首页> 外文OA文献 >Design of Methods for Cleaning of Gas at Gasification of Stalk
【2h】

Design of Methods for Cleaning of Gas at Gasification of Stalk

机译:秸秆气化气净化方法的设计

摘要

Neustálý nárůst spotřeby energie vyžaduje, aby se vývoj v energetickém odvětví zaměřoval na obnovitelné zdroje energie. Další z možností jak snížit spotřebu primárních energetických zdrojů představuje také vyhledávání nových a netradičních paliv. V geografických podmínkách ČR se jako nejvýhodnější a potenciálně nejrozšířitelnější jeví biomasa. V posledních letech ovšem energetické využívání biomasy zaznamenalo výrazný vzestup a to i ve velkých energetických zdrojích. Tento nárůst spotřeby udělal hlavně ze dřevní biomasy nedostatkové palivo a začala se zvedat jeho cena. V tomto okamžiku se začínají spotřebitelé poohlížet po jiném typu paliva. Stébelniny a mírně kontaminovaná biomasa představují zástupce těchto netradičních paliv. Stébelniny jsou většinou jednoleté rostliny primárně pěstované za účelem obživy. Odpadní část těchto rostlin lze energeticky využít. Pro stébelniny jsou specifické poměrně nízká hodnoty charakteristických teplot popelovin. Spékání popelovin v zařízení představuje jednu z překážek energetického využívání stébelnin. Spékání popelovin sebou přináší řadu provozních problémů na energetických zařízeních. Proto je část práce věnována problematice tavení popelovin. Jednu z možností efektivního využívání biomasy představuje termické zplyňování. Zplyňování lze chápat jako termochemickou konverzi pevného paliva na jiné skupenství, v tomto případě plynné. Proces spalování je obecně lépe řiditelný právě u plynných paliv. Tím lze dosáhnout na výstupu spalovacích zařízení nižších emisí nežádoucích sloučenin. Proces termického zplyňování probíhá za podstechiometrického přístupu okysličovadla. Z procesu zplyňování vystupuje nízkovýhřevný plyn. Hlavní výhřevné složky produkovaného plynu jsou vodík, oxid uhelnatý a metan. Výsledný plyn obsahuje také spoustu nežádoucích složek, které jej z energetického hlediska znevýhodňují. Mimo neutrální složky, které plyn pouze naředí, jsou to nečistoty jako prach, dehet a sloučeniny síry a chlóru. Tyto znečišťující látky komplikují další využití generovaného plynu. Zejména dehtové sloučeniny společně s prachem způsobují nánosy na transportním potrubí i na spalovacích zařízeních využívajících generovaný plyn. Dalším přepracováním a čištěním se zvyšuje kvalita produkovaného plynu. Vyčištěný plyn lze využít ke kogeneraci a spalovat jej ve spalovacích motorech a turbínách, nebo jej klasicky použít pro přitápění dle potřeb technologie. V laboratořích Energetického ústavu byl, pro experimentální účely, postaven atmosférický fluidní zplyňovací reaktor Biofluid 100. Disertační práce je zaměřena na termické zplyňování stébelnin a dalších netradičních paliv v zařízení Biofluid. Snahou je dosáhnout stabilního procesu zplyňování stébelnin a tímto ověřit možnost jejich využití jako paliva pro technologii Biofluid. Následným cílem je návrh metod čištění surového plynu od dehtových sloučenin. Z důvodu požadavků vysoké čistoty výsledného plynu se práce zaměřuje na sekundární metody čištění plynu.
机译:能源消耗的不断增加要求能源部门的发展集中在可再生能源上。减少一次能源消耗的另一种方法是寻找新的和非传统的燃料。在捷克共和国的地理条件下,生物质似乎是最有利的,而且可能是最广泛使用的。然而,近年来,即使在大型能源中,生物质的能源使用也显着增加。消费量的增加使木材生物质成为稀缺燃料,其价格开始上涨。此时,消费者开始寻找其他类型的燃料。秸秆和轻度污染的生物质是这些非传统燃料的代表。秸秆大多是一年生植物,主要​​是为了生存而种植。这些工厂的废物部分可用于能源。烟灰的特征灰分温度相对较低的值。植物中的灰烬烧结是秸秆能源利用的障碍之一。灰烬烧结带来了能源设备上的许多操作问题。因此,部分工作致力于灰烬的融化。有效利用生物质的可能性之一是热气化。气化可以理解为将固体燃料热化学转化为另一种状态,在这种情况下为气态。通常用气态燃料更好地控制燃烧过程。这使得可以在燃烧设备的出口处实现较低的不期望化合物的排放。热气化过程在氧化剂的亚化学计量方法下进行。气化过程中会产生少量气化气体。产生的气体的主要加热成分是氢气,一氧化碳和甲烷。所产生的气体还包含许多不希望有的成分,这使它处于能量劣势。除了仅会稀释气体的中性成分外,还包括灰尘,焦油,硫和氯化合物等杂质。这些污染物使产生的气体的进一步使用变得复杂。尤其是,焦油化合物与粉尘一起在运输管道以及使用产生的气体的燃烧设备上引起沉积。进一步的后处理和纯化可提高产生的气体的质量。净化后的气体可用于热电联产并在内燃机和涡轮机中燃烧,也可根据技术需要经典用于再加热。在能源研究所的实验室中建立了一个常压流化床气化反应器Biofluid 100,用于实验目的,该论文的重点是在Biofluid工厂中对秸秆和其他非传统燃料进行热气化。目的是实现秸秆气化的稳定过程,从而验证将其用作生物流体技术燃料的可能性。随后的目标是设计用于从焦油化合物中纯化原料气的方法。由于所产生的气体具有高纯度的要求,因此该工作着重于气体净化的辅助方法。

著录项

  • 作者

    Moskalík Jiří;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"cs","name":"Czech","id":5}
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号