Аннотация:
Рассматриваются проблемы использования влажных биотоплив в установках распределенной энергетики. Использование энергосберегающей сушки (и термообработки) позволяет осуществлять эффективную газификацию биотоплив, что во многих случаях компенсирует негативное влияние влаги на к.п.д. энергетических установок. Анализируется сложная функциональная связь между процессами сушки и газификации топлива, а также очистки продуктов газификации. Принятая за основу холодная очистка снижает эффективность вариантов газификации с температурой выше уровня жидкого удаления шлака, однако если температура не выше начала размягчения золы, это влияние незначительно. При сопоставлении эффективность парогазовой установки STIG на влажном топливе оказывается лишь немного ниже, чем на сухом, и достигает 45–49%. Расчеты показывают, что при низкой температуре газификации не следует удалять всю влагу топлива, если влажность ниже 40%. Применение кислородного дутья в газификаторе несколько снижает к.п.д., но кислород необходим для наработки высококалорийного синтез-газа, в частности для пикового или стороннего использования.
Поступила в редакцию: 10.11.2015 Принята в печать: 22.12.2015
Образец цитирования:
В. М. Батенин, П. П. Иванов, В. И. Ковбасюк, “Повышение термодинамической эффективности использования влажного биотоплива в энергоисточниках распределенной генерации”, ТВТ, 55:1 (2017), 76–80; High Temperature, 55:1 (2017), 70–74
\RBibitem{BatIvaKov17}
\by В.~М.~Батенин, П.~П.~Иванов, В.~И.~Ковбасюк
\paper Повышение термодинамической эффективности использования влажного биотоплива в энергоисточниках распределенной генерации
\jour ТВТ
\yr 2017
\vol 55
\issue 1
\pages 76--80
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt9674}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364417010033}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28880940}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2017
\vol 55
\issue 1
\pages 70--74
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X17010035}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000396125000009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014442983}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt9674
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v55/i1/p76
Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
B. B Rokhman, N. I Dunayevska, V. G Vyfatnuik, I. V Beztsennyi, “Numerical studies on thermochemical processing of peat in a fixed layer”, Nauk. visn. nat. hirn. univ., 2022, no. 1, 38
Stepan Lys, Oksana Yurasova, Yuriy Vashkurak, Lecture Notes in Civil Engineering, 100, Proceedings of EcoComfort 2020, 2021, 268
А. З. Жук, П. П. Иванов, Е. А. Киселева, “Моделирование электрохимического преобразования химической энергии биотоплива в электричество”, ТВТ, 58:2 (2020), 300–305; A. Z. Zhuk, P. P. Ivanov, E. A. Kiseleva, “Modeling of the electrochemical transformation of chemical energy of biofuel to electricity”, High Temperature, 58:2 (2020), 292–296