PL249545B1 - Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów - Google Patents

Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów

Info

Publication number
PL249545B1
PL249545B1 PL447294A PL44729423A PL249545B1 PL 249545 B1 PL249545 B1 PL 249545B1 PL 447294 A PL447294 A PL 447294A PL 44729423 A PL44729423 A PL 44729423A PL 249545 B1 PL249545 B1 PL 249545B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
pellets
fuel
biomass
additives
package
Prior art date
Application number
PL447294A
Other languages
English (en)
Other versions
PL447294A1 (pl
Inventor
Jarosław Markowski
Grażyna ŻAK
Grażyna Żak
Michał Wojtasik
Elżbieta Szałkowska
Jan Lubowicz
Stefan PTAK
Stefan Ptak
Original Assignee
Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty I Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
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 Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nafty I Gazu – Państwowy Instytut Badawczy filed Critical Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Priority to PL447294A priority Critical patent/PL249545B1/pl
Publication of PL447294A1 publication Critical patent/PL447294A1/pl
Publication of PL249545B1 publication Critical patent/PL249545B1/pl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • C10L5/44Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
    • C10L5/445Agricultural waste, e.g. corn crops, grass clippings, nut shells or oil pressing residues
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • C10L5/44Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
    • C10L5/442Wood or forestry waste
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • C10L5/46Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on sewage, house, or town refuse
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L9/00Treating solid fuels to improve their combustion
    • C10L9/10Treating solid fuels to improve their combustion by using additives
    • 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
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów, zawierające słomę konopną i osady ściekowe, które charakteryzuje się tym, że jako pakiet dodatków zawiera mieszaninę haloizytu i tlenku wapnia, a w skład paliwa wchodzi: składnik I, w ilości 99% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego pakietem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik I składa się ze słomy konopnej w ilości od 89% do 91% (m/m) i suchych osadów ściekowych w ilości od 9% do 11% (m/m), dokładnie ze sobą zmieszanych; oraz składnik II, w ilości 1% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego pakietem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik II składa się z haloizytu w ilości od 49% do 51% (m/m) i tlenku wapnia w ilości od 49% do 51% (m/m) dokładnie ze sobą zmieszanych; które to składniki I i II są ze sobą zmieszane i dokładnie ujednorodnione, a następnie poddane procesowi granulacji.

Description

Opis wynalazku
DZIEDZINA TECHNIKI
Przedmiotem wynalazku jest paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów. Pakiet dodatków poprawia wytrzymałość mechaniczną pelletów oraz podwyższa temperatury topliwości popiołów powstających w procesie spalania tego paliwa.
STAN TECHNIKI
Biopaliwa są paliwami o mniejszej tendencji do tworzenia niebezpiecznych zanieczyszczeń, a ich spalanie ma korzystniejszy bilans dwutlenku węgla od paliw kopalnych.
Pellet wytworzony w procesie aglomeracji z paliwa z biomasy charakteryzujący się zbyt niską wytrzymałością mechaniczną ulega rozkruszeniu w trakcie transportu i podawania do pieca lub kotła generując straty, zanieczyszczenie oraz zagrożenie pożarowe.
Temperatury topliwości popiołów ze spalania paliwa z biomasy są niższe niż ze spalania paliw kopalnych. Niskie temperatury topliwości popiołów są powodem żużlowania pieców lub kotłów opalanych paliwem z biomasy oraz przyspieszonej korozji urządzeń grzewczych.
Wymienione powyżej problemy można ograniczać transportując i spalając pellet uszlachetniony dodatkami dedykowanymi do stosowania do paliwa stałego wytwarzanego z biomasy.
W zgłoszeniu opisu patentowego PL.395378 „Sposób wytwarzania pelletu opałowego oraz pellet opałowy” przedstawiono pellet opałowy, do produkcji którego zastosowano suszone osady ściekowe.
W opisie patentowym PL 214121 „Sposób wytwarzania pelletu opałowego i pellet opałowy” opisano sposób na otrzymanie paliwa w formie pelletu z wykorzystaniem zwierzęcej mączki mięsno-kostnej oraz pierza, z dodatkiem otrąb, słomy, makuchów i śrut roślin oleistych i zastosowaniem tłuszczów zwierzęcych i roślinnych jako lepiszczy.
W opisie patentowym PL 215280 „Sposób wytwarzania granulatu z biomasy z wykorzystaniem naturalnego lepiszcza oraz instalacja do wytwarzania granulatu z biomasy z wykorzystaniem naturalnego lepiszcza” przedstawiono metodę otrzymywania pelletu opałowego z biomasy, w którym to pellecie jako lepiszcze zastosowano substrat pofermentacyjny powstały w wyniku procesu biogazowego.
Autorzy zgłoszenia opisu patentowego PL421069 „Granulat (pellet) jako paliwo stałe z mieszanki trocin sosnowo-świerkowych i innych składników” opisują metodę otrzymywania pelletów z trocin z otrębami żytnimi.
W zgłoszeniu opisu patentowego PL 427593 „Pellet na bazie osadów ściekowych oraz sposób jego wytwarzania” ujawniono metodę otrzymywania paliwa w postaci pelletu, w skład którego wchodzą wióry drzewne, osady ściekowe i słoma traw w różnym stosunku wagowym.
W zgłoszeniu opisu patentowego PL 380210 „Paliwo i/lub pasza na bazie materiałów roślinnych” ujawniono sposób na wytworzenie pelletów z otrębów z młynów, słodowni lub gorzelni.
W zgłoszeniu opisu patentowego JP 2019172766 „Producing method for fuel pellet” przedstawiono metodę otrzymywania pelletów z biomasy - bambusu, w której to metodzie osady ściekowe wykorzystywane są jako lepiszcze.
Autorzy zgłoszenia opisu patentowego TW 201833314 „Production method of densified refuse derived fuel from organic sludge and densified refuse derived fuel” opisali sposób otrzymywania zagęszczonego paliwa z resztek jedzenia i osadów organicznych połączonych lepiszczem, które może być wybrane spomiędzy jednej lub kombinacji następujących substancji: odpady kuchenne, mąka ze słodkich ziemniaków, skrobia kukurydziana, ryż, owsianka.
W zgłoszeniu opisu patentowego EP 2865736 “Solid fuel, particularly for the power industry, and method of manufacture thereof” opisano paliwo stałe otrzymywane z mieszaniny biodegradowalnych odpadów komunalnych i/lub przemysłowych materiałów włóknistych z naturalnych tekstyliów i włókien, i/lub odpadów przemysłowych produktów celulozowych, fitomasy z hodowli, korzystnie słomy, odpadów z uprawy hydroponicznej pyłu ze zmielenia wszystkich rodzajów zbóż i/lub suszonych owoców, i/lub suszonych kwiatów, i/lub suszonych warzyw po upływie terminu ważności, i/lub wytłoczyn i innych odpadów z produkcji roślinnej, i/lub odpadów tytoniowych, i/lub odpadów korka.
Opis patentowy KR 101539224 „Method for preparing biomass solid refuse fuel” ujawnia paliwo stałe, w skład którego wchodzi biomasa oraz organiczny osad z oczyszczalni ścieków. W celu poprawy właściwości mechanicznych paliwa zastosowane zostało spoiwo, które może być: scukrzonym roztworem odpadów, koncentratem ekstraktu z wodorostów morskich, roztworem chitozanu, skrobią kukurydzianą i ich mieszaniną i jest stosowane w ilości od 0,1 do 2,0% wagowych w przeliczeniu na całkowitą masę mieszanki paliwowej.
W zgłoszeniu opisu patentowego US 20110197501 „Method for producing fuel briquettes from high moisture fine coal or blends of high moisture fine coal and biomass” ujawniono skład paliwa stałego składającego się z pyłu węglowego i biomasy, do produkcji którego stosowano lepiszcze, będące substancją wybraną spomiędzy: ligniny, emulsji ligniny i asfaltu, skrobi pszennej, lignosulfonianu, oleju talowego, smoły węglowej, poli(alkoholu winylowego), żywicy fenolowej, szlamu papierowego, melasy, wapna, gumy guar, materiału polimerowego i ich mieszaniny.
W opisie patentowym KR 101977463 „Carbohydrate composition, article comprising the same and method of manufacturing crosslinked saccharides” przedstawiono metodę produkcji paliwa w postaci pelletów z surowców zawierających węglowodany oraz sposoby wytwarzania usieciowanych sacharydów.
W opisie patentowym JP 5713448 “Method of processing biomass” przedstawiono metody otrzymywania pelletów z biomasy, między innymi konopi z dodatkiem lepiszcza, którego rodzaj nie został określony w opisie.
Autorzy zgłoszenia opisu patentowego JP 2019058907 „Processing of biomass and energy” opisali sposób wytwarzania energii z biomasy roślinnej, zwierzęcej i odpadów. Metoda ta obejmuje etap napromieniania dawką promieniowania 10-100 Mrad; etap wytworzenia scukrzonego materiału biomasowego poprzez scukrzanie biomasy; etap otrzymywania mieszaniny scukrzonego materiału biomasy i nieorganicznej substancji stałej; etap zmniejszania emisji NOx przez dodanie jednego lub większej liczby rodzajów organicznych związków azotu; oraz etap wytwarzania energii poprzez spalenie mieszaniny.
W zgłoszeniu patentowym CN 107326055 „Biomass processing” zostały przedstawione metody produkcji paliw z biomasy, przez którą to autorzy rozumieją biomasę roślinną zwierzęcą mikroorganizmy i biomasę z odpadów komunalnych, na przykład surowce celulozowe i/lub lignocelulozowe i/lub materiały skrobiowe lub zawierające cukier. W szczególności autorzy skupili się na opisach metod przetwarzania surowców takich jak: drewno, płyta wiórowa, trociny, odpady rolnicze, ścieki, kiszonka, trawa, łuska ryżowa, wytłoki, bawełna, juta, konopie, len, bambus, konopie sizalowe, manila, słoma, kolba kukurydzy, proso rózgowe, koniczyna, siano, włosie kokosowe, algi morskie, algi i ich mieszanina.
Autorzy opisu patentowego CN 104845697 „Biomass briquettes prepared from municipal domestic waste and preparation method” przedstawili skład i sposób produkcji brykietów z odpadów komunalnych. Brykiety z biomasy składają się z pozostałości odpadów komunalnych i dodatków, przy czym w skład dodatków wchodzą: modyfikator popiołów zawierający sodę kaustyczną wapno i bentonit, przy czym proporcja wagowa sody kaustycznej, wapna i bentonitu wynosi 0,5 : 4,5 : 5,0; środek poprawiający spalanie zawierający sproszkowaną rudę żelaza, sproszkowany boksyt, magnezję, nadchloran amonu i sproszkowany skaleń, przy czym proporcje wagowe rudy żelaza, boksytu, magnezji, nadchloranu amonu oraz skalenia wynosi 5,0 : 1,0 : 3,5 : 0,1-0,2 : 0,5; materiały pomocnicze zwiększające wartość opałową brykietów, np. węgiel.
Opisane paliwo z komunalnych odpadów ma tę zaletę, że składa się z cząstek stałych i może być przetworzone w brykiety o różnej specyfikacji i kształcie zgodnie z wymaganiami rynku i użytkownika. Cząsteczki paliwa mają jednolity rozmiar, dużą powierzchnię kontaktu, dobrą przepuszczalność, wysoką palność i mogą zastąpić surowy węgiel. Sadza otrzymywana w procesie spalania tego paliwa jest lepsza niż w przypadku paliwa węglowego, a popiół można wykorzystać do produkcji materiałów budowlanych lub na składowanie.
W opisie patentowym US 9260675 „Fuel for obtaining thermal energy from biomass with low-ash melting temperature, in particular from stillage from bioethanol processing” przedstawiono kompozycję paliwową utworzoną z mieszaniny, której jeden składnik stanowi częściowo odwodniony wywar gorzelniany z produkcji bioetanolu, a drugi stanowią zmielone materiały dodatkowe, gdzie stosunek masy całkowitej sodu i potasu w popiele do masy pozostałych niepalnych składników jest mniejszy niż 1 : 5,85 i/lub taki, że uzyskana temperatura topnienia popiołów mieszaniny jest wyższa niż 760°C.
W zgłoszeniu opisu patentowego CN 108949286 „A method of improving biomass molding fuel ash softening point” zaprezentowano sposób poprawy temperatur topliwości popiołu z biomasy. Według cytowanego zgłoszenia w tym celu dodaje się dodatek składający się z wodorofosforanu diamonu, nadtlenku wapnia i katalizatora. Dodatek składa się z: 5-35% masowych wodorofosforanu diamonu, 15% nadtlenku wapnia, 15% katalizatora. Dodatek jest dodawany do paliwa i równomiernie mieszany. Stosunek części wagowych paliwa do dodatku jest następujący: 100 : 0,2-2,0.
W zgłoszeniu opisu patentowego CN 116478735 „Method for improving melting temperature of herbaceous biomass ash by using composite additive” opisano sposób poprawy temperatur topnienia popiołu z biomasy zielnej poprzez zastosowanie kompozycji dodatków, w skład której wchodzi: maifanit, akermanit, AI2O3. Autorzy stwierdzają że stosując dodatek o składzie masowym maifanit, akermanit, AI2O3 45 : 5 : 50 w ilości 6% wagowych, temperaturę topnienia popiołu ze słomy ryżowej można zwiększyć o 316,01°C; gdy dodatek składa się z maifanitu, akebii trójlistnej, AI2O3 w stosunku 25 : 5 : 70 w ilości 6% wagowych, temperaturę topnienia popiołu ze słomy ryżowej można zwiększyć o 177,35°C; gdy dodatek składa się z maifanitu, akebii trójlistnej, AI2O3 w stosunku 35 : 15 : 50 w ilości 6% wagowych, można zwiększyć temperaturę topnienia popiołu ze słomy pszennej o 90,91°C.
Opis patentowy CN 108949287 „A method of biomass molding fuel ash softening point is improved using porous ceramics” przedstawia sposób poprawy temperatury mięknienia popiołu powstającego ze spalania formowanego paliwa z biomasy przy użyciu porowatej ceramiki jako katalizatora adsorpcji i stałego związku wiążącego potas. Element ceramiczny jest dodawany do biomasy na etapie formowania paliwa. Katalizator znajdujący się na porowatej ceramice, przyspiesza reakcję Na i K z podfosforynem amonu zmniejszając ilość chlorków tych metali występujących w popiołach. Elementy porowatej ceramiki składają się z następujących składników (w częściach wagowych): 30-35 części proszku ceramicznego, 5-10 części popiołu lotnego, 2-4 części proszku żelaza i 0,3-0,5 części boraksu. Elementy te są nośnikami katalizatora i związku wiążącego potas. Stosunek wagowy katalizatora do związku wiążącego potas wynosi 1 : 15-20, przy czym katalizator zawiera następujące składniki w częściach wagowych: 20-25 części żelaza gąbczastego, 5-10 części aktywowanego tlenku glinu i 2-4 części węglika krzemu, związkiem wiążącym potas jest podfosforyn amonu.
Zgłoszenie opisu patentowego CN105820857A “Composite anti-slagging melting inhibitor used for converting low-melting point carbon-containing substances, and preparation method thereof” dotyczy inhibitora topnienia zapobiegającego żużlowaniu popiołów powstających ze spalania węgla o niskiej temperaturze topnienia. Kompozytowy inhibitor zawiera popiół lotny o wysokiej zawartości tlenku glinu i jest wytwarzany poprzez trawienie popiołów lotnych o wysokiej zawartości tlenku glinu, a następnie dodanie kaolinu. Stosunek molowy krzemu do glinu wynosi 1-2 : 2-1, a suma masowa krzemu i glinu wynosi 50-70% całkowitej masy inhibitora. Inhibitor zapobiega tworzeniu się substancji żużlowych w procesie spalania węgla, biomasy i odpadów komunalnych.
Zgłoszenie opisu patentowego CN 110923031 „Preparation method of biomass fuel” ujawnia sposób wytwarzania paliwa z biomasy, który obejmuje następujące etapy: mielenie biomasy za pomocą kruszarki, suszenie, karbonizację w maszynie do karbonizacji i chłodzenie gotowego węgla za pomocą urządzenia chłodzącego w celu uzyskania zwęglonego materiału; oraz mieszanie zwęglonego materiału z polepszaczem spalania, wytłaczanie i granulowanie, a następnie suszenie w celu otrzymania paliwa z biomasy. Biomasa jest karbonizowana w celu poprawy wydajności cieplnej spalania, zapobieganiu tworzeniu się związków metali alkalicznych w popiele o niskich temperaturach topnienia, zmniejszeniu szybkości żużlowania. Sposób wytwarzania polepszacza spalania jest następujący: 220 g proszku bentonitu i 15-25 g proszku tlenku glinu umieszcza się w młynie wibracyjnym, mieszając przez 2-3 godziny, następnie dodaje się 1700 ml wodnego roztworu węglanu sodu oraz 0,3-0,35 g liniowego benzenosulfonianu alkilowo-sodowego i miesza się przez 2-3 godziny, a następnie odstawia się na 6-8 godzin, odwirowuje się przez 30-40 minut i suszy się w temperaturze 100-105°C przez 10-12 godzin.
Zgłoszenie opisu patentowego CN 111187648 „Clean formed fuel and preparation method and application thereof” ujawnia metodę produkcji formowanego paliwa stałego z biomasy, w skład którego wchodzą: popiół lotny z biomasy, kora i jeden lub więcej dodatków wybranych spośród octanu wapnia, diwodorofosforanu amonu, karboksymetylocelulozy, skrobi lub smoły. Paliwo o takim składzie ma wysoką temperaturę mięknienia popiołu, niską emisję szkodliwych substancji i jest bezpieczne dla środowiska. Ilości poszczególnych surowców w procentach wagowych: 81-99% węgiel + kora; 0-10% octan wapnia, 0-5% diwodorofosforan amonu, 0-3% karboksymetyloceluloza, 1-3% skrobia i 0-3% smoła.
Opis patentowy CN 109609232 „Straw biomass pretreatment process” ujawnia sposób przygotowania paliwa ze słomy i zrębków drzewnych oraz dodatków zapobiegających żużlowaniu się pieca podczas spalania tego paliwa. Polega na przygotowaniu mieszaniny zmielonej słomy o uziarnieniu 60-400 mesh ze zrębkami o uziarnieniu 80-200 mesh, w której zrębków będzie 1-60% masowych, a następnie dodanie 0,1-10% dodatku składającego się z 15-25% tlenku wapnia, 15-25% tlenku magnezu i 50-70% fosforanów. Taka mieszanina wypiekana jest w temperaturze 180-350°C przez 5-120 min. w atmosferze obojętnej, a następnie formowana w odpowiednie kształty.
Celem niniejszego wynalazku było rozwiązanie problemu technicznego, jakim jest zbyt niska wytrzymałość mechaniczna pelletów wytworzonych z biomasy oraz zbyt niska temperatura topliwości popiołów ze spalania paliwa z biomasy. Nieoczekiwanie okazało się, że cel ten można osiągnąć poprzez opracowanie składu paliwa z biomasy uszlachetnionego, przed poddaniem procesowi aglomeracji, pakietem dodatków, poprawiającym wytrzymałość mechaniczną wytworzonych z tego paliwa pelletów oraz podwyższającym temperatury topliwości popiołów powstających w procesie spalania tego paliwa. Stwierdzono, że opracowane paliwo po procesie aglomeracji charakteryzuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną niż pellet otrzymany z paliwa z biomasy nie zawierającego pakietu dodatków, a otrzymany po spaleniu tego paliwa popiół ma wyższe temperatury topliwości niż popiół otrzymany po spaleniu paliwa z biomasy nie zawierającego pakietu dodatków.
ISTOTA WYNALAZKU
Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów, zawierające słomę konopną i osady ściekowe, charakteryzuje się tym, że jako pakiet dodatków zawiera mieszaninę haloizytu i tlenku wapnia, a w skład paliwa wchodzi:
• składnik I, w ilości 99% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego pakietem dodatków, mającego formę pe lletów, który to składnik I składa się ze słomy konopnej w ilości od 89 do 91% (m/m) i suchych osadów ściekowych w ilości od 9 do 11% (m/m);
oraz • składnik II, w ilości 1% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego pakietem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik II składa się z haloizytu w ilości od 49 do 51% (m/m) i tlenku wapnia w ilości od 49 do 51% (m/m).
Komponenty składnika I są ze sobą dokładnie zmieszane; podobnie komponenty składnika II są ze sobą dokładnie zmieszane.
Składniki I i II są ze sobą zmieszane i dokładnie ujednorodnione, a następnie poddane procesowi granulacji.
Dla potrzeb niniejszego wynalazku jako aglomerację należy rozumieć proces zagęszczania lub kompaktowania w celu uzyskania pelletu.
Okazało się w trakcie badań, że dodanie pakietu dodatków do paliwa z biomasy poddawanego procesowi aglomeracji pozwala na:
• poprawę wytrzymałości mechanicznej wytwarzanych w procesie aglomeracji pelletów o ponad 25% w stosunku do poziomu wytrzymałości mechanicznej pelletów uzyskanych z paliwa z biomasy nie zawierającego pakietu dodatków, zaobserwowano również efekt synergii dodatków oraz stwierdzono, że pakiet dodatków jest skuteczniejszy w poprawie wytrzymałości mechanicznej aż o ponad 10 punktów procentowych niż haloizyt stosowany jako dodatek indywidualny, oraz • podwyższenie temperatur topliwości popiołów SST oraz DT powstających w procesie spalania paliwa z biomasy w atmosferze utleniającej odpowiednio o 65°C i 30°C w stosunku do poziomu temperatur topliwości popiołów powstających w procesie spalania paliwa z biomasy nie zawierającego pakietu dodatków; w przypadku temperatur SST oraz DT zaobserwowano efekt synergii dodatków i podwyższenie tych temperatur do wartości od 10°C do 60°C wyższych niż w przypadku zastosowania haloizytu i tlenku wapnia jako dodatków indywidualnych, • podwyższenie temperatur topliwości popiołów SST oraz DT powstających w procesie spalania paliwa z biomasy w atmosferze redukującej odpowiednio o 65°C i 30°C w stosunku do poziomu temperatur topliwości popiołów powstających w procesie spalania p aliwa z biomasy nie zawierającego pakietu dodatków; w przypadku temperatur SST oraz DT zaobserwowano efekt synergii dodatków i podwyższenie tych temperatur do wartości od 10°C do 60°C wyższych niż w przypadku zastosowania haloizytu i tlenku wapnia jako dodatków indywidualnych.
Niniejszy wynalazek przedstawiono w przykładach wykonania od 1 do 6, ilustrujących skład, sposób wytwarzania i skuteczność poprawy wytrzymałości mechanicznej wytwarzanych w procesie aglomeracji pelletów oraz skuteczność podwyższania temperatur topliwości popiołów powstających w procesie spalania paliwa z biomasy uszlachetnionego pakietem dodatków, mającego formę pelletów, przez zastosowanie w próbach testowych procesu spalania paliwa z biomasy, zawierającego pakiet dodatków
PL 249545 Β1 uszlachetniających, poddanego procesowi aglomeracji, nie można zatem traktować tych przykładów za ograniczenie istoty wynalazku, ponieważ mają one jedynie ilustracyjny charakter.
Przykłady od 1 do 3 to przykłady porównawcze.
PRZYKŁADY
Przykład 1 - przykład porównawczy
Odważono 900 g zmielonej słomy konopnej o właściwościach z tabeli 1, 100 g suchych osadów ściekowych o właściwościach z tabeli 2, następnie dokładnie wymieszano składniki i poddano je granulacji w urządzeniu peletującym ZLSP-150B firmy Haven Polska Sp. z o.o. z zastosowaniem matrycy o średnicy oczek równej 6 mm.
Tabela 1. Charakterystyka słomy konopnej zastosowanej do badań
Nazwa oznaczenia. niel.c<la badania Jednostka Wartość
Wygląd charakterystyczny
Zawartość wilgoci % 3,9
Zawartość popiołu % 3,84
Wartość opałowa MJ/kg 17,3
Tabela 2. Charakterystyka suchych osadów ściekowych zastosowanych do badań
Nazwa oznaczenia, metoda badania Jednostka Wartość
Wygląd ciemnoszary proszek
Zawartość wilgoci % 11,0
Zawartość popiołu % 35,1
Wartość opalowa MJ/kg 12,1
Przykład 2 - przykład porównawczy
Odważono 891 g zmielonej słomy konopnej o właściwościach z tabeli 1, 99 g suchych osadów ściekowych o właściwościach z tabeli 2 oraz 10 g haloizytu o właściwościach z tabeli 3. Wszystkie składniki dokładnie wymieszano. Otrzymaną próbkę poddano granulacji w urządzeniu peletującym ZLSP-150B firmy Haven Polska Sp. z o.o. z zastosowaniem matrycy o średnicy oczek równej 6 mm.
Tabela 3. Charakterystyka haloizytu zastosowanego do badań
Nazwa oznaczenia, metoda badania Jiidnostka Wartość
Wygląd biały proszek
pH (zawiesina 5%), 20°C 10,5
Gęstość kg/dm3 2,16
Ciężar nasypowy kg/dm3 0,29
PL 249545 Β1
Przykład 3 - przykład porównawczy
Odważono 891 g zmielonej słomy konopnej o właściwościach z tabeli 1, 99 g suchych osadów ściekowych o właściwościach z tabeli 2 oraz 10 g tlenku wapnia o właściwościach z tabeli 4. Wszystkie składniki dokładnie wymieszano. Otrzymaną próbkę poddano granulacji w urządzeniu peletującym ZLSP-150B firmy Haven Polska Sp. z o.o. z zastosowaniem matrycy o średnicy oczek równej 6 mm.
Tabela 4. Charakterystyka tlenku wapnia zastosowanego do badań
Nazwa oznaczenia, metoda badania Jednostka Wartość
Wygląd biały proszek
Zawartość CaO % 92,2
Zawartość MgO % 2,0
Ciężar nasypowy kg/dm3 0,952
Przykład 4
Odważono 891 g zmielonej słomy konopnej o właściwościach z tabeli 1 oraz 99 g suchych osadów ściekowych o właściwościach z tabeli 2, następnie komponenty dokładnie wymieszano. Odważono 5 g haloizytu o właściwościach z tabeli 3 oraz 5 g tlenku wapnia o właściwościach z tabeli 4, następnie dodatki dokładnie wymieszano. Komponenty połączono z przygotowanym pakietem dodatków zawierającym kaolin i tlenek wapnia. Wszystkie składniki dokładnie wymieszano. Otrzymaną próbkę poddano granulacji w urządzeniu peletującym ZLSP-150B firmy Haven Polska Sp. z o.o. z zastosowaniem matrycy o średnicy oczek równej 6 mm.
Przykład 5
Wykonano badania wytrzymałości mechanicznej produktów z przykładów od 1 do 4. Badania wykonano wg metody PN-EN ISO 17831-1:2016-02 (Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej peletów i brykietów - Część 1: Pelety) w aparacie „PELTEST” wyprodukowanym przez firmę TESTCHEM.
Badanie polegało na umieszczeniu około 500 g, testowanych pelletów przesianych na sicie o oczku 3,15 mm w obracającym się z prędkością 50 rpm stalowym prostopadłościanie, po 10 minutach ponownym oddzieleniu na tym samym sicie pokruszonych pelletów i zważeniu pozostałości na sicie. Do wyliczenia wytrzymałości badanej próbki pelletów wykorzystuje się poniższe równanie.
DU=(mA/mE) · 100 gdzie:
DU - wytrzymałość mechaniczna, % mA - masa próbki po teście, g mE - masa próbki przed testem, g
Uzyskane wyniki badań wytrzymałości mechanicznej zamieszczono w tabeli 5.
Tabela 5. Wytrzymałość mechaniczna wg PN-EN ISO 17831-1:2016-02
Badana próbka Wytrzymałość mechaniczna [%1
Produkt z przykładu 1 (przykład porównawczy) 64,0
Produkt z przykładu 2 (przykład porównawczy) 74,8
Produkt z przykładu 3 (przykład porównawczy) 86,8
Produkt z przykładu 4
80,2
PL 249545 Β1
Przykład 6
Wykonano badania charakterystycznych temperatur topliwości popiołów uzyskanych poprzez spopielenie produktów z przykładów od 1 do 4. Badania temperatur topliwości wykonano wg metody CEN/TS 15370-1 (Solid biofuels - Method forthe determination of ash melting behaviour- Part P Characteristictemperatures method) w piecu model CAF G5 wyprodukowanym przez firmę Carbolite Gero. Spopielenie próbek produktów z przykładów 1 do 4 przeprowadzono wg metody PN-EN 14775:2009 w piecu do spopielania model AAF 11/7 25 wyprodukowanym przez firmę Carbolite Gero .
Badanie polegało na wytworzeniu próbek popiołów w temperaturze 550°C, a następnie z otrzymanego popiołu uformowano kapsułki w kształcie walca o średnicy 5 mm i wysokości 7,5 mm. Kapsułki ogrzewano do temperatury 1500°C z prędkością grzania wynoszącą 7°C/min. W trakcie stapiania kapsułek rejestrowano zdjęcia w odstępach czasu wynoszących 10°C. Na podstawie analizy kształtu kapsułek ze zdjęć wyznaczono cztery charakterystyczne temperatury topliwości popiołów: temperaturę skurczu (SST), temperaturę deformacji (DT), temperaturę półkuli (HT) oraz temperaturę płynięcia (FT). Pomiary topliwości popiołów wykonano w dwóch atmosferach: w utleniającej - gazem roboczym było powietrze i redukującej - gazem roboczym była równowagowa mieszanina tlenku węgla i dwutlenku węgla. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 6 (pomiar w atmosferze redukującej) oraz tabeli 7 (pomiar w atmosferze utleniającej).
Tabela 6. Charakterystyczne temperatury topliwości popiołów wg CEN/TS 15370-1, pomiar w atmosferze redukującej
Badana próbka Charakterystyczne temperatury topliwości [°C]
SST DT HT FT
Produkt z przykładu 1 (przykład porównawczy) 1075 1170 1210 1260
Produkt z przykładu 2 (przykład porównawczy) 1080 1165 1210 1360
Produkt z przykładu 3 (przykład porównawczy) 1100 1190 1230 1360
Produkt z przykładu 4 1140 1200 1200 1330
Tabela 7. Charakterystyczne temperatury topliwości popiołów wg CEN/TS 15370-1, pomiar w atmosferze utleniającej
Badana próbka Charakterystyczne temperatury topliwości [°C1
SST DT HT FT
Produkt z przykładu 1 (przykład porównawczy) 1080 1165 1215 1255
Produkt z przykładu 2 (przykład porównawczy) 1085 1160 1215 1355
Produkt z przykładu 3 (przykład porównawczy) 1105 1185 1235 1355
Produkt z przykładu 4 1145 1195 1205 1325
W powyższych przykładach zaprezentowano paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, poddawane procesowi aglomeracji, według wynalazku, i wykazano skuteczność w poprawie wytrzymałości mechanicznej wytwarzanych w procesie aglomeracji pelletów oraz w podwyższaniu temperatur topliwości popiołów powstających w procesie spalania tego paliwa z biomasy w próbach testowych, udowadniając jego przemysłową stosowalność.
Wytrzymałość mechaniczną wytwarzanych w procesie aglomeracji pelletów według wynalazku oraz temperatury topliwości popiołów powstających w procesie spalania paliwa z biomasy uszlachetnionego pakietem dodatków, poddanego procesowi aglomeracji, porównano z wytrzymałościami mechanicznymi wytwarzanych w procesie aglomeracji pelletów oraz z temperaturami topliwości popiołów powstających w procesie spalania paliwa z biomasy nie zawierającego pakietu dodatków.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    1. Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów, zawierające słomę konopną i osady ściekowe, znamienne tym, że jako pakiet dodatków zawiera mieszaninę haloizytu i tlenku wapnia, a w skład paliwa wchodzi:
    - składnik I, w ilości 99% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego pakietem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik I składa się ze słomy konopnej w ilości od 89 do 91% (m/m) i suchych osadów ściekowych w ilości od 9 do 11% (m/m);
    oraz
    - składnik II, w ilości 1 % (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego pakietem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik II składa się z haloizytu w ilości od 49 do 51% (m/m) i tlenku wapnia w ilości od 49 do 51% (m/m).
PL447294A 2023-12-27 2023-12-27 Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów PL249545B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447294A PL249545B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447294A PL249545B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL447294A1 PL447294A1 (pl) 2025-06-30
PL249545B1 true PL249545B1 (pl) 2026-05-11

Family

ID=96171581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL447294A PL249545B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL249545B1 (pl)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL427593A1 (pl) * 2018-10-30 2020-05-04 Expeto Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Pellet na bazie osadów ściekowych oraz sposób jego wytwarzania
PL436707A1 (pl) * 2021-01-19 2022-07-25 Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Paliwo ze zmieszanych makuchów rzepakowych i suchych osadów ściekowych

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL427593A1 (pl) * 2018-10-30 2020-05-04 Expeto Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Pellet na bazie osadów ściekowych oraz sposób jego wytwarzania
PL436707A1 (pl) * 2021-01-19 2022-07-25 Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Paliwo ze zmieszanych makuchów rzepakowych i suchych osadów ściekowych

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JUSZCZAK M., PAŁASZYŃSKA K., ROLIRAD K., JANICKI, M., SZCZECHOWIAK E.: "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2017, T 48, nr 8, str. 320-326, skrót", „PRÓBA ZASTOSOWANIA W PELLETACH Z AGROBIOMASY DODATKÓW PODWYŻSZAJĄCYCH TEMPERATURĘ TOPNIENIA POPIOŁU W CELU UNIKNIĘCIA TWORZENIA SIĘ ŻUŻLA W PALENISKU" *

Also Published As

Publication number Publication date
PL447294A1 (pl) 2025-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Olugbade et al. Influence of binders on combustion properties of biomass briquettes: a recent review
Zubairu et al. Production and characterization of briquette charcoal by carbonization of agro-waste
AU2011264855B2 (en) Methods for the manufacture of fuel pellets and other products from lignocellulosic biomass
JP7743079B2 (ja) 固体バイオマス燃料を生成するための方法
KR101539224B1 (ko) 바이오메스 고형연료의 제조방법
Veeresh et al. Assessment of Agro-Industrial Wastes Proximate, Ultimate, SEM and FTIR analysis for Feasibility of Solid Bio-Fuel Production.
Adam et al. Processing and characterisation of charcoal briquettes made from waste rice straw as a renewable energy alternative
Japhet et al. A review of pellet production from biomass residues as domestic fuel
PL246914B1 (pl) Pellet z mieszaniny słomy i suchych osadów ściekowych, o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
Millogo et al. The synergy between pristine rice husk biomass reuse and clean energy production
Ojunjobi et al. Burning characteristics of briquette produced from sawdust of ficus exasperata and cassava peel using different binders
PL249546B1 (pl) Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów
PL249562B1 (pl) Paliwo z biomasy uszlachetnione mieszaniną dodatków, mające formę pelletów
PL246913B1 (pl) Pellet z mieszaniny otrąb pszennych i suchych osadów ściekowych, o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
PL246791B1 (pl) Pellet z mieszaniny miskanta i suchych osadów ściekowych, o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
Ismail et al. Pelletization Temperature and Pressure Effects on the Mechanical Properties of Khaya senegalensis Biomass Energy Pellets. Sustainability 2023, 15, 7501
Fatima et al. Effect of starch-based natural and synthetic binders on densification of sugar cane trash
Turyamusiima et al. Carbonized and Non‐Carbonized Composite Briquettes Developed From Cow Dung and Coffee Husks Agricultural Wastes
RU2318866C1 (ru) Способ получения топливного брикета
PL246908B1 (pl) Pellet z mieszaniny siana i suchych osadów ściekowych, o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
PL244103B1 (pl) Pellet z mieszaniny otrąb pszennych i suchych osadów ściekowych
Ngernyen et al. Binderless solid fuel pellets from solid waste of pulp and paper industry
PL244102B1 (pl) Pellet z mieszaniny makuchów rzepakowych i suchych osadów ściekowych
Adesina et al. Valorization of Agro-Waste Biomass: Impact of Process Conditions on Solid Fuel Properties
Haron To Study the Production Viability of Bio-briquette From Oil Palm Decanter Cake