Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRaclavská, Helena
dc.contributor.authorŠafář, Michal
dc.date.accessioned2025-01-21T12:46:08Z
dc.date.available2025-01-21T12:46:08Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/155651
dc.description.abstractPráce poskytuje přehled technologií termické přeměny biomasy s aditivy využívajícími draslík při změně teploty, tlaku a rychlosti ohřevu. Termochemická přeměna představuje nejekonomičtější přístup k získávání energie s využitím paliv z biomasy. V teoretické části práce jsou zahrnuty literární údaje o termochemických procesech rozkladu pro běžné druhy biomasy i pro odpadní biomasu. V další části jsou shrnuty informace o používaných aditivech na bázi draslíku a jejich vlivu na produkty rozkladu a termochemické procesy. Pozornost je věnována hydrotermální karbonizaci (180–250 °C), torefakci (200–300 °C), pomalé pyrolýze (300–700 °C), rychlé pyrolýze (400–800 °C), bleskové pyrolýze (800–1000 °C), zplyňování (800–1000 °C) a spalování. Produkty termochemické konverze (biouhel, olej a plyny) by měly znovu použity, což umožňuje snížení spotřeby neobnovitelných paliv. Draslík (K) je prvkem, který je často obsažen v biomase. Z informací v literatuře je známo, že ovlivňuje degradaci lignocelulózové biomasy. K predikci termického chování biomasy je proto nutné plné pochopení role draslíku během termické degradace biomasy. Za tímto účelem byly vzorky biomasy impregnovány K2CO3 o různé koncentraci (0,1; 0,3 a 0,9 hmot.%). Simulace spalování, torefakce a pyrolýzy byla provedena na termogravimetrickém analyzátoru (TG/DSC2 Mettler Toledo) s následným vyhodnocením průběhu termické degradace za různých teplot. Pro získání informací o výtěžnosti jednotlivých produktů termochemické konverze (plyn, tuhý produkt a bio-olej) bylo použito laboratorní experimentální pyrolýzní zařízení pracoviště ENET. Chemická analýza funkčních skupin vázaných na biouhel získaného z termické konverze biomasy byla provedena metodou FTIR spektroskopie metodou zeslabeného celkového odrazu (ATR) s použitím FTIR spektrometru (Nicolet 6700). Získané výsledky poskytují nový pohled na význam draslíku při termické konverzi biomasy s lepším pochopením mechanismů rozkladu. Vliv impregnace draslíkem na torefakci biomasy je při nižších teplotách téměř nepostřehnutelný, zatímco katalytický účinek draslíku se projevuje při vyšších torefakčních teplotách (250 °C). Při stejné ztrátě hmoty v teplotním rozmezí 200–300 °C lze dosáhnout alespoň 28 % a až 93 % úspory času, když je biomasa ošetřena draslíkem. Tyto informace by mohly pomoci zkrátit provozní dobu a/nebo teplotu, čímž by se torefakce mohla stát zelenou metodou zhodnocování odpadní biomasy.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis provides an overview of thermal conversion technologies for biomass with potassium additives using changes in temperature, pressure, and heating rate. Thermochemical conversion represents the most economical approach to energy recovery using biomass fuels. The theoretical part of the work includes literature data on thermochemical decomposition processes for common biomass species and waste biomass. In the next section, information on the potassium-based additives used and their influence on decomposition products and thermochemical processes is summarized. Attention is paid to hydrothermal carbonisation (180–250 °C), torrefaction (200–300 °C), slow pyrolysis (300–700 °C), fast pyrolysis (400–800 °C), flash pyrolysis (800–1000 °C), gasification (800–1000 °C) and combustion. The products of thermochemical conversion (biochar, oil, and gases) should be reused, allowing a reduction in the consumption of non-renewable fuels. Potassium (K) is an element that is often present in biomass. From information in the literature, it is known to affect the degradation of lignocellulosic biomass. Therefore, a full understanding of the role of potassium during thermal degradation of biomass is necessary to predict the thermal behaviour of biomass. For this purpose, biomass samples were impregnated with K2CO3 at different concentrations (0.1, 0.3, and 0.9 wt.%). Simulations of combustion, torrefaction, and pyrolysis were performed on a thermogravimetric analyzer (TG/DSC2 Mettler Toledo) followed by an evaluation of the thermal degradation process at different temperatures. The laboratory experimental pyrolysis equipment of ENET Centre was used to obtain information on the yield of the different products of thermochemical conversion (gas, solid product, and bio-oil). The chemical analysis of the functional groups bound to biochar obtained from the thermal conversion of biomass was carried out by FTIR spectroscopy using the attenuated total reflection (ATR) method using an FTIR spectrometer (Nicolet 6700). The results obtained provide new insight into the importance of potassium in the thermal conversion of biomass with a better understanding of the decomposition mechanisms. The effect of potassium impregnation on biomass torefaction is almost imperceptible at lower temperatures, while the catalytic effect of potassium is evident at higher torefaction temperatures (250 °C). For the same mass loss in the temperature range 200–300 °C, at least 28% and up to 93% time savings can be achieved when biomass is treated with potassium. This information could help to reduce the operating time and/or temperature, making torrefaction a green method of waste biomass recovery.en
dc.format.extent13875712 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDraslíkcs
dc.subjectBiomasacs
dc.subjectTorefakcecs
dc.subjectPyrolýzacs
dc.subjectTermická degradace.cs
dc.subjectPotassiumen
dc.subjectBiomassen
dc.subjectTorrefactionen
dc.subjectPyrolysisen
dc.subjectThermal degradation.en
dc.titleVliv draslíku na termickou degradaci biomasycs
dc.title.alternativeEffect of potassium on the thermal degradation of biomassen
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereeČech, Bohumír
dc.contributor.refereeLadomerský, Juraj
dc.contributor.refereeHroncová, Emília
dc.date.accepted2024-11-19
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisSAF0020_FS_P2346_2302V006_2024
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam