RU103106U1 - Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул - Google Patents

Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул Download PDF

Info

Publication number
RU103106U1
RU103106U1 RU2010151781/04U RU2010151781U RU103106U1 RU 103106 U1 RU103106 U1 RU 103106U1 RU 2010151781/04 U RU2010151781/04 U RU 2010151781/04U RU 2010151781 U RU2010151781 U RU 2010151781U RU 103106 U1 RU103106 U1 RU 103106U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gel
peat
preparation
production
post
Prior art date
Application number
RU2010151781/04U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Ильич Кормилицын
Борис Владимирович Болотников
Александр Валерьевич Петров
Original Assignee
Владимир Ильич Кормилицын
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 Владимир Ильич Кормилицын filed Critical Владимир Ильич Кормилицын
Priority to RU2010151781/04U priority Critical patent/RU103106U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU103106U1 publication Critical patent/RU103106U1/ru

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

1. Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул, характеризующаяся тем, что она содержит сообщенные между собой транспортными средствами пост подготовки торфяного сырья, пост подготовки торфяного геля, пост производства лигно-гелевых топливных гранул и емкость для хранения торфяного геля, сообщенную с постом подготовки торфяного геля и с постом производства лигно-гелевых топливных гранул, при этом пост подготовки торфяного сырья снабжен просеивающим и/или измельчающим устройством, пост подготовки торфяного геля снабжен устройством кавитационной обработки смеси, а пост производства лигно-гелевых топливных гранул - смесителем с дозатором порционной подачи и устройством для прессования и/или формования топливных гранул. ! 2. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что просеивающее устройство поста подготовки торфяного сырья представлено в виде грохота. ! 3. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что просеивающее устройство поста подготовки торфяного сырья представлено в виде сепаратора. ! 4. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство кавитационной обработки смеси поста подготовки торфяного геля представлено в виде диспергатора. ! 5. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство кавитационной обработки смеси поста подготовки торфяного геля представлено в виде гомогенизатора. ! 6. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство кавитационной обработки смеси поста подготовки торфяного геля представлено в виде эмульгатора. ! 7. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство кавитационной обработки смеси

Description

Техническое решение относится к технологической линии по производству лигно-гелевых топливных гранул и может быть востребовано во многих отраслях промышленности, как оборудование для производства экологически чистого, возобновляемого и сравнительно дешевого топлива, которое может быть использовано в котлах любой мощности - от отопления частных домов до крупных ТЭЦ.
Создана принципиально новая технология по производству лигно-гелевых торфяных брикетов из фрезерного торфа. ЛГТ брикеты - (далее топливные гранулы) - топливо будущего, производятся без химических закрепителей. По этой технологии из фрезерного торфа с теплотворной способностью 1700-1800 ккал/кг. и рабочей влажностью 57-59% получены топливные гранулы с теплотворной способностью 4000-4400 ккал/кг, рабочей влажностью 25-27% и рабочей зольностью =5-7%.
Известен способ получения топливных гранул, включающий стадию получения сырья в виде волокон, полученных из семян кукурузы, отрубей пшеницы, риса, сои, рапса. Способ может включать этапы смешивания и сырья с предохранительным веществом до формирования в гранулы с парами щелочных металлов, предохранительное вещество представляет собой карбонат кальция в количестве 0,5% от веса, гранулы содержат добавки в виде нитрата аммония, кальция, магния, марганца, алюминия, селитры. Способ получения гранул включает стадию получения сырья в виде волокон, имеющих влажность от 10 до 16%, смешанных посредством сжатия и экструзии. Полученные из сырья топливные гранулы в виде маленьких цилиндров от 3/8 до 3/4 дюйма имеют большую теплотворную способность топлива. Способ включает этап предварительной обработки зерен или семян перегретым паром высокой температуры перед формированием гранул. Способ включает этап активации с помощью высокой температуры целлюлозы в качестве связующего. Смешивание с предохранительным веществом происходит с помощью сжатия и экструзии до получения гранул, при этом предохранительным веществом является карбонат кальция - 0,5% по весу. Во время экструзии температуру повышают до 130°С. Объемная плотность гранул составляет от 11 до 16 фунтов на кубический фунт. В гранулы добавляют отходы минеральных компонентов - опилки, целлюлозу, гиммецеллюлозу, лигнин (U.S. Пат. №7.785.379, от 31.08.2010)
Недостаток данного способа заключается в том, что при исполнении полученного таким путем топлива, не обеспечивается возобновление сырьевой базы и источника энергии, не снижается СО2 при его сгорании, а следовательно не обеспечивается улучшение экологии окружающей среды.
Наиболее близким техническим решением является способ получения органического топлива с использованием целлюлозного материала более 55% масс и с использованием лигнина с карбонатом кальция, которые сушат в сушилке до остаточной влажности 5-15% от массы, затем смешивают с термопластичным материалом (продукты органического происхождения) в соотношении 90-99% масс первого компонента и 1-10% масс - второго и гранулируют при температуре не менее 55°С. Для повышения теплотворной способности топлива к смеси целлюлозы и термопластичного материала могут быть добавлены измельченные шины, термореактивные смолы и/или остатки нефтеперегонки, в качестве связующих агентов к термопластичному материалу могут быть добавлены парафиновый гач, парафины и лигносульфонаты. (Пат. W0 79/00988, от 29.11.79.)
Недостаток данного способа заключается том, что при использовании полученного таки путем топлива, не обеспечивается возобновление сырьевой базы и источника энергии, не снижается СО2 при его сгорании, а следовательно не обеспечивается улучшение экологии окружающей среды.
Техническая задача предложенного технического решения - улучшение экологии окружающей среды, повышение теплотворной способности полученного топлива, снижение себестоимости его производства и сохранение сырьевой базы, независимо от добычи, производства и сжигания полученного топлива.
Техническая задача обеспечивается тем, что технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул содержит, сообщенные между собой транспортными средствами, пост подготовки торфяного сырья, пост подготовки торфяного геля, пост производства лигно-гелевых топливных гранул и емкость для хранения торфяного геля, сообщенную с постом подготовки торфяного геля и с постом производства лигно-гелевых топливных гранул, при этом пост подготовки торфяного сырья снабжен просеивающим и/или измельчающим устройством, пост подготовки торфяного геля снабжен устройством кавитационной обработки смеси, а пост производства лигно-гелевых топливных гранул - смесителем с дозатором порционной подачи и устройством для прессования и/или формования топливных гранул. Просеивающее устройство поста подготовки торфяного сырья представлено в виде грохота, или в виде сепаратора.
Устройство кавитационной обработки смеси поста подготовки торфяного геля представлено в виде диспергатора, или в виде гомогенизатора, или в виде эмульгатора, или в виде кавитатора.
Устройство для прессования и/или формования топливных гранул представлено в виде экструдера, или в виде валкового пресса, или в виде шнекового пресса
Сущность предложенной полезной модели поясняется чертежом, где на фиг.1 - изображен общий вид технологической линии по производству лигно-гелевых топливных гранул
Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул содержит, сообщенные между собой транспортными средствами 1, пост подготовки торфяного сырья 2, пост подготовки торфяного геля 3, пост производства лигно-гелевых топливных гранул 4, и емкость для хранения торфяного геля 5, сообщенную с постом подготовки торфяного геля 3 и с постом производства лигно-гелевых топливных гранул 4, при этом пост подготовки торфяного сырья 2 снабжен просеивающим и/или измельчающим устройством 6, пост подготовки торфяного геля 3 снабжен устройством кавитационной обработки смеси 7, а пост производства лигно-гелевых топливных гранул 4 - смесителем 8 с дозатором порционной подачи 9 и устройством для прессования и/или формования топливных гранул 10.
В предложенной технологии сначала из фрезерного торфа в специальной установке получают гель (новый вид топлива), который является связующим веществом и одновременно в геле повышается калорийность в 1,5-1,6 раза от исходного торфа за счет предварительной обработки. Сырьем для получения геля является фрезерный торф и вода. Изготовление топливных гранул происходит в формовочной машине, куда попадает после перемешивания в определенных пропорциях фрезерный торф и гель. Поскольку полученная смесь предварительно не подсушена и в ней присутствует гель, то затраты электроэнергии на формирование топливных гранул в 10 раз меньше, чем в существующих технологиях приготовления топлива. Гидролизный лигнин (гель) - связующее вещество. Гидролизный лигнин представляет собой опилкоподобную массу с влажностью 65-70%. По своему составу это комплекс веществ, в который входят собственно лигнин растительной клетки, часть полисахаридов, группа веществ лигногуминового комплекса, не отмытые после гидролиза моносахара минеральные и органические кислоты, зольные и другие вещества.
Гидролизный лигнин характеризуется большим объемом пор, приближающимся к пористости древесного угля, высокой реакционной способностью по сравнению с традиционными углеродистыми восстановителями и вдвое большим в сравнении с древесиной содержанием твердого углерода, достигающим 30%, т.е. почти половины углерода древесного угля. Для получения связующего вещества (лигнина) используется метод кавитационной обработки смеси торфа, например, (в диспергаторе, или гомогенизаторе, или эмульгаторе, или кавитаторе)
Работа технологической линии по производству лигно-гелевых топливных гранул осуществляется следующим образом.
Фрезерный торф, поступивший на пост подготовки торфяного сырья 2, просеивают или измельчают до получения заданного размера частиц, после чего кондиционное торфяное сырье транспортным средством 1 подается через дозаторы порционной подачи 9 либо в смеситель 8 поста производства лигно-гелевых топливных гранул 4, либо в устройство кавитационной обработки смеси 7 поста подготовки торфяного геля 3. На посту подготовки торфяного геля 3, куда одновременно с торфяным сырьем подается вода с различными структурообразующими добавками, происходит кавитационная обработка смеси, которая затем поступает в емкость для хранения торфяного геля 5, а оттуда торфяной гель подается через дозатор порционной подачи 9 в смеситель 8 поста производства лигно-гелевых топливных гранул 4. На посту 4 далее происходит прессование и/или формование торфяного геля, затем сушка и упаковка готовой продукции и транспортировка ее на склад или к потребителю.
Предложенная технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул выгодно отличается от своих предшественников. Получено высококачественное топливо с теплотворной способностью 4000-4400 ккал/кг, топливо обладает низким содержание золы, топливные гранулы горят бесцветным пламенем, не выделяя коптящего дымового факела, снижена себестоимость получения конечного продукта в 2-3 раза в сравнении с производством древесных брикетов, обеспечена технологичность процесса производства, получен экологически чистый продукт без химических добавок и склеивающих веществ. Кроме того, полученное таким путем топливо обеспечено хорошей и возобновляемой сырьевой базой, является экологически чистым продуктом, удобное и гомогенное топливо, значительно снижены выбросы СO2, является удобным в хранении и улучшает экологию окружающей среды.

Claims (10)

1. Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул, характеризующаяся тем, что она содержит сообщенные между собой транспортными средствами пост подготовки торфяного сырья, пост подготовки торфяного геля, пост производства лигно-гелевых топливных гранул и емкость для хранения торфяного геля, сообщенную с постом подготовки торфяного геля и с постом производства лигно-гелевых топливных гранул, при этом пост подготовки торфяного сырья снабжен просеивающим и/или измельчающим устройством, пост подготовки торфяного геля снабжен устройством кавитационной обработки смеси, а пост производства лигно-гелевых топливных гранул - смесителем с дозатором порционной подачи и устройством для прессования и/или формования топливных гранул.
2. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что просеивающее устройство поста подготовки торфяного сырья представлено в виде грохота.
3. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что просеивающее устройство поста подготовки торфяного сырья представлено в виде сепаратора.
4. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство кавитационной обработки смеси поста подготовки торфяного геля представлено в виде диспергатора.
5. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство кавитационной обработки смеси поста подготовки торфяного геля представлено в виде гомогенизатора.
6. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство кавитационной обработки смеси поста подготовки торфяного геля представлено в виде эмульгатора.
7. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство кавитационной обработки смеси поста подготовки торфяного геля представлено в виде кавитатора.
8. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство для прессования и/или формования топливных гранул представлено в виде экструдера.
9. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство для прессования и/или формования топливных гранул представлено в виде валкового пресса.
10. Технологическая линия по п.1, отличающаяся тем, что устройство для прессования и/или формования топливных гранул представлено в виде шнекового пресса.
Figure 00000001
RU2010151781/04U 2010-12-17 2010-12-17 Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул RU103106U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010151781/04U RU103106U1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010151781/04U RU103106U1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU103106U1 true RU103106U1 (ru) 2011-03-27

Family

ID=44053105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010151781/04U RU103106U1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU103106U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562382C1 (ru) * 2014-07-17 2015-09-10 Оксана Владимировна ВОЛОДИНА Способ борьбы с эрозией почв
RU2624208C2 (ru) * 2015-07-10 2017-07-03 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетические технологии" Технологический комплекс по производству топлива на основе торфа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562382C1 (ru) * 2014-07-17 2015-09-10 Оксана Владимировна ВОЛОДИНА Способ борьбы с эрозией почв
RU2624208C2 (ru) * 2015-07-10 2017-07-03 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетические технологии" Технологический комплекс по производству топлива на основе торфа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101539224B1 (ko) 바이오메스 고형연료의 제조방법
KR101796461B1 (ko) 고농도 바이오매스 함량을 갖는 석탄-바이오매스 혼합연료 제조방법
US20110119997A1 (en) Biomass fuel compact processing method
US20130330677A1 (en) Coal paste for use as fuel and methods of using same
KR101293642B1 (ko) 하수 슬러지를 이용한 고형연료 및 그의 제조방법
CN101134920B (zh) 一种生物质型煤粘结剂和以该粘结剂制成的生物质型煤
CN104726158B (zh) 低能耗生产致密生物质燃料的方法和优质致密生物质燃料
WO2004106473A1 (en) Briquette
CN103320194A (zh) 一种复合型秸秆燃料的制备方法
JP2022542058A (ja) 固体バイオマス燃料を生成するための方法
RU103106U1 (ru) Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул
KR101595502B1 (ko) 폐 버섯배지를 이용한 펠릿 및 그 제조방법
Japhet et al. A review of pellet production from biomass residues as domestic fuel
CN1150970A (zh) 一种无粘结剂型煤及其制作工艺
RU137289U1 (ru) Технологическая линия по производству лигно-гелевых топливных гранул
WO2014152931A1 (en) Moisture resistant biomass fuel compact and method of manufacturing
RU2309976C1 (ru) Способ получения топливного брикета
RU2738709C1 (ru) Способ получения формованного топлива
RU2650676C2 (ru) Полено длительного горения
Nikulin et al. Recycling of liquid and solid waste into fuel pellets and briquettes
CN106701246A (zh) 一种清洁生物质型煤的生产方法
CN106047440A (zh) 一种复合生物质燃料的制备
Faisal et al. Production of briquettes from a blend of hdpe (high density polyethylene) plastic wastes and teak (Tectona grandis Linn. f) sawdust using different natural adhesives as the binder
EP1397470B1 (en) A method for production of the solid fuel from biomass
Onochie A comprehensive review on biomass pelleting Technology and electricity generation from biomass

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20111205

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131218