Preview

Экология и промышленность России

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

Термическая переработка твердых растительных отходов методом медленного кондуктивного пиролиза

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-11-9-14

Аннотация

Разработаны экспериментальные установки для анализа тепломассообменных процессов, происходящих при термическом разложении лигниноцеллюлозного сырья. Приведены методики экспериментальных исследований определения свойств продуктов термического разложения. Проведены исследования термического разложения растительного сырья для классических и высокотемпературных режимов медленного пиролиза. Исследована структура пор полученных образцов карбонатов. Предложены оптимальные режимы медленного кондуктивного пиролиза растительного сырья. Представлен вариант промышленной реализации пирогенетической переработки растительных отходов в активированный уголь.

Об авторах

Р.Г. Сафин
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия

д-р техн. наук, зав кафедрой



В.Г. Сотников
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия

аспирант



Д.Ф. Зиатдинова
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия

д-р техн. наук, профессор



Список литературы

1. Tremel A., Becherer D., Fendt S., Gaderer M., Spliethoff H. Performance of entrained flow and fluidized bed biomass gasifiers on different scales. Energy Conversion and Management. 2013. Vol. 69. Р. 95—106.

2. Trubetskaya A., Souihi N., Umeki K. Categorization of tars from fast pyrolysis of pure lignocellulosic compounds at high temperature. Renewable Energy. 2019. Vol. 141. Р. 751—759.

3. Сафин Р.Г., Сотников В.Г., Зиатдинова Д.Ф. Пирогенетическая переработка органических отходов текстильной промышленности в адсорбенты. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2021. № 5. С. 229—235.

4. Agrafioti E., Bouras G., Kalderis D. Diamadopoulos E. Biochar production by sewage sludge pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2013. Vol. 101. Р. 72—78.

5. Bridle T.R., Pritchard D. Energy and nutrient recovery from sewage sludge via pyrolysis. Water Science and Technology. 2004. Vol. 50. Р. 169—175.

6. Carey D.E., McNamara P.J., Zitomer D.H. Biochar from pyrolysis of biosolids for nutrient adsorption and turfgrass cultivation. Water Environment Research. 2015. Vol. 87. Р. 2098—2106.

7. Кочева Л.С., Карманов А.П., Канарский А.В. и др. Диатомиты и лигнины как адсорбенты микотоксинов. Химия растительного сырья. 2022. № 2. С. 73—84.

8. Belyy V., Kuzivanov I., Istomina E. et al. Water stable colloidal lignin-PVP particles prepared by electrospray. International Journal of Biological Macromolecules. 2021. Vol. 190. P. 533—542.


Рецензия

Для цитирования:


Сафин Р., Сотников В., Зиатдинова Д. Термическая переработка твердых растительных отходов методом медленного кондуктивного пиролиза. Экология и промышленность России. 2023;27(11):9-14. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-11-9-14

For citation:


Safin R., Sotnikov V., Ziatdinova D. Thermal Processing of Solid Vegetable Waste by Slow Conductive Pyrolysis. Ecology and Industry of Russia. 2023;27(11):9-14. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-11-9-14

Просмотров: 266


ISSN 1816-0395 (Print)
ISSN 2413-6042 (Online)