

Синтез бескислородного жидкого топлива медленным пиролизом растительного сырья под давлением
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-3-28-32
Аннотация
Рассмотрена техническая возможность преобразования дешевых видов биомассы, в том числе в виде древесного опила, в бескислородное углеводородное топливо. Проведен синтез жидкого топлива медленным пиролизом растительного сырья под давлением. Установлено, что полученное жидкое топливо обладает большей летучестью, чем исходное сырье, и увеличенной теплотой сгорания в сравнении с традиционным биотопливом, что объясняется дезоксигенированием. Обоснована возможность получения бескислородного жидкого топлива из растительного сырья. Предложено применение получаемого бескислородного жидкого топлива взамен минерального в рамках концепции устойчивого развития.
Ключевые слова
Об авторах
С.Ю. ЧудиновРоссия
директор
М.П. Красновских
Россия
канд. техн. наук, ст. преподаватель
Н.Н. Слюсарь
Россия
д-р техн. наук, профессор
Я.И. Вайсман
Россия
д-р мед. наук, профессор
В.Н. Коротаев
Россия
д-р техн. наук, профессор
А.А. Кетов
Россия
д-р техн. наук, профессор
Список литературы
1. Renzaho A.M.N., Kamara J.K., Toole M. Biofuel production and its impact on food security in low and middle income countries: Implications for the post-2015 sustainable development goals. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 78. Iss. C. P. 503—516. DOI: 10.1016/j.rser.2017.04.072.
2. Бондарчук Н.В., Титова Е.С. Производство биотоплива как инновационный путь к защите окружающей среды: экономические риски и некоторые перспективы. Экология и промышленность России. 2017. Т. 21. № 6. С. 48—53. DOI: 10.18412/1816-0395-2017-6-48-53.
3. Мохирев А.П., Безруких Ю.А., Медведев С.О. Переработка древесных отходов предприятий лесопромышленного комплекса, как фактор устойчивого природопользования. Инженерный вестник Дона. 2015. № 2. Ч. 2. С. 1—13.
4. Семенов В.Г. Определение цетанового числа и теплоты сгорания биодизельного топлива. Транспорт на альтернативном топливе. 2011. № 4. С. 48—49.
5. Зайченко В.М., Качалов В.В., Лавренов В.А., Лищинер И.И., Малова О.В. Получение синтез-газа из древесных отходов. Экология и промышленность России. 2016. Т. 20. №11. С. 4—9. DOI: 10.18412/1816-0395-2016-11-4-9.
6. Ершов М.А., Зайченко В.М., Качалов В.В., Климов Н.А., Лавренов В.А., Лищинер И.И., Малова О.В., Тарасов А.Л. Синтез базового компонента авиабензина из синтез-газа, полученного из биомассы. Экология и промышленность России. 2016. Т. 20. № 12. С. 25—29. DOI: 10.18412/1816-0395-2016-12-25-29.
7. Ioelovich M. Comparison of Methods for Calculation of Combustion Heat of Biopolymers. American Journal of Science. Engineering and Technology. 2016. Vol. 1. No 2. P. 63—67.
8. Long F., Liu W., Jiang X., Zhai Q., Cao X., Jiang J., Xu J. State-of-the-art technologies for biofuel production from triglycerides. A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021. Vol. 148. C. 111269. DOI:10.1016/j.rser.2021.111269.
9. Azizan M.T., Jais K.A., Sa’aid M.H., Ameen M., Shahudin A.F., Yasir M., Ramli A. Thermodynamic Equilibrium Analysis of Triolein Hydrodeoxygenation for Green Diesel Production. Procedia Engineering. 2016. Vol. 148. P. 1369—1376. DOI:10.1016/j.proeng.2016.06.603.
10. Chang S.H. Bio-oil derived from palm empty fruit bunches: Fast pyrolysis, liquefaction and future prospects. Biomass and Bioenergy. 2018. Vol. 119. P. 263—276. DOI:10.1016/j.biombioe.2018.09.033.
11. Ketov A., Korotaev V., Sliusar N., Bosnic V., Krasnovskikh M., Gorbunov A. Baseline Data of Low-Density Polyethylene Continuous. Recycling. 2022. Vol. 7. Iss. 2. doi.org/10.3390/recycling7010002.
12. Murata K., Sato K., Sakata Y. Effect of pressure on thermal degradation of polyethylene. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2004. Vol. 71. Iss. 2. P. 569—589. DOI:10.1016/j.jaap.2003.08.010.
13. Tamošiūnas A., Gimžauskaitė D., Aikas M., Uscila R., Praspaliauskas M., Eimontas J. Gasification of Waste Cooking Oil to Syngas by Thermal Arc Plasma. Energies, 2019. Vol. 12. No 13. 2612. doi.org/10.3390/en12132612.
14. García L. Hydrogen production by steam reforming of natural gas and other nonrenewable feedstocks. Compendium of Hydrogen Energy. 2015. P. 83—107. DOI:10.1016/B978-1-78242-361-4.00004-2.
15. Kim S.W., Koo B.S., Ryu J.W., Lee J.S., Kim C.J., Lee D.H., Choi S. Bio-oil from the pyrolysis of palm and Jatropha wastes in a fluidized bed. Fuel Processing Technology. 2013. Vol. 108. P. 118—124. DOI:10.1016/j.fuproc.2012.05.002.
Рецензия
Для цитирования:
Чудинов С., Красновских М., Слюсарь Н., Вайсман Я., Коротаев В., Кетов А. Синтез бескислородного жидкого топлива медленным пиролизом растительного сырья под давлением. Экология и промышленность России. 2023;27(3):28-32. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-3-28-32
For citation:
Chudinov S., Krasnovskikh M., Slyusar N., Vaisman Y., Korotaev V., Ketov A. Synthesis of Oxygen-free Liquid Fuel by Slow Pyrolysis of Plant Raw Material under Pressure. Ecology and Industry of Russia. 2023;27(3):28-32. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-3-28-32