Студопедия — Термохимические процессы переработки биомассы.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Термохимические процессы переработки биомассы.






К этим процессам относят:

─ Прямое сжигание биомассы с целью получения тепловой энергии.

─ Пиролиз (сухая перегонка) – это термохимическая конверсия сырья при температуре 500 – 1500оС. Биомассу нагревают либо в отсутствие воздуха, либо за счет сгорания некоторой ее части при ограниченном доступе воздуха или кислорода. Состав получающихся при этом продуктов чрезвычайно разнообразен. Здесь и газы, и жидкий конденсат в виде смол и масел, и твердые остатки в виде древесного угля. Изменение состава продуктов пиролиза зависит от температурных условий, типа вводимого в процесс сырья, способов ведения процесса [31].

Одно из направлений пиролиза – это термохимическая конверсия сырья при температуре 550 – 600оС без доступа воздуха, позволяющая получить твердый вид топлива - древесный уголь. Это процесс пиролиза древесины идет без сбора паров и газов, а остающийся твердый остаток и представляет собой древесный уголь. Максимальная массовая доля древесного угля составляет 25 – 35% от исходного сырья. Древесный уголь на 75 – 85% состоит из углерода и обладает теплотворной способностью около 30 МДж/кг.

КПД пиролиза определяется как отношение теплоты сгорания полученного в результате пиролиза топлива к теплоте сгорания биомассы, являющейся исходным сырьем. Величина КПД может составлять 80 - 90%.

Другим направлением пиролиза является процесс, направленный на получение газообразного топлива. Процесс идет при температуре 900 – 1500оС. Смесь выделяющихся при пиролизе газов носит название генераторный газ, древесный газ или синтезгаз. Чаще используется название – генераторный газ.

Процесс пиролиза, направленный на получение газовой фракции получил название газификации. Установки, предназначенные для получения из биомассы генераторного газа, называются газогенераторными установками. Один из вариантов принципиальной схемы установки, предназначенной для ведения пиролиза, приведен на рисунке 9.9. Наиболее предпочтительными считаются вертикальные устройства, загружаемые сверху.

Изначальным сырьем для газогенераторов могут служить древесина и древесные отходы, твердые бытовые и промышленные отходы, органическое топливо (бурый уголь, сланцы, торф и т.д.).

Например, газогенератор на древесине может до 80% исходной энергии перерабатывать в горючие газы (преимущественно Н2 и СО), пригодные для сжигания в топках печей или как топливо для обычных бензиновых двигателей. Получаемый генераторный газ преимущественно состоит на 80% из водорода (Н2), на 14 – 15% из окиси углерода (СО), и некоторых других газообразных составляющих. Это газообразное топливо более удобно в эксплуатации, более экологично и транспортабельно, чем исходная биомасса. Химические продукты пиролиза пользуются спросом и как ингредиенты процессов последующей переработки, и непосредственно в качестве товарной продукции.

Рисунок 9.9. Принципиальная схема газогенераторной установки.

 

Работа газогенератора заключается в следующем. Сверху в газогенератор загружается древесина. Часть древесины в нижней части газогенератора сжигается при ограниченном подводе воздуха для нагрева всей остальной части загруженной биомассы. В процессе газификации получается генераторный газ вместе с которым из газогенератора так же выходят пары летучих химических веществ, очистка от которых происходит в фильтре. На выходе из фильтра газ проходит через теплообменный агрегат для снижения его температуры и поступает в хранилище газа – газгольдер. Теплота, отбираемая теплообменными аппаратами, используется в различных технологических процессах, например, для сушки исходного сырья, отопления и т.п.







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1060. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия