PL249546B1 - Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów - Google Patents

Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów

Info

Publication number
PL249546B1
PL249546B1 PL447297A PL44729723A PL249546B1 PL 249546 B1 PL249546 B1 PL 249546B1 PL 447297 A PL447297 A PL 447297A PL 44729723 A PL44729723 A PL 44729723A PL 249546 B1 PL249546 B1 PL 249546B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
additives
pellets
fuel
biomass
amount
Prior art date
Application number
PL447297A
Other languages
English (en)
Other versions
PL447297A1 (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 PL447297A priority Critical patent/PL249546B1/pl
Publication of PL447297A1 publication Critical patent/PL447297A1/pl
Publication of PL249546B1 publication Critical patent/PL249546B1/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 zestawem dodatków, mające formę pelletów, zawierające słomę konopną, osady ściekowe i trociny drewna z drzew iglastych, które charakteryzuje się tym, że jako zestaw dodatków zawiera zestaw złożony z 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 zestawem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik I składa się ze słomy konopnej w ilości od 69% do 71% (m/m), suchych osadów ściekowych w ilości od 7% do 9% (m/m) i trocin drewna z drzew iglastych w ilości od 21% do 23% (m/m), dokładnie ze sobą zmieszanych; oraz składnik II w ilości 1% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego zestawem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik II stanowi zestaw dodatków złożony 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 zestawem dodatków, mające formę pelletów. Zestaw 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 peletu opałowego i pelet 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 PL427593 „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 stale 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 roztwo rem 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 opisu patentowego 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 lowash 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 briquette fuel ash fusion temperature” zaprezentowano sposób poprawy temperatur topliwości popiołu z biomasy. Według cytowanego zgłoszenia w tym celu dodaje się dodatek składający się z wodorofosforanu di amonu, 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 increasing 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 „Method for improving ash fusion temperature of biomass forming fuel by utilizing 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 briquette fuel and preparation method and application” 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 „Pretreatment proces for straw biomass” 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 60400 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, zestawem 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 zestawu dodatków, a otrzymany po spaleniu tego paliwa popiół ma wyższe temperatury topliwości niż popiół otrzymany po spaleniu paliwa z biomasy nie zawierającego zestawu dodatków.
ISTOTA WYNALAZKU
Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów, zawierające słomę konopną, osady ściekowe i trociny drewna z drzew iglastych, charakteryzuje się tym, że jako zestaw dodatków zawiera zestaw złożony z 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 zestawem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik I składa się ze słomy konopnej w ilości od 69 do 71% (m/m), suchych osadów ściekowych w ilości od 7 do 9% (m/m) i trocin drewna z drzew iglastych w ilości od 21 do 23% (m/m);
oraz
- składnik II, w ilości 1% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego zestawem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik II stanowi zestaw dodatków złożony 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 zestawu dodatków do paliwa z biomasy, poddawanego procesowi aglomeracji, pozwala na:
- poprawę wytrzymałości mechanicznej wytwarzanych w procesie aglomeracji pelletów o ponad 10% w stosunku do poziomu wytrzymałości mechanicznej pelletów uzyskanych z paliwa z biomasy nie zawierającego zestawu dodatków, zaobserwowano również efekt synergii dodatków oraz stwierdzono że zestaw dodatków jest skuteczniejszy w poprawie wytrzymałości mechanicznej o ponad 2 punkty procentowe niż haloizyt stosowany jako dodatek indywidualny, oraz
- podwyższenie temperatur topliwości popiołów powstających w procesie spalania paliwa z biomasy w atmosferze utleniającej od 15°C do 70°C w stosunku do poziomu temperatur topliwości popiołów powstających w procesie spalania paliwa z biomasy nie zawierającego zestawu dodatków; w przypadku temperatur HT oraz FT zaobserwowano efekt synergii dodatków i podwyższenie tych temperatur do wartości od 10°C do 30°C wyższych niż w przypadku zastosowania haloizytu i tlenku wapnia jako dodatków indywidualnych,
- podwyższenie temperatur topliwości popiołów FT powstających w procesie spalania paliwa z biomasy w atmosferze redukującej o 100°C w stosunku do poziomu temperatury topliwości popiołów powstających w procesie spalania paliwa z biomasy nie zawierającego zestawu dodatków; w przypadku temperatury FT zaobserwowano efekt synergii dodatków i podwyższenie tej temperatury do wartości o 70°C wyższej niż w przypadku zastosowania tlenku wapnia jako dodatku indywidualnego.
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 zestawem dodatków, mającego formę pelletów, przez zastosowanie w próbach testowych procesu spalania paliwa z biomasy zawierającego zestaw
PL 249546 Β1 dodatków 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 700 g zmielonej słomy konopnej o właściwościach z tabeli 1, 78 g suchych osadów ściekowych o właściwościach z tabeli 2 oraz 222 g trocin drewna z drzew iglastych o właściwościach z tabeli 3, 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, metoda badania Jednostka Wartość
Wygląd ch ar aktery sty czny
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
Wygląd ciemnoszary proszek
Zawartość wilgoci % 11,0
Zawartość popiołu % 35,1
Wartość opałowa MJ/kg 12,1
Tabela 3. Charakterystyka trocin drewna z drzew iglastych zastosowanych do badań.
Nazwa oznaczenia, metoda badania Jednostka • ·' ' · · · :.··· , Wartość'. Λ· '. ·,4·.·'·
Wygląd chara kte ry sty czny
Zawartość wilgoci % 11,2
Zawartość popiołu % 0,3
Wartość opałowa MJ/kg 21,54
Przykład 2 - przykład porównawczy
Odważono 690 g zmielonej słomy konopnej o właściwościach z tabeli 1, 78 g suchych osadów ściekowych o właściwościach z tabeli 2, 220 g trocin drewna z drzew iglastych oraz 10 g haloizytu 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.
PL 249546 Β1
Tabela 4. Charakterystyka haloizytu zastosowanego do badań.
Nazwa oznaczenia, metodą badania : Jednostka Wartość
Wygląd biały proszek
pH (zawiesina 5%), 20°C 10,5
Gęstość kg/dm3 2,16
Ciężar nasypowy kg/dm3 0,29
Przykład 3 - przykład porównawczy
Odważono 690 g zmielonej słomy konopnej o właściwościach z tabeli 1, 78 g suchych osadów ściekowych o właściwościach z tabeli 2, 220 g trocin drewna z drzew iglastych oraz 10 g tlenku wapnia o właściwościach z tabeli 5. 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 5. 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 690 g zmielonej słomy konopnej o właściwościach z tabeli 1, 78 g suchych osadów ściekowych o właściwościach z tabeli 2 oraz 220 g trocin drewna z drzew iglastych o właściwościach z tabeli 3, 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 zestawem 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, %
PL 249546 Β1 mA - masa próbki po teście, g mE - masa próbki przed testem, g
Uzyskane wyniki badań wytrzymałości mechanicznej zamieszczono w tabeli 6.
Tabela 6. Wytrzymałość mechaniczna wg PN-EN ISO 17831-1:2016-02.
Badana próbka Wytrzymałość mechaniczna [%]
Produkt z przykładu 1 (przykład porównawczy) 82.4
Produkt z przykładu 2 (przykład porównawczy) 89,4
Produkt z przykładu 3 (przykład porównawczy) 91,7
Produkt z przykładu 4 91,0
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 1: 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 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 7 (pomiar w atmosferze redukującej) oraz tabeli 8 (pomiar w atmosferze utleniającej).
Tabela 7. Charakterystyczne temperatury topliwości popiołów wg CEN/TS 15370-1, pomiar w atmosferze redukującej.
Badana próbka Charakterystyczne temperatury topliwości [°C]
SST DT ΉΤ FT
Produkt z przykładu 1 (przykład porównawczy) 1095 1180 1230 1270
Produkt z przykładu 2 (przykład porównawczy) 1100 1175 1220 1370
Produkt z przykładu 3 (przykład porównawczy) 1130 1250 1280 1310
Produkt z przykładu 4 1100 1175 1230 1370
PL 249546 Β1
Tabela 8. Charakterystyczne temperatury topliwości popiołów wg CEN/TS 15370-1, pomiar w atmosferze utleniającej.
Badana próbka Charakterystyczne temperatury topliwości L°CJ
SST DT HT FT
Produkt z przykładu 1 (przykład porównawczy) 1125 1190 1220 1275
Produkt z przykładu 2 (przykład porównawczy) 1 130 1220 1280 1290
Produkt z przykładu 3 (przykład porównawczy) 1 160 1290 1310 1320
Produkt z przykładu 4 1140 1240 1290 1305
W powyższych przykładach zaprezentowano paliwo z biomasy, uszlachetnione zestawem 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 zestawem 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 zestawu dodatków.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    1. Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów, zawierające słomę konopną osady ściekowe i trociny drewna z drzew iglastych, znamienne tym, że jako zestaw dodatków zawiera zestaw złożony z 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 zestawem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik I składa się ze słomy konopnej w ilości od 69 do 71% (m/m), suchych osadów ściekowych w ilości od 7 do 9% (m/m) i trocin drewna z drzew iglastych w ilości od 21 do 23% (m/m);
    oraz
    - składnik II, w ilości 1 % (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę paliwa z biomasy uszlachetnionego zestawem dodatków, mającego formę pelletów, który to składnik II stanowi zestaw dodatków złożony z haloizytu w ilości od 49 do 51% (m/m) i tlenku wapnia w ilości od 49 do 51% (m/m).
PL447297A 2023-12-27 2023-12-27 Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów PL249546B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447297A PL249546B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447297A PL249546B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL447297A1 PL447297A1 (pl) 2025-06-30
PL249546B1 true PL249546B1 (pl) 2026-05-11

Family

ID=96171587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL447297A PL249546B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Paliwo z biomasy uszlachetnione zestawem dodatków, mające formę pelletów

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL249546B1 (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
PL447297A1 (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
de Oliveira Maia et al. Characterization and production of banana crop and rice processing waste briquettes
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
Ohagwu et al. Physico-Mechanical and Fuel Properties of Sawdust Briquettes using Abelmoschus esculentus Waste as a Binder
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
PL249545B1 (pl) Paliwo z biomasy uszlachetnione pakietem dodatków, mające formę pelletów
PL249562B1 (pl) Paliwo z biomasy uszlachetnione mieszaniną dodatków, mające formę pelletów
Abdulganiyu et al. Performance evaluation of raphia palm (R. vinifera) seeds briquettes with cassava starch as binder
Yadeta et al. Synthesis and Characterization of Briquette from Carbonized Pinus Patula Saw Dust as Alternative Energy Source
PL246791B1 (pl) Pellet z mieszaniny miskanta i suchych osadów ściekowych, o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
PL246913B1 (pl) Pellet z mieszaniny otrąb pszennych i suchych osadów ściekowych, o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
Kayasth et al. Physical Approach to Biomass Conversion
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
Tessema et al. Briquetting of sesame stalk using waste paper as binding agent to replace petcoke
Turyamusiima et al. Carbonized and Non‐Carbonized Composite Briquettes Developed From Cow Dung and Coffee Husks Agricultural Wastes
RU2318866C1 (ru) Способ получения топливного брикета
Adesina et al. Valorization of Agro-Waste Biomass: Impact of Process Conditions on Solid Fuel Properties
Ngernyen et al. Binderless solid fuel pellets from solid waste of pulp and paper industry