Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "biomass co-firing" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Inżynieria energomechaniczna biomasy. Cz. II: Mikronizator
Energo-mechanical engineering of biomass. Part II: Micronisator
Autorzy:
Topoliński, T.
Flizikowski, J.
Jasiński, J.
Wełnowski, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2071848.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
współspalanie biomasy
mikronizator
co-firing biomass
micronisator
Opis:
W pracy przedstawiono założenia, koncypowanie i wybór rozwiązań technicznych inżynierii energomechanicznej współspalania biomasy. Jednym z ciekawszych rozwiązań konstrukcyjnych jest mikronizator biomasy. Mikronizacja materiału następuje pod wpływem oddziaływania trzech współbieżnych procesów: deaglomeracji, densyfikacji i dezintegracji, wywołanych kawitacją i propagacją fal uderzeniowych w wyniku kolizji naddźwiękowych strumieni masy - promieniowego i obwodowego. Przedstawiono także specjalną linię technologiczną precyzyjnego przygotowania biomasy do współspalania.
Assumptions, anticipation and selection of technical solutions of energo-mechanical engineering of biomass co-firing are presented in the paper. One of the most interesting designs is a biomass micronisator. Three concurrent processes such as deagglomeration, densification and disintegration take place in material micronisation. They are a result of cavitation and shock wave propagation during collision of supersonic radial and circumferential mass streams. A special process line for precise preparation of biomass before co-incineration is also described.
Źródło:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna; 2013, 1; 9-10
0368-0827
Pojawia się w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of biomass cofiring on the optimal coefficient of the cogeneration share in a district heating system
Autorzy:
Ziębik, A.
Gładysz, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/240534.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
cogeneration
combined heat
combined power
district heating systems
guarantees of origin
biomass co-firing
kogeneracja
systemy ciepłownicze
świadectwo pochodzenia
biomasa
Opis:
The paper presents a modified algorithm for choosing the optimal coefficient of the share of cogeneration in district heating systems taking into account additional benefits concerning the promotion of highefficiency cogeneration and biomass cofiring. The optimal coefficient of the share of cogeneration depends first of all on the share of the heat required for preparing the hot tap water. The final result of investigations is an empirical equation describing the influence of the ratio of the heat flux for the production of hot tap water to the maximum flux for space heating and ventilation, as well as the share of chemical energy of biomass in the fuel mixture on the optimal value of the share of cogeneration in district heating systems. The approach presented in the paper may be applied both in back-pressure combined heat and power (CHP) plants and in extraction-condensing CHP plants.
Źródło:
Archives of Thermodynamics; 2014, 35, 1; 99-115
1231-0956
2083-6023
Pojawia się w:
Archives of Thermodynamics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza procesu wdrażania czystych technologii węglowych w Polsce
Analysis of the process of implementation of clean coal technologies in Poland
Autorzy:
Hausner, J.
Białecka, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/340363.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Instytut Górnictwa
Tematy:
polityka klimatyczno-energetyczna
czysta technologia węglowa
wychwyt CO2
współspalanie biomasy z węglem
climate and energy policy
clean coal technology
CO2 capture
biomass-coal co-firing
Opis:
W artykule podjęto próbę omówienia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej wraz z oceną procesu wdrażania jej zapisów do ustawodawstwa polskiego. Zaprezentowano także charakterystykę wybranych technologii czystego węgla oraz ocenę ich technologicznej dojrzałości i stopnia wdrożenia w Polsce. Zauważalne globalne zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany oraz ochrona środowiska to jedne z najważniejszych obszarów tematycznych podejmowanych przez Unię Europejską. Rozwój legislacyjny na poziomie strategicznym zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowane jest także zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii oraz podwyższenie efektywności zużycia paliw kopalnych. Ukonstytuowaniem tych założeń jest przyjęty przez kraje Unii Europejskiej pakiet klimatyczno-energetyczny "3 ´ 20%". Kluczowe akty prawne w badanym zakresie to pakiet dyrektyw ramowych, m.in.: - Dyrektywa 2009/29/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, tzw. Dyrektywa ETS, - - Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tzw. Dyrektywa OZE, - - Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, tzw. Dyrektywa ESD, - - Dyrektywa 2004/8/EC w sprawie promowania kogeneracji, tzw. Dyrektywa CHP. Powyższe dyrektywy stanowią podstawę prawną dla aktów prawnych niższego rzędu wdrażanych w systemach legislacyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem ostatecznym wprowadzanych stopniowo regulacji jest osiągnięcie założeń pakietu "3 ´ 20%" do 2020 r., przez wszystkie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej. Rozwój czystych technologii węglowych skupiony jest na: - procesach wzbogacania i uszlachetniania węgla, - procesach zgazowania w technologii naziemnej i podziemnej, - współspalaniu biomasy z węglem, - technologiach wychwytywania i składowania CO2, - przetwarzaniu węgla w kierunku produkcji paliw płynnych i produkcji wodoru do zasilania ogniw paliwowych. Wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej to Polska posiada największe zasoby węgla kamiennego, który stanowi narodowy surowiec energetyczny. Możemy także pochwalić się ugruntowaną technologicznie i systemowo energetyką opartą na jego zasobach. Argumenty te sprawiają, że Polska ma szansę stać się stymulatorem innowacji technologicznych w tym obszarze, a nawet liderem europejskim w rozwoju czystych technologii węglowych (CTW).
In the article, an attempt has been made in order to discuss the climate and energy policy of the European Union accompanied with an assessment of the implementation of its entries to the Polish legislation. The characteristics of the selected clean coal technologies has been presented with the assessment of their technological maturity and the degree of their implementation in Poland. The perceptible global climate change, the greenhouse effect and the protection of the environment have been stated as some of the most important thematic areas undertaken by the European Union. The legislative development at the strategic level implies the limitation of the greenhouse gas emissions into the atmosphere. It has also been planned to increase the share of renewable sources in the production of energy and the increase of the efficiency of the fossil fuels consumption. The climate-and-energy package adopted by the countries of the European Union has been treated as the legal implementation of these assumptions, it has been called "3 ´ 20%". The key legal acts in the field has been prepared as the frame directives, inter alia: - Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community so called the ETS directive, - Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, so called the OZE directive, - Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end- -use efficiency and energy services, so called the ESD directive, - Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, so called. the CHP Directive. The above mentioned directives provide the legal basis for the inferior legal acts implemented in the legislative systems of the member countries of the European Union. The definitive aim of the gradually introduced regulatory package has been to achieve the assumptions of the "3 ´ 20%" to 2020, by all countries within the European Union. The development of the clean coal technology has been focused on: - processes of coal enrichment and refinement, - processes of coal gasification in the underground and on-surface technology, - biomass co-firing with coal, - CO2 capture and storage technologies, - processing of coal towards the production of liquid fuels and the production of hydrogen in order to supply fuel cells. Among all the countries of the European Union, Poland has the richest deposits of coal, which constitutes the national Polish raw energy material. Poland could also boast a well-established, technologically and systematically, power industry based on coal resources. These arguments have caused that Poland has a chance to become a stimulus for the technological innovation in this area or even the European leader in the development of the clean coal technology (CTA).
Źródło:
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa; 2012, 2; 33-47
1643-7608
Pojawia się w:
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Co-firing of biomass with pulverised coal in oxygen enriched atmosphere
Autorzy:
Pawlak-Kruczek, H.
Ostrycharczyk, M.
Baranowski, M.
Czerep, M.
Zgóra, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/185809.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
biomass
co-firing
oxy-combustion
biomasa
współspalanie
oksyspalanie
Opis:
The aim of the paper is a comparative study of co-firing high shares of wooden and agro-biomass with hard coal under oxy-fuel and air conditions in the laboratory scale reactor for pulverised fuels. The investigations of co-combustion behaviour NOx and SO2 emission and burnout were carried out for selected blends. Detailed investigations were concentrated on determining the effect of dosing oxygen method into the burner on NOx emission. The paper presents the results of co-firing blends with 20 and 50% share of biomass by mass in air and oxy-combustion condition. Biomass oxy-co-firing integrated with CCS (CO2 capture) technology could be a carbon negative technology. The reduction of NOx emissions in the conditions of oxy-co-firing is dependent on the concentration of oxygen in the primary stream of oxidiser. A significant reduction of NOx was achieved in the case of low oxygen concentration in the primary stream for each investigated blends. Co-firing of biomass with coal in an oxygen enriched atmosphere enhances combustion behaviour, lowers fuel burnout and as a result increases of the boiler efficiency.
Źródło:
Chemical and Process Engineering; 2013, 34, 2; 215-226
0208-6425
2300-1925
Pojawia się w:
Chemical and Process Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Technical and economic aspects of biomass co-firing in coal-fired boilers
Autorzy:
Dzikuć, M.
Łasiński, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/955243.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
biomasa
węgiel
energetyka
biomass
coal
co-firing
energy
economy
Opis:
The article presents the analysis of the potential of using biomass and coal co-firing in the Polish electro energetic system and shows the benefits resulting from an increase of biomass amount in electricity production in one of the largest Polish power stations. The paper discusses the most often used technologies for biomass co-firing and the potential of using biomass in electricity production in Poland. It also emphasises the fact that biomass co-firing allows a reduction of greenhouse gases emissions to the atmosphere and helps decrease consumption of energy resources. The article also emphasises the economic meaning of increasing the share of renewable energy resources in energy balance, including biomass, due to costs related to greenhouse gases emissions charges. Finally, conclusions from using biomass and coal co-firing in electricity production are presented.
Źródło:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering; 2014, 19, 4; 849-855
1734-4492
2353-9003
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Thermochemical analysis of a flue gas-driven biomass gasification
Autorzy:
Litka, R.
Kalisz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/185634.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
gazyfikacja
biomasa
równowaga chemiczna
co-firing
gasification
biomass
chemical equilibrium
Opis:
One of the methods of obtaining energy from renewable sources is the technology of indirect cofiring of biomass. It consists in the gasification of secondary fuel and combustion of the generated gas in the boiler together with its primary fuel. The paper presents a thermodynamic analysis of the use of the boiler flue gases as the converting medium in the process of indirect co-firing - a technology which is being developed at the Institute of Power Engineering and Turbomachinery of the Silesian University of Technology. The basis of the analysis are the data resulting from variant calculations conducted with the use of the Gaseq program. The calculations were made for various compositions of gasified fuel and the converting medium, variable fuel/oxidiser ratios and variable gasification temperatures. As a result, the equilibrium composition and the calorific value of the generated gas were obtained. The main optimisation objective adopted here was the nondimensional efficiency coefficient, which is the ratio of the chemical energy of products to the chemical energy of the process reactants.
Źródło:
Chemical and Process Engineering; 2012, 33, 3; 487-503
0208-6425
2300-1925
Pojawia się w:
Chemical and Process Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wymiarów trasera na jakość niejednorodnych mieszanin ziarnistych uzyskiwanych w wychylnym mieszlniku obrotowym
Tracer dimensions influence on quality heterogeneous granular mixtures obtained in the tilting rotary mixer
Autorzy:
Kolasa-Więcek, A.
Biłos, Ł.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/227672.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Tematy:
mieszanie materiałów ziarnistych
biomasa
współspalanie
granular mixtures
biomass
co-firing
Opis:
Celem przeprowadzonych prac badawczych było sprawdzenie wpływu wymiarów trasera na jakość tworzonych niejednorodnych mieszanin ziarnistych miału węglowego i biomasy. Głównym składnikiem (traserem) była biomasa. Artykuł jest częścią badań nad wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu w procesie mieszania miału węglowego z biomasą jako paliwa do współspalania.
The aim of this study was to check the influence of the tracer dimensions in heterogeneous granular mixtures of coal dust with biomass. As a tracer (key component) the biomass were used. The study is a part of investigation about computer analysis usage in the process of mixing coal dust with biomass as fuel for co-firing.
Źródło:
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego; 2013, 2; 128-131
0867-793X
2719-3691
Pojawia się w:
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dew point of the flue gas of boilers co-firing biomass with coal
Autorzy:
Ciukaj, S.
Pronobis, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/185075.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
acid dew point
low-temperature corrosion
biomass
co-firing
korozja
biomasa
współspalanie
Opis:
The paper deals with the impact of co-firing biomass with coal in boilers on the dew point of the flue gas. Co-firing of biomass may have twofold implications on corrosion and fouling, which are the processes that determine the lowest acceptable flue gas outlet temperature and as a result, boiler efficiency. Both phenomena may be reduced by co-firing of usually low sulphur biomasses or enhanced due to increased moisture content of biomass leading to increased water dew point. The present study concerns the problem of low-temperature corrosion in utility boilers. The paper gives (in the form of diagrams and equations) a relationship between water dew point and moisture content of fuel mixture when co-firing coal and various biomasses. The regression analysis shows that despite significant differences in the characteristics of coals and these of additional fuels, which are planned for co-firing in large-scale power boilers, the water dew point can be described by a function given with the accuracy, which shall be satisfactory for engineering purposes. The discussion of the properties of biofuels indicates that the acid dew point surplus over the water dew point ([delta]tr = tr -twr) is not likely to exceed 10 K when co-firing biomass. The concluding remarks give recommendations for the appropriate operation of boilers in order to reduce risks associated with biomass co-combustion.
Źródło:
Chemical and Process Engineering; 2013, 34, 1; 101-108
0208-6425
2300-1925
Pojawia się w:
Chemical and Process Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Numerical modelling of a stoker furnace operated under indirect co-firing of biomass
Autorzy:
Litka, R.
Kalisz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/185683.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
CFD modelling
stoker
co-firing
gasification
biomass
modelowanie CFD
współspalanie
gazyfikacja
biomasa
Opis:
The subject of the CFD analysis presented in this paper is the process of biomass indirect co-firing carried out in a system composed of a stoker-fired furnace coupled with a gasification reactor. The installation is characterised by its compact structure, which makes it possible to minimise heat losses to the environment and enhance the physical enthalpy of the oxidising agent – flue gases – having a favourable chemical composition with oxygen and water vapour. The test results provided tools for modelling of biomass thermal processing using a non-standard oxidiser in the form of flue gases. The obtained models were used to optimise the indirect co-combustion process to reduce emissions. An overall effect of co-combustion of gas from biomass gasification in the stoker furnace is the substantial reduction in NO emissions by about 22%.
Źródło:
Chemical and Process Engineering; 2016, 37, 2; 235-249
0208-6425
2300-1925
Pojawia się w:
Chemical and Process Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Biomasa jako paliwo w energetyce
Biomass as a Fuel in Power Industry
Autorzy:
Uliasz-Bocheńczyk, A.
Mokrzycki, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1818621.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
biomasa
elektrownia
współspalanie
energia odnawialna
biomass
power plant
co-firing
renewable energy
Opis:
Depletion of conventional fuels and the requirements of the European Union energy policy make the Polish power industry must use more and more renewable energy. The current Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (Text with EEA relevance), recommend establishing mandatory national targets, according to which the in 2020. 20% of energy will come from renewable sources in the Community. This is primarily acquired energy from biomass. The professional power plants can be used in co-firing biomass direct, indirect and parallel. For co-firing of biomass can be used pulverized or fluidized boilers. However, as in the case of each fuel, biomass burning causes pollution and waste generation. Currently in the power industry there are produced only two types of co-incineration of waste: fly ash from peat and untreated wood (10 01 03), bottom ash and fly ash from co-incineration other than those mentioned in 10 01 16 (10 01 17). Wastes from the combustion of biomass, particularly in the form of fly ash can be used in many industries. Using fly ash from biomass in the industry, as in the case of all energetic wastes, may pose a problem related to their variable properties, depending mainly on the type of biomass, as well as in the case of the primary fuel and the type of cofiring boiler. Fly ash from the combustion of biomass is mainly spherical glassy particles of different dimensions, and their basic chemical components are SiO2, CaO and K2O. These ashes contain less vitreous phase consisting mainly of SiO2 and Al2O3. The article presents the amount of biomass used in the power industry. Consumption of biomass growing in both the heat and power plants using coal and lignite in 2012, the power plants and biomass power plants, biomass consumption was – 10 748 339 GJ. Also shows the emissions from the combustion of biomass in the power industry, number and a brief description of the waste generated from the combustion of biomass. The main directions of using the wastes from the biomass combustion biomass are being presented – the building materials industry, agriculture, waste water treatment.
Źródło:
Rocznik Ochrona Środowiska; 2015, Tom 17, cz. 2; 900-913
1506-218X
Pojawia się w:
Rocznik Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies