Chociaż odpady komunalne nadal traktowane są jako problem, to coraz częściej postrzegane są jako źródło różnego rodzaju korzyści. Cały ciąg procesów: odzysk, recykling i przetwarzanie termiczne służą zamianie odpadów w użyteczne materiały lub energię. W tym zestawieniu termiczna przeróbka ma niższy priorytet niż recykling ale jej udział może sięgać 1/3 całego strumienia śmieci, co świadczy o jej znaczeniu i potencjale.
The paper deals with the wood’s (in this case pine) longitudinal permeability to air and its possible dependence on the temperature of the pyrolysis. The measurement of permeability was indirect and conducted on the original stand constructed solely for this purpose. Before every measurement a special sample preparation procedure was conducted for each sample group. Every group of samples was preheated up to the temperature previously set in the oxygen-less environment. After that, samples were cooled down to the room temperature. The following parameters were measured directly: sample length and diameter, pressure difference, and time. After numerous measurements of the mentioned values, the permeability of wood to air was calculated using the Darcy’s law for a given pyrolysis temperature. The results show a distinct dependence between the wood’s permeability to air and the pyrolysis temperature. The minimum value of the permeability is on the level of 0.56 D for temperature of 50 ◦C and is growing up to the value of 5.8 D (over ten times of the initial value) for the temperature of 350 ◦C.
Celem pracy była analiza gazowych produktów powstających w wyniku pirolizy. Porównano masy poszczególnych frakcji powstających w procesie, ich ciepła spalania oraz przeprowadzono analizę składu gazu pirolitycznego. Badania wykonano stosując termograwimetr z analizą produktów w podczerwieni oraz laboratoryjny reaktor pirolityczny o objętości 3 dm3, a maksymalna temperatura wynosiła 900 °C. Otrzymany w 500°C produkt gazowy o wartości opałowej ok. 30 MJ/kg zawierał znaczne ilości wodoru i metanu i nadawał się jako paliwo.
EN
The aim of this work was to analyze the poly-urethane pyrolysis products including their mass, heating values and pyrolytic gas composition. Experiments were performed in a tubular batch reactor i of 3 dm3 capacity and at maximal process temperature of 900°C. The combination of thermogravimetric and IR analysis was used. The gaseous product obtained at 500°C with a calorific value of app. 30 MJ/kg evolved towards the composition with a high amount of hydrogen and methane, making gases suitable for the use as a fuel.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.