藻类水热产乙酰胺的方法和装置制造方法

文档序号:3495759阅读:177来源:国知局
藻类水热产乙酰胺的方法和装置制造方法
【专利摘要】本发明涉及一种藻类水热产乙酰胺的方法和装置,通过两步法反应:第一步,将不同藻类与氧化剂的水溶液加入到水热反应器中,在反应温度300℃,100%-160%供氧,反应60S-80S的条件下分别进行水热氧化反应使其产生最大量的乙酸;第二步,继第一步反应之后,往反应器中再通入氨气,在温度250-350℃,供氨比10-45%,反应时间5-15min的条件下进行反应,反应后的产物中主要为乙酰胺,通过分离纯化制得乙酰胺。本发明将废NH3可直接通入反应器中,既可以提供氨源,又能解决废NH3污染问题。本发明需要大量的NH3,一旦实现工业化,既能解决NH3污染问题以及藻类处置问题,也能生产高价值的乙酰胺,满足了环保和经济的双重要求,市场前景十分广阔实现藻类的资源化。
【专利说明】藻类水热产乙酰胺的方法和装置

【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种水热反应器中藻类物质在供氧及供氨的情况下发生反应,生成高 附加值产品-乙酰胺的方法和装置。具体是在水热反应条件下,分别加入氧化剂和氨水,将 藻类物质转化为乙酰胺,通过控制反应条件可最终获得高产率乙酰胺,属环境工程技术领 域和废物资源化【技术领域】。

【背景技术】
[0002] 近几十年来,世界各地频繁发生的藻类爆发的水体富营养化事件,给人类健康和 水生生命带来了巨大危害,从而造成了巨大的经济损失。打捞是解决藻类爆发的主要手段, 而得到的藻泥的出路问题成为一个目前科学研究的焦点。另一方面,碳减排已越来越引起 全世界的关注,已有研究证明可以利用藻类生长吸收二氧化碳的方式减少大气中二氧化碳 的浓度,由此产生的大量微藻的处置问题也是亟待解决的问题。
[0003] 迄今为止关于藻类资源化处理主要集中在以下几方面:(1)生物柴油技术。微藻 产油具有很多其他优势,诸如微藻生物柴油不含硫以及微藻生长繁殖较快、对环境要求低 等。微藻产生物柴油前景广阔,同时也存在着亟待解决的问题:①高昂的生产成本。②高等 植物种子的油脂大都属于中性脂,易于通过压榨方式提取,且产物基本不存在极性脂及色 素。而微藻细胞小,难以采取常规压榨方式。(2)厌氧发酵。微藻厌氧发酵研究主要集中在 产沼气、产酸、产DNA以及氨基酸等。藻类发酵资源化的研究目前主要集中在处理湖泊富营 养化产生的蓝藻等藻类问题上,通过发酵的方式解决富营养化问题,既可以解决打捞上的 大量藻类的处置问题又可以产生新的能源。然而,打捞后得到的藻体由于含水率特别高,不 适宜立刻进行发酵处置,还需要进行一定的干化处理,这样会大大增加操作运行难度。(3) 制煤浆或焦炭技术。清洁煤技术很好的解决了传统用煤的污染问题。已有研究使用煤-藻 混合浆代替水煤浆进行煤-藻混合浆的气化的新型清洁煤技术,并发现稳定性更好。虽然 藻焦炭技术生成过程比较简单,但是需要高的反应温度,从而耗能大;此外藻焦炭属于低端 产品,市场价格不会很高,生产投入与市场回报不成正比。(4)燃料电池技术。与现有的其 它利用有机物产能的技术相比,微生物燃料电池具一下优势:①将底物直接转化为电能, 保证了具有高的能量转化效率;②在常温环境条件下能够有效运作;③产生的废气的主 要组分是二氧化碳,因此不需要进行废气处理。但是,藻类微生物燃料电池同时存在必须将 后续低浓度污水和藻体的处理。(5)水热技术。水热技术(Hydrothermal process)是利用 高温水为反应媒介所有化学过程的统称,在工程上和科学上越来越受到人们的关注。因为 高温高压水是一种清洁、安全和环境友好的反应媒介,具有无毒无害不造成二次污染等特 点,所以水热技术是一种最有潜力的将生物质转化为高附加值化学品和能源的环境友好技 术之一。藻类生物质的水热处理技术是一种比较新颖的工艺,用藻类生物质生成化学品能 减少环境污染,符合低碳理念。


【发明内容】

[0004] 本发明的目的是在水热条件下,分别加入双氧水和氨水使藻类物质转化成为含有 高浓度乙酰胺的产物,从而实现藻类的资源化利用。本发明工艺简单,操作简便,乙酰胺产 率较高。
[0005] 本发明提出的藻类水热产乙酰胺的方法,通过两步法反应:具体步骤如下: (1) ,将藻类与氧化剂的水溶液加入到水热反应器中,在反应温度300°C,100%_160%供 氧,反应60S-80S的条件下进行水热氧化反应; (2) ,在步骤(1)反应之后,再通入氨气,在温度250-350°C,供氨比10-45%,反应时间 5-15min的条件下进行反应,反应后的产物中有大量的乙酰胺,然后通过分离纯化,将乙酰 胺进行提纯以应用于工业。
[0006] 本发明中,所选用的藻类为购买小球藻、太湖蓝藻或自养小球藻等中任一种。
[0007] 本发明中,步骤(1)中所述100%供氧:将藻类完全转化为二氧化碳和水理论所需 的耗氧量。
[0008] 本发明中,步骤(2)中所述100%供氨:将步骤(1)产物乙酸完全转化为乙酰胺理 论所需的耗氨量。
[0009] 本发明中,步骤(1)所述氧化剂为双氧水、空气或氧气中任一种。
[0010] 本发明中,步骤(2)中所述氨气为直接提供氨水或氨气。
[0011] 本发明中,选用的藻类不需要进行脱水等预处理,可直接进行反应。
[0012] 本发明中,步骤(2)中水热反应后,反应溶液课题根据乙酰胺高沸点通过蒸馏分 离纯化得到乙酰胺。
[0013] 本发明提出的一种藻类水热产乙酰胺的方法使用的装置,所述装置由藻类原料罐 1、高压泵2、能量交换器3、第一反应器4、第二反应器5、加热器、氧化剂储气(液)罐8、氨水 或氨气瓶9、气液分离器11和蒸馏塔14组成,其中:藻类原料罐1的输出端通过高压泵2和 管道连接能量交换器3,能量交换器3通过管道连接第一反应器4输入端,第一反应器4输 出端连接第二反应器5输入端,第二反应器5输出端连接能量交换器3,能量交换器3通过 管道和第一控压阀10连接气液分离器11,气液分离器11分别连接第二控压阀12和第三控 压阀13,第三控压阀13通过管道连接蒸馏塔14 ;所述第一反应器4分别连接第二加热器7 和氧化剂储气(液)罐8,所述第二反应器5分别连接第一加热器6和氨水或氨气瓶9。
[0014] 本发明中,第一反应器和第二反应器均为耐压不锈钢装置。
[0015] 利用本发明方法得到乙酰胺的最大产率可达到9. 1%(乙酰胺的产率计算是以碳为 基准的)。
[0016]

【权利要求】
1. 藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是通过两步法反应:具体步骤如下: (1) ,将藻类与氧化剂的水溶液加入到水热反应器中,在反应温度300°c,100%-160%供 氧,反应60S-80S的条件下进行水热氧化反应; (2) ,在步骤(1)反应之后,再通入氨气,在温度250-350°C,供氨比10-45%,反应时间 5-15min的条件下进行反应,反应后的产物中有大量的乙酰胺,然后通过分离纯化,将乙酰 胺进行提纯以应用于工业。
2. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:所选用的藻类为购买 小球藻、太湖蓝藻或自养小球藻中任一种。
3. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(1)中所述100% 供氧:将藻类完全转化为二氧化碳和水理论所需的耗氧量。
4. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(2)中所述100% 供氨:将步骤(1)产物乙酸完全转化为乙酰胺理论所需的耗氨量。
5. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(1)所述氧化剂 为双氧水、空气或氧气中任一种。
6. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(2)中所述氨气 为直接提供氨水或氨气。
7. 根据权利要求2所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:选用的藻类不需要进 行脱水预处理,可直接进行反应。
8. 根据权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法,其特征是:步骤(2)中水热反应 后,反应溶液课题根据乙酰胺高沸点通过蒸馏分离纯化得到乙酰胺。
9. 一种如权利要求1所述的藻类水热产乙酰胺的方法使用的装置,其特征是所述装置 由藻类原料罐(1)、高压泵(2)、能量交换器(3)、第一反应器(4)、第二反应器(5)、加热器、 氧化剂储气(液)罐(8)、氨水或氨气瓶(9)、气液分离器(11)和蒸馏塔(14)组成,其中:藻 类原料罐(1)的输出端通过高压泵(2)和管道连接能量交换器(3),能量交换器(3)通过管 道连接第一反应器(4)输入端,第一反应器(4)输出端连接第二反应器(5)输入端,第二反 应器(5)输出端连接能量交换器(3),能量交换器(3)通过管道和第一控压阀(10)连接气 液分离器(11),气液分离器(11)分别连接第二控压阀(12)和第三控压阀(13),第三控压 阀(13)通过管道连接蒸馏塔(14);所述第一反应器(4)分别连接第二加热器(7)和氧化 齐?储气(液)罐(8),所述第二反应器(5)分别连接第一加热器(6)和氨水或氨气瓶(9)。
10. 根据权利要求9所述的藻类水热产乙酰胺的方法使用的装置,其特征是:第一反应 器和第二反应器均为耐压不锈钢装置。
【文档编号】C07C51/16GK104230738SQ201410367694
【公开日】2014年12月24日 申请日期:2014年7月30日 优先权日:2014年7月30日
【发明者】沈峥, 张亚雷, 周雪飞, 周婧斐, 张敏, 桑文静 申请人:同济大学
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1