季德春 謝駿 邱彥濤
摘 要:隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高,工業(yè)發(fā)展在技術(shù)上取得了一定進(jìn)步,尤其是在能源轉(zhuǎn)換技術(shù)上得到了很多創(chuàng)新,而催化轉(zhuǎn)換是用來解決能源問題的關(guān)鍵,探究催化在能源轉(zhuǎn)換中的作用顯得尤為重要。該文對(duì)催化在能源轉(zhuǎn)化中的作用進(jìn)行了分析和探究,表現(xiàn)了催化在能源轉(zhuǎn)化中的重要作用。
關(guān)鍵詞:催化作用 能源轉(zhuǎn)化 化學(xué)工業(yè)
中圖分類號(hào):TQ536 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)02(c)-0086-02
能源是人類賴以生存的基礎(chǔ),也是工業(yè)生產(chǎn)過程中必不可少的動(dòng)力,如今,能源被分為一次能源和二次能源,被人們所熟知的能源,比如,天然氣能源、水能、電力能源、煤、地?zé)崮茉吹缺环Q為一次能源,而這些能源經(jīng)過加工和轉(zhuǎn)換就成了二次能源,比如,液化氣石油、蒸汽、煤油等。在這些能源進(jìn)行轉(zhuǎn)化過程中,有很多的能源需要經(jīng)過化學(xué)手法轉(zhuǎn)換成化工原料,在轉(zhuǎn)化過程中,催化在其中起到了非常重要的作用,已經(jīng)成為解決能源問題的關(guān)鍵,在為解決能源短缺以及增強(qiáng)能源二次利用方面起到了重要作用。
1 化石能源的催化轉(zhuǎn)化
新型的煤化工是一項(xiàng)基礎(chǔ)能源化工體系。但是和石油以及天然氣不同的是,煤化工能夠有效解決我國石油資源短缺的問題,并且能夠通過技術(shù)成功替代石油能源和天然氣能源。在我國能源安全油氣通道戰(zhàn)略中起到了重要作用。那么,各種化石能源是如何通過催化技術(shù)成功轉(zhuǎn)化的呢?具體內(nèi)容如下。
1.1 煤炭資源的催化轉(zhuǎn)化
在我國煤炭資源是利用率非常高的化石能源,人們?nèi)粘I钜约肮I(yè)生產(chǎn)都已經(jīng)離不開煤炭資源,尤其是在發(fā)電方面,煤炭能源的作用更是無可替代,在整個(gè)發(fā)電過程中,煤炭資源大約占到了總能源利用的百分之七十,并且未來的發(fā)展方向是能源清潔和能源的高效利用。如果煤炭資源的有效利用率在每年能夠提高百分之五至百分之十,那么,我國每年就可以節(jié)省大約1億噸的煤炭資源。煤炭的清潔轉(zhuǎn)化和有效利用的方法采用的是直接液化、間接液化、焦化等方法,圖1為煤炭資源在利用過程中的催化流程。
1.2 石油利用中的催化轉(zhuǎn)化
石油是我國非常重要的石化能源,能夠被加工和利用成各種化學(xué)能源,在催化過程中會(huì)產(chǎn)生各種催化反應(yīng),比如,催化時(shí)產(chǎn)生的裂化、催化構(gòu)成的異化、重整催化、烷基催化反應(yīng)等,在催化時(shí)應(yīng)用了加氫催化劑,加氫催化劑有氫脫硫劑和氫脫氮以及氫脫金屬劑等。在工業(yè)轉(zhuǎn)化過程中有很多的化工材料都是從石油中提煉出來的,可見,石油資源是多么重要。此外,在石油化工中大約有一半以上的化學(xué)生產(chǎn)過程應(yīng)用了催化劑,應(yīng)用催化劑產(chǎn)品在任何能源中都有體現(xiàn)。石油化工催化的整個(gè)流程中,對(duì)一些化工產(chǎn)品的應(yīng)用有較為嚴(yán)格的要求,比如,一些質(zhì)量較差的化工原油或者是精制的燃油等,在生產(chǎn)和轉(zhuǎn)化過程中要保持清潔無污染。
在石化工業(yè)生產(chǎn)中,綠色化工是未來重要的發(fā)展趨勢,生產(chǎn)條件要符合各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),能源要實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用和可再生利用,并且要在生產(chǎn)過程中使能源實(shí)現(xiàn)最低損耗,最低排放量。因此,綠色化工生產(chǎn)必須采用無毒、無添加劑的原料,生產(chǎn)過程中的化學(xué)反應(yīng)過程一定要采用環(huán)保型和節(jié)約型工藝,這樣才能使催化劑真正發(fā)揮作用。所以,綠色化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)的重點(diǎn)是開發(fā)和利用高效節(jié)約型的催化劑。石油的催化轉(zhuǎn)化過程如圖2所示。
1.3 天然氣利用時(shí)的催化轉(zhuǎn)化
在世界上,天然氣資源總量比起石油資源還要多,并且,隨著清潔能源利用率的增加,在新時(shí)期,天然氣能源的利用率將成為能源利用的主體,并會(huì)在2050年實(shí)現(xiàn)突破,在所有能源利用中占一半數(shù)量。但是,在化學(xué)工業(yè)利用率方面,天然氣利用成本要比其他的化工能源高。這是因?yàn)槭唾Y源中含量很多的化學(xué)物質(zhì),在催化生產(chǎn)中能夠被分解成單個(gè)的化學(xué)物質(zhì),但是天然氣中的主要原料是甲烷,在催化過程中能夠?qū)⒓淄榉纸獬蓛刹糠?,分別是碳和烯烴。
鑒于天然氣能源的特殊性,要想對(duì)其進(jìn)行催化轉(zhuǎn)化必須考慮到其內(nèi)在的化學(xué)物質(zhì)和轉(zhuǎn)化的成本,相比其他的能源催化轉(zhuǎn)化來說有一定的難度。應(yīng)用高活性的新型催化技術(shù)是能夠有效解決這些問題。天然氣的轉(zhuǎn)化應(yīng)用兩種方法,分別是直接轉(zhuǎn)化和間接轉(zhuǎn)化。通過催化可以將天然氣直接催化為甲醇或甲醛、氧化偶聯(lián)制乙烯、甲烷無氧構(gòu)化、鹵代甲烷等。
2 新能源以及可再生能源的催化轉(zhuǎn)化過程
新能源已經(jīng)成為新時(shí)期經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主要能源,這些新能源和可再生能源克服了傳統(tǒng)能源利用率低、開采困難等缺點(diǎn),在實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和綠色生產(chǎn)方面發(fā)揮了重要作用。這些新能源和可再生能源包括,生物能、風(fēng)能以及地?zé)崮?、海洋能等。下面就?duì)這些能源的催化過程進(jìn)行具體論述。
2.1 生物能源
生物能源是一種碳含量非常豐富的可再生能源。在所有的可再生能源中,占重要作用,并且該資源綠色無污染,二氧化碳的排放量比其他任何能源都少,產(chǎn)量也非常豐富。此外,生物能源已經(jīng)逐漸替代了化石能源,實(shí)現(xiàn)了石油經(jīng)濟(jì)向生物經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變,逐漸替代了傳統(tǒng)的化石能源產(chǎn)品,化學(xué)材料中生物類的原材料成為了主體。因此,我國正在積極研究該能源的催化轉(zhuǎn)化方法,爭取實(shí)現(xiàn)該能源的高效利用。
生物能源大都來源于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的廢棄物中,還有很多存在土地種植的能源植物中。通過各項(xiàng)調(diào)查顯示,我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活消費(fèi)中,作物秸稈量在百分之二十,取暖薪柴占百分之十,煤炭資源的利用率占百分之二十五,電力能源占百分之三,沼氣占百分之一,石油液化能源占百分之二十二。在很多的農(nóng)村地區(qū),大量的作物秸稈除了用作動(dòng)物飼料以及造紙以外,很多都被當(dāng)燃料使用,據(jù)統(tǒng)計(jì),每年被當(dāng)做燃料使用的秸稈在5萬噸左右,據(jù)計(jì)算這些秸稈可以替代大約3萬噸的石油。
生物能源可以轉(zhuǎn)化為生物氣體、液化氣體和發(fā)電能源等。在熱化學(xué)轉(zhuǎn)化方法中應(yīng)用的技術(shù)有生物氣化多聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)和多聯(lián)產(chǎn)技術(shù),在這些技術(shù)應(yīng)用下可以將生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為可以利用的燃?xì)赓Y源,完全可以當(dāng)做生活煤氣使用,并能夠用來發(fā)電,實(shí)現(xiàn)了氫元素的轉(zhuǎn)化,形成了液化燃料的合成,做到了生物質(zhì)能和高效使用。
生物化學(xué)轉(zhuǎn)化可以直接利用植物油提純法加工和提煉,也可以應(yīng)用生物質(zhì)致密成塊的方法。由此,生物質(zhì)轉(zhuǎn)化可以看作是化學(xué)的催化過程,也可以是化學(xué)工業(yè)技術(shù)與生物技術(shù)的有機(jī)結(jié)合。在加工過程中,要重視生物催化的轉(zhuǎn)化過程,還要重視化學(xué)催化的應(yīng)用,使兩者有機(jī)結(jié)合,才能使生物質(zhì)能真正發(fā)揮作用。
當(dāng)今社會(huì)生物加工技術(shù)得到了飛速發(fā)展,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種可再生能演進(jìn)行加工、提煉,并成功轉(zhuǎn)化成化學(xué)產(chǎn)品、醫(yī)藥用品以及飼料等。在化學(xué)工業(yè)飛速發(fā)展的今天,生物質(zhì)能必將對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來推動(dòng)作用,能夠更多的順應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求。比起碳?xì)浠衔锏慕?jīng)濟(jì)效益,碳水化合物與農(nóng)業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)的距離更近。因?yàn)楹芏嗟纳镌隙疾皇羌蟹植嫉模茉捶植即笾鲁尸F(xiàn)分散狀態(tài),對(duì)于農(nóng)業(yè)和工業(yè)體系來說,分散生產(chǎn)以及分散性的銷售都會(huì)產(chǎn)生不好的影響,還會(huì)影響到產(chǎn)業(yè)間的互補(bǔ)。這足以顯示提高經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)的安全性是非常重要的,能夠克服資源分散的不足。
2.2 太陽能
太陽能可以在被轉(zhuǎn)化為化學(xué)能源,轉(zhuǎn)化后的太陽能利用率非常高,儲(chǔ)存和運(yùn)輸更加方便,轉(zhuǎn)化的化學(xué)物質(zhì)有甲烷和甲醇以及氨。氨在轉(zhuǎn)化和輸送具體的流程如圖3所示。
這種轉(zhuǎn)化系統(tǒng)為封閉的,能夠有效減少能源的消耗和浪費(fèi),并且能夠減少污染物的產(chǎn)生和釋放,因此對(duì)環(huán)境污染影響非常少。甲烷的重整合成是甲烷加工的重要內(nèi)容,在氫的合成以及甲醇生產(chǎn)過程中被廣泛應(yīng)用。甲烷重整反應(yīng)是非常強(qiáng)烈的,在反應(yīng)過程中溫度可以達(dá)到500℃,在這個(gè)溫度下能夠合成氣體,反應(yīng)物被轉(zhuǎn)化的幾率在高溫狀態(tài)下非常大,可以應(yīng)用在太陽能和核能的加工轉(zhuǎn)化中。通過重整反應(yīng)后形成的合成氣可以通過管道實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程運(yùn)輸,并可以通過放熱反應(yīng)釋放出各種熱量和能量,以此實(shí)現(xiàn)了能源的轉(zhuǎn)化和輸送。
但是如果將太陽能和甲烷進(jìn)行結(jié)合以后,生成的合成氣可以放在室內(nèi)貯存,還可以遠(yuǎn)距離的實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸,被廣泛應(yīng)用到了化學(xué)工業(yè)原料的制作、熱電廠的發(fā)電中,也可以通過添加一些催化劑生成氫元素,成為制作電池的材料。二氧化碳可以當(dāng)作重整的原料應(yīng)用到太陽能的反應(yīng)器中,這種方式是合理應(yīng)用能源的結(jié)果。
2.3 氫能
氫能是二次能源中非常重要的一種可再生能源,并被列入了我國重要的能源發(fā)展戰(zhàn)略中,重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品有氫能和氫燃料制作的電池等。氫元素是目前世界上分布最多的一種能源,整體質(zhì)量在宇宙中占一半以上。其導(dǎo)熱性能非常優(yōu)越,熱能產(chǎn)值非常高,是汽油熱能產(chǎn)值的4倍,并且氫能源本身無毒無污染,是一種非常好的清潔能源。氫能源可以被轉(zhuǎn)化為電能和熱能,并能產(chǎn)生機(jī)械功率,可以真正實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用。氫能的來源以及轉(zhuǎn)化技術(shù)有以下兩大類:通過化石能源轉(zhuǎn)化的氫能源,技術(shù)為工業(yè)副產(chǎn)氣和回收氫。進(jìn)行這項(xiàng)轉(zhuǎn)化時(shí)首先要將氫氣化,并要經(jīng)過碳元素轉(zhuǎn)化,脫離出二氧化碳;應(yīng)用可再生能源制作的氫,主要應(yīng)用太陽能分解技術(shù),包括太陽能熱解和太陽能的光催化水解技術(shù)。
3 結(jié)語
該文主要介紹了一些能源進(jìn)行催化的過程,并探討了傳統(tǒng)的化學(xué)工業(yè)能源和二次能源的特點(diǎn)和對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)起到的重要作用。表現(xiàn)了能源在經(jīng)過催化轉(zhuǎn)化后利用率會(huì)大大提高,能夠?qū)崿F(xiàn)能源的可持續(xù)利用。
參考文獻(xiàn)
[1] 黃裕熙.新型電化學(xué)能源轉(zhuǎn)化反應(yīng)中納米催化劑的設(shè)計(jì)、制備和應(yīng)用[D].合肥:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),2014.
[2] 張琦,常杰,王鐵軍,等.固體酸催化劑SO2-4/SiO2-TiO2的制備及其催化酯化性能[J].催化學(xué)報(bào),2006(11):1033-1038.
[3] 李偉偉,李克忠,康守國,等.煤催化氣化中非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的研究[J].燃料化學(xué)學(xué)報(bào),2014,42(3):290-296.
[4] 任秋鶴,黃義爭,馬紅,等.金屬鹵化物促進(jìn)糖類催化轉(zhuǎn)化制備5-羥甲基糠醛[J].催化學(xué)報(bào),2014(4):496-500.
[5] 楊宇,吳緋,馬建新,等.載體對(duì)鎳催化劑催化乙醇水蒸氣重整制氫反應(yīng)性能的影響[J].催化學(xué)報(bào),2005,26(2):131-137.
[6] 郭海心.生物質(zhì)基碳微球的制備及其在生物質(zhì)催化轉(zhuǎn)化中的應(yīng)用[D].天津:南開大學(xué),2013.
[7] 呂東,祝艷,孫予罕.銅納米粒子負(fù)載于鈷納米片的雙金屬催化劑催化CO選擇性加氫[J].催化學(xué)報(bào),2013,34(11):1998-2003.