Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomass gasification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W rozdziale przedstawiono koncepcję wykorzystania magazynu gazu w hybrydowym systemie wytwarzania energii elektrycznej składającym się z odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz układu reaktor zgazowania biomasy–silnik gazowy. Wyjaśnione zostały powody wyboru takiego tematu oraz zaprezentowany został brak literatury obejmującej ten temat, w szczególności w Polsce. Dokonana została analiza dostępnej literatury odnoszącej się do magazynowania syngazu. Przedstawiono różne typy magazynów gazu syntezowego. Wskazano ich zalety (takie jak zwiększenie stabilności i sprawności procesu zgazowania lub poprawę dostępności mocy) oraz wady (trudności inwestycyjne i eksploatacyjne, wymagane wysokie ciśnienia gazu). Opisano również zagrożenia związane z ich eksploatacją. Wśród nich należy wymienić w szczególności korozyjność związaną z dużą zawartością wodoru oraz niebezpieczeństwo pożaru. Następnie zaproponowano koncepcję i zamodelowano układ hybrydowy wykorzystujący magazyn gazu. Dokonano jego analizy pod kątem energetycznym (sprawności), niezawodnościowym (wskaźnik LOLP) oraz liczby rozruchów w ciągu roku. Następnie porównano go z układem bez magazynu gazu. Na tej podstawie stwierdzono, że wykorzystanie magazynu nieznacznie zwiększa sprawność układu pomimo zwiększenia zużycia energii na potrzeby własne. Ponadto magazyn zmniejsza niemal dwukrotnie prawdopodobieństwo utraty zasilania, co poprawia niezawodność układu. O około 25% zmniejszona zostaje również liczba rozruchów, co może zmniejszyć ilość paliwa rozpałkowego.
EN
The paper presents the concept of the use of a gas storage in a hybrid electricity generation system consisting of renewable energy sources and a gasifier – gas engine system. The reasons for choosing the topic were explained and the research gap, especially in Poland, was presented. A literature analysis on the topic of syngas storage was conducted. Different types of syngas storages were presented. The paper shows their advantages and disadvantages. The hazards associated with the use of syngas storages are also described. They are: the corrosivity associated with the high content of hydrogen, and the risk of fire. Next, the concept of a hybrid generation system with the gas storage was proposed. It was analyzed in terms of energy (efficiency), reliability (LOLP) and the number of start-ups per year. Moreover, it was compared with a system without the gas storage. As a result, it was found that the use of the gas storage slightly increases the efficiency of the system, despite the increase in energy consumption for own needs of the system. In addition, the storage decreases the probability of power loss (about 50%), which improves system reliability. The number of starts is also reduced by about 25%, which can reduce the amount of start-up fuel.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań mikrobiologicznej i energetycznej stabilności biomasy drzewnej przechowywanej w postaci peletów. Stwierdzono, że sposób przechowywania materiału oraz czas ograniczały ilość mikroorganizmów stanowiących potencjalne źródło zagrożeń biologicznych. Przechowywanie peletów wpłynęło negatywnie na kaloryczność powstałego z nich paliwa gazowego. Zawartość gazowych składników stanowiących nośniki energii w miarę upływu czasu przechowywania peletów uległa zmniejszeniu.
EN
Pine wood pellets (diam. 6 mm, humidity 15%) were analyzed immediately after prodn. as well as after vacuum storage for up to 6 mos. in order to est. the impact of storage time on the no. of microorganisms on their surface and on a change in the calorific value and compn. of offgases from gasification. Storage of the pellets for 6 mo. resulted in over 99% redn. in the no. of microorganisms and a 50% redn. in calorific value in comparison with the fresh sample.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy porównawczej dwóch układów, tj. układu kogeneracyjnego złożonego z reaktora zgazowania biomasy, układu chłodzenia i oczyszczania gazu oraz gazowego silnika tłokowego (wariant I) oraz układu stanowiącego rozszerzenie wariantu I o silnik Stirlinga, który zasilany jest ciepłem pozyskanym na drodze chłodzenia gazu procesowego (wariant II). Podstawowym wskaźnikiem oceny był wskaźnik NPVR. W ramach prowadzonych analiz uzmienniano poziom wychłodzenia gazu (100, 350 i 600 K) realizowany w ramach silnika Stirlinga, jednostkową cenę zakupu oraz zabudowy silnika Stirlinga, cenę biomasy oraz cenę sprzedaży wytworzonego ciepła i energii elektrycznej.
EN
In the paper the results of comparative analysis of two systems, ie. cogeneration system consists of biomass gasification reactor, gas cooling and cleaning installation and gas piston engine (variant I), and cogeneration system representing the extension option of variant I, in which the Stirling engine is installed. The Stirling engine uses the high-temperature potential of the raw process gas (variant II). The main evaluate indicator was NPVR index. In the analysis the degree of cooling of the raw gas (100, 350 and 600 K) realized in the Stirling engine, unit investment costs for the purchase and installation of the Stirling engine, biomass price, useful heat price and electricity price have been changed.
4
Content available remote Frakcje wodne z procesów zgazowania biomasy i metody ich utylizacji
PL
Oceniając efektywność procesu zgazowania biomasy, należy wziąć pod uwagę nie tylko ilość i jakość uzyskiwanego gazu procesowego, ale także wytwarzanych produktów ubocznych (i koszty ich utylizacji). Zwrócono uwagę na możliwość generowania przez instalacje konwersji biomasy silnie zanieczyszczonych wód pogazowych, wskazano główne przyczyny ich szczególnej uciążliwości, a także potencjalne możliwości ich zagospodarowania. Dokonano analizy danych literaturowych pod kątem oceny stopnia zanieczyszczenia ścieków z procesów zgazowania biomasy, a także przedstawiono przegląd podejmowanych prób ich utylizacji z wykorzystaniem metod chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych. Wykazano, że z uwagi na złożony i zmienny skład, woda pogazowa może stanowić poważny problem mogący w znacznym stopniu ograniczać rozwój technologii termicznej konwersji biomasy. Zauważono też, że badania nad utylizacją ścieków skupiają się głównie na poszukiwaniu sposobów mających na celu degradację zawartych w nich substancji (mimo że występuje w nich wiele składników mogących stanowić surowce dla przemysłu chemicznego, m.in. fenol, amoniak, metanol i kwas octowy).
EN
A review, with 45 refs., of processes for biomass gasification and raw gas purifn. A particular attention was paid for composition of highly contaminated tar waters and their treatment.
EN
District heating (DH) systems in the European Union in common with other energy generation systems are subject to various regulatory and political pressures to be energy efficient and, to the extent possible, based on renewable energy sources (RES) out of environmental concerns. This paper proposes an innovative cogeneration configuration for a DH network, consisting of a biomass gasification unit, heat recovery system, high temperature purification unit and a Stirling engine for electricity generation. The system produces heat from biomass and generates the electricity that is needed for the purposes of auxiliary equipment and to cover pressure losses in the system. As such, the network may be 100% based on renewable energy source. This paper presents a thermodynamic analysis of the proposed solution. A detailed mathematical model of the system was built to carry out the analyses and calculate basic thermodynamic evaluation indices.
PL
Zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców odpadowych w procesie zgazowania dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Scharakteryzowano m.in. właściwości fizykochemiczne osadów ściekowych, stałych palnych odpadów komunalnych oraz biomasy pod kątem procesu zgazowania w reaktorze ze złożem stałym. Przedstawiono badawczą instalację z generatorem gazu (GazEla) ze złożem stałym o mocy ok. 60 kWt. Opisano przebieg prac eksperymentalnych mających na celu stabilne wytwarzanie gazu procesowego dla potrzeb silnika tłokowego. Przedstawiono przebiegi charakterystycznych temperatur w reaktorze, stężenia głównych składników gazu procesowego, a także wykres Sankeya obrazujący bilans masowy generatora gazu.
EN
Alder chips, solid recovery fuel and their mixts. with preliminarily dried sewage sludge were gasified with an O₂-enriched air in a pilot-plant fixed-bed reactor (60 kWt) at 600–1100°C to produce the CO, CO₂, MeH and H₂-contg. process gas. The gas produced by gasification of the chips contained 20% CO, while the gasification of solid recovery fuel yielded the gas containing only 13% CO. In the case of the composite fuel, the CO content was even lower.
PL
Frakcja wodna, powstająca w instalacjach zgazowania stanowi złożoną mieszaninę zawierającą w swym składzie zarówno zanieczyszczenia fizyczne, jak i szereg substancji o różnej budowie chemicznej; jest uciążliwym produktem ubocznym procesu termicznego przetwórstwa biomasy. W pracy dokonano oceny możliwości zastosowania strippingu powietrzem do usuwania zanieczyszczeń z frakcji ściekowych oraz jego wpływu na skuteczność procesów pogłębionego utleniania przy zastosowaniu nadtlenku wodoru lub odczynnika Fentona.
EN
The water fraction coming from the gasification installations, due to being a complex mixture of physical pollutions and various chemicals, remains as a burdensome by-product of the process of the biomass thermal processing. As a part of this paper, the evaluation of the possibilities of using air stripping in order to remove the pollution from the tar water fraction, as well as, its influence on the processes of advanced oxidation with the Fenton’s reagent or with hydrogen peroxide has been made.
EN
The paper presents the evaluation of the possibility of the use of a biomass with high moisture content in a cogeneration plant with gas piston engine. The dried sewage sludge-derived syngas is used as a fuel. Sewage sludge are characterized by about 70 wt% of moisture content after the dewatering process. The drying process which is applied as the next step requires great amount of energy. For this reason the thermal integration of the drying process with a piston engine which produce a significant amount of waste heat is proposed. The legal situation of the sewage sludge treatment is briefly explained. The thermodynamic analysis of the cogeneration plant based on the gas piston engine integrated with drying and gasification units was conducted. The models of individual components of the system were developed using Engineering Equation Solver and MS Excel software. The maximum moisture of the fuel acceptable for the autonomic operation of the plant is calculated. The influence of the plant’s scale for the acceptable moisture content in the biomass is studied. The analyzes revealed, that the waste heat from the engine is not sufficient for the drying unit. The operation of cogeneration plant requires an additional source of energy or drying the sewage sludge in an independent installation to moisture content about 50-55%.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania biomasy o wysokiej wilgotności w układzie kogeneracyjnym z gazowym silnikiem tłokowym. Paliwem wykorzystanym w układzie jest gaz powstały w procesie zgazowania osuszonych osadów ściekowych. Osady ściekowe cechują się wysoką zawartością wody, sięgającą 70% (masowo) po wstępnym odwodnieniu mechanicznym. Proces osuszania biomasy wymaga doprowadzenia znacznych ilości energii, dlatego zaproponowano integrację cieplną z silnikiem tłokowym, produkującym znaczne ilości ciepła odpadowego. Przedstawiono pokrótce akty prawne dotyczące utylizacji osadów ściekowych. Przeprowadzono analizę termodynamiczną układu kogeneracyjnego opartego o gazowy silnik tłokowy zintegrowany z instalacjami osuszania oraz zgazowania biomasy. Na potrzeby analizy opracowano modele poszczególnych komponentów układu wykorzystując programy Engineering Equation Solver oraz MS Excel. Wyznaczono maksymalną wilgotność paliwa dostarczanego do układu, dla której możliwa będzie autonomiczna praca instalacji. Przeanalizowano także wpływ wielkości instalacji na akceptowalną wilgotność paliwa. Przeprowadzone analizy wykazały, że ciepło odpadowe z silnika tłokowego nie pozwala na osuszenie osadów ściekowych w wymaganym stopniu. Praca układu kogeneracyjnego z silnikiem tłokowym możliwa jest przy zapewnieniu dodatkowego źródła energii lub przy wstępnym osuszeniu osadów ściekowych w niezależnej instalacji do zawartości wody na poziomie 50-55%.
9
Content available remote Propozycja bezodpadowej metody konwersji biomasy do energii elektrycznej
PL
Opracowano koncepcję konwersji biomasy do energii elektrycznej, kładąc szczególny nacisk na kwestię zawracania powstających produktów ubocznych i ciepła do procesu. Dokonano optymalizacji układu zgazowania biomasy, w wyniku których uzyskano ciągłą produkcję gazu o stabilnych parametrach. Rozważono dwa warianty innowacyjnego sposobu oczyszczania gazu ze zgazowania odpadów biomasowych. Dla każdego z wariantów opracowano schemat technologiczny wytwarzania gazu oczyszczonego, spełniającego wymagania dla zasilania dwupaliwowego silnika gazowego.
EN
A new concept for optimum biomass gasification and biogas purifn. was developed in 2 options.
EN
This paper presents the results of a thermodynamic and economic analysis concerning the use of gas from gasification of biomass in a cogeneration system with an internal combustion piston engine, working for the needs of a district heating network, with power of 1.5 MW in biomass supplied. The data on the gas generation and purification process were taken from real experiments conducted on a research installation with a fixed bed gasifier at the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze. Electricity and heat generation efficiency and electric and thermal power of the system were primarily used as indicators of the thermodynamic evaluation. The economic analysis was carried out using discount methods, taking into account the existence of support mechanisms in the form of the colorful certificates. A sensitivity analysis of evaluation indices to the change of selected characteristics was performed.
EN
The consequence of biomass gasification is generation of a gas mixture composed mainly of hydrogen, carbon mono and dioxide, and methane, called SNG (Substitute Natural Gas) which can be utilized as an alternative fuel for internal combustion engines. However, the product gas mixture cannot be directly supplied to the engine due to variability of its composition as well as its impurities. This brings the necessity to conduct a series of procedures of gas purification and conditioning before supplying the engine. This paper therefore deliberates a concept of gas conditioning method.
PL
W wyniku procesów zgazowania biomasy powstaje mieszanina gazów składająca się między innymi z wodoru, tlenu węgla, ditlenku węgla i metanu, tzw. syngaz, który może zostać wykorzystany jako paliwo alternatywne do silnika spalinowego. Powstały syngaz, ze względu na swój skład (występowanie zanieczyszczeń) i parametry nie może być jedna podany do silnika w sposób bezpośredni. Niezbędne jest więc przeprowadzenie szeregu zabiegów kondycjonowania i oczyszczania gazu syntetycznego. W pracy przedstawiono koncepcję i metody kondycjonowania gazów.
EN
This paper presents results of thermodynamic analyses of a variant assuming integration of a cogeneration system based on the biomass gasification process with a Stirling engine. The aim of incorporating an additional component is to increase the system potential for electricity generation at a parallel reduction in heat production. In the analyzed system, the Stirling engine is supplied with high-temperature heat of the raw process gas. The degree of the gas cooling, which determines the extra electric power that could be obtained, was used in the analysis as a decision variable. In order to determine the basic characteristic quantities of the Stirling engine, including its efficiency depending on the degree of the gas cooling, a numerical model of the machine was developed. The ultimate effect of the works was to determine the basic indices of the thermodynamic effectiveness of the entire cogeneration system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz termodynamicznych dla wariantu zakładającego integrację układu kogeneracyjnego bazującego na procesie zgazowania biomasy z silnikiem Stirlinga. Celem wykorzystania w układzie dodatkowego elementu jest zwiększenie potencjału układu w zakresie produkcji energii elektrycznej przy równoczesnym ograniczeniu potencjału w produkcji ciepła. W analizowanym układzie silnik Stirlinga zasilany jest wysokotemperaturowym ciepłem surowego gazu procesowego. Stopień wychłodzenia gazu, który determinuje możliwą do pozyskania, dodatkową moc elektryczną był w analizie zmienną decyzyjną. Celem określenia podstawowym wielkości charakterystycznych silnika Stirlinga, a w tym jego sprawności w funkcji stopnia wychłodzenia gazu opracowano model numeryczny maszyny. Finalnym efektem prac było określenie podstawowych wskaźników efektywności termodynamicznej całego układu kogeneracyjnego.
PL
W referacie zaprezentowano wybrane nowoczesne i przyszłościowe technologie zgazowania biomasy na potrzeby zintegrowanych układów energetycznych. Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii oraz fakt, że wiele potencjalnych zastosowań wymaga wysokiej jakości gazu przyczyniają się do rozwoju istniejących oraz powstawania nowych koncepcji technologii zgazowania biomasy. Zastosowanie w energetyce procesu zgazowania biomasy daje możliwość budowy alternatywnych układów energetycznych opartych o turbiny gazowe, silniki Stirlinga czy ogniwa paliwowe. Przedstawione w tej pracy zostały takie technologie jak: zgazowanie plazmowe, zgazowanie solarne, zgazowanie allotermiczne z wykorzystaniem rur ciepła.
EN
This paper provides a review of recent and future technologies of biomass gasification for integrated power systems. The widely recognised importance of renewable energy sources and the need for using high quality gas in most potential applications has added impetus for the creation and development of advanced biomass gasification processes. Using biomass gasification processes in power engineering is allowing the possibility to build an alternative energy systems based on gas turbines, Stirling engines or fuel cells. The technologies described in this paper are plasma gasification, solar gasification and a gasification system with heatpipes.
PL
W artykule jest przedstawiona analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej ze zgazowaniem biomasy. W pierwszej części pracy zostały wyznaczone następujące wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną procesu zgazowania biomasy: skład wytwarzanego gazu, wartość współczynnika nadmiaru czynnika zgazowującego, zużycie czynnika zgazowującego na 1 kg biomasy, objętość gazu uzyskiwana z 1 kg biomasy, wartość opałowa wytwarzanego gazu oraz sprawność chemiczna i energetyczna procesu zgazowania. W drugiej części została wykonana analiza efektywności energetycznej ciepłowniczego bloku gazowo-parowego z dwuciśnieniowym kotłem odzysknicowym i upustowo-kondensacyjną turbiną parową, zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy. W trzeciej części zostały wyznaczone następujące wielkości charakteryzujące efektywność ekonomiczną analizowanego bloku ciepłowniczego: wielkość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu oraz jednostkowe, zdyskontowane na rok 2012, koszty wytwarzania energii elektrycznej.
EN
The paper presents the energy and economic effectiveness analysis of gas-steam combined heat and power (CHP) plant integrated with biomass gasification. In the first part of the paper there have been determined the following quantities characterizing the energy effectiveness of biomass gasification process: composition of gas, gasifying agent excess ratio, gasifying agent consumption per 1 kg of biomass, volume of gas obtained from 1 kg of biomass, lower heating value of gas and chemical and energy efficiencies of biomass gasification process. In the second part of the paper there has been made the analysis of energy effectiveness of gas-steam CHP block integrated with biomass gasification with two-pressure heat recovery steam generator (HRSG) and extraction condensing steam turbine. In the third part of the paper there have been determined the following quantities characterizing the economic effectiveness of the analyzed CHP block: net present value (NPV), internal rate of return (IRR) and unitary, discounted of 2012 year, electricity generation costs.
15
Content available remote Turbulent combustion of biomass syngas
EN
Biomass syngas, a low-calorific gas continuously produced in the process of biomass pyrolysis and gasification, a relatively little-known fuel, can be used for heat production in an industrial plant. However, stringent emission norms have to be fulfilled at all times. In this paper, we present numerical simulations of turbulent combustion of the biomass syngas. They show that strict norms can be kept and that the process does not need any additional oil-burners to sustain the mandatory temperature. We have created a 3D model of the real industrial syngas combustion chamber of complex geometry involving an axial co-flow jet and six additional air inlets to enhance the swirl and to promote the generation of vortices. We have run a series of non-premixed combustion simulations for the syngases produced from wood chips and from turkey feathers.
PL
W powszechnie stosowanej technologii wypalania klinkieru, tj. w piecach z cyklonowymi wymiennikami ciepła, paliwo alternatywne podawane jest głównie do strefy spalania paliwa podstawowego za pomocą palnika piecowego bądź palnika dodatkowego lub do spalania wtórnego - do komory wzniosu oraz prekalcynatora. Wykorzystanie paliwa innego niż konwencjonalne wiąże się z występowaniem niekorzystnych zjawisk i utrudnień w prowadzeniu procesu, mających charakter zarówno techniczny, jak i technologiczny. Jednym ze sposobów eliminacji tego zjawiska jest stosowanie jednorodnej mieszaniny w postaci gazowej - uzyskanej w wyniku zgazowania paliw. W celu oceny korzyści ekologicznych wynikających z zastąpienia części paliw kopalnych gazem powstałym w wyniku termicznego rozkładu odpadów / biomasy tzw. syngazem przeprowadzono obliczenia symulacyjne pracy układu wypalania klinkieru. Analizie poddano przykładową instalację pracującą w oparciu o metodę suchą z cyklonowymi wymiennikami ciepła.
EN
In universally the applied technology of burning the clinker, in stoves with cyclone heat exchangers alternative fuel is dosed mainly to zone of base fuels combustion with head or additional burner, or to secondary burning: to ascending chamber as well as pre-calciner. Utilization of fuel different than conventional, combines with occurrence of the unfavourable phenomena and the difficulties in operating of process, having the character both technical how and technological. The one of the method of eliminating of this phenomenon is applying of homogeneous mixture gas - received as a result of fuels gasification. It in aim of opinion of ecological advantages resulting from replacement of the portion of mineral fuels with gas formed in result of thermal decomposition of waste / biomass, so-called syngas, the calculating simulation works of burning the clinker was performed. The analysis of the example instalation working as a dry method with cyclone exchangers of heat installation was executed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z procesem oczyszczania gazu ze zgazowania biomasy. Zaprezentowany został również podział technologii filtracyjnych pracujących w podciśnieniu, dostępnych dla różnych zastosowań. Oczekiwana wysoka czystość gazu jest niezbędna przy coraz bardziej skomplikowanych urządzeniach i procesach konwersji energii zawartej w paliwie. Występowanie jednocześnie kilku zanieczyszczeń utrudnia proces filtracji, co wpływa negatywnie na efektywność pracy urządzeń filtrujących, podnosząc jednocześnie nakłady finansowe. W procesie zgazowania powstaje mieszanina zanieczyszczeń pyłowych i smolistych, które stanowią przeszkodę dla dalszego wykorzystania gazu. Instytut Energy Research Center w Ostrawie prowadzi badania nad wysokotemperaturowymi procesami oczyszczania gazu ze zgazowania biomasy. Badana technologia przynosi interesujące rezlataty co pozwala oczekiwać, iż może zostać wykorzystana w komercyjnych instalacjach.
EN
The article presents the issues associated with the purification of process gas from biomass gasification. The division of filtering technology working in the vacuum available for different applications was described. Expected high purity gas is required for more complex devices and energy conversion processes contained in the fuel. The occurrence of several pollutants simultaneously impedes the process of filtration. It adversely affected the efficiency of filtering devices work air raising financial outlays. In the gasification process arise a mixture of pollutants, particulate matter and tars, which are obstacles for the further use of gas. Institute of Energy Research Center in Ostrava, conducts research on high-temperature gas cleaning processes of biomass gasification. Test technology gives interesting results which can be expected that it may be used in commercial installations.
EN
Paper presents results of analysis of energy effectiveness of electric energy production in small power plants integrated with biomass gasification and in small power plants without biomass gasification. Comparative analysis is based on following ratios: electric efficiency, heat efficiency, energy efficiency, associate index. Calculations were performed for seven variants strongly connected with analysis of biomass burning out for 1 MW•h 0.
EN
The article presents possibilities of implementation gas, came by wood biomass gasification, to run on internal combustion engines powered normally by Diesel fuel. Carbonization, gasification and burning effects were introduced. Main processes occurring during biomass gasification were shown. Basic chemical reactions characteristic to each stage were named. The differences in composition of received gas according to sort of biomass, gasification medium and type of generator were mentioned. In article were depicted way of modus operandi and structures of typical generators along with its advantages and disadvantages. gas properties obtained by this method and its main parameters were presented. The advantages and disadvantages posed by the use of wood gas in internal combustion engines were described. Parameters of the gas that should be amended to allow the engine to be powered were listed. Also were shown ways of changing these parameters. Necessary engine modifications to be able to supply it with wood gas were presented. The article finishes with conclusions and risks resulting from the use of this technology and also possible impact on the environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.