Может ли химическая промышленность вступить в новую эру? «От масла до дерева»

Share:

Междисциплинарная команда биоинженеров и экономистов наметила, как древесина может заменить нефть в химической промышленности. В ходе исследования были изучены не только технические требования, но и финансовая осуществимость такой схемы.

Пластмассы, очистители и строительные материалы часто производятся из соединений, полученных из нефти, а не из возобновляемых материалов. В настоящее время использование нефти в качестве сырья намного дешевле.

Однако, эта ситуация не должна продолжаться.

Исследователи ранее публиковали статьи о том, как превратить древесину в химические вещества, которые можно использовать в различных продуктах. В настоящее время общая дорожная карта для этого процесса завершена. Расчеты также показывают, что с финансовой точки зрения целесообразно построить и эксплуатировать завод по переработке древесины в химические строительные блоки.

Для того чтобы извлечь химикаты из древесины, необходим химический реактор для разделения древесины на твердую целлюлозу и жидкое лигниновое масло. Целлюлозу можно использовать для производства биотоплива второго поколения или натуральных изоляционных продуктов, в то время как лигниновое масло можно дополнительно перерабатывать, как нефть, в химическое сырье, такое как фенол и пропилен. Лигнин также можно использовать для получения альтернативных строительных блоков для пластмасс. Соединения на основе лигнина менее вредны для человеческого организма, чем соединения, изготовленные из нефти.

Профессор Берт Селс, факультет микробиологии и молекулярных систем, Лёвенский университет, Бельгия; «В бумажной промышленности лигнин рассматривается как остаточный продукт. Если лигнин можно правильно отделить от древесины и получить правильные химические строительные блоки, его можно использовать во многих высококачественных продуктах. Поэтому древесина может заменить нефть в химической промышленности»,-сказал он.

Публикация этой статьи является важной вехой для долгосрочных исследований команды. «Что особенного в этом исследовании, так это то, что мы рассчитали экономическую целесообразность перехода от нефти к древесине»,-сказал Берт Селлс. Чтобы создать реалистичный сценарий, исследователи работали с бельгийско-японским совместным предприятием по производству чернил. Это связано с тем, что некоторые из соединений в лигнине могут использоваться для изготовления чернил.

Расчеты показывают, что химический завод, использующий древесину в качестве сырья, будет рентабельным через несколько лет.

Благодаря умному управлению лесами древесина может быть собрана на устойчивой основе. Кроме того, в настоящее время в Европе наблюдается избыток древесины из-за сокращения бумажной промышленности. Исследователи также работают с обработчиков отходов и ландшафтных менеджеров, чтобы использовать обрезку и другие древесные отходы. Экологические издержки использования древесины будут ниже, чем при использовании нефти, потому что соединения, изготовленные из древесины, производят меньше выбросов углекислого газа»,-сказал Селлс.

Чтобы продемонстрировать применение своих исследований, команда теперь расширит производственный процесс.

Этап I испытаний уже начался. Исследователи надеются построить деревянный биоперерабатывающий завод в Бельгии. В то же время они ведут переговоры с несколькими партнерами, которые могут перерабатывать целлюлозно-лигниновое масло в различные продукты.

В результате химическая промышленность выделяет большое количество углекислого газа во всем мире, и необходимы значительные изменения для достижения углеродно-нейтральной химии, и это исследование является одним из пионеров этих изменений.

Rongsheng Petrochemical, выручка в первом полугодии 148,63 миллиарда! Проект Jintang на 76 миллиардов долларов находится в стадии ускоренного строительства

Проект Гуанси Хуайи Фаза III EVA Встает в пик установки оборудования, промышленность EVA расширяет новые возможности для локализации

Политика флюгер: Пересмотр ценового законодательства, как реконструировать конкурентный ландшафт химической промышленности.

Расширение мощностей Wanhua Chemical TDI: анализ глобальной модели поставок и торговых возможностей

Прорыв в биотопливе в Южной Корее: эффект проекта LG Chemical-Enilive от промышленной цепочки

Углубленный анализ резкого снижения экспорта нефтехимической продукции Сингапура: возможности и проблемы в условиях изменения структуры торговли

59,1 процента роста! Почему японские химические компании делают ставки на китайский рынок?

Japan Catalyst Indonesia Анализ глубины проекта SAP: интеграция отраслевых цепочек ведет к расширению азиатского рынка

Цзянсу Торп привлечь капитал 1,5 млрд! Проект интеграции ацетата винила и EVA

Jilin Petrochemical 260000 тонн акрилонитрилового завода, введенного в производство: независимые технологические прорывы для изменения модели промышленной конкуренции

Анализ политики экспериментальной химической базы Китая: возможности глобальной торговли в рамках цели 300 платформ в 2027 году

India Pesticides Limited, углубленный анализ финансового отчета IPLQ1: анализ инвестиционных возможностей в химической промышленности

6 месяцев, чтобы установить новый рекорд строительства! Ожидается, что 40000 тонн полиформальдегидных изделий из Синьцзяна будут введены в производство в декабре, а годовой доход, как ожидается, составит 0,5 млрд юаней.

Анализ политики «Анти-внутренний крен» в химической промышленности Китая: новая эра структурной реформы со стороны предложения

Анализ У. Соглашение о сотрудничестве в области энергетики между Пакистаном и США: стратегическое расположение и рыночные возможности

Zhenhai Refining 400000 тонн акрилонитрильного завода успешно введен в эксплуатацию или изменит глобальную структуру поставок

В условиях кризиса избыта мощностей фенолкетона, как реконструировать триллионную рыночную модель внутреннего прорыва?

Планировка мощностей EVA компании Shenghong Group ускоряет: завершен пилотный проект 800 тонн, целевой объем 1,05 миллиона тонн

Противоречие между спросом и предложением продолжает углубляться: как найти прорыв в затруднительном положении химических предприятий

Больше не пассивное ожидание: как американские специальные химикаты активно создают стабильность рынка

Кризис предложения фенолов в Европе вызывает глобальные ценовые потрясения: промышленный центр тяжести ускоряет сдвиг на восток

Подведен полугодовой отчет нефтехимического гиганта: выручка более 300 млрд, дифференциация чистой прибыли очевидна

150000 тонн EVA устройства приземлился в Цзиньбянь, Ю может химической полиэтиленовой производственной мощности достигнет 538500 тонн.

Чжэцзян huashuai специальный новый 1,8 млрд макет авиации ПММА, годовой объем производства 35000 тонн

Миллион тонн расширения мощностей, акрилонитриловая промышленность как решить проблему дисбаланса спроса и предложения?

Глубокий анализ политики и рыночных возможностей в химической промышленности Китая

Углубленный анализ проекта Wanwei High-tech 10 млрд ПВА: руководство трансформацией и модернизацией индустрии поливинилового спирта в Китае

Цисян Tengda эпоксидный пропановый завод возобновление: реконструкция структуры поставок и торговые возможности

Акции Yuxin будут иметь доход в размере 3444 млрд юаней в первой половине 2025 года, при этом 240000 тонн крупнейшего в мире завода по производству малеинового ангидрида будут введены в эксплуатацию.

Под ветром политики восточным, как предпринять промышленный дивиденд передачи в западной химической промышленности.

Быстрый запрос

Create

Inquiry Sent

We will contact you soon