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바이오 에너지 시설. 바이오매스에서 바이오디젤 연료를 얻기 위한 설비. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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저칼로리 광물(석탄, 셰일, 이탄, 정유 제품), 가정 쓰레기, 임업 및 농업 폐기물 또는 특별히 재배된 바이오매스의 에너지 부문에서의 사용을 극대화하기 위해 분해 공정이 개발되었습니다. 필요한 제품의 방출 속도가 최대가 되는 온도로 빠르게 가열합니다.

빠른 열분해 공정의 매개 변수, 구성 및 방출되는 제품의 양은 각 유형의 원료에 대해 미리 지정됩니다. 최대 처리 온도는 응축 단계에서 물질의 존재 온도에 의해 결정됩니다. 각 유형의 원료(벌크, 파쇄된 고체 및 액체)에 대해 설비가 개발됩니다. 옵션 중 하나는 저장 장치 5.3, 운송 장치 1 및 도징 장치 2개, 열분해 장치 3, 기체 및 고체상을 분리하는 필터 4, 응축기 5 및 6, 저장용 탱크의 생산 라인에 있음을 제공합니다(그림 7 참조). 액체 바이오 연료 8.

바이오 에너지 시설. 바이오매스로부터 바이오디젤을 생산하는 플랜트
그림 5.3. 바이오디젤 및 바이오매스 플랜트

물질의 고속 가열은 다음을 제공합니다. 환경에 대한 최소한의 에너지 손실; 제품이 기상으로 방출되는 물질 분해 과정의 최대 속도; 최대 수분 농도 및 사용. 물질의 가열 속도는 처리된 덩어리에서 발생하는 물리화학적 과정의 속도를 초과해야 합니다. 액체 및 기체 연료의 산출량은 원료 유기물 질량의 50% 이상입니다.

무기 성분 및 화학적 변형 제품(석탄 유사 잔류물)은 고체 상태로 남아 있습니다. 탄소 유사 잔류물의 양은 리그닌 함량에 의해 결정되며 항상 다른 처리 방법에서 얻은 잔류물의 양보다 적습니다.

액체 연료의 주성분을 얻기 위해 기상을 부분적으로 응축합니다(공정에서 형성된 저분자량 제품은 응축되지 않음). 응축 후 또는 응결 없이 기상은 직접 소각장으로 보내질 수 있습니다. 연료 주성분의 연소열(발열량)은 일반적으로 이러한 유형의 건식 연료의 총 발열량보다 큽니다. 따라서 목재의 총 발열량은 4500kcal/kg이고 액체 및 기체 성분의 연소열은 5500kcal/kg입니다.

액체 및 기체 연료는 내연 기관 및 디젤 전기 설비에서 모터 연료로 사용할 수 있습니다.

설비는 전력 비용 또는 원료 가공 제품의 연소 비용으로 작동합니다. 에너지 비용은 연료에서 생산되는 에너지의 5~12%입니다.

공정의 장점: 고속, 가공 제품의 높은 전환율, 설비 본체의 작은 크기, 가공 제품 단위당 낮은 에너지 소비, 반응 생성물에서 얻은 낮은 에너지 비용.

하루 2톤의 톱밥에서 톱밥을 가공할 때 1~1,2톤의 액체 및 기체 연료를 얻습니다. 회수 기간 - 3년.

급속 바이오매스 열분해에 의해 생산되는 액체 바이오 연료의 특성

열분해 생성물의 수율, %

액체 바이오 연료..........40 - 50
숯...........15 - 20
비응축 가스 ...........15 - 30

바이오 연료의 화학 성분, %

탄화수소...........5-10
리그닌...........30
유기산...........5-12
설탕.......5-10
기타 연결 ..................25

저자: 마고메도프 A.M.

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