)素含量接近,說(shuō)明在化學(xué)法制漿的蒸煮、漂白等生產(chǎn)工藝中除去龍竹原料中木質(zhì)素的成本相對(duì)較低。2.2.2綜纖維素綜纖維素是造紙植物纖維原料除去抽出物和木質(zhì)素后所留下的部分。綜纖維素含量是衡量木質(zhì)纖維原料的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),綜纖維素含量的高低對(duì)紙漿的得率有很大影響[11-12]。試驗(yàn)測(cè)得龍竹稈材綜纖維素平均含量為67.64%,其中梢部70.73%、中部67.14%、根部65.05%,在稈材由下到上方向呈遞增分布趨勢(shì)。這一結(jié)果與本課題組此前對(duì)甜龍竹棕纖維素含量及其在稈材不同部位分布規(guī)律的測(cè)定結(jié)果相一致[8],也與杜凡[13]等報(bào)道的龍竹稈材從基部到梢部維管束密度和纖維比量逐步遞增這一結(jié)論相吻合。與毛白楊、甜龍竹等原料相比,龍竹的稈材的綜纖維素含量較低。若將龍竹作為化學(xué)漿生產(chǎn)原料,則紙漿得率可能略低于表1中的其他幾種參比原料。2.2.3多戊糖多戊糖是半纖維素的一種主要成分,是由五碳糖單元構(gòu)成的聚糖混合物,半纖維素含量可以用原料中的多戊糖含量來(lái)衡量。在制漿造紙過(guò)程中,多戊糖會(huì)影響打漿性能和成紙的透明性[14]。較高的多戊糖含量,利于纖維水化,利于分絲帚化,纖維結(jié)合的機(jī)械強(qiáng)度也相應(yīng)較好[15-16]。龍竹稈材多戊糖的平均含量為15.88%,高于云杉、甜龍竹,低于其他幾種原料,處于中等水平。龍竹稈材中適量多戊糖的存在,對(duì)于將其用作紙漿原料是有益處的。2.2.4灰分灰分是竹子纖維經(jīng)過(guò)灼燒后殘留的無(wú)機(jī)物,是表示竹材無(wú)機(jī)成分總量的一項(xiàng)指標(biāo),其主要元素有Ca、Mg、K、Na、Si、P、Fe、Al、I等[7]。對(duì)制漿造紙工藝來(lái)說(shuō),太高灰分會(huì)導(dǎo)致堿液不易處理,污染環(huán)境[17-18]。從灰分在竹稈的縱向分布來(lái)看,龍竹的梢部、中部、根部灰分含量分別為1.09%、1.16%、2.73%,由稈材自上而下呈現(xiàn)出明顯的遞增分布趨勢(shì)。究其原因,可能是竹材生長(zhǎng)過(guò)程中,竹材根部礦物質(zhì)和硅化細(xì)胞不斷沉積的結(jié)果。此外,通過(guò)對(duì)比可知,龍竹的灰分含量略高于慈竹、甜龍竹,明顯高于毛白楊和云杉,遠(yuǎn)低于麥草。因此,若以龍竹為造紙?jiān)?,?yīng)盡可能將竹材不同部位分開(kāi)處理。2.2.5抽出物抽出物就是植物纖維原料中的非細(xì)胞壁物質(zhì),分布在細(xì)胞內(nèi)外液中[7],不同的溶劑對(duì)抽出物有不同的溶解度。2.2.5.1冷水、熱水抽出物冷水抽出物中主要包含親水性低分子物質(zhì)。熱水抽出物包含了冷水抽出物和一些多糖類(lèi)物質(zhì),也屬于親水性物質(zhì)。龍竹稈材冷水抽出物含量為11.28%,熱水抽出物含量為11.81%,二者非常接近。該分析結(jié)果一方面表明龍竹稈材中單糖、低聚糖、氨基酸、可溶性礦物質(zhì)等低分子親水性成分含量顯著高于慈竹、甜龍竹、毛白楊、云杉和麥草等原料;另一方面也表明龍竹稈材中淀粉、樹(shù)膠等多糖組分含量低。淀粉、樹(shù)膠等組分含量低對(duì)于竹材原料儲(chǔ)存過(guò)程中防蟲(chóng)、防霉是十分有利的。2.2.5.21%NaOH抽出物1%NaOH抽出物主要成分是熱水抽出物和脂肪酸及降解過(guò)后的半纖維和木質(zhì)素。1%NaOH抽提物含量高說(shuō)明竹材中小分子量的半纖維素、木質(zhì)素及蠟等物質(zhì)的含量高。龍竹1%NaOH抽出物含量為27.24%,高于毛白楊、云杉和甜龍竹,低于麥草和慈竹。說(shuō)明龍竹稈材中低分子量半纖維素和木質(zhì)素等化合物含量沒(méi)有麥草和慈竹原料高。2.2.5.3乙醚抽出物乙醚抽出物主要是脂類(lèi)化合物。在堿法蒸煮中,乙醚抽出物過(guò)多會(huì)產(chǎn)生皂化物;在酸性蒸煮中,乙醚抽出物可能妨礙藥液滲透。在蒸煮工藝中,如果原料中乙醚抽提物太多,可能導(dǎo)致糊網(wǎng),粘紙輥,成紙強(qiáng)度低[10]。龍竹的乙醚抽出物含量為0.44%,對(duì)制漿無(wú)較大影響。2.2.5.4苯醇抽出物苯醇抽出物包含乙醚抽出物和弱、中極性物質(zhì),又稱(chēng)“樹(shù)脂”。在制漿時(shí),苯醇抽出物會(huì)影響化學(xué)藥品用量、蒸煮時(shí)間以及紙漿顏色。龍竹的苯醇抽出物含量為4.80%,高于毛白楊、甜龍竹和麥草。因此,用龍竹作為原料制備化學(xué)漿時(shí),應(yīng)該適量增加蒸煮化學(xué)藥品用量或適當(dāng)延長(zhǎng)蒸煮時(shí)間。
3結(jié)論
篇7
關(guān)鍵詞粗纖維;母豬飼料;應(yīng)用
隨著現(xiàn)代養(yǎng)豬業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)豬的營(yíng)養(yǎng)研究逐步深入,特別是對(duì)妊娠母豬和哺乳母豬的營(yíng)養(yǎng)需求的認(rèn)知,使母豬的營(yíng)養(yǎng)性疾病大為減少。但由于目前豬飼料仍然是以植物性飼料為主,其中的粗纖維成分含量高、變異大,在不同的豬場(chǎng)會(huì)引發(fā)不同的問(wèn)題。擬對(duì)粗纖維在母豬營(yíng)養(yǎng)上的應(yīng)用進(jìn)行探討,以為母豬的飼喂提供借鑒。
1粗纖維的含義
粗纖維作為一種結(jié)構(gòu)性碳水化合物,是一個(gè)比較粗略的概念,傳統(tǒng)測(cè)定粗纖維的方法是對(duì)樣品經(jīng)稀酸、稀堿消煮后,剩余的成分即為粗纖維[1]。這不是一種精確的分析方法,因?yàn)閷?shí)際上粗纖維中還包括纖維素、半纖維素和木質(zhì)素等成分,這些成分營(yíng)養(yǎng)特性存在很大差異。鑒于此,目前發(fā)展了以vansoest的可溶性為基礎(chǔ)定量測(cè)定纖維素的方法,即通過(guò)中性洗滌劑(主要成分通常是十二烷基硫酸鈉)、酸性洗滌劑(主要成分是十六烷三甲基溴化銨)對(duì)樣品進(jìn)行消煮,直接測(cè)定中性洗滌纖維、酸性洗滌纖維和酸洗木質(zhì)素的含量,中性洗滌纖維是對(duì)總的植物細(xì)胞壁含量的估計(jì),主要包括纖維素、半纖維素和木質(zhì)素。酸性洗滌纖維是對(duì)纖維素和木質(zhì)素含量的估計(jì),根據(jù)中性洗滌纖維和酸性洗滌纖維的差值可估測(cè)飼料中半纖維素含量。
2粗纖維的營(yíng)養(yǎng)特性
反芻動(dòng)物瘤胃有很強(qiáng)的發(fā)酵能力,可較好地消化利用纖維類(lèi)成分。單胃動(dòng)物由于其生理特點(diǎn),對(duì)粗纖維中不同成分的利用程度有較大差異。單胃動(dòng)物的胃和小腸對(duì)纖維素、半纖維素和木質(zhì)素的利用能力都較差,但在大腸部位,可通過(guò)寄居于大腸的微生物對(duì)纖維素、半纖維素等成分進(jìn)行發(fā)酵,產(chǎn)生揮發(fā)性脂肪酸。與反芻動(dòng)物類(lèi)似,大腸微生物很難分解木質(zhì)素,已有研究表明,木質(zhì)素含量及其與纖維素、半纖維素的結(jié)合程度,會(huì)影響大腸微生物對(duì)纖維素、半纖維素的利用[2]。單胃動(dòng)物對(duì)纖維素的利用程度因纖維素的來(lái)源、木質(zhì)化程度、飼糧水平和加工程度不同而變化很大。對(duì)纖維素的利用也受日糧的物理和化學(xué)組成、飼喂水平、動(dòng)物年齡和體重、對(duì)纖維源的適應(yīng)性及豬只個(gè)體差異等因素的影響。因此,在各種研究報(bào)道中,纖維素消化率變化很大。據(jù)估測(cè),揮發(fā)性脂肪酸提供給豬的能量占維持需要量的5%~28%。豬利用大腸發(fā)酵產(chǎn)生的揮發(fā)性脂肪酸的能量,其利用效率低于小腸能量利用效率,原因可能是母豬為了消化和代謝飼料中的粗纖維,使得腸胃蠕動(dòng)增加,產(chǎn)生過(guò)多的熱量,這些熱量豬只本身無(wú)法吸收利用,卻造成母豬額外的負(fù)擔(dān)與應(yīng)激,所以當(dāng)母豬攝取含有高纖維的原料時(shí),會(huì)產(chǎn)生過(guò)多無(wú)法利用的熱量。有研究表明,提高日糧纖維素水平會(huì)降低蛋白質(zhì)消化率,但也有報(bào)道認(rèn)為,當(dāng)纖維源為日糧提供的蛋白質(zhì)極少時(shí),增加纖維水平不會(huì)顯著影響蛋白質(zhì)消化率[3]。這也說(shuō)明粗纖維作為植物細(xì)胞壁的主要成分,會(huì)限制與其結(jié)合的蛋白質(zhì)及細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)的利用。
3高纖維日糧對(duì)母豬生產(chǎn)性能的影響
向豬飼料中添加粗纖維可降低日糧消化能濃度。為了維持de進(jìn)食量,豬通常增加對(duì)這種飼料的采食量。然而,當(dāng)日糧中粗纖維含量超過(guò)10%~15%時(shí),由于容積過(guò)大或適口性降低使采食量下降。在低溫環(huán)境下,母豬可通過(guò)增加采食量,使低能(高纖維)日糧能夠維持豬的妊娠和泌乳需要,達(dá)到與喂高能日糧時(shí)相同的效果;但在高溫條件下,由于受采食量的限制,低能(高纖維)日糧一般難以滿足妊娠和泌乳需要。高纖維日糧可增加熱應(yīng)激,夏季母豬如果采食高纖維日糧,會(huì)導(dǎo)致體熱增加,產(chǎn)生熱應(yīng)激。尤其是懷孕后期的母豬,常因熱應(yīng)激造成氣喘、不安、厭食及發(fā)熱等現(xiàn)象,導(dǎo)致無(wú)乳、缺乳及養(yǎng)豬者經(jīng)常忽略的非炎癥性乳房水腫。飼料中粗纖維含量過(guò)高,會(huì)影響?zhàn)B分的吸收利用。
高纖維飼料通過(guò)胃腸的速度會(huì)加快,導(dǎo)致養(yǎng)分的吸收利用率降低,飼料效率變差,原因:一是由于母豬腸道末端的微生物沒(méi)有足夠的時(shí)間來(lái)消化飼料中的養(yǎng)分,而影響豬只對(duì)飼料的利用。二是在自由采食狀況下,隨著粗纖維的增加,能量的吸收也會(huì)變差。試驗(yàn)證明,每攝取1 kg高纖維飼料可減少267.78 kj的消化能。同時(shí),過(guò)多的纖維素還會(huì)影響飼料中礦物質(zhì)的吸收與利用。若飼料中粗纖維含量高時(shí),其中含有的植酸、草酸鹽及矽酸鹽等,會(huì)與礦物質(zhì)形成不溶性的絡(luò)合物等,從而影響鈣、磷等的利用率。母豬本身對(duì)鈣、磷的需求量高,若粗纖維量偏高,影響鈣、磷的吸收利用,將導(dǎo)致母豬營(yíng)養(yǎng)失調(diào)、泌乳不正常、離乳后母豬后肢脆弱等。粗纖維含量過(guò)高,飼料內(nèi)的其他養(yǎng)分相對(duì)降低,而必須大量提高單原料的用量,亦不符合經(jīng)濟(jì)原則。
4低纖維日糧對(duì)母豬的影響
日糧中粗纖維含量太低,會(huì)引發(fā)妊娠母豬和哺乳母豬的一系列問(wèn)題。如易引起母豬便秘,原因可能是飼料在消化道中停留時(shí)間太長(zhǎng),水分吸收太多,糞便干燥而引起便秘。另外,工廠化養(yǎng)殖中母豬的胃潰瘍等消化道問(wèn)題,可能與日糧纖維素含量過(guò)低有關(guān)。妊娠前期的母豬如果喂低纖維日糧,受采食量的限制,很難有飽腹感,會(huì)引發(fā)跳圈之類(lèi)的問(wèn)題。
5合理調(diào)控母豬飼料中粗纖維含量
要確定各生理階段母豬飼料中粗纖維的適宜含量,必須綜合考慮各種因素。妊娠前期母豬飼喂纖維含量較高的飼料肯定有好處[4]。妊娠后期由于胎兒的發(fā)育,母豬腹壓增加,對(duì)營(yíng)養(yǎng)攝入亦增加,因此不宜大量采食容積過(guò)大的飼料(高纖維飼料),但同時(shí)應(yīng)考慮便秘問(wèn)題,纖維含量不宜降得太低。哺乳母豬由于泌乳的需要,不可使用低能(高纖維)飼料。
對(duì)妊娠母豬甚至哺乳母豬,提供青綠飼料,在解決便秘等問(wèn)題的同時(shí),可補(bǔ)充部分維生素。但這種辦法在規(guī)模化豬場(chǎng)中,會(huì)因?yàn)樯锇踩w系的限制等原因而很難具體操作。實(shí)際上也可考慮在飼料中添加苜蓿草粉等高品質(zhì)纖維類(lèi)飼料,亦可收到相同的效果。
綜上所述,粗纖維含量過(guò)高或過(guò)低的飼料,對(duì)母豬生產(chǎn)性能都會(huì)造成相當(dāng)大的影響。尤其是夏天,溫度高再加上高纖維飼料,對(duì)豬只生長(zhǎng)將造成很大的熱應(yīng)激,而熱應(yīng)激所產(chǎn)生的各種不良影響,是目前養(yǎng)豬業(yè)最大的困擾。但飼料中粗纖維含量太低,又會(huì)使母豬產(chǎn)生便秘、厭食和可能的消化道潰瘍等問(wèn)題。根據(jù)母豬的不同生理階段、營(yíng)養(yǎng)需要,以及飼料原料的不同品質(zhì),合理搭配日糧,可較好地解決上述問(wèn)題。
6參考文獻(xiàn)
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篇8
摘 要:玉米是一種高產(chǎn)作物,受到全世界范圍內(nèi)人們的喜愛(ài),在種植中產(chǎn)生了大量的玉米秸稈。玉米秸稈資源豐富,可以再生,所以屬于綠色資源。本文從玉米秸稈制備酒精的幾個(gè)環(huán)節(jié)入手,對(duì)預(yù)處理、水解和接下來(lái)的發(fā)酵和蒸餾展開(kāi)了具體的探討。
關(guān)鍵詞:玉米秸稈;酒精發(fā)酵;預(yù)處理
目前世界范圍內(nèi)工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,對(duì)各種能源的需求量在不斷增加,以酒精來(lái)替代石油這個(gè)話題由來(lái)已久,近年來(lái)在國(guó)內(nèi)外成為了一個(gè)非常熱門(mén)的話題。當(dāng)前,玉米和淀粉等原料都可以作為燃料酒精,這些技術(shù)已經(jīng)成熟了,并且已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn),但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái),因?yàn)橛衩讓儆谝环N食物,能夠極大緩解糧食問(wèn)題,所以不應(yīng)該大量使用玉米來(lái)進(jìn)行燃料酒精的生產(chǎn),但是為了緩解對(duì)能源緊張問(wèn)題,全世界都在對(duì)可再生資源生產(chǎn)液體燃料的解決辦法。玉米秸稈資源豐富,并且可再生,用這種資源生產(chǎn)酒精已經(jīng)引起了越來(lái)越多的關(guān)注。但是目前技術(shù)尚不成熟,在科研能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力上都還存在著一定的困難。當(dāng)前的情況是,玉米秸稈的利用率極低,大多數(shù)都被堆積起來(lái),或者進(jìn)行焚燒了,這對(duì)環(huán)境造成污染的同時(shí)也形成了浪費(fèi),這是在我們國(guó)家極為普遍的一種狀況。直接進(jìn)行焚燒,獲得的熱效率很低,大概只有十分之一,如果能將玉米秸稈進(jìn)行提純,轉(zhuǎn)化成真正的燃料,那么熱效率就會(huì)大大提升,一來(lái)能夠?qū)δ茉次C(jī)有所緩解,二來(lái)也可以對(duì)一定程度上解決環(huán)境污染的問(wèn)題,給人類(lèi)帶來(lái)了可持續(xù)發(fā)展的保證。玉米秸稈在成分上主要有以下幾種,纖維素、半纖維素以及木質(zhì)素,如果對(duì)其經(jīng)過(guò)水解,其中的纖維素和半纖維素都可以分解成糖分,糖分經(jīng)過(guò)發(fā)酵就可以釀制成酒精。本文主要介紹這些具體的工藝流程。
1 原料預(yù)處理
玉米秸稈的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,纖維素、半纖維素被木質(zhì)素包圍,嚴(yán)重影響纖維素等的降解效率,水解之前應(yīng)進(jìn)行預(yù)處理。經(jīng)預(yù)處理,纖維素和半纖維素及木質(zhì)素分離開(kāi),聚合度較低,從而提高了玉米秸稈纖維素的水解糖化效率。目前普遍采用的預(yù)處理方法主要有物理法、化學(xué)法、物理化學(xué)法、生物法四種。物理法主要采用機(jī)械粉碎、超聲波處理和蒸汽爆破等物理方法,該方法預(yù)處理污染小,操作簡(jiǎn)單,但是能耗大,成本較高?;瘜W(xué)法主要采用酸、堿或者有機(jī)溶劑等對(duì)玉米秸稈進(jìn)行預(yù)處理,破壞纖維素與木質(zhì)素之間的晶體結(jié)構(gòu),打破木質(zhì)素對(duì)纖維素的包裹。該方法成本較低,但易產(chǎn)生化學(xué)污染。物理化學(xué)法是指在對(duì)玉米秸稈的預(yù)處理過(guò)程中同時(shí)采用物理和化學(xué)兩種方法,二者相結(jié)合可提高玉米秸稈的預(yù)處理效率。如通過(guò)汽爆方法和化學(xué)添加劑相結(jié)合,不僅可以加快預(yù)處理速度,也能盡量降低環(huán)境污染。生物法主要通過(guò)微生物作用于玉米秸稈,達(dá)到分離纖維素和木質(zhì)素的目的,該種方法不僅效率高而且能在正常條件下進(jìn)行,節(jié)約成本,是一種有潛力的預(yù)處理方法。
2 纖維素水解
玉米秸稈經(jīng)預(yù)處理后,纖維素只有分解成糖可進(jìn)行發(fā)酵成酒精,這個(gè)過(guò)程被稱(chēng)為纖維素的水解過(guò)程。目前玉米秸稈纖維素的水解工藝主要有酸法水解和酶法水解兩種,水解后纖維素和半纖維素的氫鍵被破壞,分解成單糖供發(fā)酵過(guò)程。
2.1 酸法水解
酸法水解主要以硫酸作為催化劑對(duì)玉米秸稈中纖維素進(jìn)行分解。包括稀酸水解和濃酸水解兩種。稀酸水解通常采用0.2%-0.5%的稀硫酸水解纖維素,優(yōu)點(diǎn)是反應(yīng)條件溫和,設(shè)備要求較低,但反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生大量副產(chǎn)物且產(chǎn)糖率低。濃酸水解的優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)糖率較稀酸水解高且反應(yīng)過(guò)程副產(chǎn)物少,但反應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),腐蝕性強(qiáng),不僅對(duì)反應(yīng)設(shè)備要求較高,而且硫酸回收工藝復(fù)雜。
2.2 酶法水解
酶法水解利用纖維素復(fù)合酶分解玉米秸稈中的纖維素,纖維素酶包括葡聚糖酶和纖維二糖酶。水解過(guò)程中葡聚糖酶先將纖維素分解為纖維二糖,纖維二糖再在纖維二糖酶的作用下分解成葡萄糖供發(fā)酵過(guò)程使用。酶法水解相對(duì)酸法水解反應(yīng)條件溫和,催化效率高且能耗低,纖維素酶的專(zhuān)一性高,產(chǎn)物單一,副產(chǎn)物相對(duì)較少。但酶法水解中酶的固定化程度困難,反應(yīng)過(guò)程中酶的消耗量較高,導(dǎo)致成本較高。
3 酒精發(fā)酵
酒精發(fā)酵的最終目的就是讓水解中產(chǎn)生的葡萄糖通過(guò)發(fā)酵轉(zhuǎn)化為酒精,發(fā)酵方法主要有以下幾種:
3.1 直接發(fā)酵法
直接發(fā)酵法就是直接利用纖維分解細(xì)菌發(fā)酵纖維素生產(chǎn)酒精,此方法不需要經(jīng)過(guò)酸法水解和酶法水解預(yù)處理過(guò)程。采用適合酒精發(fā)酵的生產(chǎn)菌株是直接發(fā)酵法的技術(shù)關(guān)鍵,但目前國(guó)際上還未找到一種既具備分解纖維素又能發(fā)酵成酒精的優(yōu)良菌株,一般利用熱纖梭菌和熱硫化氫梭菌混合菌直接發(fā)酵,前者主要將纖維素分解成單糖但乙醇產(chǎn)率較低,后者主要將單糖轉(zhuǎn)化為酒精但不能分解纖維素。
3.2 間接發(fā)酵法
間接發(fā)酵法將玉米秸稈的發(fā)酵過(guò)程分為兩步,是目前研究最多的方法之一。第一步利用纖維素酶將玉米秸稈中的纖維素分解成為單糖,分解后的糖作為后續(xù)發(fā)酵所需的碳源;第二步再利用酒化酶將單糖發(fā)酵成酒精。間接發(fā)酵方法正處在研究階段,但應(yīng)用到生產(chǎn)中的突出問(wèn)題是第一步產(chǎn)生的單糖隨著濃度的增加會(huì)反過(guò)來(lái)抑制第一步反應(yīng)的進(jìn)行,而第二步隨著酒精濃度的增加也會(huì)抑制菌株的發(fā)酵能力,給發(fā)酵過(guò)程帶來(lái)巨大影響。
3.3 同步糖化發(fā)酵法
同步糖化發(fā)酵法主要是為了解決間接發(fā)酵法面臨的反饋抑制問(wèn)題,兩者原理相同。該方法最早由Gauss等提出,糖化和發(fā)酵同時(shí)在一個(gè)反應(yīng)器內(nèi)連續(xù)進(jìn)行,將纖維素水解和酒精發(fā)酵同步進(jìn)行,水解產(chǎn)生的葡萄糖由于發(fā)酵濃度降低,消除了高濃度糖對(duì)纖維素酶的抑制作用。同步發(fā)酵法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)化了生產(chǎn)設(shè)備,節(jié)約了生產(chǎn)時(shí)間,消除了抑制作用,降低了生產(chǎn)成本,但反應(yīng)過(guò)程中面臨的最突出問(wèn)題如何實(shí)現(xiàn)纖維素發(fā)酵和酒精發(fā)酵的條件兼容。
4 蒸餾提純
玉米秸稈在進(jìn)行發(fā)酵后會(huì)形成混合發(fā)酶液,混合液的成分是相當(dāng)復(fù)雜的,酒精的濃度很低,所以應(yīng)該對(duì)酒精進(jìn)行提純處理,將其從混合液中分離開(kāi)來(lái)才能夠進(jìn)行使用。酒精存在著沸點(diǎn)低的特點(diǎn),并且極易揮發(fā),所以在具體的操作中,采用蒸餾的方式來(lái)進(jìn)行提純。首先控制溫蒂,讓溫度達(dá)到酒精的沸點(diǎn),但是發(fā)酶液沒(méi)有沸騰,這樣就可以讓酒精揮發(fā),然后經(jīng)過(guò)冷凝設(shè)備把酒精從蒸汽變回液體,就得到了高純度的酒精。但是出于安全性的考慮,設(shè)置溫度的時(shí)候要適中,不宜過(guò)高也不宜過(guò)低。傳統(tǒng)的雙塔蒸餾方式雖然有著不錯(cuò)的效果,但是因?yàn)槟芎奶叨蝗〈F(xiàn)在采用的是三塔式蒸餾工藝。
結(jié)束語(yǔ)
我國(guó)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó),玉米在我國(guó)有著廣泛的種植,因此,玉米秸稈的產(chǎn)量十分巨大,如果沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行舊有的方式來(lái)進(jìn)行處理,以堆積腐爛和焚燒為主的方式,那么在浪費(fèi)了資源的同時(shí),還給自然環(huán)境帶來(lái)了大量污染。目前玉米秸釀制酒精的技術(shù)也已經(jīng)日趨成熟,在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的諸多細(xì)節(jié)問(wèn)題還有待于進(jìn)一步的研究來(lái)進(jìn)行優(yōu)化。技術(shù)會(huì)繼續(xù)發(fā)展、繼續(xù)完善,所以利用玉米秸稈來(lái)釀制酒精的技術(shù)也會(huì)更加成熟起來(lái),最終一定可以在解決能源問(wèn)題和環(huán)境問(wèn)題上有所作為。
參考文獻(xiàn)
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篇9
關(guān)鍵詞:大麻; 脫膠方法;脫膠機(jī)理;優(yōu)化
大麻纖維是植物纖維中之韌皮纖維,又稱(chēng)漢麻,火麻,俗稱(chēng)線麻,是天然纖維中韌度最高可自然分解的環(huán)保纖維,耐干旱、鹽堿,也是一種資源豐富和性能優(yōu)良的紡織原料。大麻纖維是各種麻纖維中最細(xì)軟的一種,細(xì)度僅為苧麻的三分之一,與棉纖維相當(dāng)。大麻纖維頂端呈鈍圓形,沒(méi)有苧麻、亞麻那樣的尖銳端;大麻纖維中有細(xì)長(zhǎng)的空腔,并與纖維表面縱向分布著的許多裂紋和小孔洞相連,具有優(yōu)異的毛細(xì)效應(yīng);大麻纖維的橫截面為不規(guī)則的多邊形、三角形等,中腔呈線形或橢圓形,大麻的分子結(jié)構(gòu)為多棱狀,較松散,有螺旋線紋;大麻纖維分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,分子排列的取向度好,產(chǎn)生靜電能力極低。這些結(jié)構(gòu)特征大使大麻紡織制品穿著舒適無(wú)刺癢感、吸濕透氣服用涼爽、抑菌消臭吸附異味、防紫外線輻射消散聲波、抗靜電[1]。要使大麻作為紡織原料,必須對(duì)其原麻作適度脫膠得到精麻。脫膠是獲得大麻纖維的關(guān)鍵工藝,大麻纖維的優(yōu)良性能能否得到充分發(fā)揮,與其脫膠的好壞有直接關(guān)系。大麻的組成成分和纖維結(jié)構(gòu)決定了大麻比苧麻、亞麻脫膠困難。
1 大麻纖維的特點(diǎn)
從大麻莖稈上直接剝離下來(lái)的稱(chēng)為原麻,原麻中除含有纖維素成分外還含有一定量的非纖維素成分,包括木質(zhì)素、半纖維素、蠟脂質(zhì)、果膠及部分水溶物和灰分等。若使原麻具有可紡性,必須把這些非纖維素成分去除,得到精干麻,即脫膠。
1.1 大麻纖維的化學(xué)成分
大麻纖維中木質(zhì)素和半纖維素的含量高低直接影響脫膠難度和脫膠后的纖維質(zhì)量。從表1[2]中我們可以看出,大麻的木質(zhì)素和半纖維素的含量比亞麻、苧麻的含量要高許多,因此脫膠的難度也增加。
1.2 大麻纖維的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
大麻纖維最初是由葡萄糖基被氧橋連接成的鏈狀大分子平行排列,聚合成分子團(tuán)系統(tǒng),進(jìn)而組成有空隙的纖維骨架——纖維系統(tǒng)[1]。大麻纖維含膠質(zhì)分為3個(gè)層次:纖維與纖維之間的膠質(zhì)系統(tǒng)、纖維系統(tǒng)之間的膠質(zhì)系統(tǒng)和鏈狀分子團(tuán)系統(tǒng)之間的膠質(zhì)系統(tǒng)。因此,大麻單纖維細(xì)胞在胞間層物質(zhì)的粘結(jié)下交織成網(wǎng)狀,而苧麻纖維細(xì)胞則呈排列整齊、緊密靠近的平行的聚集體,而且大麻纖維細(xì)胞還與半纖維素等呈化學(xué)鍵連接,這也增加了脫膠的難度。更為關(guān)鍵的是,大麻單纖維過(guò)短,一般為7~50mm,且纖維整齊度差,若將胞間層物質(zhì)全部脫去(即全脫膠)勢(shì)必造成短絨,失去可紡性,因此必須由殘膠將單纖維粘連成纖維束工藝?yán)w維進(jìn)行紡紗,這就是所謂的“適度脫膠”工藝。由于上述特點(diǎn)大麻脫膠難度增大。
2 大麻脫膠機(jī)理和脫膠方法
大麻纖維脫膠,是除去除纖維素以外的膠質(zhì),包括木質(zhì)素、半纖維素、蠟脂質(zhì)、果膠及部分水溶物和灰分等,主要是適度除去果膠質(zhì)及對(duì)纖維質(zhì)量最有害的木質(zhì)素。目前,在國(guó)內(nèi)外主要采用的大麻脫膠方法有以下幾種:天然水漚麻法、化學(xué)脫膠法、微生物脫膠法、生物酶脫膠法、超聲波處理法、閃爆處理法及其兩種方法的聯(lián)合脫膠技術(shù)等。按脫膠機(jī)理來(lái)說(shuō),以上大麻脫膠方法或是利用物質(zhì)使膠質(zhì)溶解,或降解成小分子從大麻纖維上分離,或是利用外力使大麻纖維纖維系統(tǒng)破裂、粉碎,使膠質(zhì)從大麻纖維上脫落,所以根據(jù)脫膠機(jī)理,大麻纖維脫膠方法分為三大類(lèi),即化學(xué)脫膠法、物理脫膠法、生物脫膠法。
2.1 化學(xué)脫膠法
目前我國(guó)的大麻紡織企業(yè)主要采用化學(xué)脫膠工藝,工藝中以堿劑為主,輔以氧化劑、助劑和一定的機(jī)械作用達(dá)到脫膠目的。其原理是利用大麻纖維中的膠質(zhì)和纖維素對(duì)無(wú)機(jī)酸、 堿、 氧化劑作用的穩(wěn)定性不同,去除原麻中的膠質(zhì),保留纖維素成分。
化學(xué)脫膠法主要存在的問(wèn)題,一是除去木質(zhì)素效果不理想;二是工藝流程長(zhǎng),消耗原料和能耗多,對(duì)纖維損傷較大,按照GB 8978 —1996 三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),其CODcr、 BOD5分別為1000 mg/ L、600 mg/ L,嚴(yán)重污染環(huán)境[3]。
2.2 物理脫膠法
超聲波脫膠技術(shù)、蒸汽爆破 (即“閃爆” )脫膠技術(shù)、旋輥式機(jī)械脫膠等均屬于物理脫膠法,此類(lèi)方法的最大優(yōu)點(diǎn)是無(wú)污染。
物理脫膠機(jī)理,是在外力(超聲波、汽爆、機(jī)械等)作用下,使大麻纖維外包膠質(zhì)層產(chǎn)生大量的裂縫、原麻聚合體中纖維素分子鏈(同時(shí)還有半纖維素分子鏈、木質(zhì)素分子鏈以及果膠質(zhì)分子鏈) 多次產(chǎn)生剪切等現(xiàn)象,使原麻中的脆性膠質(zhì)發(fā)生破碎、剝落,纖維與膠質(zhì)脫離,達(dá)到脫膠的目的。
目前,物理脫膠法作為一種預(yù)處理的方法,在脫膠中起到積極作用,但還需要與其他方法合理配合使用[4]。
2.3 生物脫膠法
傳統(tǒng)天然水漚麻脫膠法、微生物脫膠、酶法脫膠都屬于微生物脫膠法。生物脫膠法脫膠機(jī)理的實(shí)質(zhì)是,微生物產(chǎn)生的酶將韌皮中的各種膠質(zhì)分解為小分子化合物,使纖維膠質(zhì)分離。
生物脫膠法,快速高效,無(wú)污染,生產(chǎn)的精干麻質(zhì)量好。但從目前來(lái)看,單一的生物脫膠還無(wú)法應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),主要是酶活力太低,酶脫膠后的原麻還含有較多的膠質(zhì),必須通過(guò)化學(xué)精煉過(guò)程的彌補(bǔ),才能達(dá)到脫膠的質(zhì)量要求。
3 大麻脫膠方法的優(yōu)化
從上可知,單一的脫膠方法存在各種各樣的問(wèn)題,如:傳統(tǒng)的溫水漚麻和化學(xué)脫膠方法均存在產(chǎn)量低,質(zhì)量不穩(wěn)定和環(huán)境污染嚴(yán)重等弊端;酶法脫膠雖然能耗低,對(duì)環(huán)境的污染少,但存在脫膠不徹底的缺點(diǎn)[5];單一蒸汽閃爆法存在質(zhì)量不易控制、脫膠效果不太理想的弊端等等。為了克服單一脫膠法存在的問(wèn)題,聯(lián)合脫膠技術(shù)有了一定的研究,取得了一定的進(jìn)展,如蔡俠等的大麻微生物—蒸汽爆破聯(lián)合脫膠技術(shù)[6],吳君南等的大麻纖維高溫—閃爆聯(lián)合脫膠技術(shù)[3], 俞春華等的大麻纖維高溫—酶聯(lián)合脫膠技術(shù)[5];尹云雷等的大麻纖維的蒸汽閃爆—化學(xué)聯(lián)合脫膠工藝技術(shù)[7]等等?,F(xiàn)有研究基礎(chǔ)表明,化學(xué)脫膠法、物理脫膠法、生物脫膠法兩兩結(jié)合的聯(lián)合脫膠技術(shù)能獲得較好的脫膠效果。特別從脫膠機(jī)理分析,物理脫膠技術(shù)與化學(xué)脫膠技術(shù)或與生物脫膠技術(shù)相結(jié)合的脫膠技術(shù),以物理脫膠技術(shù)作為預(yù)脫膠,使膠質(zhì)系統(tǒng)破裂、纖維超分子結(jié)構(gòu)遭到破壞、結(jié)晶結(jié)構(gòu)松散,使后期的脫膠物質(zhì)(化學(xué)物質(zhì)或酶)較容易進(jìn)入大麻纖維系統(tǒng)進(jìn)行有效脫膠,工藝流程短、能耗低,污染少,質(zhì)量容易控制。
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篇10
關(guān)鍵詞:第二代生物燃料;纖維素乙醇;纖維素汽油;草油
文章編號(hào):1005-6629(2011)12-0067-03 中圖分類(lèi)號(hào):TK6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:E
1 第二代生物燃料的由來(lái)
石油是主要的化石能源之_,―直以來(lái)都推動(dòng)著工業(yè)和社會(huì)的發(fā)展。然而,地球上蘊(yùn)藏的可開(kāi)發(fā)石油資源卻只剩下幾十年的壽命,而且使用石油資源所帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題也日益突出:石油燃燒會(huì)產(chǎn)生大量的含碳氧化物及少量含硫、含氮化合物,這些化合物要么是溫室氣體,要么能產(chǎn)生酸雨,不僅造成環(huán)境污染更能傷害人體健康。因此,積極尋找一種石油的替代資源就勢(shì)在必行,于是生物質(zhì)能就漸漸進(jìn)入了人們的視Wo所謂生物質(zhì)能就是儲(chǔ)存于生物質(zhì)資源中的能量,這些生物質(zhì)能源主要是指可再生的有機(jī)物質(zhì)資源,主要包括農(nóng)作物、樹(shù)木等植物及其殘?bào)w、畜禽糞便、有機(jī)廢棄物等,可以儲(chǔ)存由光合作用產(chǎn)生的能量,因此,生物質(zhì)能也是太陽(yáng)能的一種轉(zhuǎn)化形式,也具有可再生、應(yīng)用潛力大等特點(diǎn),科學(xué)家們需要做的就是,將這些能量進(jìn)行開(kāi)發(fā)并加以應(yīng)用。
20世紀(jì)30年代,巴西最早使用甘蔗進(jìn)行發(fā)酵,生產(chǎn)出乙醇燃料,用以驅(qū)動(dòng)汽車(chē),像巴西這種以可食用作物(主要包括玉米、大豆、甘蔗等)為原料制造出的生物質(zhì)能被稱(chēng)為第一代生物燃料,其代表產(chǎn)品是通常所說(shuō)的生物乙醇和生物柴油,前者由富含單糖、寡糖或淀粉的生物質(zhì)原料經(jīng)過(guò)發(fā)酵、蒸餾、脫水等步驟制成,后者為以動(dòng)植物油脂為原料,經(jīng)過(guò)酯交換反應(yīng)(堿、酸、酶催化或超臨界條件下)加工而成的脂肪酸甲酯或乙酯燃料。雖然第一代生物燃料已在許多發(fā)達(dá)國(guó)家推廣使用,但第一代生物燃料并非長(zhǎng)久之計(jì),原因有二。其一,沒(méi)有足夠的耕地以滿足發(fā)達(dá)國(guó)家10%的液態(tài)燃油原料需求,比如在2008年,由于生產(chǎn)第一代生物燃料而對(duì)糧食作物的額外需求使得糧食價(jià)格大幅上漲;其二,原料成本太高,特別是生物柴油,原料構(gòu)成了其成本的70%,這也使得第一代生物燃料的價(jià)格高于石油,遠(yuǎn)離了人們所期望的對(duì)替代石油具有積極影響的能源形式。
20世紀(jì)90年代,美國(guó)可再生能源實(shí)驗(yàn)室研究開(kāi)發(fā)利用纖維素廢料生產(chǎn)乙醇的技術(shù),這也標(biāo)志著第二代生物燃料的誕生。所謂第二代生物燃料是指以非糧作物和農(nóng)業(yè)廢棄物為原料的可再生替代能源,這些原料包括玉米秸稈、木材廢料及草本類(lèi)能源作物。與第一代生物燃料的原材料(糧食作物)相比,這些原料作物成本低、量大,更關(guān)鍵的是這些作物的種植生產(chǎn)不會(huì)干擾和危及糧食生產(chǎn)。第二代生物燃料的諸多優(yōu)勢(shì)使其具有更加明朗的發(fā)展前景,其代表產(chǎn)品主要有纖維素乙醇和纖維素汽油兩種。
2 第二代生物燃料的生產(chǎn)
2.1纖維素乙醇的生產(chǎn)技術(shù)
第一代生物燃料的原料(甘蔗、玉米等)本身富含糖類(lèi),將其轉(zhuǎn)化為乙醇的生產(chǎn)工藝較為簡(jiǎn)單,而第二代生物燃料主要以纖維素質(zhì)材料為原料,其煉制過(guò)程比第一代生物乙醇的合成多了兩個(gè)步驟:生物質(zhì)原料的預(yù)處理和纖維素、半纖維素的降解,這也是目前纖維素乙醇生產(chǎn)的難點(diǎn)之一,而整個(gè)煉制過(guò)程則涉及多個(gè)生物催化反應(yīng),它們可以按照多個(gè)方式組合形成不同的工藝路線。目前已建有示范裝置的纖維素乙醇生產(chǎn)技術(shù)主要有4種:硫酸/酶水解一發(fā)酵技術(shù)、硫酸水解一發(fā)酵技術(shù)、酸水解―發(fā)酵一酯化一加氫技術(shù)和酶水解一發(fā)酵技術(shù)。這4種技術(shù)最大的不同點(diǎn)在于纖維素水解方式的差異:前3種均采用酸水解,而第4種采用生物酶水解。實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)中,用酶替代酸水解纖維素,可以在比較緩和的條件下操作,可以減少糖的降解,提高乙醇收率,因此酶水解、發(fā)酵技術(shù)路線(見(jiàn)圖1所示)是纖維素乙醇生產(chǎn)的發(fā)展方向,此項(xiàng)技術(shù)由美國(guó)可再生實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)。
首先,將經(jīng)研磨后的生物質(zhì)原料(玉米秸稈、玉米芯等)進(jìn)行預(yù)處理(見(jiàn)圖2上半部),其目的是將原料“解封”進(jìn)而得到纖維素、半纖維素和木質(zhì)素,再將這些成分進(jìn)行增溶和分離,為水解變?yōu)榭砂l(fā)酵的糖做好準(zhǔn)備。實(shí)際上在植物體內(nèi),長(zhǎng)長(zhǎng)的纖維素構(gòu)筑了植物細(xì)胞(見(jiàn)圖2,直線型為纖維素,曲線型為半纖維素),纖維素分子被半纖維素和木質(zhì)素環(huán)繞,因此,科學(xué)家必須先用酸、堿或加熱等方法進(jìn)行預(yù)處理,以解開(kāi)植物細(xì)胞內(nèi)的“矩陣”。最新研究表明,用氫氧化鈉的水一乙醇溶液進(jìn)行預(yù)處理,得到的纖維素是一種納米級(jí)的海綿體,可使4~6nm直徑的酶進(jìn)入纖維素中進(jìn)行酶解,能把生產(chǎn)纖維素乙醇的預(yù)處理成本由50美分/加侖降至4~5美分/加侖,可與用玉米淀粉生產(chǎn)第一代乙醇的預(yù)處理成本2美分/加侖競(jìng)爭(zhēng)。
接著,用酶將“降解”得到的纖維素、半纖維素進(jìn)行水解從而得到葡萄糖和戊糖單體。不同的纖維素原料和不同的預(yù)處理工藝應(yīng)采用不同類(lèi)型和數(shù)量的酶,所以酶的生產(chǎn)成本就成為纖維素乙醇生產(chǎn)的第一項(xiàng)核心。起初,在20世紀(jì)90年代末,酶的生產(chǎn)成本很高,約在5美元/加侖以上,目前,酶的生產(chǎn)成本已降至原來(lái)的1/30,使生產(chǎn)纖維素乙醇用酶的成本降至10~18美分/加侖,為纖維素乙醇生產(chǎn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。
最后,用酵母菌將葡萄糖、戊糖進(jìn)行發(fā)酵得到發(fā)酵液,再將發(fā)酵液進(jìn)行產(chǎn)品分離便得到纖維素乙醇。
2.2纖維素生物汽油生產(chǎn)技術(shù)
纖維素乙醇的能量密度較低,單位體積的能量只有常規(guī)汽油的66%,不適合大量與汽油調(diào)和使用,同時(shí)乙醇含氧量高,會(huì)腐蝕管道,還會(huì)吸收管道中的水分和雜質(zhì),難以保證乙醇汽油質(zhì)量。因此,在開(kāi)發(fā)纖維素乙醇的同時(shí)又在開(kāi)發(fā)纖維素生物汽油,目前已進(jìn)行試驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)的技術(shù)有快速熱解一加氫改質(zhì)技術(shù)(如圖3所示)。
首先,采用快速熱加工催化裂解技術(shù)將生物質(zhì)原-料轉(zhuǎn)化為用以生產(chǎn)汽油的芳香烴分子。所謂生物質(zhì)熱裂解技術(shù)是生物質(zhì)在惰性氣氛下受高溫加熱后,其分子破裂而產(chǎn)生可燃?xì)怏w(一般為CO、H2、CH4等的混合氣體)、液體(焦油)及固體(木炭)的熱加工過(guò)程。生物質(zhì)熱裂解液化是在中溫(500~650℃)、高加熱速率(104~105℃/s)和極短氣體停留時(shí)間(小于2s)條件下,將生物質(zhì)直接熱裂解,產(chǎn)物經(jīng)快速冷卻,可使中間液態(tài)產(chǎn)物分子在進(jìn)一步斷裂生成氣體之前冷凝,從而得到高產(chǎn)量的生物質(zhì)液體油(熱解油)。此種技術(shù)分兩步進(jìn)行:第一步將纖維素(已預(yù)處理)用熱砂快速加熱,在循環(huán)流化床反應(yīng)器中無(wú)氧存在的條件下加熱到500℃,不到2秒,纖維素就被分解成富含氧的四到六個(gè)碳的有機(jī)小分子;第二步用復(fù)雜的三維催化劑催化分解含氧小分子,催化劑將氧原子從中移出并生成碳環(huán),然后快速冷卻,大約得到65%~75%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的芳香烴分子(熱解油)和少量不冷凝的氣體(CO2、CO、H2O)與焦炭(可用作燃料)。
接著,再將熱解油進(jìn)行兩段加氫除去氧和水,轉(zhuǎn)化為運(yùn)輸燃料。其中第一段使氫和氧結(jié)合生成水,以蒸汽
形態(tài)脫除;第二段使熱解油部分轉(zhuǎn)化并改質(zhì)為纖維素生物汽油。
3 第二代生物燃料的展望
生物燃料正在由第一代向第二展。第一代生物燃料的生產(chǎn)工藝已經(jīng)較為成熟,美國(guó)、歐盟和巴西等一些國(guó)家已經(jīng)形成了較完善的產(chǎn)業(yè)鏈。相反,目前第二代生物燃料的生產(chǎn)技術(shù)還未獲得關(guān)鍵性的突破,大規(guī)模的商業(yè)化生產(chǎn)還有待時(shí)日。表1簡(jiǎn)要列舉了兩代生物燃料發(fā)展的特點(diǎn)對(duì)比。
目前第二代生物燃料的發(fā)展面臨著生產(chǎn)技術(shù)與生產(chǎn)成本兩大難題。就生產(chǎn)技術(shù)而言,在生產(chǎn)纖維素乙醇時(shí),原料大多要經(jīng)過(guò)強(qiáng)酸處理,以便從木質(zhì)素中去除碳水化合物。經(jīng)過(guò)酸處理的原料還要接受堿處理,目的是中止酸化過(guò)程。被水浸泡后木質(zhì)素會(huì)被水稀釋?zhuān)荒苤苯佑米魅剂?,除非人們把木質(zhì)素與水分離,但這個(gè)過(guò)程要投入大量能源,勢(shì)必增加生產(chǎn)成本;就生產(chǎn)成本而言,以秸稈為例,秸稈是向農(nóng)民收購(gòu)的,當(dāng)沒(méi)有生產(chǎn)纖維素生物燃料時(shí),秸稈是農(nóng)業(yè)廢棄物可以輕易獲取,但是一旦開(kāi)始生產(chǎn),農(nóng)民就會(huì)向你要錢(qián)了,原料的價(jià)格很可能會(huì)隨之上漲,勢(shì)必會(huì)增加生產(chǎn)成本。
雖然第二代生物燃料的發(fā)展遇到了_一些阻礙,但畢竟只是剛剛起步。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,隨著生物質(zhì)資源的合理利用、相關(guān)技術(shù)水平的提高和產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,第二代生物燃料的成本將會(huì)逐漸降低,而石油等化石燃料價(jià)格出現(xiàn)大幅回落的可能性不大,第二代生物燃料有望成為具有成本優(yōu)勢(shì)的替代燃料之一。于是各國(guó)紛紛將目光轉(zhuǎn)向第二代生物燃料的研究開(kāi)發(fā),其中,美國(guó)政府于2008年2月宣布提供為期4年總額為3380萬(wàn)美元的資助,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)將纖維素生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為糖類(lèi)的酶系統(tǒng);英國(guó)政府于2007年“英國(guó)生物質(zhì)戰(zhàn)略”,提出要通過(guò)立法鼓勵(lì)生物燃料領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新,支持第二代生物燃料的開(kāi)發(fā);中國(guó)政府也于2007年底啟動(dòng)了“纖維素乙醇的高溫發(fā)酵和生物煉制”重大項(xiàng)目,重點(diǎn)用于突破木質(zhì)纖維素生產(chǎn)燃料乙醇的技術(shù)瓶頸。
實(shí)際上,第二代生物燃料的原料多為富含纖維素、生長(zhǎng)迅速的草本植物及其廢棄物,若將英文汽油單詞(gasoline)中前綴“gas”去掉,引入"grass”(草)就組成了一個(gè)形象生動(dòng)的專(zhuān)有名詞“草油”(grassoline)。隨著各國(guó)在“草油”生產(chǎn)工藝中的大量投入,在未來(lái)5~15年生物質(zhì)轉(zhuǎn)換技術(shù)將逐步從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng),使用第二代生物燃料為動(dòng)力的汽車(chē)數(shù)量也將迅速增長(zhǎng),即將到來(lái)的“草油”時(shí)代必將從根本上改善我們的世界。
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