废食用油资源化利用:生物基产品开发的创新策略与可持续发展路径

【字体: 时间:2025年08月01日 来源:Biomass and Bioenergy 5.8

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  这篇综述系统阐述了废食用油(WCO)的组分特性、环境危害及生物技术转化路径。文章重点探讨了WCO在生物柴油(通过酯交换反应transesterification使用KOH/NaOH等催化剂)、生物润滑剂等增值产品开发中的应用,分析了热解(thermolytic)、氧化(oxidative)和水解(hydrolytic)等反应机制,指出其作为可再生能源在实现联合国可持续发展目标(SDGs)中的重要作用。

  

WCO作为能源来源
氢能生产方面,采用填充床反应器(packed bed columns)进行蒸汽重整(steam reforming)比催化重整效率更高,可实现接近纯净的氢气流。该工艺通过CO2吸附装置能捕获副产物,而WCO中的不混溶组分经热解可产生富含H2/CO的合成气(syngas)。研究显示,WCO制备的生物柴油功率输出达313kW,显著降低CO(1.33mg/L)、NOx(1.49mg/L)等排放物。

碱性催化技术
工业级酯交换反应主要采用KOH/NaOH等碱性催化剂,但其对游离脂肪酸(FFA>5%)和水分极其敏感——水分引发酯类皂化(saponification),FFA则与催化剂生成肥皂。最新研究表明,CaO和K3PO4等固体碱催化剂可提升反应效率,在超声辐照(ultrasonic irradiation)辅助下生物柴油产率可达98.32%。

未来展望与结论
WCO作为经济可持续的原料,其转化技术需突破催化剂稳定性、反应条件优化等瓶颈。建议建立全球回收网络,开发模块化处理装置,并加强政策引导。通过生物技术将WCO转化为生物燃料、生物表面活性剂等产品,既能缓解环境压力,又能推动循环经济发展,完美契合联合国清洁能源和气候行动等可持续发展目标(SDGs)。

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