2.2. Gasifier design and test facility
The major components of the experimental set up, shown in
Fig. 1, are the biomass feeding unit and the gasification reactor.
Biomass feeding unit consists of a biomass hopper (1), air lock
valve (2) and two screw feeders (3). The gasification reactor consists
of a biomass section (4) at the top, pyrolysis and tar cracking
(PTC) zone (5) in the middle and the char gasification section (6) at
the bottom. PTC zone consists of a twin cylinder unit extended
downward to the top of the gasification section with an annular
space in between the cylinders. The inner cylinder is perforated
and holds the biomass column. For initial firing, propane gas (7)
is supplied at the top of the PTC section. An air compressor (8)
supplies air for gasification and a mass flow meter (9) (model
810 M-DR-13 Sierra Instruments, Inc., Monterey, California) measures
input air flow rate. An electrical air heater (10) (Model AHF
14240 Omega Engineering, Stamford, CT) provides capability to
evaluate preheated air as the gasifying agent.
The tar-loaded pyrolysis gases enter into the annular space of
the PTC. Gasifying air is tangentially mixed with the pyrolysis
gases. Turbulent and high temperature swirling combustion flows
are generated where tar cracking occurs. High temperatures in the
annular space of PTC also facilitate biomass pyrolysis. The high
temperature combustion products become components in subsequent
reactions that occur in the char gasification section. A perforated
grate (11) at the bottom of the char gasification section is
used to support the bed material. Biomass ash falls into the ash
chamber (12) while the gas is piped to a cyclone separator (13)
where particulates are removed. On the downstream side, a tar
and particulate measurement system (14) is attached. It was developed
in-house (Cateni, 2007) based on the international standards
for tar and particulate measurement. A gas chromatograph (Model
CP-3800, Varian, Inc., Palo Alto, CA) is used for producer gas analysis.
Exhaust gases are subsequently flared (15). Three rotary stirrers
(16) facilitate material flow. High temperature refractory (17)
lines inside of the gasification reactor. A rotating 4-armed ash
scrapper (18) is used to unload ash from the reactor and an inclined
ash screw conveyor (19) to transport the ash into the ash
drum (20). While manually unloading the ash from the ash drum
(20) during the gasifier operation, the butterfly valve (21) is closed
to isolate ash drum from gasifier’s producer gas stream. LabView
(National Instruments, USA) is used to monitor and record the data.
An Oxygen Bomb calorimeter (6200 Parr Instrument, Moline IL)
was used to analyze solid residues (char & ash) for high heating
values. The gasification reactor, gas pipes, and cyclone separator
are insulated with a 25-mm thick ceramic wool blanket. Type-K
thermocouples are used for temperature measurements.
2.2 ออกแบบผลิตแก๊สและห้องทดสอบ
ส่วนประกอบที่สำคัญของการทดลองการตั้งค่าที่แสดงใน
รูปที่ 1 เป็นหน่วยให้อาหารชีวมวลและเครื่องปฏิกรณ์ผลิตก๊าซ
ชีวมวลหน่วยให้อาหารประกอบด้วยถังชีวมวล (1), ล็อคลม
วาล์ว (2) และสองดูดสกรู (3) เครื่องปฏิกรณ์ผลิตก๊าซประกอบด้วย
ส่วนของชีวมวล (4) ที่ด้านบนและไพโรไลซิ tar แตก
(PTC) โซน (5) ในระดับกลางและส่วนการผลิตก๊าซถ่าน (6) ที่
ด้านล่าง โซน PTC ประกอบด้วยหน่วยกระบอกคู่ขยาย
ลงไปด้านบนของส่วนก๊าซที่มีวงแหวน
พื้นที่ในระหว่างถัง ภายในกระบอกเป็นพรุน
และถือคอลัมน์ชีวมวล สำหรับการยิงครั้งแรกของก๊าซโพรเพน (7)
จะถูกส่งไปที่ด้านบนของส่วน PTC เครื่องอัดอากาศ (8)
เครื่องปรับอากาศสำหรับการผลิตก๊าซและวัดการไหลของมวล (9) (รุ่น
810 M-DR-13 เซียร์รา Instruments, อิงค์, แคลิฟอร์เนีย) มาตรการ
นำเข้าอัตราการไหลของอากาศ เครื่องทำความร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้า (10) (รุ่น AHF
14,240 โอเมก้าวิศวกรรม, สแตมฟอร์ด) ให้ความสามารถในการ
ประเมินอากาศอุ่นเป็นตัวแทนช่วยเปลี่ยนเป็นก๊าซ
น้ำมันดินโหลดก๊าซไพโรไลซิเข้าไปในพื้นที่วงแหวนของ
PTC อากาศช่วยเปลี่ยนเป็นก๊าซผสมสัมผัสกับการไพโรไลซิ
ก๊าซ ปั่นป่วนและอุณหภูมิสูงหมุนกระแสการเผาไหม้
จะมีการสร้างที่แตก tar เกิดขึ้น อุณหภูมิที่สูงใน
พื้นที่วงแหวนของ PTC ยังอำนวยความสะดวกไพโรไลซิชีวมวล สูง
ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ที่อุณหภูมิกลายเป็นส่วนประกอบในภายหลัง
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในส่วนของการผลิตก๊าซถ่าน พรุน
ตะแกรง (11) ที่ด้านล่างของส่วนถ่านก๊าซที่
ใช้ในการสนับสนุนวัสดุที่เตียง เถ้าชีวมวลเถ้าตกอยู่ใน
ห้อง (12) ในขณะที่ก๊าซประปาคั่นพายุไซโคลน (13)
ที่อนุภาคจะถูกลบออก ด้านปลายน้ำ, tar
และอนุภาคระบบการวัด (14) ที่แนบมา ได้รับการพัฒนา
ในบ้าน (Cateni 2007) ตามมาตรฐานสากล
สำหรับการวัดน้ำมันดินและอนุภาค แก๊ส (รุ่น
CP-3800, Varian, Inc พาโลอัลโต) ถูกนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ก๊าซผลิต
ก๊าซไอเสียจะบานต่อมา (15) สาม Stirrers หมุน
(16) อำนวยความสะดวกในการไหลของวัสดุ อาละวาดอุณหภูมิสูง (17)
สายภายในของเครื่องปฏิกรณ์ก๊าซ หมุนเถ้า 4 อาวุธ
scrapper (18) ถูกนำมาใช้ในการขนเถ้าจากเครื่องปฏิกรณ์และความโน้มเอียงที่
สกรูลำเลียงเถ้า (19) การขนส่งเถ้าเป็นเถ้า
กลอง (20) ในขณะที่ตนเองขนถ่ายเถ้าจากกลองแอช
(20) ระหว่างการดำเนินการผลิตก๊าซ, วาล์วผีเสื้อ (21) ถูกปิด
เพื่อแยกเถ้ากลองจากกระแสก๊าซผลิตก๊าซฯ LabView
(National Instruments, สหรัฐอเมริกา) จะใช้ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
ความร้อนออกซิเจนระเบิด (6200 พาร์ตราสารลีนอิลลินอยส์)
ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์สารตกค้างที่เป็นของแข็ง (ถ่านและเถ้า) เพื่อให้ความร้อนสูง
ค่า เครื่องปฏิกรณ์ผลิตก๊าซท่อก๊าซและคั่นพายุไซโคลน
เป็นฉนวนด้วย 25 มม. หนาผ้าห่มขนเซรามิก ประเภท-K
เทอร์โมที่ใช้สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิ
การแปล กรุณารอสักครู่..

2.2 . การออกแบบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง และสถานที่ทดสอบ
ส่วนประกอบหลักของชุดทดลองที่แสดงในรูปที่ 1
, 530 หน่วย และอาหารจากเตาปฏิกรณ์
หน่วยอาหารประกอบด้วยชีวมวลชีวมวล Hopper ( 1 ) แอร์ล็อค
วาล์ว ( 2 ) และสองป้อนสกรู ( 3 ) ซิฟิเคชันของถังปฏิกรณ์ชีวมวล
ส่วน ( 4 ) ที่ด้านบน , ไพโรไลซิสและใช้เวลาแตก
( PTC ) โซน ( 5 ) ในกลางและถ่านก๊าซส่วน ( 6 )
ด้านล่าง PTC เขตประกอบด้วยหน่วยแฝดกระบอกขยาย
ลงด้านบนของก๊าซส่วนที่มีพื้นที่วงแหวน
ระหว่างภาชนะบรรจุ กระบอกภายในโปร่ง
และถือกำหนดคอลัมน์ การยิง , ก๊าซหุงต้ม ( 7 )
ให้ที่ด้านบนของส่วน PTC . เครื่องอัดอากาศ ( 8 )
อากาศอุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซและการไหลเมตร ( 9 ) ( นางแบบ
810 m-dr-13 Sierra Instruments , อิงค์ , เนยแข็ง แคลิฟอร์เนีย ) วัด
ข้อมูลอัตราการไหลของอากาศ . ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นแอร์ ( 10 ) ( รุ่น AHF
14240 โอเมก้าวิศวกรรม , Stamford , CT ) มีความสามารถประเมินตั้ง
อากาศเป็น gasifying แทน .
ทาร์โหลดไพโรไลซิสก๊าซเข้าพื้นที่เป็นรูปวงแหวน
PTC .gasifying อากาศ tangentially ผสมกับไพโร
ก๊าซ ปั่นป่วน และอุณหภูมิสูงไหลการเผาไหม้ไหล
ถูกสร้างขึ้นที่ตาแตกเกิดขึ้น อุณหภูมิสูงในพื้นที่ของ PTC ช่วย
เป็นชีวมวล ไพโรไลซีส
อุณหภูมิการเผาไหม้สูงเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ตามมา
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชาร์จากส่วน
เป็นพรุนตะแกรง ( 11 ) ที่ด้านล่างของถ่านก๊าซส่วน
เคยสนับสนุนวัสดุเตียง เถ้าชีวมวลตกอยู่ในเถ้า
( ห้อง 12 ) ในขณะที่ก๊าซท่อกับพายุไซโคลนคั่น ( 13 )
ที่อนุภาคจะถูกลบออก ด้านท้ายน้ำ , tar
และระบบการวัดอนุภาค ( 14 ) ติด . มันถูกพัฒนาขึ้นในโรงแรม ( cateni
, 2007 ) ตามมาตรฐานสากลสำหรับ ทาร์ และขนาดอนุภาค แก๊สโครมาโตกราฟ (
cp-3800 ไร้รูปแบบ , Inc . , พาโลอัลโต , แคลิฟอร์เนีย ) ใช้สำหรับวิเคราะห์ก๊าซชีวมวล .
ไอเสียต่อมาบาน ( 15 ) 3 โรตารี่ stirrers
( 16 ) อำนวยความสะดวกในการไหลของวัสดุ ทนอุณหภูมิสูง ( 17 )
สายภายในของก๊าซจากถัง หมุน
4-armed เถ้าscrapper ( 18 ) จะใช้ในการขนเถ้าจากเตาปฏิกรณ์และเอียง
สกรูลำเลียงเถ้า ( 19 ) การขนส่งเถ้าสู่เถ้า
กลอง ( 20 ) ในขณะที่ตนเองกำลังขนเถ้าเถ้ากลอง
( 20 ) ในระหว่างการดำเนินการผลิตก๊าซ , วาล์วผีเสื้อ ( 21 ) ปิด
แยกเถ้ากลองจากเครื่องผลิตก๊าซเป็นก๊าซชีวมวลสายธาร LabVIEW
( USA ตราสารแห่งชาติ ) จะใช้ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล .
บอมบ์แคลอริมิเตอร์อ๊อกซิเจน ( 6200 พาร์เครื่องดนตรี โมลีน อิล )
วิเคราะห์สารตกค้างแข็ง ( ถ่านเถ้า&
) ค่าความร้อนสูง เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อก๊าซซิฟิเคชัน , และ ไซโคลนแยก
เป็นฉนวนที่มีขนหนา 25 มม. และผ้าห่ม type-k
และใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิ
การแปล กรุณารอสักครู่..
