A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc, 2010. 02. 24. 1 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
„Esélyteremtés és értékalakulás” Konferencia Megyeháza Kaposvár, 2009
Advertisements

ötvözetek állapotábrája
OXIDOK TESZT.
A társadalmi tényezők hatása a tanulásra
Erőállóképesség mérése Találjanak teszteket az irodalomban
1 / 20 Pannon Egyetem. 2 / 20 Pannon Egyetem Bevezetés Ionhelyettesítések és adalék anyagok befolyásolhatják a szupravezető anyag: –fázisösszetételét,
B I O L Á N G B I O E N R G A Biomassza tüzelés Kft. Zrt.
Energiatermelő mezőgazdaság - Lágyszárú energianövények -
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
Humánkineziológia szak
B B I I O O E L N Á N R G G A Kft. Zrt.
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
A környezetirányítás jogszabályi háttere
Energetika I-II. energetikai mérnök szak
Biomassza, biodízel, bioetanol és biogáz
© Gács Iván (BME) 1/15 Energia és környezet Kéndioxid és kéntrioxid kibocsátás, csökkentésének lehetőségei.
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
Energia és környezet A levegőtisztaság-védelem céljai és eszközei Levegőszennyezés matematikai modellezése.
Légszennyezőanyag kibocsátás
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
A tételek eljuttatása az iskolákba
Készítette: Gáti-Kiss Dániel Témakör: Energiagazdálkodás
Védőgázas hegesztések
Témavezető: Dr. Gömze A. László
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Szerkezeti elemek teherbírásvizsgálata összetett terhelés esetén:
Sárgarépa piaca hasonlóságelemzéssel Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök I. évfolyam Fekete AlexanderKozma Richárd.
SZIE Gödöllő GTK Agrár- és Regionális Gazdaságtani Intézet
A talaj 3 fázisú heterogén rendszer
Készítette: Dénes Karin (Ipolyság) és Patyi Gábor (Szabadka)
DRAGON BALL GT dbzgtlink féle változat! Illesztett, ráégetett, sárga felirattal! Japan és Angol Navigáláshoz használd a bal oldali léptető elemeket ! Verzio.
Ötvözetek ötvözetek.
szakmérnök hallgatók számára
A szelektív gyűjtés helyzete, eredményei Kommunikációs kihívások
Anyagok 3. feladat 168. oldal.
Kalkuláció 13. feladat TK 69. oldal.
Logikai szita Izsó Tímea 9.B.
A szemcsehatárok tulajdonságainak tudatos módosítása Szabó Péter János BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagvizsgálat a gyakorlatban (AGY 4) 2008.
A szemcsehatárok tulajdonságainak tudatos módosítása
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
energetikai hasznosítása II.
© Gács Iván (BME) 1/16 Energia és környezet Kéndioxid kibocsátás és csökkentésének lehetősége.
Pernye Energia és környezet keletkezése, tulajdonságai,
2007. május 22. Debrecen Digitalizálás és elektronikus hozzáférés 1 DEA: a Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma Karácsony Gyöngyi DE Egyetemi és Nemzeti.
Kirándulás, Apáthy-szikla – Árpád kilátó - Hüvösvölgy
ADSZORPCIÓ.
7. Házi feladat megoldása
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
Ideális folyadékok időálló áramlása
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 1.
A klinikai transzfúziós tevékenység Ápolás szakmai ellenőrzése
SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.
QualcoDuna interkalibráció Talaj- és levegövizsgálati körmérések évi értékelése (2007.) Dr. Biliczkiné Gaál Piroska VITUKI Kht. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési.
Határozatlan integrál
Pernye Energia és környezet keletkezése, tulajdonságai,
1. Melyik jármű haladhat tovább elsőként az ábrán látható forgalmi helyzetben? a) A "V" jelű villamos. b) Az "M" jelű munkagép. c) Az "R" jelű rendőrségi.
Energetikai gazdaságtan
Vas-kobalt-nikkel A periódusos rendszer VIII/B csoportja
Tüzeléstechnika A keletkezett füstgáz
1 Az igazság ideát van? Montskó Éva, mtv. 2 Célcsoport Az alábbi célcsoportokra vonatkozóan mutatjuk be az adatokat: 4-12 évesek,1.
Vértesi Erőmű átállítása szénről biomassza tüzelésűre
Dr. Bárány Gábor erdőgazdálkodási osztályvezető
Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens
Fizikai alapmennyiségek mérése
Energia és környezet Pernye
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz iszap)
A faelgázosítás és pellet technológia a gyakorlatban Zsófi János Megújuló Energiaforrás Energetikus Zsófi Team Kft.
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz.
Szántóföldi melléktermékek értéke Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék.
Előadás másolata:

A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc, Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék Dr. Szemmelveiszné Dr. Hodvogner Katalin, egyetemi docens Dr. Palotás Árpád Bence, intézetigazgató, egyetemi docens

A biomasszában rejlő lehetőségek  A biomassza, mint energiaforrás  a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek  biotechnológiai iparágak termékei, hulladékai, melléktermékei.  A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helye alapján  elsődleges: mező és erdőgazdasági hulladékok, melléktermékek;  másodlagos: állattenyésztés melléktermékei, hulladékai;  harmadlagos: a biológiai anyagokat felhasználó iparágak hulladékai  A biomassza, mint tüzelőanyag  előkészítés nélkül: fűrészpor, maghéj  gyengén előkészített: apríték  előkészítés után: pellet, brikett A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Sokféleség, tárolás, salakosodás A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Kutatási területek I.  Tüzeléstechnikai jellemzők meghatározása  Nedvességtartalom  Hamutartalom  Illótartalom  Elemi összetétel (C, H, N, S)  Égéshő, fűtőérték  Nedvességtartalom szerepének vizsgálata  A nedvességtartalom hatása a biomasszák száradási, illó-eltávozási és oxidációs folyamataira  Módszer: termonalitikai (derivatográfos) vizsgálatok A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Kutatási területek II.  Vegyes-tüzelés problematikája  Milyen hatása van a szénhez kevert biomasszának a tüzeléstechnikai jellemzőkre, és hőtani folyamatokra?  Módszer: a keverék tüzeléstechnikai jellemzőinek meghatározása  Szilárd égéstermékek okozta gondok  Milyen kapcsolat van a tűzterek salakosodását és a hőcserélő felületek korrózióját okozó hamu összetevők, és a hamu lágyulási jellemzői között?  Módszer: a hamu elemi és ásványi összetételének és szintereződési tulajdonságainak meghatározása. A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

A nedvességtartalom hatása A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Fenyőfa minták összetétele Minta jele Összetétel, % (m/m) NedvességIllóFix karbonHamu Nedv-56,4658,7334,280,53 Nedv-1011,0358,5228,002,45 Nedv-1514,8356,4126,192,57 Nedv-3029,4747,6620,612,26 Nedv-4548,8131,6016,612,98 Nedv-5052,9929,2115,941,86 Nedv-6059,8627,0411,221,88 A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Légszáraz és élőnedves fenyőfa apríték összetétele A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Illó-, és fix-karbon tartalom a nedvesség tartalom függvényében A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

A vegyes tüzelés vizsgálata A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc, ENERGIAFŰBARNASZÉN KEVERÉK

Tüzelőanyagok összetétele A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Exoterm folyamatok véghőmérséklete A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Salakosodási és korróziós problémák A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc, Az égetőkamra boltozata Az adagoló nyílás és levegő fúvókák A salak deformálta boltozat Olvadékkal eltömött levegő fúvóka

Hamu vizsgálatok  Vizsgálatok:  Kémiai és szerkezeti összetétel meghatározása  kémiai összetétel scanning elektronmikroszkópos- mikroszondás vizsgálata  szerkezeti összetétel röntgen diffrakciós vizsgálata  Szintereződési, lágyulási jellemzők vizsgálata  Bunte-Baum - féle lágyulás vizsgálat  Hevítő mikroszkóp alkalmazása  Vizsgált biomasszák:  Fenyőfa, energiafű, maghéj, keverék A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Kémiai összetétel vizsgálat A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Biomassza hamuk kémiai összetétele, % (m/m) HamuCONaMgAlSiPSClKCa Fenyő9,4239,640,74,835,59,551,410,980,053,2820,28 Fenyő-szp13,4633,480,463,381,087,201,197,690,1220,919,55 Energiafű12,6122,356,401,60-22,9--15,4615,533,16 Maghéj8,4129,870,693,970,000,292,881,961,5444,096,30 Keverék14,6132,681,141,932,7818,97-4,042,032,569,86 A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Hamuk diffraktogramja A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc, barnaszén fenyő energiafű Diffrakciós szög, 2q Beütésszám SiO 2 KCl CaCO 3 Ca 2 SiO 3 Cl 2 Fe 2 O 3 SiO 2 Ca 2 Cl 2 SiO 4 Fe 2 O 3 SiO 2 KCl

A hamuk kristályos fázisai A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc, számaképletemegnevezésemennyisége m/m % Energiafű hamu KClszilvit36, SiCl 4 sziliciumklorid3, CaCO 3 kalciumkarbonát6, SiO 2 krisztoballit40, Ca 2 SiO 4 kalciumszilikát4,1 Fenyőfa hamu CaCO 3 kalcit43, CaSikalciumszilicid9, Ca 2 SiO 3 Cl 2 Ca-szilikát-klorid24, Mn 1.0 Al 1.1 S 1.89 Mn-Al-szulfid3, P2O5P2O5 foszforpentoxid2, Na 2.38 Al 2 Si 57.2 O Na-Al-szilikát6, K 2 Al 2 Si 3 O 10 (KCl)K-Al-klorid-szilikát10,1 Barnaszén hamu Fe 2 O 3 hematit25, SiO 2 kvarc50, Ca-Mg Al-Si-OCa-Al-Mg-szilikát1, AlPO 4 berlinit16, Ca 2 Cl 2 SiO 4 Ca-klorid-szilikát5,4

Lágyulási jellemzők vizsgálata A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Fenyőhamu lágyulási diagramja A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Hamuk lágyulási hőmérsékletei MintaT kezd [°C]T 5 [°C]T 20 [°C]∆T k-20 [°C] Fenyő Energiafű Maghéj Keverék >1180>135 Barnaszén A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Lágyulási hőmérséklet - alkáli tartalom A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Eredmények, következtetések  Illótartalom meghatározás  A szilárd tüzelőanyagok illótartalmának mérésére vonatkozó szabványos eljárásokat felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azok nem minden esetben alkalmasak a biomasszák tulajdonságainak meghatározására.  Komplex vizsgálati módszert dolgoztunk ki, amely alkalmas a széles intervallumban változó tulajdonságú biomasszák értékelésére. Az eljárással meghatároztuk fás és lágyszárú biomasszák illótartalmának mérésére alkalmas hőmérsékletet. A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Eredmények, következtetések II.  Termogravimetria  Derivatográfos mérési sorozattal vizsgáljuk, hogy a nedves- ségtartalom hogyan befolyásolja a biomasszák a száradási, illó- eltávozási, begyulladási és oxidációs folyamatait.  A mérések alapján megalkotott egyenletekkel számítható a nedvességtartalom függvényében a fenyőfában lévő illóknak (V) és fix-karbonnak (FC) a részaránya:  % m/m ahol: V 0, FC 0 – a fenyőfa W = 0 % m/m állapotára vonatkozó illó és fix-C tartalma. A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Eredmények, következtetések III.  Hőmérséklet tartomány  A félnedves-élőnedves (W ≥ 45 % m/m) fenyőfának a légszárazhoz (W ≤ 15 % m/m) képest kisebb illó és fix-C tartalma szűk hőmérséklet tartományban (T vol = °C) oxidálódik. Különösen érzékelhető ez a fix-C esetében (T fix-C = °C), amelynek égése 620°C-on befejeződik.  Az illók égési sebessége nagyobb, mint a később, nagyobb hőmérsékleten begyulladó fix-karboné.  Az energiafű-szén %-os hőarányú tüzelőanyag keverék derivatográfos vizsgálatának eredményei alapján, hogy a keverék égési folyamatai – a tisztán széntüzeléshez képest – mintegy 400 °C-kal kisebb hőmérsékleten (~1000 °C) fejeződnek be. A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Eredmények, következtetések IV.  Szilárd égési maradék  A fenyőfa égési maradékának a szállóporba kerülő részében a kálium több mint hatszorosára, a klór pedig több mint kétszeresére feldúsul a tűztérben maradó hamuhoz képest.  Az energiafű hamujában a kálium KCl alakjában van jelen.  Lágyulási hőmérsékletek  A vizsgált tüzelőanyagok hamuja lágyulásának kezdetéhez (T kezd ) tartozó hőmérsékletek:  fenyőfaT kezd = 1182 °C  energiafű-barnaszén % hőarányT kezd = 1045 °C  energiafűT kezd = 580 °C  napraforgó maghéjT kezd = 532 °C A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Eredmények, következetések V.  Lágyulási hőmérsékletek  A biomasszák és a keverék tüzelőanyagok hamujának lágyulási hőmérséklete °C-kal kisebb, mint a barnaszeneké (T kezd,szén = °C).  A 20 % m/m-nál nagyobb kálium tartalmú hamuk 600 °C-nál kisebb hőmérsékleten kezdenek lágyul-ni. A napraforgó maghéj (K = 44,09 % m/m) erőműi eltüzelése még vegyes tüzelésben sem javasolható, a hőcserélő felületekre rakódó tapadványok miatt A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,

Köszönöm figyelmüket! A megújuló energiatermelés nyersanyagforrásai és használatuk - Miskolc,