CZ20156U1 - Palivová briketa ze směsné dendromasy - Google Patents

Palivová briketa ze směsné dendromasy Download PDF

Info

Publication number
CZ20156U1
CZ20156U1 CZ200921320U CZ200921320U CZ20156U1 CZ 20156 U1 CZ20156 U1 CZ 20156U1 CZ 200921320 U CZ200921320 U CZ 200921320U CZ 200921320 U CZ200921320 U CZ 200921320U CZ 20156 U1 CZ20156 U1 CZ 20156U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
dendromass
mixed
briquette
fuel briquette
fuel
Prior art date
Application number
CZ200921320U
Other languages
English (en)
Inventor
Brožek@Milan
Nováková@Alexandra
Original Assignee
Ceská zemedelská univerzita v Praze, Technická fakulta
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ceská zemedelská univerzita v Praze, Technická fakulta filed Critical Ceská zemedelská univerzita v Praze, Technická fakulta
Priority to CZ200921320U priority Critical patent/CZ20156U1/cs
Publication of CZ20156U1 publication Critical patent/CZ20156U1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Description

Palivová briketa ze směsné dendromasy
Oblast techniky
Technické řešení se týká palivové brikety ze směsné dendromasy.
Dosavadní stav techniky
V souvislosti s rozvojem lidské civilizace se trvale zvyšuje spotřeba energie. Většinu této spotřeby v současnosti dosud ještě pokrývají tradiční zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn), které se však postupně vyčerpávají a jejich cena se proto zvyšuje. V posledních desetiletích se začínají stále více využívat tzv. obnovitelné zdroje energie - např. energie slunečního záření, větru, vody a v neposlední řadě také energie biomasy rostlinného Či živočišného původu. Jednou z forem energeticky využitelné biomasy je dřevní hmota, nazývaná dendromasa (z řeckého dendron = strom). Ta může být získávána záměrně (pěstování rychle rostoucích dřevin a stromů) nebo jako dendromasa zbytková (zbytky z těžby a zpracování dřeva). Z celosvětového pohledu se k tomuto účelu nejvíce využívá dendromasa platanová, z pohledu České republiky pak dendromasa topolová, březová, akátová, habrová a dubová. Další zpracování dendromasy závisí zejména na jejích vlastnostech a účelu použití. Nejčastějším způsobem energetického využití dendromasy v současnosti je její spalování. Pro tyto účely je třeba dendromasu upravit do vhodného tvaru a velikosti, nej Častěji se používají polena, štěpka, hobliny, piliny, kůra, brikety nebo pelety. Brikety mají obvykle průřez kruhový nebo čtvercový se zaoblenými rohy nebo obdélníkový se zaoblenými rohy. Na brikety je přitom kladena celá řada požadavků, specifikovaných v příslušných národních normách a směrnicích. Kromě vlastností energetických (např. spalné teplo, výhřevnost, obsah vody, množství a vlastnosti popela, obsah chemických prvků, chemické složení spalin) jsou důležité i jejich vlastnosti mechanické (hustota, pevnost, odolnost proti poškození při manipulaci). V praxi se brikety vyrábějí lisováním za vysokých tlaků pomocí briketovacích lisů různé velikosti a konstrukčního provedení. Z hlediska materiálového složení jsou brikety větši25 nou vyráběny jako jednokomponentní (jednodruhové), např. z dendromasy buku, dubu, břízy, smrku, borovice či modřínu.
Podstata technického řešení
Palivová briketa ze směsné dendromasy je tvořena směsí dendromasy (bez přidání pojiv či dalších látek) stlačené vysokým tlakem (desítky až stovky MPa). Briketa je tvořena kombinací směsi z dendromasy akátu a/nebo borovice a/nebo broskvoně a/nebo břízy a/nebo buku a/nebo dubu a/nebo habru a/nebo hrušně a/nebo jabloně a/nebo jasanu a/nebo javoru a/nebo jedle a/nebo lípy a/nebo meruňky a/nebo modřínu a/nebo olše a/nebo ořešáku a/nebo platanu a/nebo slivoně a/nebo smrku a/nebo švestky a/nebo třešně a/nebo topolu a/nebo višně a/nebo vrby. Ve směsi je vždy použito nejméně dvou z výše uvedených složek. Briketa je tvořena směsí dendromasy ve formě částic, přičemž žádný z rozměrů těchto částic není větší než 25 % nejmenšího rozměru brikety. Celkový obsah vody (vlhkost) v palivové briketě ze směsné dendromasy je nejvýše 15 % hmotnostních. Měrná hmotnost (hustota) brikety je v rozmezí od 900 kg.m*3 do 1400 kg.m'3. Síla potřebná k porušení brikety při jejím zatěžování v rozštěpuje vyšší než 50 N na 1 mm její délky. Tvar a rozměry brikety závisejí na typu zařízení použitého při její výrobě a mohou být libovolné.
Sortiment ekologických paliv na trhu vhodně doplňuje palivová briketa ze směsné (polykomponentní, vícedruhové) dendromasy. Každá dendromasa má individuální chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti, závislé především na jejím původu, velikosti částic, obsahu vody (vlhkosti) atd. U brikety směsné každý druh dendromasy použité ve směsi ovlivňuje výsledné vlastnosti brikety. Tento vliv je však obtížné jednoduše předpovědět, protože se jedná o synergický efekt. Vlastními experimenty autorů této přihlášky UV bylo např. prokázáno, že již relativně malý přídavek (řádově 10 % hmotnostních) habrové dendromasy do směsi zvyšuje hustotu i pevnostní charakteristiky brikety vyrobené z březové dendromasy, a to až o 30 %. Přídavek rozdružených smrkových šišek v množství cca 25 % hmotnostních zvyšuje výhřevnost brikety ze smr-1CZ 20156 Ul io kové dendromasy o cca 5 %. Z výše uvedených dvou příkladů vyplývá, že zpracování vícedruhové dendromasy je velmi výhodné, protože umožňuje připravit briketu, která bude mít předem požadované vlastnosti a bude lépe vyhovovat požadavkům na ni kladeným.
Příklady provedení technického řešení
Příklady složení palivové brikety ze směsné dendromasy:
l, příklad
- smrková dendromasa
- borovicová dendromasa % hmotnostních 25 % hmotnostních.
2. příklad
- smrková dendromasa
- borovicová dendromasa % hmotnostních 50 % hmotnostních.
3. příklad
- smrková dendromasa
- borovicová dendromasa
- akátová dendromasa
4. příklad
- piatanová dendromasa
- smrková dendromasa
- borovicová dendromasa
5. příklad
- buková dendromasa
- dubová dendromasa
- habrová dendromasa
6. příklad
- smrková dendromasa
- borovicová dendromasa
- březová dendromasa
- topolová dendromasa % hmotnostních 25 % hmotnostních 25 % hmotnostních, % hmotnostních 35 % hmotnostních 15 % hmotnostních,
33,4 % hmotnostních 33,3 % hmotnostních 33,3 % hmotnostních.
% hmotnostních 25 % hmotnostních 25 % hmotnostních 25 % hmotnostních.

Claims (8)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    30 1, Palivová briketa ze směsné dendromasy, vyznačující se tím, že briketa je tvořena směsí dendromasy bez přidání pojiv či dalších látek, stlačené vysokým tlakem.
  2. 2. Palivová briketa ze směsné dendromasy podle nároku 1, vyznačující se tím, že je tvořena kombinací směsi dendromasy akátu a/nebo borovice a/nebo broskvoně a/nebo břízy a/nebo buku a/nebo dubu a/nebo habru a/nebo hrušně a/nebo jabloně a/nebo jasanu a/nebo javoru
    35 a/nebo jedle a/nebo lípy a/nebo meruňky a/nebo modřínu a/nebo olše a/nebo ořešáku a/nebo platanu a/nebo slivoně a/nebo smrku a/nebo švestky a/nebo třešně a/nebo topolu a/nebo višně a/nebo vrby.
  3. 3. Palivová briketa ze směsné dendromasy podle nároků la2, vyznačující se tím, že ve směsi je vždy použito nejméně dvou z výše uvedených složek.
    -2CZ 20156 Ul
  4. 4. Palivová briketa ze směsné dendromasy podle nároků l až 3, vyznačující se tím, že je tvořena směsí dendromasy ve formě částic, přičemž žádný z rozměrů těchto částic není větší než 25 % nejmenšího rozměru brikety,
  5. 5. Palivová briketa ze směsné dendromasy podle nároků 1 až 4, vyznačující se 5 t í m, že celkový obsah vody v palivové briketě je nejvýše 15 % hmotnostních.
  6. 6. Palivová briketa ze směsné dendromasy podle nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že měrná hmotnost brikety je v rozmezí od 900 kg.m‘3 do 1400 kg.m3.
  7. 7. Palivová briketa ze směsné dendromasy podle nároků laž6, vyznačující se tím, že síla potřebná k porušení brikety při zatěžování v rozštěpu je vyšší než 50 N na 1 mm io její délky.
  8. 8. Palivová briketa ze směsné dendromasy podle nároků 1 až 7, vyznačující se t í m, že její tvar a rozměry závisejí na typu zařízení použitého při její výrobě a mohou být libovolné.
CZ200921320U 2009-06-11 2009-06-11 Palivová briketa ze směsné dendromasy CZ20156U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ200921320U CZ20156U1 (cs) 2009-06-11 2009-06-11 Palivová briketa ze směsné dendromasy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ200921320U CZ20156U1 (cs) 2009-06-11 2009-06-11 Palivová briketa ze směsné dendromasy

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ20156U1 true CZ20156U1 (cs) 2009-10-26

Family

ID=41254477

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ200921320U CZ20156U1 (cs) 2009-06-11 2009-06-11 Palivová briketa ze směsné dendromasy

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ20156U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tran et al. Stump torrefaction for bioenergy application
de Oliveira Maiaa et al. Production and characterization of fuel briquettes from banana leaves waste
Nosek et al. The impact of bark content of wood biomass on biofuel properties
US11920100B2 (en) Process for producing solid biomass fuel
Araújo et al. Effect of a mild torrefaction for production of eucalypt wood briquettes under different compression pressures
Aniszewska et al. Comparison of heat of combustion and calorific value of the cones and wood of selected forest trees species
Krizan The densification process of wood waste
US20130212935A1 (en) Composite carbonaceous fuel compact
Ju et al. Characteristics of carbonized biomass produced in a manufacturing process of wood charcoal briquettes using an open hearth kiln
Martínez-Gómez et al. Chemical composition and energy evaluation of abies spp. and pinus spp. sawdust collected as a byproduct of the primary wood sawing
CZ20156U1 (cs) Palivová briketa ze směsné dendromasy
Rahman et al. Optimizing calliandra (Calliandra calothyrsus) biomass pellets: Impact of particle size and bark composition
Salazar-Herrera et al. Chemical and energetic properties of seven species of the Fabaceae family
Gendek Combustion heat and calorific value of the mix of sawdust and cones of common pine (Pinus sylvestris L.)
Dumitraşcu et al. Renewable pellets obtained from aspen and birch bark
CZ20161U1 (cs) Palivová peleta ze směsné dendromasy
Kan et al. Characterization and elemental composition of lignite and rubber wood sawdust pellets
Chong et al. Sago bark as renewable energy
Spirchez et al. Torrefaction of spruce, beech, and oak pellets in order to improve calorific value
Lima et al. Properties of Pinus Sp. pellets prepared after in-line pre-compaction with torrefaction
Brunerova et al. Mechanical durability of digestate briquettes mixed with mineral additives
CZ24664U1 (cs) Palivová briketa z listů listnatých stromů
Vitázek et al. Volatile combustible release in biofuels
Mikulová et al. Gravimetric analysis of selected types of biofuels
GB2592842A (en) Process for producing solid biomass fuel

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20091026

MK1K Utility model expired

Effective date: 20130611