Семен Владимирович Сыродой, Дмитрий Юрьевич Малышев, Ж. А. Косторева, Анастасия Андреевна Косторева, Азимхан Адилханович Омаров
{"title":"ЗАЖИГАНИЕ ЧАСТИЦ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ В УСЛОВИЯХ СВЧ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВОМ НАГРЕВЕ","authors":"Семен Владимирович Сыродой, Дмитрий Юрьевич Малышев, Ж. А. Косторева, Анастасия Андреевна Косторева, Азимхан Адилханович Омаров","doi":"10.18799/24131830/2023/5/4167","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Ссылка для цитирования: Зажигание частиц древесной биомассы в условиях СВЧ воздействия при высокотемпературном радиационно-конвективом нагреве / С.В. Сыродой, Д.Ю. Малышев, Ж.А. Косторева, А.А. Косторева, А.А. Омаров // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 5. – С.159-167.\nАктуальность. Несмотря на активное развитие технологий производства электрической энергии по средствам ветроэлектрогенераторов и солнечных батарей, к 2100 г. все равно большая часть энергии будет вырабатываться на тепловых электрических станциях, сжигающих органическое топливо. Как правило, тепловые электрические станции в качестве топлива используют уголь (около 40 %). Однако стоит отметить, что в процессе сжигании угля в топках паровых и водогрейных котлов интенсивно формируются токсичные оксиды серы и азота. В связи с этим многими учёными мира, работающими в области энергетики, ведутся работы по созданию новых инновационных технологий по эколго- и энергоэффективному производству тепловой и электрической энергии. К последним относятся технологии сжигания древесной биомассы в топках паровых и водогрейных котлов тепловых электрических станций. Использование древесной биомассы позволяет существенно снизить экологическую нагрузку тепловых электрических станций на атмосферу. Однако до настоящего времени еще не создано технологий, позволяющих сжигать древесину с высокой энергоэффективностью. Последнее обусловлено высокой влагонасыщенностью древесной биомассы в ее исходном состоянии. Цель: экспериментальное установление основных этапов и выделение комплекса физико-химических процессов, протекающих совместно в период воспламенения частиц древесной биомассы в условиях СВЧ воздействия при высокотемпературном радиационно-конвективном нагреве. Объект: сухая и насыщенная влагой древесина двух видов (сосна и кедр). Относительная влажность древесины, из которой выполнены частицы (с характерным размером 4 мм), варьировалась от 6 (относительно сухая биомасса) до 42 % (влагонасыщенная древесина). Метод. Для установления основных характеристик процесса воспламенения частицы древесины в условиях СВЧ воздействия при высокотемпературном радиационно-конвективном нагреве разработан специальный экспериментальный стенд, представляющий реакционную трубу с теплоизолированными радиопрозрачными стенками, сквозь которую продувался высокотемпературный окислитель (кислород воздуха). Частица древесины устанавливалась на оси трубы так, чтобы попадать в фокус излучателя. Все процессы регистрировались высокоскоростной видеокамерой. Результаты. Приведены результаты экспериментальных исследований процессов зажигания сухих и влажных частиц древесной биомассы в среде нагретого до высоких температур воздуха в условиях радиационно-конвективного и радиационно-конвективно-микровoлнового нагревов, выполненных с целью обоснования ресурсуэффективности использования в теплоэнергетике древесной биомассы (как базового топлива паровых и водогрейных котлов). Установлено существенное влияние вида древесины на времена задержки зажигания (tign). Также показано достаточно значимое влияние условий нагрева на процессы воспламенения. Так, микроволновое воздействие приводит к ускорению процесса зажигания частиц древесной биомассы. При этом показано, что при воспламенении влажных частиц древесины эффект от воздействия СВЧ-излучения (ускорения зажигания) более значителен по сравнению с процессом зажигания сухих древесных частиц. Также установлено, что влажность (φ) древесной биомассы существенно влияет на значения времен задержки зажигания (увеличение φ приводит к росту значения tign). Установленные в проведенных экспериментах закономерности иллюстрируют перспективности использования в теплоэнергетике древесной биомассы (в том числе и влагонасыщенной) как основного топлива.","PeriodicalId":51816,"journal":{"name":"Bulletin of the Tomsk Polytechnic University-Geo Assets Engineering","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.6000,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Bulletin of the Tomsk Polytechnic University-Geo Assets Engineering","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18799/24131830/2023/5/4167","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"ENGINEERING, GEOLOGICAL","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Ссылка для цитирования: Зажигание частиц древесной биомассы в условиях СВЧ воздействия при высокотемпературном радиационно-конвективом нагреве / С.В. Сыродой, Д.Ю. Малышев, Ж.А. Косторева, А.А. Косторева, А.А. Омаров // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 5. – С.159-167.
Актуальность. Несмотря на активное развитие технологий производства электрической энергии по средствам ветроэлектрогенераторов и солнечных батарей, к 2100 г. все равно большая часть энергии будет вырабатываться на тепловых электрических станциях, сжигающих органическое топливо. Как правило, тепловые электрические станции в качестве топлива используют уголь (около 40 %). Однако стоит отметить, что в процессе сжигании угля в топках паровых и водогрейных котлов интенсивно формируются токсичные оксиды серы и азота. В связи с этим многими учёными мира, работающими в области энергетики, ведутся работы по созданию новых инновационных технологий по эколго- и энергоэффективному производству тепловой и электрической энергии. К последним относятся технологии сжигания древесной биомассы в топках паровых и водогрейных котлов тепловых электрических станций. Использование древесной биомассы позволяет существенно снизить экологическую нагрузку тепловых электрических станций на атмосферу. Однако до настоящего времени еще не создано технологий, позволяющих сжигать древесину с высокой энергоэффективностью. Последнее обусловлено высокой влагонасыщенностью древесной биомассы в ее исходном состоянии. Цель: экспериментальное установление основных этапов и выделение комплекса физико-химических процессов, протекающих совместно в период воспламенения частиц древесной биомассы в условиях СВЧ воздействия при высокотемпературном радиационно-конвективном нагреве. Объект: сухая и насыщенная влагой древесина двух видов (сосна и кедр). Относительная влажность древесины, из которой выполнены частицы (с характерным размером 4 мм), варьировалась от 6 (относительно сухая биомасса) до 42 % (влагонасыщенная древесина). Метод. Для установления основных характеристик процесса воспламенения частицы древесины в условиях СВЧ воздействия при высокотемпературном радиационно-конвективном нагреве разработан специальный экспериментальный стенд, представляющий реакционную трубу с теплоизолированными радиопрозрачными стенками, сквозь которую продувался высокотемпературный окислитель (кислород воздуха). Частица древесины устанавливалась на оси трубы так, чтобы попадать в фокус излучателя. Все процессы регистрировались высокоскоростной видеокамерой. Результаты. Приведены результаты экспериментальных исследований процессов зажигания сухих и влажных частиц древесной биомассы в среде нагретого до высоких температур воздуха в условиях радиационно-конвективного и радиационно-конвективно-микровoлнового нагревов, выполненных с целью обоснования ресурсуэффективности использования в теплоэнергетике древесной биомассы (как базового топлива паровых и водогрейных котлов). Установлено существенное влияние вида древесины на времена задержки зажигания (tign). Также показано достаточно значимое влияние условий нагрева на процессы воспламенения. Так, микроволновое воздействие приводит к ускорению процесса зажигания частиц древесной биомассы. При этом показано, что при воспламенении влажных частиц древесины эффект от воздействия СВЧ-излучения (ускорения зажигания) более значителен по сравнению с процессом зажигания сухих древесных частиц. Также установлено, что влажность (φ) древесной биомассы существенно влияет на значения времен задержки зажигания (увеличение φ приводит к росту значения tign). Установленные в проведенных экспериментах закономерности иллюстрируют перспективности использования в теплоэнергетике древесной биомассы (в том числе и влагонасыщенной) как основного топлива.
引文:在高温辐射对流加热/ s . malishav、j . a . kostorev、a . a . kostorev、a . a . ostorov //通知托木理工大学的情况下,点燃微量生物物质颗粒。工程георесурс。- 2023。- t . 3345 .№。-С.159 167.актуальн。尽管风能和太阳能发电技术在2100年取得了积极发展,但到2100年,大部分能源将由燃烧有机燃料的热电厂发电。一般来说,热电厂使用煤炭作为燃料(大约40%)。然而,值得注意的是,在燃煤过程中,蒸汽和水锅炉中的有毒氧化物和氮气正在形成。因此,世界上许多在能源领域工作的科学家正在努力创造新的创新技术,以产生热能和电力效率。后者包括蒸汽锅炉和锅炉热电厂锅炉中燃烧木质生物量的技术。使用木质生物量可以大大降低热电厂对大气的环境压力。然而,到目前为止,还没有发明出一种技术来允许高功率燃烧木材。最后一个是由于原始条件下木材的高湿度。目标:实验建立基准阶段,分离出在高温辐射对流加热环境下,在树质粒子燃烧时共享的物理化学过程。主题:两种木材(松树和雪松)干燥而饱和。产生4毫米颗粒的相对湿度从6毫米(相对干燥的生物量)到42%(饱和木材)不等。方法。为了确定在微波辐射对流加热环境下点燃木材颗粒的基本特征,开发了一个实验试验台,它代表了热隔性无线电透明墙的反应管,高温氧化剂(氧气)就是通过这个试验台产生的。木质颗粒被放置在管道的轴上,这样它就能进入发射器的焦点。所有的过程都是用高速摄像机记录的。结果。实验结果显示,在热到热的空气中,在辐射对流和辐射微波加热的环境中,燃烧干的和湿的生物质的过程,其目的是证明木材生物质的热能效率(如蒸汽和水锅炉的基本燃料)。在点火延迟时期,木材的种类对tign产生了重大影响。热量条件对点火过程的影响也相当大。因此,微波暴露会加速木质生物量粒子的燃烧过程。这表明,当潮湿的木材颗粒被点燃时,微波辐射(加速点火)的影响比干燥的木材颗粒的燃烧过程更重要。据了解,树质的湿度(b)对点火延迟时间的值有显著影响(增加)。在实验中建立的模式说明了在热能中使用木质生物量(包括湿度)作为主要燃料的潜力。