Le secret du fumier de porc à l'huile: comment le professeur Zhang convertit-il le fumier de porc en huile à 275 ° C?

À mesure que la demande mondiale d'énergie renouvelable augmente, les scientifiques recherchent constamment des moyens innovants de traiter les déchets et de les convertir en carburants disponibles.Récemment, les recherches du professeur Zhang ont attiré l'attention de Yan.

Cette technologie utilise la combinaison d'eau chaude et d'oxydes de carbone pour se débarrasser du processus de conversion de la biomasse qui nécessite traditionnellement le séchage.

Qu'est-ce que la liquéfaction hydrothermale (HTL)?

La liquéfaction hydrothermale est un processus de thermodépolymérisation qui convertit la biomasse humide et d'autres macromolécules en produits de type pétrole à des températures moyennes et des pressions élevées.Ce processus a une densité d'énergie extrêmement élevée, avec une valeur calorifique allant de 33,8 à 36,9 mJ / kg et contient 5 à 20% d'oxygène et de produits chimiques renouvelables.Selon les différentes conditions de traitement, le carburant produit peut être utilisé dans des machines lourdes (comme les moteurs marins et ferroviaires) ou améliorés pour transporter du carburant tel que le diesel, l'essence ou le carburant à jet.

Innovation du professeur Zhang

Les recherches du professeur Zhang se concentrent sur le processus spécifique de convertissement du fumier de porc en pétrole.Il a chauffé le fumier de porc et l'eau à 275 ° C dans un récipient fermé et a réagi en présence d'oxydes de carbone.La recherche montre qu'à cette température, le fumier de porc peut être converti efficacement en huile et des températures élevées supérieures à 335 ° C réduiront la production d'huile.

"Pendant le processus de conversion, le carbone et l'hydrogène dans le fumier de porc sont convertis thermiquement en composés hydrophobes, qui ont une faible viscosité et une solubilité élevée."

Réactions chimiques dans le processus

Pendant la liquéfaction hydrothermale, les longues molécules de chaîne de carbone dans la biomasse sont fissurées thermiquement et les molécules d'oxygène sont éliminées sous forme de H2O (réaction de déshydratation) et de CO2 (réaction de décarboxylation).Le résultat de ces réactions est la production de bio-huiles riches en hydrogène.

Impact environnemental

Avec un accent croissant sur le développement durable, un avantage majeur du processus de liquéfaction hydrothermale est sa neutralité de carbone, ce qui signifie qu'aucune émission nette de carbone n'est générée lorsque les biocarburants sont brûlés.Les matériaux végétaux absorbent le dioxyde de carbone pendant la croissance, de sorte que le dioxyde de carbone libéré après la combustion est presque complètement compensé par le dioxyde de carbone absorbé par les plantes pendant la croissance, de sorte que seulement 15-18 grammes de dioxyde de carbone sont libérés par kilowatt-hour d'énergie d'énergie .

Possibilités futures

Les recherches du professeur Zhang démontrent non seulement la possibilité de convertir les déchets agricoles en carburants utiles, mais soulèvent également l'attention sur des technologies similaires.À l'avenir, grâce à des recherches et à un développement supplémentaires, cette technologie peut être promue et appliquée à plus grande échelle, favorisant davantage le développement d'énergies renouvelables.Alors que le monde fait face à une crise énergétique, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à la façon d'utiliser les ressources de nos mains pour façonner un avenir plus durable?

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