dc.contributor.author | Gądek, Waldemar | |
dc.contributor.author | Ƚyczkowska, Angelika | |
dc.contributor.author | Scherrmann, Alexander | |
dc.contributor.author | Gehrmann, Hans-Joachim | |
dc.contributor.author | Szlęk, Andrzej | |
dc.contributor.author | Seifert, Helmut | |
dc.contributor.author | Stapf, Dieter | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T11:34:54Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T11:34:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2017, roč. 63, č. 2, s.11-20 : il. | cs |
dc.identifier.issn | 1210-0471 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/133285 | |
dc.description.abstract | Combustion of fossil fuels is one of the most important source of energy. However low carbon politics and environmental commitments, affects developing combustion and co – combustion technologies. Utilization of biomass fuels can be answer for new challenges, although more research on effective utilization of these fuels are needed. Nowadays, combustion of biomass fuels, especially straw, causes many technical problems, mainly slagging formation, fouling of heat exchangers inside combustion chamber and insufficient fuel burnout. This paper focuses on analysis of biomass combustion. Better knowledge of behavior during biomass combustion may help to optimization of PF (Pulverized Fuel) boiler of and avoid some technical problems. The results of investigation shows that temperature and oxygen concentration in reactor play significant role in process of devolatilization and char burnout. For instance during char burnout experiments at temperature 850⁰C at 14% oxygen concentration after 200 ms more than 80% of mass loss were achieved. Compared to 700⁰C at 14% oxygen concentration this same level of mass loss were completed after 500 ms. Experiments performed on Isothermal Plug Flow Reactor (IPFR) at Institute of Energy Process Engineering and Fuel Technology (IEVB) at TU Clausthal were a part of project between IEVB and the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) in Germany. | cs |
dc.format.extent | 596673 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.relation.ispartofseries | Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní | cs |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.22223/tr.2017-2/2031 | cs |
dc.rights | © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | biomass combustion | cs |
dc.subject | devoltalisation | cs |
dc.subject | char burnout | cs |
dc.subject | DTF Drop Tube Furnance | cs |
dc.subject | Pulverised Fuel (PF) boiler | cs |
dc.title | Characterization of Biomass Fuels in Isothermal Plug Flow Reactor (IPFR) | cs |
dc.title.alternative | Charakterizace paliv z biomasy v IPFR reaktoru | cs |
dc.type | article | cs |
dc.description.abstract-en | Spalování fosilních paliv je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie. Nicméně nízkouhlíková politika a environmentální závazky ovlivňují vývoj spalovacích a spolu-spalovacích technologií. Využívání paliv z biomasy může být odpovědí na nové výzvy, i když je zapotřebí více výzkumu o efektivním využití těchto paliv. V současné době spalování paliv z biomasy, zejména slámy, způsobuje řadu technických problémů, zejména tvorbu strusky, zanášení výměníků tepla uvnitř spalovací komory a nedostatečné vyhoření paliva. Tento příspěvek se zaměřuje na analýzu spalováníbiomasy. Lepší znalost chování procesů při spalování biomasy může přispět k optimalizaci návrhu práškového kotle a vyhnout se tím technickým problémům. Výsledky výzkumu ukazují, že teplota a koncentrace kyslíku v reaktoru hrají významnou roli v procesu tvorby prchavé hořlaviny a vyhoření tuhého zbytku. Například během experimentů s vyhořelým tuhým zbytkem při teplotě 850 ° C při 14% koncentraci kyslíku po 200 ms bylo dosaženo více než 80% úbytku hmotnosti. Ve srovnání se 700 ° C při 14% koncentraci kyslíku byla stejná úroveň úbytku hmotnosti dosažena po 500 ms. Experimenty provedené na izotermickém reaktoru (IPFR) v Institutu energetických procesů a technologií paliv (IEVB) na TU Clausthal byly součástí projektu mezi IEVB a „Karlsruhe Institute of Technology (KIT)“ v Německu. | cs |
dc.identifier.doi | 10.22223/tr.2017-2/2031 | |
dc.rights.access | openAccess | cs |
dc.type.version | publishedVersion | cs |
dc.type.status | Peer-reviewed | cs |