PL249548B1 - Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastych - Google Patents
Pellet mieszany z udziałem roślin trawiastychInfo
- 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
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10L—FUELS 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
- C10L5/00—Solid fuels
- C10L5/40—Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
- C10L5/44—Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
- C10L5/442—Wood or forestry waste
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10L—FUELS 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
- C10L5/00—Solid fuels
- C10L5/40—Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
- C10L5/44—Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
- C10L5/445—Agricultural waste, e.g. corn crops, grass clippings, nut shells or oil pressing residues
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10L—FUELS 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
- C10L5/00—Solid fuels
- C10L5/40—Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
- C10L5/44—Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin on vegetable substances
- C10L5/447—Carbonized vegetable substances, e.g. charcoal, or produced by hydrothermal carbonization of biomass
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10L—FUELS 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
- C10L9/00—Treating solid fuels to improve their combustion
- C10L9/10—Treating solid fuels to improve their combustion by using additives
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/10—Biofuels, e.g. bio-diesel
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel 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)
- Zastrzeżenie patentowe1. 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.
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)
| 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 |
-
2023
- 2023-12-27 PL PL447302A patent/PL249548B1/pl unknown
Patent Citations (2)
| 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. |