PL249548B1 - Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych - Google Patents

Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych

Info

Publication number
PL249548B1
PL249548B1 PL447302A PL44730223A PL249548B1 PL 249548 B1 PL249548 B1 PL 249548B1 PL 447302 A PL447302 A PL 447302A PL 44730223 A PL44730223 A PL 44730223A PL 249548 B1 PL249548 B1 PL 249548B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
pellets
mechanical strength
mixed
grass plants
refined
Prior art date
Application number
PL447302A
Other languages
English (en)
Other versions
PL447302A1 (pl
Inventor
Michał Wojtasik
Grażyna ŻAK
Grażyna Żak
Jarosław Markowski
Elżbieta Szałkowska
Jan Lubowicz
Stefan PTAK
Stefan Ptak
Original Assignee
Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty I Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nafty I Gazu – Państwowy Instytut Badawczy filed Critical Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Priority to PL447302A priority Critical patent/PL249548B1/pl
Publication of PL447302A1 publication Critical patent/PL447302A1/pl
Publication of PL249548B1 publication Critical patent/PL249548B1/pl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • C10L5/44Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
    • C10L5/442Wood or forestry waste
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • C10L5/44Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
    • C10L5/445Agricultural waste, e.g. corn crops, grass clippings, nut shells or oil pressing residues
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • C10L5/44Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
    • C10L5/447Carbonized vegetable substances, e.g. charcoal, or produced by hydrothermal carbonization of biomass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L9/00Treating solid fuels to improve their combustion
    • C10L9/10Treating solid fuels to improve their combustion by using additives
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia są pellety mieszane z udziałem roślin trawiastych, zawierające trociny drewna z drzew iglastych i miskant, uszlachetnione dodatkiem poprawiającym ich wytrzymałość mechaniczną, będącym biowęglem uzyskanym w procesie pirolizy biomasy, które charakteryzują się tym, że w ich skład wchodzi: od 98,5% (m/m) do 99,5% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę pelletów mieszanych z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionych dodatkiem poprawiającym ich wytrzymałość mechaniczną, składnika I, który składa się z trocin drewna z drzew iglastych w ilości od 49% do 51% (m/m) i miskanta w ilości od 49% do 51% (m/m), które to biokomponenty są ze sobą zmieszane i dokładnie ujednorodnione; oraz od 0,5% (m/m) do 1,5% (m/m) w przeliczeniu na całkowitą masę pelletów mieszanych z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionych dodatkiem poprawiającym ich wytrzymałość mechaniczną, składnika II, którym jest węgiel uzyskany w procesie pirolizy słomy zbóż przeprowadzonym w reaktorze mikrofalowym w temperaturze 600°C, w czasie 10 minut, w przepływie 16 l/h gazu obojętnego; które to składniki I i II są ze sobą zmieszane i dokładnie ujednorodnione, a następnie poddane procesowi aglomeracji.

Description

Opis wynalazku
DZIEDZINA TECHNIKI
Przedmiotem wynalazku jest pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych, uszlachetniony dodatkiem poprawiającym jego wytrzymałość mechaniczną.
STAN TECHNIKI
Biopaliwa są paliwami o mniejszej tendencji do tworzenia niebezpiecznych zanieczyszczeń, a ich spalanie ma korzystniejszy bilans dwutlenku węgla od paliw kopalnych.
Pellety wytworzone w procesie aglomeracji z komponentów biomasowych charakteryzują się zbyt niską wytrzymałością mechaniczną, ulegają rozkruszeniu w trakcie transportu i podawania do pieca lub kotła generując straty, zanieczyszczenie oraz zagrożenie pożarowe.
W zgłoszeniu opisu patentowego PL439171 opisano sposób wytwarzania pelletów z drewna o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Autorzy opisali szczegółowo etapy produkcji tego pelletu obejmujące: suszenie materiału drzewnego, rozdrabnianie surowca, odsiewanie, uszlachetnianie dodatkami oraz produkcję pelletów. Jako dodatki poprawiające wytrzymałość wytworzonego produktu stosowano żelatynę lub sacharozę w ilości od 0,3% mas. do 0,5% mas.
W zgłoszeniu opisu patentowego WO202005392 opisano metodę otrzymywania granulatu z biomasy, charakteryzującego się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Podniesienie wytrzymałości uzyskano poprzez wprowadzenie do składu granulatu gliny odpadowej w ilości od 2% mas. do 16% mas.
W zgłoszeniu opisu patentowego CN105969441A ujawniono sposób otrzymywania brykietów z biomasy o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, dzięki zastosowaniu dodatku. Substancja która zostaje dodana do pelletów oprócz podnoszenia wytrzymałości mechanicznej wpływa korzystnie na proces spalania. Przygotowany brykiet z biomasy charakteryzuje się niską temperaturą zapłonu, niską zawartością substancji lotnych, dużą szybkością spalania, dobrą stabilnością cieplną wysoką wytrzymałością oraz niską zawartością substancji pyłowych po spaleniu. Autorzy nie podają składu zastosowanego dodatku.
W artykule Wang R, Zhang J, Liu Z, Li Y, Xu C. “Effect of CaO and MgO additives on the compressive strength of pellets: Exploration on the decisive stage during induration”, Powder Technol. 2021; 390: 496-503, opisano wpływ tlenku wapnia i tlenku magnezu na wytrzymałość pelletów. Autorzy zauważyli, że tlenek magnezu wpływa negatywnie na tą właściwość, a tlenek wapnia może ten negatywny wpływ eliminować.
W artykule Wang R, Zhang J, Liu Z, Liu X, Xu C, Li Y. “Interaction between iron ore and magnesium additives during induration process of pellets”, Powder Technol. 2020; 361: 894-902, opisano zastosowanie rud żelaza i ich wpływu na wytrzymałość pelletów z biomasy.
Oprócz wprowadzania dodatków wytrzymałość pelletów może być podnoszona na etapie produkcji, dzięki modyfikacji procesu, taką metodę poprawy wytrzymałości mechanicznej pelletów opisano w opisie patentowym RU2671824. Zaprezentowana w w/w dokumencie technologia opiera się na wstępnej obróbce materiału drzewnego w celu wzbogacenia go w ligninę, a następnie poddania go procesowi pelletowania. Lignina jest naturalnym środkiem poprawiającym tworzenie pelletów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
Natomiast zgodnie z opisem patentowym RU2671824 z jednej strony trociny poddawane są wstępnej obróbce termicznej co poprawia ich wytrzymałość poprzez zwiększenie gęstości cząstek węgla, dodatkowo zwiększa się wartość cieplna, zmniejsza się ilość substancji lotnych otrzymanego paliwa. Podobną metodę opisano w wielu dokumentach patentowych między innymi EP3184613 oraz KR102289529.
Autorzy publikacji Sarker TR, Nanda S, Meda V, Dalai AK. “Pelletization of torrefied canola residue: Effects of microwave power, residence time and bioadditives on fuel pellet quality”, Fuel 2022; 312: 122728 opisali metodę toryfikacji pelletów za pomocą mikrofal.
W publikacji Xia X, Zhang K, Xiao H, Xiao S, Song Z, Yang Z. “Effects of additives and hydrothermal pretreatment on the pelleting process of rice straw: Energy consumption and pellets quality”, Ind. Crops. Prod. 2019; 133: 178-84 porównano dwie metody podnoszenia wytrzymałości pelletów: za pomocą wprowadzania do ich składu dodatków (gliceryny lub parafiny) oraz za pomocą wstępnej toryfikacji. Uznano, że lepsze efekty uzyskano dzięki zastosowaniu dodatków.
W publikacji Garcia R, Gil M V, Fanjul A, Gonzalez A, Majada J, Rubiera F, et al. “Residual pyrolysis biochar as additive to enhance wood pellets quality”, Renew Energy 2021; 180: 850-9, badano wpływ dodatku biowęgla uzyskanego z pirolizy eukaliptusa na jakość pelletów z drzewa sosnowego. Do paliwa dodawano biowęgiel w ilości 5% - 20%, wykazano, że dodatek tego materiału podnosi jakość wytwarzanych pelletów, jednak nie zbadano jego wpływu na ich wytrzymałość.
Celem niniejszego wynalazku było rozwiązanie problemu technicznego, jakim jest zbyt niska wytrzymałość mechaniczna pelletu wytworzonego z biomasy.
Problemy związane ze zbyt niską wytrzymałością pelletu można ograniczać transportując i spalając pellet uszlachetniony dodatkami dedykowanymi do stosowania do paliw stałych wytwarzanych z biomasy. Nieoczekiwanie okazało się, że postawiony cel można osiągnąć poprzez opracowanie składu paliwa w formie pelletu mieszanego z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionego dodatkiem poprawiającym wytrzymałość mechaniczną pelletu, który to pellet po procesie aglomeracji komponentów biomasowych zawierających dodatek charakteryzuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną niż pellet nie zawierający tego dodatku.
Nieoczekiwanie stwierdzono, że takie pożądane właściwości posiada, zgodny z niniejszym wynalazkiem, pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych, uszlachetniony dodatkiem poprawiającym jego wytrzymałość mechaniczną będącym węglem uzyskanym w procesie pirolizy biomasy, który po procesie aglomeracji charakteryzuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną, niż pellet otrzymany wyłącznie z komponentów biomasowych nie zawierających tego dodatku.
ISTOTA WYNALAZKU
Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych, według niniejszego wynalazku, zawierający trociny drewna z drzew iglastych i miskant, uszlachetniony dodatkiem poprawiającym jego wytrzymałość mechaniczną, będącym biowęglem uzyskanym w procesie pirolizy biomasy, charakteryzuje się tym, że w jego skład wchodzi:
- od 98,5% (m/m) do 99,5% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę pelletu mieszanego z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionego dodatkiem poprawiającym jego wytrzymałość mechaniczną, składnika I, który składa się z trocin drewna z drzew iglastych w ilości od 49% do 51% (m/m) i miskanta w ilości od 49% do 51% (m/m);
oraz
- od 0,5% (m/m) do 1,5% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę pelletu mieszanego z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionego dodatkiem poprawiającym jego wytrzymałość mechaniczną, składnika II, stanowiącego dodatek poprawiający wytrzymałość mechaniczną pelletu, którym to dodatkiem jest węgiel uzyskany w procesie pirolizy słomy zbóż przeprowadzonym w reaktorze mikrofalowym w temperaturze 600°C, w czasie 10 minut, w przepływie 16 l/h gazu obojętnego.
Biokomponenty składnika I są ze sobą zmieszane i dokładnie ujednorodnione.
Składniki I i II są ze sobą zmieszane i dokładnie ujednorodnione, a następnie poddane procesowi aglomeracji.
Dla potrzeb niniejszego wynalazku jako aglomerację należy rozumieć proces zagęszczania lub kompaktowania w celu uzyskania pelletu.
Okazało się w trakcie badań, że dodanie do komponentów biomasowych, poddawanych procesowi aglomeracji, dodatku będącego węglem uzyskanym w procesie pirolizy słomy zbóż pozwala na poprawę wytrzymałości mechanicznej pelletu od ponad 5% do ponad 10% w stosunku do poziomu wytrzymałości mechanicznej pelletu uzyskanego z komponentów biomasowych nie zawierających dodatku będącego węglem uzyskanym w procesie pirolizy słomy zbóż.
Niniejszy wynalazek przedstawiono w przykładach wykonania od 1 do 5, ilustrujących skład, sposób wytwarzania i skuteczność poprawy wytrzymałości mechanicznej wytwarzanego w procesie aglomeracji pelletu poprzez zastosowanie dodatku będącego węglem uzyskanym w procesie pirolizy słomy zbóż, w próbach testowych, nie można ich zatem traktować za ograniczenie istoty wynalazku, ponieważ mają one jedynie ilustracyjny charakter.
Przykład 1 jest przykładem porównawczym.
PRZYKŁADY
P rzy kła d 1 - przykład porównawczy
Odważono 500 g trocin z drewna drzew iglastych o właściwościach z tabeli 1 oraz 500 g miskanta o właściwościach z tabeli 2, a następnie dokładnie wymieszano składniki i poddano je granulacji w urządzeniu peletującym ZLSP-150B firmy Haven Polska Sp. z o.o. z zastosowaniem matrycy o średnicy oczek równej 6 mm.
PL 249548 Β1
Tabela 1. Charakterystyka trocin z drewna drzew iglastych zastosowanych do badań.
Nazwa oznaczenia, metoda badania Jednostka Wartość
Wygląd charakterystyczny
Zawartość wilgoci % 11,2
Zawartość popiołu % 0,3
Wartość opałowa MJ/kg 16,56
Tabela 2. Charakterystyka miskanta zastosowanego do badań.
Nazwa oznaczenia, metoda badania Jednostka Wartość
Wygląd charakterystyczny
Zawartość wdgoci % 11,9
Zawartość popiołu % 1,4
Wartość opałowa MJ/kg 15,73
Przykład 2
Odważono 497,5 g trocin z drewna drzew iglastych o właściwościach z tabeli 1,497,5 g miskanta o właściwościach z tabeli 2, oraz 5 g węgla uzyskanego w procesie pirolizy słomy zbóż o właściwościach z tabeli 3, który został uzyskany w procesie pirolizy słomy zbóż, przeprowadzonym w reaktorze mikrofalowym w temperaturze 600°C, w czasie 10 minut, w przepływie 16 l/h gazu obojętnego. Następnie dokładnie wymieszano składniki i poddano je granulacji w urządzeniu peletującym ZLSP-150B firmy Haven Polska Sp. z o.o. z zastosowaniem matrycy o średnicy oczek równej 6 mm.
Tabela 3. Charakterystyka węgla uzyskanego w procesie pirolizy słomy zbóż zastosowanego do badań.
Nazwa oznaczenia, metoda badania Jednostka Wartość
Wygląd czarny proszek
Zawartość pierwiastka węgla % 73,17
Wartość opałowa MJ/kg 24,77
Przykład 3
Odważono 495 g trocin z drewna drzew iglastych o właściwościach z tabeli 1,495 g miskanta o właściwościach z tabeli 2, oraz 10 g węgla uzyskanego w procesie pirolizy słomy zbóż o właściwościach z tabeli 3, który został uzyskany w procesie pirolizy słomy zbóż, przeprowadzonym w reaktorze mikrofalowym w temperaturze 600°C, w czasie 10 minut, w przepływie 16 l/h gazu obojętnego. Następnie dokładnie wymieszano składniki i poddano je granulacji w urządzeniu peletującym ZLSP-150B firmy Haven Polska Sp. z o.o. z zastosowaniem matrycy o średnicy oczek równej 6 mm.
Przykład 4
Odważono 492,5 g trocin z drewna drzew iglastych o właściwościach z tabeli 1,492,5 g miskanta o właściwościach z tabeli 2, oraz 15 g węgla uzyskanego w procesie pirolizy słomy zbóż o właściwościach z tabeli 3, który został uzyskany w procesie pirolizy słomy zbóż, przeprowadzonym w reaktorze
PL 249548 Β1 mikrofalowym w temperaturze 600°C, w czasie 10 minut, w przepływie 16 l/h gazu obojętnego. Następnie dokładnie wymieszano składniki i poddano je granulacji w urządzeniu peletującym ZLSP-150B firmy Haven Polska Sp. z o.o. z zastosowaniem matrycy o średnicy oczek równej 6 mm.
Przykład 5
Wykonano badania wytrzymałości mechanicznej produktów z przykładów od 1 do 4. Badania wykonano wg metody PN-EN ISO 17831-1:2016-02 (Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej peletów i brykietów - Część 1: Pelety) w aparacie „PELTEST” wyprodukowanym przez firmę TESTCHEM.
Badanie polegało na umieszczeniu około 500 g, testowanych pelletów przesianych na sicie o oczku 3,15 mm w obracającym się z prędkością 50 rpm stalowym prostopadłościanie, po 10 minutach ponownym oddzieleniu na tym samym sicie pokruszonych pelletów i zważeniu pozostałości na sicie. Do wyliczenia wytrzymałości badanej próbki pelletów wykorzystuje się poniższe równanie.
DU=(mA/mE)-100 gdzie:
DU - wytrzymałość mechaniczna, % mA - masa próbki po teście, g mE - masa próbki przed testem, g
Uzyskane wyniki badań wytrzymałości mechanicznej zamieszczono w tabeli 4.
Tabela 4. Wytrzymałość mechaniczna wg PN-EN ISO 17831-1:2016-02
Badana próbka Wytrzymałość mechaniczna l%]
Produkt z przykładu 1 (przykład porównawczy)85.0
Produkt, z przykładu 289,4
Produkt z przykładu 392,2
Produkt z przykładu 494,0
W powyższych przykładach zaprezentowano skład pelletu mieszanego z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionych dodatkiem poprawiającym wytrzymałość mechaniczną pelletu według wynalazku, i wykazano skuteczność w poprawie wytrzymałości mechanicznej poprzez zastosowanie dodatku w próbach testowych udowadniając przemysłową stosowalność wynalazku.
Wytrzymałość mechaniczną pelletu mieszanego, z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionego dodatkiem, porównano z wytrzymałością mechaniczną pelletu nie zawierającego dodatku.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    1. Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych, zawierający trociny drewna z drzew iglastych i miskant, uszlachetniony dodatkiem poprawiającym jego wytrzymałość mechaniczną będącym biowęglem uzyskanym w procesie pirolizy biomasy, znamienny tym, że w jego skład wchodzi: - od 98,5% (m/m) do 99,5% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę pelletu mieszanego z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionego dodatkiem poprawiającym jego wytrzymałość mechaniczną, składnika I, który składa się z trocin drewna z drzew iglastych w ilości od 49% do 51% (m/m) i miskanta w ilości od 49% do 51% (m/m);
    oraz
    - od 0,5% (m/m) do 1,5% (m/m), w przeliczeniu na całkowitą masę pelletu mieszanego z udziałem roślin trawiastych, uszlachetnionego dodatkiem poprawiającym jego wytrzymałość mechaniczną, składnika II, stanowiącego dodatek poprawiający wytrzymałość mechaniczną pelletu, którym to dodatkiem jest węgiel uzyskany w procesie pirolizy słomy zbóż przeprowadzonym w reaktorze mikrofalowym w temperaturze 600°C, w czasie 10 minut, w przepływie 16 l/h gazu obojętnego.
PL447302A 2023-12-27 2023-12-27 Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych PL249548B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447302A PL249548B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447302A PL249548B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL447302A1 PL447302A1 (pl) 2025-06-30
PL249548B1 true PL249548B1 (pl) 2026-05-11

Family

ID=96171625

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL447302A PL249548B1 (pl) 2023-12-27 2023-12-27 Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL249548B1 (pl)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL440365A1 (pl) * 2022-02-10 2023-08-14 Inst Nafty I Gazu Panstwowy Inst Badawczy Nowy pellet z mieszaniny miskanta i suchych osadów ściekowych, o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
PL440561A1 (pl) * 2022-03-04 2023-09-11 Inst Nafty I Gazu Panstwowy Inst Badawczy Aglomerat mieszaniny trocin z drewna drzew iglastych oraz miskanta uszlachetniony kompozycją dodatków

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL440365A1 (pl) * 2022-02-10 2023-08-14 Inst Nafty I Gazu Panstwowy Inst Badawczy Nowy pellet z mieszaniny miskanta i suchych osadów ściekowych, o poprawionej wytrzymałości mechanicznej
PL440561A1 (pl) * 2022-03-04 2023-09-11 Inst Nafty I Gazu Panstwowy Inst Badawczy Aglomerat mieszaniny trocin z drewna drzew iglastych oraz miskanta uszlachetniony kompozycją dodatków

Also Published As

Publication number Publication date
PL447302A1 (pl) 2025-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Densification of torrefied Pinus radiata sawdust as a solid biofuel: effect of key variables on the durability and hydrophobicity of briquettes
Faizal et al. Torrefaction of densified mesocarp fibre and palm kernel shell
Botelho et al. Evaluation of the combustion characteristics of raw and torrefied grape pomace in a thermogravimetric analyzer and in a drop tube furnace
Pradhan et al. Pilot scale evaluation of fuel pellets production from garden waste biomass
Oladeji Fuel characterization of briquettes produced from corncob and rice husk resides
Brand et al. Production of briquettes as a tool to optimize the use of waste from rice cultivation and industrial processing
Jeguirim et al. Pyrolysis kinetics and physicochemical properties of agropellets produced from spent ground coffee blended with conventional biomass
Song et al. Producing a high heating value and weather resistant solid fuel via briquetting of blended wood residues and thermoplastics
Adekunle et al. Proximate and ultimate analyses of biocoal briquettes of Nigerian’s Ogboyaga and Okaba sub-bituminous coal
Hassan et al. Experimental study of palm oil mill effluent and oil palm frond waste mixture as an alternative biomass fuel
Waheed et al. Quality enhancement of fuel briquette from cornhusk and cassava peel blends for co‐firing in coal thermal plant
CN111925853A (zh) 固体生物质燃料的生产方法
Balraj et al. Potential use of biomass and coal-fine waste for making briquette for sustainable energy and environment
García et al. Residual pyrolysis biochar as additive to enhance wood pellets quality
WO2011041880A1 (en) Method and apparatus for producing oil-impregnated biomass products
de Oliveira et al. Briquettes production for use as power source for combustion using charcoal thin waste and sanitary sewage sludge
Jeníček et al. Spruce and barley elemental and stochiometric analysis affected by the impact of pellet production and torrefaction
Baur et al. Optimizing biomass pellet quality from sugarcane leaves and bamboo for sustainable biofuel production
Japhet et al. Production and characterization of rice husk pellet
PL249549B1 (pl) Pellet mieszany z udziałem komponentów roślinnych
Olivia et al. Characterization Of Selected Nigerian Indigenous Biomass Wastes For Their Suitability In Biofuel Production.
PL249547B1 (pl) Pellet mieszany z udziałem łuski nasion jadalnych
PL249185B1 (pl) Pellet mieszany z zawartością składników roślinnych
PL249183B1 (pl) Pellet mieszany z udziałem biokomponentów
Hakim et al. Charcoal Briquette Manufactured from Indonesian Sugar Palm Bunches (Arenga longipes Mogea) as Biomass-Based New Renewable Energy.