日前,在《藻類研究》(Algal Research)這本期刊上最新發(fā)表了一片論文,研究人員模仿了在高溫高壓的深層地殼環(huán)境下史前植物材料轉(zhuǎn)化成化石燃料的過程。
藻類,一種水生植物,一直以來都被認為是生物燃料的來源,但是要將潮濕的綠色植物轉(zhuǎn)變成干凈可燃的燃料,其過程所需的步驟既昂貴又費時。研究人員將藻類經(jīng)過一系列的操作處理,其中涉及一個干燥的過程,需要除去所有水分,這其中可能涉及 80% 的生物量。最終,他們利用有機溶劑從干燥的物質(zhì)中提取出能源豐富的烴(碳氫化合物)。
美國西北太平洋國家實驗室(PNNL)的研究團隊一口氣完成了這個制作過程,他們從整個試驗所需的大量濕海藻開始,經(jīng)過不間斷地處理水分、藻類以及所有的中間產(chǎn)物,甚至是350 ℃ 和3000 psi 的高溫高壓條件控制,最終濃縮出了藻類原油。
“這個過程有點像在使用高壓鍋,不過我們使用的壓力和溫度更高罷了”,實驗室的研究小組負責(zé)人道格拉斯·埃利奧特表示,“從某種意義上說,我們復(fù)制了藻類在地殼中經(jīng)過漫長的數(shù)百萬年轉(zhuǎn)化形成石油的過程,只是我們比它演化得更快、更多。”
這個過程產(chǎn)生的主要產(chǎn)品包含原油,它可以進一步精煉成航空燃料、汽油或柴油燃料(測試過程中,藻類 50? 70% 的碳成功轉(zhuǎn)化成烴燃料)。過程中排出的干凈水可以用于更多藻類的種植,產(chǎn)生的燃料氣體可以用于燃燒發(fā)電,甚至可以精煉成天然氣。營養(yǎng)物質(zhì)如氮、磷、鉀等產(chǎn)物同時也是種植藻類需要的養(yǎng)分。
從 2008 年起,Genifuel 公司一直與這個研究團隊合作研發(fā),現(xiàn)在他們已獲得這一制作過程的授權(quán)。該公司計劃與一些工業(yè)合作伙伴建造一個試點實驗工廠,將這個生產(chǎn)工藝投入到大規(guī)模的生物燃料制作過程中。
新技術(shù)稱濃縮藻類黏液一小時內(nèi)可變?yōu)樵?/span>
也許在未來的某一天,飛機、貨車和小轎車都會用類似塘泥的物質(zhì)來驅(qū)動加速。一項新的技術(shù)稱,在不到一個小時的時間內(nèi),濃縮的藻類黏液就可以轉(zhuǎn)化成生物原油。
這種黏液由水和藻類組成,后者的重量占總重的10%到20%。在轉(zhuǎn)化的時候,黏液被連續(xù)輸送進一個高科技壓力鍋,鍋內(nèi)的溫度大約為350攝氏度,壓強達到近204個標(biāo)準大氣壓。高溫高壓可以使混合物保持液態(tài)。
美國國家能源部西北太平洋國家實驗室的研究員道格拉斯·埃利奧特(Douglas Elliott)說,在壓力鍋內(nèi),一些“其他人還沒有掌握的技術(shù)”將會使植物中脂類與其他礦物質(zhì),如水中的磷等分離出來。
一個小時之后,在重力作用下,原油與水完全分離,并流向另一端。道格拉斯·埃利奧特說:“我們可以對這些原油進行純化,制成液態(tài)烴,并最終取代汽油、柴油和噴氣燃料等石油制品?!蔽磥淼乃幚聿襟E甚至可以從剩下的植物原料中回收甲烷——本質(zhì)上就是天然氣。另一方面,分離之后留下的富含氮的水,以及回收的磷等礦物質(zhì),都可以用來生產(chǎn)更多的藻類。
道格拉斯·埃利奧特及其同事有關(guān)處理過程的論文已經(jīng)被《藻類研究》(Algal Research)雜志接收??偛课挥讵q他州的生物燃料公司Genifuel集團也已經(jīng)獲得該技術(shù)的許可,正在與工業(yè)伙伴合作建立一個試驗工廠。
重新啟用的技術(shù)
道格拉斯·埃利奧特及其同事用來生產(chǎn)生物原油的技術(shù)被稱為“水熱液化技術(shù)”,在20世紀70年代,該技術(shù)一度非常前沿。不過,后來研究者們的興趣逐漸轉(zhuǎn)到培養(yǎng)高脂類含量的藻株上,這一技術(shù)便遇到了冷落。
為了從這些產(chǎn)量較高的藻類中獲得原油,需要先對藻類進行干燥,然后進行提取。提取的過程耗能很高,因而十分昂貴。水熱液化技術(shù)“具有能完全利用整個藻體的優(yōu)點,因此具有顯著的優(yōu)勢,因為不再需要單純追求脂類含量的積累,或脂類的提取了,”倫敦咨詢公司FTI Counslting的能源分析師阿里斯·卡坎尼亞斯(Aris Karcanias)說,“此外,也不再需要為藻類干燥耗費大量能源了?!?/span>
盡管有這些優(yōu)勢,但道格拉斯·埃利奧特解釋說,直到現(xiàn)在,該技術(shù)的大部分演示都是在實驗室內(nèi)的間歇式反應(yīng)器中完成的。這就意味著,研究團隊每次只能獲得一批原油。除此之外,他們還要用化學(xué)溶劑將水與油分離。利用論文中所描述的連續(xù)過程,埃利奧特說:“我們發(fā)現(xiàn),如果控制得當(dāng)?shù)脑?,我們就不再需要這些化學(xué)步驟了。”
前方的挑戰(zhàn)
據(jù)道格拉斯·埃利奧特介紹,藻類生物能源要想在全球能源市場中占有一席之地的話,就必須具備高效的藻體生產(chǎn)能力,從而保證有足夠的原料用于轉(zhuǎn)化成生物燃料。另一方面,從藻類中提取的原油在使用上也有一些監(jiān)管的障礙,在是否允許這些燃料與石油燃料混合,或者是否可以替代石油燃料的問題上,都需要重新起草標(biāo)準和規(guī)范。埃利奧特解釋道:“事實上,二者看起來確實有點不一樣,而且在性質(zhì)上也稍有不同。”
據(jù)阿里斯·卡坎尼亞斯介紹,除了正在與美國能源部進行合作的Genifuel集團之外,其他一些追逐藻類生物能源技術(shù)的公司也值得關(guān)注,包括藍寶石能源公司(Sapphire Energy)、Cellana公司和合成基因組公司(Synthetic Genomics)等。
關(guān)于這一產(chǎn)業(yè),阿里斯·卡坎尼亞斯說:“未來的研究需要在連續(xù)運行的基礎(chǔ)上提高藻類原油的產(chǎn)量,并展示廢水處理和優(yōu)化營養(yǎng)物質(zhì)循環(huán)的能力?!比绻@些都能做到商業(yè)規(guī)模,“那將是非常重要而且十分有用的一步。”他補充道。
綠色石油新工藝
美國西北太平洋國家實驗室(Pacific Northwest National Laboratory;下簡稱PNNL)的科學(xué)家宣稱,他們成功完善了一種將藻類轉(zhuǎn)化為原油的新工藝,方法是對藻類原料進行30分鐘的“高壓蒸煮”。這種工藝名為“水熱液化”,也適用于其他有機物流(如城市污水)的處理。由此產(chǎn)生的是輕質(zhì)低硫原油,可加入處理化石原油的煉油爐,得到進一步的提煉。
“這有點像使用高壓鍋,只不過我們所采用的壓力和溫度都要高得多,”研究員道格拉斯·艾略特(Douglas Elliott)在一份聲明中說,“從某種意義上說,我們復(fù)制了地球在幾百萬年中將藻類轉(zhuǎn)化為石油的過程。只不過我們大大加速了這一過程?!?/span>
科學(xué)家找到藻類變原油的途徑是早晚的事。畢竟,我們?nèi)缃駨牡叵麻_采出來的大部分石油,都是由藻類和其他海洋植物形成的,它們先在海底堆積幾千年,然后再經(jīng)過億萬年的高溫高壓,最終轉(zhuǎn)化成石油。
但要找到經(jīng)濟適用之道就沒那么簡單了。50年前,研究員們就開始在麻省理工學(xué)院(MIT)的樓頂上種植藻類。最近的2009年,??松梨冢‥xxonMobil)與克雷格·文特爾(Craig Venter)的合成基因組學(xué)公司(Synthetic Genomics)聯(lián)合設(shè)立研究機構(gòu),重新點燃了藻類變石油的可能性。假如文特爾(人類基因組解碼第一人)能夠找到或通過基因工程構(gòu)造一種特殊藻類,使之通過生物機制制造石油,那么??松梨趯⒛贸?億美元的贊助。但很遺憾,文特爾在幾年后中斷了這一研究。藻類含油量實在太低,無法成為商業(yè)上可行的原油來源。
而新一代科學(xué)家們表示,這些都是無稽之談:問題不是要找到一種含油豐富的藻類,而是要找到能將任何藻類轉(zhuǎn)化為石油的工藝,Genifuel公司CEO吉姆·奧耶勒(Jim Oyler)說,他已與道格拉斯·艾略特等PNNL研究人員密切合作多年,并給這項技術(shù)頒發(fā)了許可?!拔覀円呀?jīng)證明了這一技術(shù)的可行性。”他說。
各學(xué)術(shù)期刊近期不少文章似乎都能為其提供佐證。在由愛思唯爾出版社(Elsevier)出版的《藻類研究:生物量、生物燃料和生物制品》(Algal Research: Biomass, Biofuels and Bioproducts)10月刊中,你可以讀到PNNL研究人員發(fā)表的多篇論文,其中一篇就名為《連續(xù)流反應(yīng)器中藻類原料水熱液化工藝的研發(fā)》(Process development for hydrothermal liquefaction of algae feedstocks in a continuous-flow reactor)。另外,俄亥俄州立大學(xué)(Ohio State)、丹麥奧胡斯大學(xué)(Aarhus University)和澳大利亞悉尼大學(xué)(University of Sydney)也進行了類似的研究。
其中大多數(shù)論文都充斥著專業(yè)術(shù)語。好在奧耶勒給我作了一番耐心的講解。首先,將藻類與水混合?;旌弦褐性孱惖睦硐氡戎卮蠹s為20%。然后將混合液緩緩注入一根長長的管道之中,在349攝氏度和20.7兆帕氣壓的環(huán)境中保持30分鐘,同時不斷攪拌。30分鐘后,高壓鍋已將藻類(或其他原料)分解,并形成原油。
據(jù)PNNL研究稱,每添加100磅的藻類原料,該系統(tǒng)就能產(chǎn)出53磅的“生物原油”。這種原油在化學(xué)組成上與輕質(zhì)低硫原油十分接近,是一種復(fù)雜混合物,包括一系列碳原子數(shù)在15~22的輕質(zhì)、重質(zhì)化合物,以及芳烴、酚類、雜環(huán)化合物和烷烴。
并不是所有的有機物最終都轉(zhuǎn)變成了原油。這一過程還產(chǎn)出了由二氧化碳、氫氣和氧氣,很容易得到合成天然氣,可以通過燃燒產(chǎn)熱并發(fā)電。
剩下的還有富含植物營養(yǎng)素(氮、磷、鉀)的水,這些營養(yǎng)素原先存在于藻類之中,這種水可以賣回藻類養(yǎng)殖場作為肥料。
“不用對藻類進行干燥處理是該工藝的一大突破,這大大降低了成本,”艾略特在一份聲明中稱,“還有其他額外好處,比如可以將水中的可用氣體提取出來,再將剩余的水連同養(yǎng)分進行回收再利用,幫助種植更多的藻類,這又進一步降低了成本?!?/span>
研究人員推測,按照現(xiàn)在一噸幾百美元的藻類價格,他們制造相當(dāng)于汽油的藻基燃料的成本低于每加侖5美元。
而藻類只是原油來源中可行性最大的一種。同樣的工藝還能用來對各種有機廢物——如糞便、城市污水、蔬菜堆肥乃至魚頭——進行原油化處理。奧耶勒說,其實,如果該技術(shù)可以成功擴大到商業(yè)化規(guī)模,那么單是人類排泄物提取的燃料就足以供應(yīng)全球10%的石油需求。
來自威鋒網(wǎng),北方網(wǎng)