» Пиролизный котел своими руками. Чертежи пиролизных котлов. Самодельные газогенераторные установки ПрофиК-Юг — Кондиционеры Одесса, системы отопления
Купить котёл
Пиролизный котел своими руками сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. Если разобраться в том, что такое пиролизный котёл, становится понятно, почему. Мало спаять электронную схему управления (или купить от промышленного образца, например от vitoligno-100-s).
Чертежи пиролизных котлов предполагают не только сварку жаропрочного железа или легированной стали (особой нержавейки) толщиной более 8 мм.
Качество самодельной газогенераторной установки может быть недостаточно для стабильного контролируемого процесса пиролиза (выделения газа).
Для пиролизного горения необходимо создать особые очень стабильные условия: температура подогрева дров с учётом их влажности (вода, испаряется из дров и уносит с собой огромное количество энергии), контролируемый доступ воздуха… Все пиролизные котлы имеют приточный, а лучше вытяжной вентилятор и поэтому горение зависит от электроэнергии, работа без вентилятора невозможна, так как дым движется сверху вниз — естественной тяги быть не может, поэтому стоит заранее запастись источником бесперебойного питания UPS. Электроника обеспечивает компромисс между недостатком воздуха (кислорода) для выделения газа и повышенной температурой пиролизного горения, иначе исчезает пиролиз и котёл превратится в простой на дровах. Разработчики из Viessmann добились в своих котлах Vitolig 200 возможности регулирования мощности от 50 до 100% что само по себе уже является большим достижением при помощи мощного вытяжного вентилятора с плавным (точным) регулированием частоты вращения. Возможности современных материалов теплоизоляции котла с такой высокой температурой не позволяют получить тепла от экономного варианта пиролизного котла меньше чем 13 кВт. А если столько не надо, используются аккумуляторы тепла на воде, чтобы дрова не довели котёл до кипения. Самостоятельное изготовление котла возможно, но не факт, что он сможет работать на высоком КПД из котлов этого же класса промышленного образца. Определить качество любого пиролизного котла можно по дыму в дымоходе. Если дым не имеет запаха неприятного угарного газа на всём рабочем диапазоне мощностей, этот котёл с максимально возможным КПД для этого класса устройств.
Завышенные требования экологической чистоты воздуха в Германии не позволяют производить пиролизные котлы с низким КПД или нестабильного горения.
Конструкция (устройство) котла имеет ряд материалов, сделанных по технологиям из разных областей техники. Каналы первичного воздуха должны быть сделаны из жаропрочной стали или из огнеупорной глины (лучше из глины — шамота). Форсунка камеры сгорания керамическая , а лучше из карбида кремния без примесей. Асбестовый канат для уплотнения щелей дверц.
Это продиктовано условиями процесса пиролиза при температуре более высокой, чем обычное сгорание дров. Мало того, влажные дрова могут не довести котёл до режима эффективной работы — генерации газа.
Пиролиз при определённых условиях возникает и в моём закрытом камине. Выглядит это так: при высокой температуре в топке из торца полена начинает интенсивно выдуваться струя пламени голубого оттенка (как у газовой конфорки), а полено не горит, нет – оно тает, на глазах уменьшаясь в размере!
Описание конструкции пиролизного котла:
A – Теплообменник с трубчатым щитком
B – Загрузочная камера для дров
C – Отверстия для первичного воздуха (воздух тления дров)
D – Контроллер vitotronic 100
E – Заслонка для вторичного воздуха (воздух горения газа)
F – Заслонка для первичного воздуха
G — Отверстие для удаления золы и чистки
H — Канал сгорания из шамота (исключительное качество горения)
K — Подача вторичного воздуха
L — Камера сгорания из карбида кремния (долговечность и надёжность)
Схема пиролизного котла для отопления столярных цехов, столярных мастерских,столярок, помещений для обработки дерева, для систем сушки древесины, сушильных камер:
Руководство по установке пиролизного газогенераторного котла Vitoligno-s.
Кроме котла также важно помещение, отведенное под котельную, поэтому разумно ознакомиться с требованиями к котельным на котлах на твёрдом топливе.
Отзывов: 10
?
Похожее
чертежи, схемы и видео сборки отопительной системы
Современный рынок приборов отопления может поразить разнообразием ассортимента даже самого искушённого покупателя. Однако специалисты считают, что к самым эффективным и практичным отопительным котлам можно отнести газогенераторные устройства на твёрдом топливе, обладающие максимальным коэффициентом полезного действия, который достигает практически 100%.
Основным принципиальным отличием твердотопливных пиролизных котлов считается постепенное горение в условиях нехватки кислорода. Результатом сгорания топлива в таких условиях является образование горючего газа, который потом сжигается в дополнительной камере. При этом в качестве топлива используется древесина, брикеты из торфа, обычный уголь и даже бытовые отходы.
Несмотря, на конструктивную сложность устройства пиролизных котлов их сборка возможна даже своими руками при условии наличия, навыков сварщика и соответствующих чертежей и схем отопительного прибора. Но перед началом работ важно понимать, что конструкции котлов подразделяются на агрегаты с нижним и верхним расположением камеры сгорания.
При этом конструкция котла будет зависеть от метода подачи газа во вторичную камеру. Котёл с нижней камерой дожига работает по принудительному принципу подачи газа при помощи вентилятора. В свою очередь, система с камерой расположенной вверху конструкции работает за счёт законов физики, когда тёплый воздух, самостоятельно поднимается вверх.
Пиролизный котел с верхней камерой
Использование дров в стандартных котлах неудобно по той простой причине, что топливо очень быстро сгорает, а большая часть тепловой энергии улетучивается в атмосферу. Поэтому домовладельцу постоянно нужно подкладывать топливо в топку.
В свою очередь, при пиролизе создаются определённые условия, при которых твёрдое топливо горит очень медленно с большим выделением тепловой энергии. Это было достигнуто за счёт сгорания топлива в условиях недостачи кислорода. Результатом такого горения является разложение топлива на уголь и горючие газы. Если не углубляться в сложные процессы, то смысл работы будет заключаться в следующем:
- пиролизное устройство состоит из двух металлических корпусов схожей формы, но различного диаметра соединённых между собой с помощью сварки;
- внешним кожухом служит корпус больших размеров, а топкой меньшая конструкция;
- в полученное между ними пространство заливается вода, которая является основным теплоносителем;
- меньшее изделие тоже разделено на несколько частей за счёт воздушного распределителя — одна часть предназначена для сгорания топлива, а другая для дожига пиролизных газов;
- воздушный распределитель напоминает телескопическую трубу с лопастями на конце, для равномерного распределения газов, выделяющихся, в процессе горения топлива;
- с другой стороны воздушного распределителя в область горения топлива подаётся кислород;
- в процессе прогорания топлива распределительное устройство начинает опускаться, и кислород подаётся на следующий уровень;
- контроль процесса работы пиролизного котла производится в автоматическом режиме за счёт специальных приборов, подключённых, к сети электрического тока.
Для обеспечения максимального эффекта горения важно учитывать температуру воспламенения древесины и степень её влажности, которая, испаряясь, в значительной мере влияет на качество работы пиролизного котла.
Что понадобится для изготовления котла?
Для изготовления конструктивно сложного устройства
понадобится наличие широкого набора инструментов, расходных материалов и документации в соответствии со следующим перечнем:- чертёж или схема пиролизного котла с точным указанием размеров прибора;
- электросварочный аппарат с электродами;
- шлифовальная машинка;
- турбинка с отрезными кругами по металлу.
Из расходных материалов нужно позаботиться о наличии следующих комплектующих:
- толстостенная 3 мм труба 1300 мм длины и 500 мм диаметра;
- полутораметровая труба 450 мм в диметре и стенками 3 мм толщины;
- трубка 1200 мм длиной и 60 мм в диаметре;
- кольца диаметром 500 мм 2 штуки;
- листовой металл или готовая загрузочная дверца и люк для зольника;
- четыре металлические петли и две ручки;
- стальная задвижка;
- швеллер или уголок для крыльчатки и ножек;
- асбестовый материал для утепления дверок, что позволит в значительной мере снизить потери тепловой энергии;
- шнур из асбеста для уплотнения зольниковой и топочной дверок.
Изготовление пиролизных котлов – процесс достаточно сложный и не всегда оправдывает себя. Полученное изделие прекрасно подходит для обогрева подсобных помещений, но в целях безопасности в жилом доме целесообразно использовать заводские обогревательные системы, такие как котёл Холмова.
Изготовление корпуса котла
Для сборки пиролизного котла своими руками рекомендовано использовать стальные материалы толщиной 4 мм. Но с целью экономии для кожуха конструкции можно использовать 3 мм металл.
- Берётся 2 трубы, диаметр которых должен составить 1500 и 1300 мм соответственно. Меньшая труба вкладывается внутрь более широкого аналога и соединяется с последней при помощи кольца, которое также изготавливается своими руками из обрезка уголка 2,5х2,5 см.
- Из стали вырезается круг диаметром 450 мм и приваривается на дно внутреннего патрубка. В итоге получается бочонок, наваренный на водонагревательный контур, по ширине составляющий 25 мм.
- С нижнего конца бочонка прорезается отверстие прямоугольной формы 150 мм по ширине и 80 мм по высоте. Полученное отверстие будет являться дверцей зольника. Далее, вваривается зольниковый люк и монтируется дверца, которая оснащается петлями и металлической задвижкой.
- Вверху водяной рубахи прорезается отверстие прямоугольной формы, в которое в дальнейшем будет загружаться топливо. Вваривается загрузочный лючок, оборудуется дверца, которая также оснащается металлическими петлями и задвижкой. Лучше использовать двойную дверцу в пустую полость, которой вложить прокладку из асбестового материала. Это в значительной мере снижает тепловые потери.
- Также сверху пиролизного котла приваривают выпускной патрубок, предназначенный для вывода отработанных газов в трубу дымохода.
- В верхней и нижней части рубахи привариваются патрубки 4-4,5 см в диаметре, с резьбой на концах предназначенные для подключения котла к отопительной системе.
- Все сварные стыки хорошенько подмыливаются и проверяются на герметичность. Затем выполняется опрессовка рубашки котла под давлением не меньше 2-2,5 кг на см квадратный. В случае обнаружения огрехов они удаляются с помощью сварочного аппарата.
Хочется отметить, что довольно удачно сочетается пиролизный твердотопливный котёл с воздушной системой отопления, а не стандартной конструкцией с водяным теплоносителем. В такой ситуации передача воздуха происходит по трубам, а его возврат обратно в систему по полу. Такой обогрев не перемерзает в морозы, если котёл простаивает вхолостую а, следовательно, нет необходимости сливать теплоноситель в случае отъезда хозяев.
Сборка распределителя воздуха
Только после тщательного изучения схемы и чертежа устройства можно переходить к сборке воздухораспределителя. Очень подробно сборка воздухораспределителя пиролизного котла представлена в видео с учётом подробной последовательности действий:
- Из листового металла вырезается круг диаметр, которого должен быть меньше на 20-30 мм основного корпуса.
По центру в соответствии с диаметром распределителя воздуха высверливается отверстие.
- В полученное отверстие вставляется труба распределителя воздуха, которая приваривается сварочным аппаратом.
- На нижней поверхности стального блина привариваются обрезки швеллера, по форме напоминающие лопасти.
- На другом конце приваривается петля, предназначенная для поднятия и опускания конструкции. Затем монтируется заслонка регулировки поступления кислорода в топочную зону.
На этом изготовление воздухораспределителя своими руками может считаться завершённым. Остаётся из металлического листа вырезать 500 см блин с отверстием 80 мм диаметром по центру. Готовая конструкция вставляется в корпус котла, и крышка приваривается герметичным швом. На петлю распределителя воздуха крепится тросик и вся конструкция готова к установке и вводу в эксплуатацию.
Особенности пиролизного котла с нижней камерой
Принципиально пиролизный твердотопливный котёл, снабжённый нижней камерой дожига газов намного сложнее для изготовления своими руками. При этом для его самостоятельного изготовления понадобится больше времени и денежных затрат. Но для начала нужно понимать, что такие котлы подразделяются на системы, оборудованные дымососом или наддувом. Если не углубляться в сложные физические процессы, то можно обозначить определённые принципиальные отличия.
Система с наддувом функционирует за счёт поступления горючих газов в камеру дожига посредством вмонтированного вентилятора. Из-за этого в камере нагнетается избыточное давление. При этом такая конструкция предусматривает использования любого даже самого дешёвого вентилятора, благодаря которому можно выполнить совмещение топки с камерой дожига.
Но это достоинство одновременно является и недостатком по той простой причине, что такой пиролизный котёл имеет КПД не более 83%. Из-за нагнетаемого давления часть воздуха попросту не попадает в центр процесса горения и поэтому топливо сгорает не до конца. Помимо этого под давлением часть пиролизного газа попросту вылетает в дымоходную трубу не сгорая, что опять-таки сказывается на коэффициенте полезного действия.
Особенности установки готовой конструкции
Установка пиролизного котла длительного горения собранного своими руками должна происходить в полном соответствии схеме и требованиям пожарной безопасности, так как процесс горения такого агрегата может достигнуть чрезмерно высокой температуры.
- В качестве котельной лучше использовать отдельное помещение.
- Чтобы обеспечить качественную вентиляцию котельная снабжается приточным отверстием.
- Котёл должен располагаться на забетонированной или выложенной из кирпича поверхности.
- Непосредственно перед топкой укладывают металлический лист.
- К ближайшим легко воспламеняемым материалам от котла должно оставаться свободное пространство не менее 2 м.
Пиролизные котлы, можно изготавливать как своими руками, так и приобретать готовые изделия в магазине. При этом выбор будет сделан индивидуально каждым домовладельцем в зависимости от его предпочтений. Конструкцию такого устройства сложно назвать простой для самостоятельного изготовления. Однако в итоге можно сэкономить значительную денежную сумму, хотя безопасность и качество работы самодельного устройства остаётся под сомнением.
- Автор: Леонид Григорьевич Чернухин
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Пластмасса в топливо • Вместо
Компании и частные лица по всему миру начинают производить топливо из пластиковых отходов. Поскольку только 8% пластиковых отходов перерабатывается в США, 15% в Западной Европе и гораздо меньше в развивающихся странах, такое повторное использование пластика потенциально может предотвратить попадание огромного количества пластика на свалки и в океаны.
Почему пластиковые отходы представляют собой проблему
Ежегодно производится более 500 миллиардов фунтов нового пластика, и примерно 33% из них используются одноразово и выбрасываются. Поскольку перерабатывается так мало пластика, нам нужно переосмыслить пластиковые отходы как недоиспользуемый ресурс, а не ресурс, предназначенный для захоронения.
Если бы весь пластиковый мусор попадал на свалку, то в будущем его наверняка начали бы добывать, но в настоящее время не все пластиковые отходы попадают на наши свалки. По оценкам Организации Объединенных Наций, на пластик приходится четыре пятых скопившегося мусора в Мировом океане. Нам нужно прекратить загрязнять наши океаны пластиком, пока не стало слишком поздно, и начать собирать весь пластик, подходящий для этой новой, довольно простой технологии, технологии, доступной уже сейчас.
Изображение с сайта Coastcare.org
Как пластиковые отходы превращаются в топливо
Технология не слишком сложна. пластмассы измельчаются, а затем нагреваются в бескислородной камере (известной как пиролиз) примерно до 400 градусов по Цельсию. Когда пластик кипит, газ отделяется и часто повторно используется для топлива самой машины.
Связанный пост: Биотопливо
Затем топливо перегоняется и фильтруется. Поскольку весь процесс происходит в вакууме, а пластик расплавляется, а не сжигается, в воздух выбрасываются минимальные токсины или вообще не выделяются, так как все газы и/или шлам повторно используются в качестве топлива для машины.
Какой пластик можно использовать?
Для этой технологии важен тип пластика, который вы превращаете в топливо. Если вы будете сжигать чистые углеводороды, такие как полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП), вы получите достаточно чистое топливо. Но сожгите ПВХ, и большое количество хлора вызовет коррозию реактора и загрязнит окружающую среду.
Сжигание ПЭТЭ высвобождает кислород в лишенную кислорода камеру, тем самым замедляя переработку, а ПЭТЭ эффективно перерабатывается в центрах переработки, поэтому лучше всего перерабатывать ПЭТЭ традиционным способом. HDPE (кувшины) и LDPE (мешки и пленки) в основном представляют собой полиэтилен, который также можно использовать в качестве топлива, просто он немного больше загрязняет окружающую среду, поскольку создается более густое и тяжелое топливо. Но дополнительная обработка может превратить даже ПНД в чистое дизельное топливо.
«Полиэтилен и полипропилен — это чистые углеводороды, только они выстроены в длинные цепочки. Если вы разрежете эти цепи на более короткие, вы получите масло, если вы разрежете их еще короче, вы получите дизельное топливо, а если вы разрежете их снова, вы получите бензин и, в конечном итоге, горючий газ». www.energeticforum.com
Как помочь? Купить многоразовую бутылку для воды
Лучше всего, конечно, полностью отказаться от использования пластиковых бутылок для воды. Мы рекомендуем эти экологически чистые многоразовые бутылки для воды.
- Бутылка для воды из нержавеющей стали с изоляцией Hydro Flask
- Бутылка для воды с вакуумной изоляцией Stanley
- Бутылка для воды Nalgene Tritan с широким горлышком, не содержащая бисфенол А
Машины, превращающие пластик в топливо Plastic Eating Monster
‘ может даже испарить толстый пластик HDPE в более чистое горючее топливо номер 2.![](/800/600/http/tytan-webinars.ru/wp-content/uploads/9/6/e/96e8235c6b3bfa496b5587b68d8ae66a.jpeg)
Машина принимает немытые, несортированные отходы пластика, композитов и смешанных материалов и возвращает около 1 галлона топлива из 8,3 фунтов пластика. А процессор использует собственные отходящие газы в качестве топлива, поэтому для работы машины требуется минимальное количество энергии. У Джона запущены и работают два крупных сталелитейных завода, а в ближайшем будущем будет обеспечено финансирование еще трех.
На Филиппинах компания Poly-Green Technology and Resources Inc. была основана Джейми Наварро, сестра которого попросила его придумать способ переработки пластиковых пакетов. Строится завод, который будет производить 5000 кг топлива в сутки. www.polygreen.com.ph
Связанный пост: В пластиковом мире переработка уже не та, что была раньше
Пластмасса для топлива электростанций
Cynar в Великобритании любит называть свой продукт «Конец срока службы пластика в дизельное топливо» или ELPD. Их технология превращает смешанные пластиковые отходы в синтетическое топливо, более чистое, с низким содержанием серы и, в случае дизельного топлива, с более высоким цетановым числом, чем обычное дизельное топливо.
У них есть два завода в Испании. Каждый завод Cynar может перерабатывать до 20 тонн пластика с истекшим сроком службы в день, производя 5000 галлонов (19,000 литров) высококачественного жидкого топлива при степени конверсии 95%.
Cynar будет поставлять Джереми Роуселлу, руководителю британской страховой компании, проживающему в Австралии, топливо из пластиковых отходов, необходимое ему для перелета одномоторной Cessna из Сиднея в Лондон этой зимой. Топливо будет в наличии примерно в 10 точках вдоль 10 500-мильного маршрута. Одиночное путешествие под названием « На крыльях пустоши » предназначено для повышения осведомленности об этом новом топливе.
Будущее использования пластика в качестве топлива
Конечно, было бы лучше, если бы экологически чистый пластик широко использовался, но в то же время переработка существующего пластика в топливо не позволит пластику попасть в наши водоемы. Этот процесс также отлично подходит для трудно перерабатываемых полипропиленовых и полиэтиленовых пластиков, таких как крышки от бутылок, пластмассы для бытовой техники, кашпо и грязные пластмассы, такие как мясные обертки. Этот процесс не подходит для ПВХ или полистирола (пенополистирола). Эта технология также может уменьшить проблемы с транспортировкой, поскольку компании, занимающиеся пластиковыми отходами, могут строить мини-горелки на месте. Я готов к пластиковому контейнеру на моем углу, а вы?
Видео Cynar можно найти здесь: cynarplc.com
Много вопросов о том, какая технология является наиболее эффективной и наименее загрязняющей окружающую среду…
Пластик для топливных компаний
Япония. Sells International: e-n-ergy.com
Великобритания: Cynar производит синтетическое топливо, подходящее для всех двигателей внутреннего сгорания: cynarplc.com
Аталанта, Джорджия: Nexus Fuels
Вашингтон, округ Колумбия: envion.com. Простота установки, высокая эффективность, отсутствие вторичного загрязнения. Завод ежегодно перерабатывает 6000 тонн пластика в почти миллион баррелей.
Circle Pines, MN и International: полимерэнергия.com
У них есть модульная установка, которая производит 775 литров топлива на каждую тонну переработанных пластиковых отходов. Производительность системы оценивается в 185 тонн в месяц.
Нью-Йорк/Канада: JBI, Inc. Plastic2oil.com
20-тонный процессор, 4000 фунтов. пластикового сырья на машину в час.
Филиппины: polygreen.com.
5000 кг топлива в день.
Гонконг: Социальное предприятие Ecotech Recycling. Прототип машины может перерабатывать три тонны пластиковых отходов в 1000 литров мазута в день.
Лас-Вегас, Невада: [email protected]
Использование пластика в топливных ресурсах
Аналитическая записка ЮНЕП по пластиковым отходам: unep.org
Северо-Восточный университет превращает пластиковые отходы в энергию для приведения в действие генераторов: phys.org
DIY для менее 800 долларов США. : energyforum.com
Страница Peswiki Plastic and Energy: peswiki.com
Это самодельное устройство превращает около 25 кг измельченного пластика в 24 литра дизельного топлива за 4 часа. emuprim.lv
Пиролизное масло — Экология с открытым исходным кодом
Из открытых источников Экология
(Перенаправлено из Пиролизное масло)
Перейти к: навигация, поиск
Главная > Энергия > Биотопливо
Содержимое
- 1 Основы
- 2 опасности
- 3 Применение пиролизного масла
- 3.1 Варианты использования
- 3.2 Методы использования
- 4 Рабочий процесс
- 4.1 Производство
- 4.2 Постпроизводственная фильтрация
- 4.3 Водоотделение + сушка
- 4.
3.1 Базовое разделение
- 4.3.2 Дополнительная сушка
- 4.3.3 Постфильтрация+сушка Очистка/обогащение
- 4.
- 5 студенческих проектов
- 6 Базовый эксперимент
- 7 Дополнительная информация
- 8 Комментарий от Эллиота Клеймо:
- 9 Прототип 00 Простые чертежи
- 10 Видео: перегонка биомасла на основе древесины
- 11 внутренних ссылок
- 12 самодельных экспериментов
- 13 внешних ссылок
Пиролизное масло или «био-масло» является продуктом пиролиза различных материалов, таких как:
- Биомасса
- Измельченный пластик
- Измельченные бывшие в употреблении шины
- При нагревании древесины или другой биомассы до достаточной температуры в среде с низким/отсутствием кислорода образуются летучие компоненты
- После охлаждения некоторые из них становятся газообразными (водород, монооксид углерода, газообразные углеводороды), тогда как другие находятся в жидкой форме, так называемые пиролизное масло
- Это масло является источником плотного топлива для таких применений, как отопление и производство пара.
- Может сжигаться горелкой, такой как горелка Бабингтона
- Таким образом, это низкотехнологичный заменитель нефтяного топлива в некоторых применениях с более низкой калорийностью, чем дизельное топливо.
- В настоящее время не может заменить дизельное топливо в стандартных дизельных двигателях внутреннего сгорания из-за высокой вязкости и кислотности
- Модернизация бионефти до дизельного топлива с помощью процесса Фишера-Тропша возможна, но нецелесообразна в небольших масштабах
- Химические пути тоже существуют
- Недавно был обнаружен дешевый способ с открытым исходным кодом улучшить бионефть с помощью красной грязи в качестве катализатора.
Бионефть («бионефть») прямо с фермы.
- Нужно найти для него какой-нибудь паспорт безопасности или аналогичный продукт «креозит» / древесная смола?
- ВОЗМОЖНО не очень хорошо
- Не помешает использовать:
- Перчатки
- Вытяжной шкаф и респиратор и/или хорошая вентиляция на рабочем месте
- Пока он не превратится в конечное топливо/продукты, просто используйте:
- Хорошая вентиляция и мытье рук после воздействия
Варианты использования
Пиролизное масло чаще всего получают в результате пиролиза биомассы, но возможны и другие источники, такие как пластиковые отходы и старые шины. Типичные промышленные применения пиролизного масла в качестве топлива:
- Котлы
- Печи
- Генераторы горячей воды
- Генераторы горячего воздуха
- Терможидкостный нагреватель
- Электрические генераторы (50% дизельного топлива)
- Насосы для дизельного топлива (50 % дизельного топлива)
Методы использования
- Может использоваться непосредственно (хотя и не так эффективно и больше загрязняет окружающую среду) как:
- Топливо на отработанном масле для использования в горелках на отработанном масле
- Масляная лампа Топливо для неэлектрического освещения
- Может ли это быть смазочное масло, особенно для механической обработки?
- При переработке может использоваться как соответствующие углеводороды
- Фильтрация, отделение воды + химическая сушка и фракционная перегонка являются основными рабочими процессами
- Можно ли использовать его в качестве сырья для производства биодизельного топлива ?
- Реакторы, скорее всего, также будут производить следующие полезные продукты:
- Древесный уголь
- Синтез-газ
- Клинкеры/шлак/зола
Производство
- Печи и т.
д.
Послепроизводственная фильтрация
- Простая вакуумная фильтрация через фильтр
- Можно даже использовать тонкую металлическую сетку для повторного использования (однако для этого может быть проблемой кислотность, возможно, ткань/керамика?)
Водоотделение + сушка
Базовое отделение
- Делительная воронка или аналогичная устройство (метод пипетки для небольших объемов, ведра с носиками для дешевых установок и т. д.) может отделить большую часть воды
- Может ли водоотделитель/отделитель дизельного топлива быть хорошим вариантом OTS?
- Можно использовать автоматическое устройство периодического действия или маслоотделитель непрерывного действия
Дальнейшая сушка
- Не требуется для непосредственного использования
- Это больше подходит для использования в химической очистке и модернизации
- Это можно сделать с помощью:
- Молекулярные сита
- Вакуумная сушка (при условии, что масло не выкипит раньше, или это учтено)
- Фракционное замораживание (сублимационная сушка жидких смесей для разделения с помощью сублимационных различий) может работать (требуется исследование)
- Простые испарительные чаши/бассейны в сухом/теплом помещении? (требуется дополнительное исследование)
Постфильтрация+сушка Очистка/обогащение
- Не используется ни для каких случаев прямого использования масла
- Используется для производства синтетических углеводородов на том же уровне, что и сорта на основе био- или невозобновляемой сырой нефти .
- Выполнено с помощью того же рабочего процесса, что и другие источники:
- Фракционная перегонка
- прочие нефтехимические процессы (модернизация и все такое каталитическое оборудование при необходимости/желании)
![](http://hotel-a.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
Отличный эксперимент, который можно провести за семестр, — это создание простого перегонного аппарата для проверки процедуры с использованием древесной щепы или газеты, а также для измерения чистоты и состава получаемого топлива. Контактное лицо: joseph.dolittle в Gmail точка com для получения дополнительной информации
Базовый эксперимент можно легко провести, нагревая биомассу в металлическом барабане на 55 галлонов. Можно применить внешний огонь или установить электрический нагревательный элемент. Выходящие пары можно отправить в другой барабан, погруженный в холодную воду, для образования конденсата. Во втором барабане имеется выпускное отверстие для сброса давления, и газы могут сжигаться или улавливаться на этом выходе по мере протекания реакции. Когда вся биомасса будет перегнана, факельное выделение газа прекратится.
Полученный продукт можно затем проанализировать.
- Испытание на воспламеняемость
- Можно ли использовать топливо в горелке Бабингтона?
- Нагрев для отвода воды
- Нагрев для отделения более легких фракций для производства мазута
- Дальнейший нагрев для получения более тяжелых масел или смазочных материалов
- Охлаждение отдельных фаз
- Замораживание для разделения фаз или воды
- Использование кувшина для воды со встроенным краном позволяет легко отделять воду от топлива (аналогично делительной воронке)
- Банку с краской в качестве реактора может быть даже проще сделать в небольшом масштабе, и это дешево
нажмите, чтобы увеличить !
нажмите, чтобы увеличить!
вот пиролизная машина как я понимаю:
1. нужна печь, возможно старая бочка для снаружи топочной камеры, футерованная смесью шамот/песок/опилки внутри. У него будет крышка с умеренным выпускным отверстием (может быть, половина площади крышки удалена), которую можно отлить из той же шамотной смеси. Кроме того, внизу есть отверстие для топлива и воздуха. Вы можете запустить его на природном газе, так как в конечном итоге вы, вероятно, просто вернете в него древесный газ в более поздней версии.
2. камера для поступления пиролизируемого материала. могли бы окружить дешевую камеру тонким защитным покрытием. тонкий, чтобы не препятствовать теплопередаче. огнеупорный раствор и песок, может быть, раствор стоит, может быть, 20 долларов за все, что вам нужно, я думаю. или вам может понадобиться использовать трубу большого диаметра и сделать для нее дно и верх из толстых (я полагаю, 5/8″-1/2″) металлических плит. он должен быть несколько толстым, потому что в противном случае он будет быстро окисляться (гальванизация испарится; хром или эмаль должны выдержать циклы теплового расширения / сжатия; тонкая нержавеющая сталь может быть вариантом) вверху есть отверстие для выхода, есть нет впускного отверстия.
3. тушитель. по-видимому, важна быстрота гашения, так как образующиеся свободные радикалы быстро объединяются, образуя смолу и асфальт, а не более полезные вещества. Обычный способ сделать это — распылить много охлажденного пиролизного масла в горячий поток внутри циклонного сепаратора (например, на вашей мельнице). Не знаю, насколько это практично. возможно, сработает охлаждение стенок циклонного сепаратора и труб до него также проточной водой из вашего холодного колодца. это потребует экспериментов.
4. Газохранилище. нефтяной барабан, наполненный водой, перевернутый и погруженный в воду. Большая версия того, как собирают газ на уроке химии. впустите газ через дно, и у вас есть клапан на открытой поверхности, чтобы выпустить газ на досуге. веса на вершине барраля определяют psi хранилища. в конечном итоге этот газ может быть просто перенаправлен обратно в печь, но сначала полезно знать, сколько газа вы получаете, а также вы можете использовать его в качестве газа для приготовления пищи, чтобы заменить пропан.
Сначала я говорю пропустить 3 и просто позволить бурлить через воду в 4 как утоление. тогда вы могли бы взвесить полукокс и газ и узнать, сколько нефти вы добываете. большая часть нефти, вероятно, будет в пленке на дне газосборника, но я не знаю, как на нее повлияет влажность (я думаю, что некоторые фракции полимеризуются с водой или образуют стабильную эмульсию). Теоретически, это будет наилучшее гашение с точки зрения площади поверхности газа к тепловому стоку, поэтому вы получите оценку того, сколько нефти будет произведено при очень эффективном гашении. затем, когда у вас есть системные данные о скорости потока и все такое, вы можете построить циклонный сепаратор и поиграть с некоторыми лучшими идеями тушения.
-Эллиот
Многоподовый реактор.
Проточный реактор с увлечением.
Реактор с циркулирующим псевдоожиженным слоем.
Вихревой реактор
В этом видеоролике Youtuber Mr. Teslonian демонстрируется фракционная перегонка биотоплива из дровяной печи в небольших масштабах. Очень чистый газ производится путем пропускания его через микроперерабатывающий завод (с фильтрами и системой фракционной перегонки). После перегонки газ приводит в действие двигатель внутреннего сгорания, который приводит в действие электрический генератор.
- Меры предосторожности при обращении с пиролизным маслом
- Пиролизная переработка нефти
- Пиролиз
- Печь для пиролиза с открытым исходным кодом, не зависящая от топлива
- Реактор с псевдоожиженным слоем
- Биотопливо
- Горелка Бабингтона
- Биохимические продукты пиролиза
- Пиролизная эмпирическая модель Неглибиблека
- Биоасфальт
- Биокруд
- NatureJab
- Живые веб-фермы — [1]
- Пиролизные масла: характеристика, анализ стабильности и каталитическая модернизация топлива и химикатов
- Интересная статья о плюсах, проблемах и использовании пиролизного масла.
- Упомянутые минусы — плюсы для Factor e Farm, если нам нравится биоуголь и топливо для двигателей внешнего сгорания. — МДж
- Пиролизная установка RESEM Ведущий производитель пиролизных установок
- PyNe — The Biomass Pyrolysis Network — глобальная сеть активных исследователей и разработчиков быстрого пиролиза, созданная для обсуждения и обмена информацией о научно-технических разработках в области пиролиза и связанных с ним технологий для производства жидкого топлива, электричества и химикатов. Интересная таблица по различным типам реакторов и их соотношению сложности конструкции и качества топлива. таблица внизу
- Документ: « Исследовательское исследование удаления уксусной и муравьиной кислот из бионефти» Носитель: BioRes 04 4 1319 Sukhbaatar SIK Expl Removal Acetic Formic Acids Bio Oil 450.pdf
- Проект Корнеллского университета: «Пиролиз жидкого биотоплива в масштабах деревни» (производство биотоплива и биоугля для обеспечения энергетической самодостаточности и устойчивости сельского хозяйства)
- «Будущее биоэнергетики — в этой библиотеке без книг»
- Еще одна бумага
- Видео о превращении пластика в пиролизное масло
- Документ 2010 г.