Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

Термічна деструкція гранульованого палива з міскантуса

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Володимирівна Корінчевська
https://orcid.org/0000-0002-6638-4743
Вячеслав Аврамович Михайлик
https://orcid.org/0000-0003-2712-1382

Анотація

Плантації енергетичних культур (верба, тополя, міскантус та ін.) забезпечують виробництво не тільки ефективного біопалива, а й поліпшують екологічний стан довкілля за рахунок інтенсивного поглинання вуглекислого газу з атмосфери. Ефективною сировиною для виробництва твердого біопалива є міскантус. В статті представлені результати термічного аналізу біопалива з міскантуса та дослідження щодо впливу на термічну деструкцію гранульованого палива фракційного складу сировини, температури і тиску гранулювання. В роботі використані зразки гранул, отримані при холодному пресуванні, механоактивації та термічній активації сировини. Методами термогравіметрії та диференційного термічного аналізу визначено температурні інтервали зневоднення, термічного розкладання органічних і мінеральних речовин, середні швидкості термічного розкладання органічних сполук, вологість та зольність зразків біопалива. Для всіх зразків гранульованого палива з міскантуса характерні стадії зневоднення, термічного розкладання органічних сполук, що супроводжується видаленням газоподібних продуктів, та розкладання мінеральних речовин. Найбільша швидкість виходу газоподібних речовин спостерігалась у гранул з механоактивованої та термічно активованої сировини, найменша – у гранули з полідисперсної фракції після холодного пресування. Було встановлено, що механоактивація і термічна активація сировини впливають на процес термічної деструкції – збільшується інтенсивність розкладання органічних речовин. Виявлено, що механоактивація сировини є найбільш суттєвим фактором впливу на кінетику термодеструкції. Під час термічного розкладання гранул, переважно з термічною активацією матеріалу в процесі гранулювання, у високотемпературному періоді розкладання спостерігалися мікровибухи.

Ключові слова:
дериватографія, термічна деструкція, біопаливо, міскантус, гранулювання, активація сировини

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корінчевська, Т., & Михайлик, В. (2020). Термічна деструкція гранульованого палива з міскантуса. Scientific Works, 84(1), 10-15. https://doi.org/10.15673/swonaft.v84i1.1862
Розділ
Статті

Посилання

1. Royik, M.V., Hanzhenko, O.M. (2015). Ahropromyslovi enerhetychni plantatsiyi — shlyakh do enerhonezalezhnosti Ukrayiny. Ahroprofi: ukr. tyzhnevyk dilovoyi informatsiyi. Retrieved from http://www.agroprofi.com.ua/statti/1297-agropromislovi-energetichni-plantatsiji-shlyakh-do-energonezalezhnosti-ukrajini.
2. Kuptsov, N.S., Popov, E.G. (2015). Energoplantatsii. Spravochnoe posobie po ispolzovaniyu energeticheskih rasteniy. Minsk: Konfido.
3. Iastremska, L. S., Pryshliak, R. I., Fedoniuk, Yu. V. (2017). Miskantus – enerhetychna kultura dlia otry-mannia biopalyva. Problemy ekolohichnoi biotekhnolohii, 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2017_1_3.
4. Collura, S., Azambre, B., Weber, J. (2005). Kinetic modelling of the pyrolysis of Miscanthus × Giganteus from the thermogravimetric analysis of its fractionated components. Environmental Chemistry Letters, 3, 95–99. doi:10.1007/s10311-005-0007-0.
5. Brosse, N., Dufour, A., Meng, X., Sun, Q., Ragauskas, A. (2012). Miscanthus: a fast- growing crop for biofuels and chemicals production. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 6(5), 580–598. doi:10.1002/bbb.1353.
6. Kok, M.V., Özgür, E. (2013). Thermal analysis and kinetics of biomass samples. Fuel Processing Technology, 106, 739–743. doi:10.1016/j.fuproc.2012.10.010.
7. Jeguirim, M., Dorge, S., Loth, A., Trouvé, G. (2010). Devolatilization kinetics of miscanthus straw from thermogravimetric analysis. International Journal of Green Energy, 7(2), 164–173. doi:10.1080/15435071003673641.К
8. Hideno, A. (2018). Thermal degradation behavior of ball-milled Miscanthus plants and its relationship to en-zymatic hydrolysis. BioResources, 13(3), 6383–6395. doi:10.15376/biores.13.3.6383-6395
9. Malik, B., Pirzadah, T., Islam, S., Tahir, I., Kumar, M., Rehman, R. (2015). Biomass pellet technology: A green approach for sustainable development. In: K. Hakeem, M. Jawaid, O.Y. Alothman (Eds.), Agricultural Biomass Based Potential Materials (pp. 403–433). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-13847-3_19.
10. Mykhailyk, V.A., Snezhkin, Yu.F., Korinchuk, D.M. (2014). Termichne rozkladannia hranul palyva na osnovi torfu ta derevyny. Promyishlennaya teplotehnika, 36(2), 13–21.
11. Mykhailyk, V.A., Korinchevska, T.V., Korinchuk, D.M., Dakhnenko, V.L. (2019). Termichnyi analiz hranulovanoho biopalyva torrefikovanoho u atmosferi vlasnoho hazopodibnoho seredovyshcha. Teplofizyka ta teploenerhetyka, 41(4), 70–77.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)