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【核心提示】科學(xué)家正致力于研究,怎樣將農(nóng)業(yè)廢棄物、木材及生長(zhǎng)更為迅速的草本植物,轉(zhuǎn)化為種類(lèi)繁多的生物燃料(甚至是航空燃油)。然而在這些新一代生物燃料完全替代傳統(tǒng)化石能源之前,它們必須具備與60美元/桶的原油競(jìng)價(jià)的能力。
小草挑戰(zhàn)原油?(合成圖片)
現(xiàn)在,我們都應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到,對(duì)石油過(guò)分依賴(lài),會(huì)讓國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)安全及環(huán)境安全遭受威脅。但文明不能因此停下前進(jìn)的步伐,我們必須找到新的能源來(lái)保障世界運(yùn)輸系統(tǒng)的順利運(yùn)轉(zhuǎn)。以非糧原料或農(nóng)業(yè)廢棄物為原料轉(zhuǎn)化的液態(tài)燃料——纖維素生物燃料(Cellulosic biofuel)有利于環(huán)境安全,技術(shù)可行性強(qiáng),近期內(nèi)最有希望替代傳統(tǒng)化石能源。
生物燃料可以用植物或植物制品為原材料。目前,第一代生物燃料以可食用作物為原料,主要包括玉米、大豆(美國(guó))、甘蔗(巴西)。用可食用作物制造生物燃料是最簡(jiǎn)單可行的,因?yàn)榘堰@些可食用作物轉(zhuǎn)化為燃料的技術(shù)是現(xiàn)成的。然而,第一代生物燃料并非長(zhǎng)久之計(jì),原因很簡(jiǎn)單:沒(méi)有足夠的耕地能夠滿足發(fā)達(dá)國(guó)家10%的液態(tài)燃油原料需求。這種對(duì)糧食作物的額外需求還使2008年家畜飼料價(jià)格大幅上升,雖然沒(méi)有達(dá)到去年媒體所預(yù)言的、近似歇斯底里的高價(jià),但部分糧食價(jià)格還是有一定上漲。一旦將玉米生長(zhǎng)、收獲及加工期間的所有排放納入經(jīng)濟(jì)成本預(yù)算,第一代生物燃料顯然并不是我們所期望的、對(duì)環(huán)境安全具有積極影響的能源形式。
第二代生物燃料主要以纖維素質(zhì)材料為原料,如富含纖維素、生長(zhǎng)迅速的草本植物,因此將英文汽油 (gasoline)單詞中前綴“gas”去掉,引入“grass”(草),就組成了形象生動(dòng)的專(zhuān)有名詞“草油”(grassoline)。可轉(zhuǎn)化為草油的原料有很多,從木材廢料(鋸木屑 、木質(zhì)建筑殘片)到農(nóng)業(yè)廢棄物(玉米秸稈、小麥莖稈),再到“能源作物”[生長(zhǎng)迅速、纖維含量高、專(zhuān)門(mén)種植用作草油原料的草本和木本植物(見(jiàn)第23頁(yè)圖表)]。這些原料作物耕作成本低(與每桶石油有等價(jià)能效的草油為10到40美元)、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)。大多數(shù)能源作物能夠在不能用作農(nóng)田的邊際土地上快速生長(zhǎng)。還有一些能夠在被廢水或者重金屬污染的土壤中生長(zhǎng)并凈化土壤,如生長(zhǎng)周期較短的灌木柳樹(shù)(short-rotation willow coppice)。
纖維素類(lèi)植物生物質(zhì)(biomass,指某一系統(tǒng)中全部或特定的生物總量)豐富,能夠可持續(xù)地收獲,來(lái)制造生物燃料。美國(guó)農(nóng)業(yè)部和能源部的研究顯示,在不減少作為人類(lèi)食物、動(dòng)物飼料及出口生物質(zhì)份額的前提下,美國(guó)每年能夠生產(chǎn)13億噸(干重)生物質(zhì)。如此大量的生物質(zhì)每年至少能夠產(chǎn)生1,000億加侖(約3,790億升)草油,大約相當(dāng)于每年美國(guó)汽油、柴油消耗總量的一半(見(jiàn)第23頁(yè)圖表)。放眼全球,每年纖維素類(lèi)生物質(zhì)生產(chǎn)量能夠轉(zhuǎn)化的生物燃料相當(dāng)于340億~1,600億桶原油,已經(jīng)超過(guò)了目前全球每年30億桶原油的消耗量。纖維素類(lèi)生物質(zhì)能夠轉(zhuǎn)化成任何類(lèi)型的燃料,如乙醇、普通汽油、柴油,甚至航空燃油。
現(xiàn)在,科學(xué)家仍然更擅長(zhǎng)發(fā)酵玉米籽粒(有效成分為淀粉),而不是打斷纖維素分子鏈,使它們轉(zhuǎn)變成可發(fā)酵單糖,但最近這方面取得了突破性進(jìn)展。量子化學(xué)計(jì)算模型(quantum-chemical computational model)之類(lèi)的強(qiáng)大工具的引入,使化學(xué)工程師能夠在原子水平控制反應(yīng)進(jìn)程。目前科學(xué)家將研究重心集中在,如何快速將這種微觀尺度的控制級(jí)別提升到煉制廠這樣的工業(yè)水平。盡管此領(lǐng)域依然處于起步階段,一些示范工廠已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)行,第一個(gè)商業(yè)化生物燃料煉制廠預(yù)計(jì)在2011年建成。人類(lèi)歷史上的能源新紀(jì)元──草油時(shí)代也許很快就要到來(lái)。
能量封印
自然界把纖維素賦予植物作為主要骨架結(jié)構(gòu),這種由葡萄糖分子緊密咬合并層層疊加的“腳手架”,為植物提供了抵抗重力和生物降解的支撐性架構(gòu)。為了釋放纖維素里的能量,科學(xué)家必須先破壞進(jìn)化賦予植物的這種異常穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。
一般來(lái)說(shuō),這種“解封”過(guò)程先要將固體生物質(zhì)解構(gòu)成聚合度更低的小分子物質(zhì),隨后將它們轉(zhuǎn)化成燃料。工程師一般采用控溫方式進(jìn)行這種操作。低溫(50℃~200℃)情況下,生物質(zhì)裂解產(chǎn)生的單糖可以被發(fā)酵成乙醇或其他形式的燃料,玉米及糖類(lèi)作物(如甘蔗)采用的就是這種轉(zhuǎn)化方式。生物質(zhì)在高溫(400℃~600℃)下會(huì)直接轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)原油(Biocrude),再經(jīng)過(guò)提煉就可以成為汽油或者柴油。極端高溫(高于700℃)下,生物質(zhì)會(huì)直接變成氣體并進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為液態(tài)燃料。
到目前為止,還沒(méi)人知道到底哪種方法能夠以最低的成本獲得最高的能量。或許不同生物質(zhì)材料需要不同的處理方法。比如說(shuō)木材廢棄物需要高溫處理,而低溫方式對(duì)草本植物更為適合。
熱化學(xué)平臺(tái)——熱解合成油
生物質(zhì)經(jīng)高溫裂解生成合成氣(syngas),是目前技術(shù)上最有發(fā)展前途的研究熱點(diǎn)。合成氣是一氧化碳和氫氣組成的混合氣體,可以由任何含碳的物質(zhì)制得。通過(guò)德國(guó)科學(xué)家于20世紀(jì)20年代發(fā)明的費(fèi)托合成(Fischer-Tropsch synthesis, FTS),合成氣通??梢赞D(zhuǎn)化成柴油、汽油或者乙醇。第二次世界大戰(zhàn)期間,德意志第三帝國(guó)(Third Reich)就利用FTS將德國(guó)的煤礦石轉(zhuǎn)化為液體燃油。目前多數(shù)傳統(tǒng)化石能源公司都擁有合成氣轉(zhuǎn)化技術(shù),準(zhǔn)備在汽油價(jià)格過(guò)高時(shí)將這種熱油轉(zhuǎn)化技術(shù)引入市場(chǎng)。
氣化是生產(chǎn)合成氣過(guò)程的第一步反應(yīng)。生物質(zhì)被裝入反應(yīng)器中加熱到700℃以上,通入蒸汽或者氧氣,產(chǎn)生一氧化碳、氫氣和焦油的混合物。清除焦油后,將混合氣體壓縮到20~70個(gè)大氣壓,使它們通過(guò)一種專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的固體催化劑反應(yīng)器生成液體燃料 (這種固體催化劑可以捕獲單獨(dú)的反應(yīng)物分子,優(yōu)先催化特定的化學(xué)反應(yīng))。合成氣轉(zhuǎn)化催化劑最初是為把天然氣及煤礦石轉(zhuǎn)化成燃油而開(kāi)發(fā)的,但它也同樣適用于處理生物質(zhì)。
盡管該技術(shù)已經(jīng)比較成熟,反應(yīng)器的成本卻非常昂貴。2006年在卡塔爾建立的、用FTS將天然氣轉(zhuǎn)化為液態(tài)燃油的工廠耗資16億美元,平均每天生產(chǎn)34,000桶液態(tài)油。如果一個(gè)生物質(zhì)煉制工廠的投資達(dá)到這種規(guī)模,該煉制廠必須每天轉(zhuǎn)化5,000噸生物質(zhì),持續(xù)15到30年,才能生產(chǎn)足夠的燃料以收回投資。將這么多生物質(zhì)集中到一個(gè)地點(diǎn)完成生產(chǎn)存在嚴(yán)峻的后勤和經(jīng)濟(jì)性挑戰(zhàn),所以合成氣技術(shù)的研究主要集中在如何降低投資成本方面。
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