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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Bioenergieanlagen. Anlagen zur Herstellung von Biodieselkraftstoff aus Biomasse. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Alternative Energiequellen

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Um die Nutzung von kalorienarmen Mineralien (Kohle, Schiefer, Torf, Erdölprodukte), Hausmüll, forst- und landwirtschaftlichen Abfällen oder speziell angebauter Biomasse im Energiesektor zu maximieren, wurde ein Zersetzungsprozess entwickelt, der aus Hochgeschwindigkeitszersetzung besteht Erhitzen auf Temperaturen, bei denen die Freisetzungsrate der benötigten Produkte maximal ist.

Die Parameter des Schnellpyrolyseprozesses, die Zusammensetzung und Menge der freigesetzten Produkte werden für jede Rohstoffart vorab festgelegt. Die maximalen Verarbeitungstemperaturen werden durch die Temperatur bestimmt, bei der der Stoff in der kondensierten Phase vorliegt. Die Anlagen sind für jede Art von Rohmaterial (Schüttgut, zerkleinerte Feststoffe und Flüssigkeiten) ausgelegt. Eine der Optionen sieht vor (siehe Abb. 5.3), dass in der Produktionslinie ein Lagertank 1, Transportvorrichtungen 2 und Dosiervorrichtungen 3, eine Pyrolyseeinheit 4, ein Filter 5, der die gasförmige und feste Phase trennt, Kondensatoren 6 und 7 usw. vorhanden sind ein Tank zur Lagerung von flüssigem Biokraftstoff 8.

Bioenergieanlagen. Anlagen zur Herstellung von Biodiesel aus Biomasse
Abb.5.3. Biodiesel- und Biomasseanlage

Das Hochgeschwindigkeitserhitzen der Substanz gewährleistet: minimalen Energieverlust an die Umwelt; die maximale Geschwindigkeit des Zersetzungsprozesses eines Stoffes unter Freisetzung von Produkten in die Gasphase; maximale Feuchtigkeitskonzentration und deren Verwendung. Die Erwärmungsgeschwindigkeit des Stoffes muss die Geschwindigkeit der in der verarbeiteten Masse ablaufenden physikalischen und chemischen Prozesse übersteigen. Die Ausbeute an flüssigem und gasförmigem Brennstoff beträgt mindestens 50 % der organischen Masse des Rohstoffs.

Anorganische Bestandteile und chemische Modifikationsprodukte (kohlenstoffähnliche Rückstände) verbleiben in der festen Phase. Die Menge an kohleähnlichen Rückständen wird durch den Ligningehalt bestimmt und ist immer geringer als die Menge an Rückständen, die bei anderen Verarbeitungsverfahren anfallen.

Um den Hauptbestandteil des flüssigen Kraftstoffs zu erhalten, wird die Gasphase teilweise kondensiert (die dabei entstehenden niedermolekularen Produkte kondensieren nicht). Die Gasphase kann nach oder ohne Kondensation direkt der Verbrennung zugeführt werden. Der Heizwert (Brennwert) der Hauptkomponente des Brennstoffs ist in der Regel größer als der Bruttoheizwert eines solchen Trockenbrennstoffs. So beträgt der höchste Heizwert von Holz 4500 kcal/kg und die Verbrennungswärme der flüssigen und gasförmigen Bestandteile 5500 kcal/kg.

Als Treibstoff in Verbrennungsmotoren und in dieselelektrischen Anlagen können flüssige und gasförmige Brennstoffe eingesetzt werden.

Die Anlagen werden mit Strom oder durch Verbrennung verarbeiteter Rohstoffe betrieben. Die Energiekosten liegen zwischen 5 und 12 % der durch den Brennstoff erzeugten Energie.

Vorteile des Verfahrens: hohe Geschwindigkeit, hoher Umwandlungsgrad der verarbeiteten Produkte, kleine Abmessungen der Haupteinheit der Anlage, geringer Energieverbrauch pro Einheit verarbeiteter Produkte, niedrige Energiekosten aus Reaktionsprodukten.

Bei der Verarbeitung von Holzsägemehl entstehen aus 2 Tonnen Sägemehl pro Tag 1 - 1,2 Tonnen flüssiger und gasförmiger Brennstoff. Amortisationszeit - 3 Jahre.

Eigenschaften von flüssigem Biokraftstoff, der durch schnelle Pyrolyse von Biomasse gewonnen wird

Ausbeute an Pyrolyseprodukten, %

Flüssige Biokraftstoffe.........40 - 50
Holzkohle ..........15 - 20
Nicht kondensiertes Gas ..........15 - 30

Chemische Zusammensetzung von Biokraftstoff, %

Kohlenwasserstoffe ..........5-10
Lignin ..........30
Organische Säuren ..........5-12
Zucker ..........5-10
Andere Verbindungen ..........25

Autor: Magomedov A.M.

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