RU2638388C1 - Способ термической переработки органосодержащего сырья - Google Patents

Способ термической переработки органосодержащего сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2638388C1
RU2638388C1 RU2016146299A RU2016146299A RU2638388C1 RU 2638388 C1 RU2638388 C1 RU 2638388C1 RU 2016146299 A RU2016146299 A RU 2016146299A RU 2016146299 A RU2016146299 A RU 2016146299A RU 2638388 C1 RU2638388 C1 RU 2638388C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pyrolysis
heat
raw materials
raw material
moisture
Prior art date
Application number
RU2016146299A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Голубкович
Сергей Анатольевич Павлов
Владимир Андреевич Колос
Андрей Сергеевич Чулков
Ольга Владимировна Елизарова
Галина Вениаминовна Ильиченко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2016146299A priority Critical patent/RU2638388C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638388C1 publication Critical patent/RU2638388C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/08Non-mechanical pretreatment of the charge, e.g. desulfurization
    • C10B57/10Drying

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может использоваться для переработки сырья, преимущественно в малых и фермерских хозяйствах, а также в деревообрабатывающих отраслях промышленности. Способ термической переработки растительного сырья, заключающийся в том, что сырье загружают, горизонтально перемещают, сушат, пиролизируют топочными газами, газообразные продукты конденсируют, а твердую фазу охлаждают и удаляют, при этом время τ постоянной теплоотдачи от пиролизируемого сырья определяют по формуле
Figure 00000016
,
где τ - суммарная длительность пиролиза, ч;
ΔU, ΔU* - содержание влаги и термонеустойчивой части в сырье, кг/кг;
r - удельная теплота испарения влаги, кДж/кг;
R, h - радиус пиролизера и толщина элементарного пиролизируемого слоя сырья, м;
K - коэффициент теплопередачи, Вт/м2⋅°С;
ƒ - удельная поверхность частиц сырья, м2/кг;
ΔT, ΔT* - разность температур между топочными газами и материалом при сушке и пиролизе, °С;
η - доля теплоты, пошедшая на испарение влаги;
ηп - коэффициент термического превращения сырья, Вт/м2⋅°С;
q - удельная теплота пиролиза, кДж/кг.
Технический результат - повышение производительности сушки путем расчета длительности пускового периода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может использоваться для переработки сырья, преимущественно в малых и фермерских хозяйствах, а также в деревообрабатывающих отраслях промышленности.
Известен способ термической переработки органосодержащего сырья в газообразное и жидкое топливо путем нагрева сначала в камере сушки, а затем без доступа воздуха в камере пиролиза с последующей конденсацией части парагазовой смеси в жидкое топливо, причем сушку проводят смесью топочных газов с воздухом, а часть несконденсированной парагазовой смеси, после предварительного подогрева, подается в камеру пиролиза (Патент РФ №2395559, МПК G10B, БИ №21, 2010).
Известно также устройство для осуществления этого способа, содержащее сушильный бункер, питатель, реактор, топку, циклон, конденсатор, компрессор, газодувку, теплообменник. (Хисматов Р.Г. Термическое разложение древесины при кондуктивном подводе тепла: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. - Казань: 2010. - 13 с.).
Эти способ и устройство обеспечивают термическую переработку органосодержащего сырья в газообразное и жидкое топливо, однако требуют развитой инфраструктуры и больших капитальных затрат, малопригодных для малых и фермерских хозяйств.
Известен способ термической переработки сельскохозяйственных и других отходов в тепловую и электрическую энергию, заключающаяся в том, что сырье загружают, горизонтально перемещают, сушат, пиролизируют топочными газами, газообразные продукты конденсируют, а твердую фазу охлаждают и удаляют.
Сушку и пиролиз осуществляют выхлопными (топочными) газами от дизеля, подаваемыми в кожух камер сушки и пиролиза.
Известно устройство для его осуществления, содержащее источник теплоты, средство загрузки сырья, плоский поршень, камеры сушки, пиролиза, конденсации газовой фазы, увлажнения твердой фазы, средство ее разгрузки, кожух камер сушки и пиролиза, которые подключены к источнику теплоты (Голубкович А.В., Чижиков А.Г. Обоснование метода расчета пиролиза растительных материалов // Промышленная энергетика. - 2011. - №12. - С. 52-53).
Этот способ по своей технической сущности наиболее близок к заявленному и принят за прототип.
Недостатком известного способа является то, что не известна длительность пускового периода - через которое время установится постоянный поток жидкой фазы и несконденсированных газов, который необходим для подключения теплоиспользующего устройства.
Технической задачей изобретения является повышение производительности сушки путем расчета длительности пускового периода.
Техническая задача достигается тем, что в способе термической переработки растительного сырья, заключающемся в том, что сырье загружают, горизонтально перемещают, сушат, пиролизируют топочными газами, газообразные продукты конденсируют, а твердую фракцию охлаждают и удаляют, согласно изобретению время τ постоянной теплоотдачи от пиролизируемого сырья определяют по формуле:
Figure 00000001
,
где τ - суммарная длительность пиролиза, ч;
ΔU, ΔU* - содержание влаги и термонеустойчивой части в сырье, кг/кг;
r - удельная теплота испарения влаги, кДж/кг;
R, h - радиус пиролизера и толщина элементарного пиролизируемого слоя сырья, м;
K - коэффициент теплопередачи, Вт/м2⋅°С;
ƒ - удельная поверхность частиц сырья, м2/кг;
ΔT, ΔT* - разность температур между топочными газами и материалом при сушке и пиролизе, °С;
η - доля теплоты, пошедшая на испарение влаги;
ηп - коэффициент термического превращения сырья, Вт/м2⋅°С;
q - удельная теплота пиролиза, кДж/кг.
Изобретение поясняется чертежом.
Устройство состоит из средства загрузки сырья 1, трубы 2, поршня 3, камер сушки 4, пиролиза 5, охлаждения 6 и разгрузки твердой фазы 7, разгрузочного устройства 8, конденсатора 9, источника бросовой теплоты 10, кожуха 11, теплоизоляции 12. На схеме также приведены топочные газы 13, жидкая фаза 14 и несконденсированные газы 15.
Устройство функционирует следующим образом.
Сырье - растительные материалы (РМ) средством 1 подают в трубу 2, поршень 3 при поступательном движении перемещает его через камеру сушки 4, пиролиза 5, охлаждения 6 и разгрузки 7. Средства разгрузки 7 твердую фазу выводят из устройства. Пиролизные газы поступают в конденсатор 9, охлаждаются, из конденсатора отводится жидкая фаза 14 и несконденсированные газы 15. Тепло в устройство поступает из источника бросовой теплоты 10 при подаче в кожух 11 топочных газов 13. После вытеснения РМ из камеры сушки, поршень отводят и вновь заполняют трубу 2.
Способ осуществляют следующим образом.
РМ загружают, подсушивают, пиролизируют, охлаждают и разгружают, несконденсированные газы при установившемся режиме используют в теплоиспользующих устройствах.
Длительность сушки элементарного слоя РМ можно записать (Сажин Б.С. Основы техники сушки. - М.: Химия, 1984. - С. 79):
Figure 00000002
где τi.c. - длительность сушки элементарного слоя, ч;
ΔU - влагосъем, кг вл./кг сух. мат.;
r - удельная теплота испарений влаги, кДж/кг;
K - коэффициент теплопередачи, Вт/м2⋅°С;
ƒ - удельная поверхность материала, м2/кг;
ΔT - разность температур, °С;
Figure 00000003
;
ΔTб, ΔTм - максимальная и минимальная разность между дымовыми газами и материалом, °С.
η - доля теплоты, пошедшая на испарение влаги.
Длительность сушки первой партии РМ, после которой наступает постоянная теплоотдача при пиролизе РМ, запишем в виде:
Figure 00000004
где τс - длительность сушки, ч;
h - толщина элементарного слоя, м.
Figure 00000005
;
α1, α2 - коэффициент теплоотдачи от топочных газов к трубе и от частиц РМ к продуктам разложения, Вт/м2⋅°С;
α2св;
αс, αв - коэффициент теплоотдачи при свободной и вынужденной конвекции.
С целью упрощения расчетов можно пренебречь вынужденной конвекцией и учитывать только свободную, тогда Nu≈2, а при пренебрежении лучистой составляющей, которую учитывают при T1>400°С принять:
Figure 00000006
,
где Nu - число Нуссельта;
λ - коэффициент теплопроводности, Вт/м⋅°С.
Количество теплоты, потраченное на пиролиз в элементарном слое h, можно записать в следующем виде:
Figure 00000007
или в виде:
Figure 00000008
где G - масса РМ, подвергающаяся пиролизу, кг;
ΔU* - содержание термонеустойчивой части РМ, разлагаемой при пиролизе, кг/кг;
q - удельная теплота пиролиза, принимается равной теплотворной способности РМ, кДж/кг;
ηп - коэффициент термического превращения РМ, ηп≈0,4;
τi.п. - длительность пиролиза элементарного слоя, ч,
Приравняв значения (3) и (4), заменяя отношение
Figure 00000009
на ƒ** - удельная поверхность частиц, м2/кг) и принимая в первом приближении ƒ=ƒ*, получим:
Figure 00000010
,
где τi.п. - длительность пиролиза элементарного слоя, ч,
и в слое толщиной
Figure 00000011
:
Figure 00000012
,
где τп - длительность пиролиза, ч.
Окончательно получим суммарную длительность пиролиза:
Figure 00000013
Пример. Рассчитаем длительность пускового периода при условиях - длина сушильной камеры 2 м; пиролизной - 4 м; радиус пиролизера - 0,5 м; частицы РМ (дробленое зерно, полова, колоски) характеризуются параметрами: h=3dэ; dэ=2,0 мм; ƒ=2 м2/кг, а также r=2,5 МДж/кг; η≈0,8; q=12,5 МДж/кг; ηп=0,4. Температура отходящих газов из дизель-генератора, который подключен к пиролизеру Т=450°С. Зададимся температурой этих газов на выходе из пиролизера 105°С, начальной температурой сырья 20°С, его влажностью W1=20%, температурой после сушильной камеры - 110°С, его влажность на выходе пиролизера W2≈0%. Согласно расчету теплоотдача от топочных газов α1=18 Вт/м2⋅°С, теплоотдача от РМ газообразным продуктам при свободной конвекции α2=13,5 Вт/м2⋅°С, коэффициент теплопередачи
Figure 00000014
.
Принимая, что температура по длине пиролизера снижается линейно, получим для пиролизной камеры среднюю температуру дымовых газов Тср.п=320°С и для сушильной камеры Тср.с=170°С, принимая, что температура сырья на выходе из сушильной камеры составит 100°С, то средняя равна θср.с=50°С, а на выходе пиролизера составит θп=400°С, то средняя равна θср.п=260°С и ΔТ=130°С, а ΔТ*=150°С. Длительность сушки из первой партии РМ составит τс=2,8 ч, а пиролиза τп=3,5 ч.
Суммарное время обработки первой партии РМ - 6,3 ч.
По данному способу термической переработки можно утилизировать теплоту отходящих газов энергетических устройств, повысить производительность и КПД на 10…20%.

Claims (12)

  1. Способ термической переработки растительного сырья, заключающийся в том, что сырье загружают, горизонтально перемещают, сушат, пиролизируют топочными газами, газообразные продукты конденсируют, а твердую фазу охлаждают и удаляют, отличающийся тем, что время τ постоянной теплоотдачи от пиролизируемого сырья определяют по формуле
  2. Figure 00000015
    ,
  3. где τ - суммарная длительность пиролиза, ч;
  4. ΔU, ΔU* - содержание влаги и термонеустойчивой части в сырье, кг/кг;
  5. r - удельная теплота испарения влаги, кДж/кг;
  6. R, h - радиус пиролизера и толщина элементарного пиролизируемого слоя сырья, м;
  7. K - коэффициент теплопередачи, Вт/м2⋅°С;
  8. ƒ - удельная поверхность частиц сырья, м2/кг;
  9. ΔT, ΔT* - разность температур между топочными газами и материалом при сушке и пиролизе, °С;
  10. η - доля теплоты, пошедшая на испарение влаги;
  11. ηп - коэффициент термического превращения сырья, Вт/м2⋅°С;
  12. q - удельная теплота пиролиза, кДж/кг.
RU2016146299A 2016-11-25 2016-11-25 Способ термической переработки органосодержащего сырья RU2638388C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146299A RU2638388C1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Способ термической переработки органосодержащего сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146299A RU2638388C1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Способ термической переработки органосодержащего сырья

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2638388C1 true RU2638388C1 (ru) 2017-12-13

Family

ID=60718658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146299A RU2638388C1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Способ термической переработки органосодержащего сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2638388C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530057C2 (ru) * 2013-02-05 2014-10-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ термической переработки органосодержащего сырья и устройство для его осуществления
RU2013125244A (ru) * 2013-05-30 2014-12-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ термической переработки органосодержащего сырья топочными газами и устройство для его осуществления
RU2581003C1 (ru) * 2015-02-27 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИМ) Способ термической переработки растительных материалов и устройство для его осуществления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530057C2 (ru) * 2013-02-05 2014-10-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ термической переработки органосодержащего сырья и устройство для его осуществления
RU2013125244A (ru) * 2013-05-30 2014-12-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ термической переработки органосодержащего сырья топочными газами и устройство для его осуществления
RU2581003C1 (ru) * 2015-02-27 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИМ) Способ термической переработки растительных материалов и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОЛУБКОВИЧ А.В., ЧИЖИКОВ А.Г. Обоснование метода расчета параметров пиролиза растительных материалов. Промышленная энергетика, 2011, N12, с.52-55. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8105400B2 (en) Process and device for treating biomass
JP2011521191A (ja) 自己熱可動式焙焼装置
CN102712846A (zh) 通过移除挥发性组分处理煤的工艺
RU2638388C1 (ru) Способ термической переработки органосодержащего сырья
RU2530057C2 (ru) Способ термической переработки органосодержащего сырья и устройство для его осуществления
Murugan et al. Industrial and small-scale biomass dryers: An overview
Timerbaev et al. Thermochemical processing of organic waste
JP5632410B2 (ja) 加熱処理設備及び方法
CN1568418A (zh) 有机物的处理
RU2581003C1 (ru) Способ термической переработки растительных материалов и устройство для его осуществления
RU2574051C2 (ru) Углевыжигательная печь
RU2463331C1 (ru) Способ производства древесного угля
CN101943411A (zh) 用于低发热值的有机物质的热处理的方法
TWM566805U (zh) Carbonization furnace construction
JP2013159778A (ja) 炭化装置及び炭化材料
RU2579059C1 (ru) Способ термообработки органосодержащего сырья и устройство для его осуществления
RU2644656C1 (ru) Способ сушки последней партии зерна
RU2657042C2 (ru) Способ получения из твердого топлива горючего газа и реактор для его осуществления
RU2259385C1 (ru) Способ переработки торфа
JP5534670B2 (ja) 自然発火性の簡易推定方法、固形燃料の製造方法、及び、固形燃料の製造設備
WO2023063312A1 (ja) 連続炭化装置
RU2732834C1 (ru) Установка для переработки растительного сырья в угольные брикеты
RU2732411C1 (ru) Способ пиролиза гранулированной биомассы в автотермальном режиме
RU2632733C1 (ru) Способ и устройство периодической сушки зерна на растительных отходах
RU2633849C1 (ru) Способ сжигания растительных отходов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181126