Nowadays, there are several techniques to attain the removal of oxygen, including hydrogenation, hydrodeoxygenation, catalytic pyrolysis, catalytic cracking, steam reforming, molecular distilla- tion, supercritical fluids, esterification and emulsification [9,10]. Hydrogenation is the most effective method to remove these oxy- gen compounds so far, but the requirement of working with hydro- gen at high pressures (30–140 bar) and its high cost [9] makes this process industrially unattractive. On the other hand, both catalytic pyrolysis and catalytic cracking have gained a great interest due to the advantages of operating at atmospheric pressure and both security and economic reasons [11]. The target of catalytic cracking is to deoxygenate the vapors produced from biomass pyrolysis by passing them through a catalyst bed (zeolites, silica-alumina or molecular sieves) which operates under a temperature range of 350–650 °C [12–14].
Results (
Thai) 3:
[Copy]Copied!
ปัจจุบันมีหลายวิธีที่จะบรรลุการกำจัดออกซิเจน รวมทั้ง hydrodeoxygenation ไฮโดรจิเนชันปฏิกิริยาไพโรไลซิส , ปฏิกิริยาปฏิรูปด้วยไอน้ำ , แตก , โมเลกุล , distilla - tion , ของไหลเหนือวิกฤตปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน , และ 9,10 emulsification [ ] ไฮโดรจิเนชันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะลบเหล่านี้ Oxy - Gen สารประกอบดังนั้นไกลแต่ความต้องการของการทำงานกับไฮโดร - Gen ด้วยแรงดันสูง ( 30 – 140 บาร์ ) และราคาสูง [ 9 ] ทำให้กระบวนการทางอุตสาหกรรม ขี้เหร่ บนมืออื่น ๆ , ทั้งปฏิกิริยาการแตกแยก และได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากประโยชน์ของการปฏิบัติที่ความดันบรรยากาศและความปลอดภัยทั้งในและทางเศรษฐกิจเหตุผล [ 11 ]เป้าหมายของการแตกตัวเป็นไอ deoxygenate ที่ผลิตจากชีวมวลผลิตโดยผ่านพวกเขาผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาเตียง ( ซีโอไลต์ ซิลิกา อะลูมินา หรือ sieves โมเลกุล ) ซึ่งดำเนินการภายใต้อุณหภูมิช่วง 350 - 650 ° C [ 12 – 14 ]
Being translated, please wait..
