
- •Краткий обзор виэ
- •Лекция №2 Гелиоэнергетика
- •Лекция №3
- •Характеристики эффективности ксэ
- •Лекция №4
- •Комбинирование гелиоустановки и тепловой насос
- •Лекция №5 Классификация систем солнечного отопления
- •Оптимальная ориентация дома
- •Лекция №6 Другое применение солнечной энергии
- •Лекция №7 Ветроэнергетика (вэу)
- •Лекция №8 Особенности использования энергии ветра
- •Состояние ветроэнергетики в Российской Федерации
- •Основные причины отставания ветроэнергетики в рф
- •Параметры оценки стоимости вэу и их технико-экономическая эффективность
- •Относительная стоимость установленной мощности
- •Лекция №9 Основы теории вэу Определение мощности ветрового потока
- •Лекция №10 Определение нагрузки на ветроколесо (вк) (лобовое давление)
- •Режимы работы вк
- •Эффективность преобразования вк энергии воздушного потока:
- •Лекция №11 Выбор характеристик вк
- •Производство электроэнергии с помощью вэу
- •Требования к вэу в зависимости от потребителей
- •Специфические требования к выходным параметрам вэу
- •Классы вэу
- •Лекция №12 Электрогенераторы
- •Мощность генератора одного порядка с мощностью системы
- •Лекция №13 Биомасса
- •Зарубежный опыт использования биомассы
- •Лекция №14 Экономические аспекты применения вэу
- •Лекция №15
- •Газогенератор
- •Биоконверсия
- •Лекция №16 Геотермальная энергия
- •Специфические характеристики самого теплоносителя:
- •Рассмотрим ряд формул для расчета на биомассу
- •Лекция №17
- •Принципиальная тепловая схема комбинированной геотермальной электростанции с бинарным циклом мощностью 6,5 мВт для Верхне-Мутновской ГеоЭс
- •Малая гидроэнергетика
Лекция №15
При одностадийном прямом сжигании выделяется вредных выбросов:
NOх – 1000 мг/кг;
ПАУ – до 400 мг/кг;
СО – до 30 г/кг.
Поэтому более перспективно и рационально использовать двухстадийное сжигание, недостатки при этом сразу устраняются.
Первая стадия: стадия первичной переработки растительной биомассы в горючий газ (газификация).
Вторая стадия: сжигание генераторного газа.
При двухстадийном сжигании ПАУ снижается до 100 мг/кг, СО до 4 г/кг, NОх до 200 – 300 мг/кг.
Если температура горения генераторного газа не превышает 15000С, то NОх практически нету.
Газогенератор
1
пар
5
газ
Биомасса
7
3
воздух 2
4
6
зола
1 – биомасса;
2 – зона горения;
3 – теплообменник;
4 – колосниковая решетка;
5 – отвод пара;
6 – выгрузка золы;
7 – футировка.
Работа газогенератора осуществляется прямотоком.
Растительная биомасса загружается в верхнюю часть газогенератора (1) и движется в нижнюю по мере выгорания материала, при этом происходит сушка за счет тепла, выделяющегося в зоне горения (2).
Для поддержания реакции горения в газогенератор через фурмы подается дутьевой воздух, который предварительно нагревается во встроенном теплообменнике (3).
В нижней части находится колосниковая решетка (4) при вращении которой выгружается зола и остаточные продукты.
Генераторный газ отводится из под колосников и после охлаждения выводится из аппарата. Получаемое газовое топливо содержит малое количество паров, смол и кислот, так как продукты термолиза проходят через высокотемпературную зону горения при температуре 11000С и выше, где происходит крекинг.
Газогенераторный газ: СО – 10…20%;
Н2 – 10…15%;
СnHm – 1…3%;
СО2 – 10…15%;
N2 – до 50%;
Н2О – 10…25%.
Параметр |
Тепловая мощность газогенератора |
|||
0,1 |
0,6 |
1,1 |
4,5 |
|
Вид сырья |
Торф |
Щепа |
Отходы деревообраб. промышл. |
Лузга подсолнечника |
Относит. влажность сырья |
20 |
50 |
28 |
12 |
Тип размера сырья |
100*50 |
40*35 |
40*9 |
40*4 |
Производ. по сырью, кг/ч |
48 |
410 |
400 |
1250 |
Производ. по газу, нм3/ч |
80 |
520 |
840 |
3200 |
Теплота сгорания, МДж/нм3 |
4,8 |
4,6 |
3,3 |
5,6 |
КПД, ηt |
71 |
82 |
85 |
89 |
Габариты, м |
1,8*0,7 |
5*1,8 |
6*3 |
8*4 |
Можно повысить теплоту сгорания до 10 МДж/нм3 при кислородном дутье.