[go: up one dir, main page]

PL232620B1 - Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne - Google Patents

Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne

Info

Publication number
PL232620B1
PL232620B1 PL410028A PL41002814A PL232620B1 PL 232620 B1 PL232620 B1 PL 232620B1 PL 410028 A PL410028 A PL 410028A PL 41002814 A PL41002814 A PL 41002814A PL 232620 B1 PL232620 B1 PL 232620B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
magnesium
content
calcium
solvent
mixture
Prior art date
Application number
PL410028A
Other languages
English (en)
Other versions
PL410028A1 (pl
Inventor
Leszek ZIEMIAŃSKI
Leszek Ziemiański
Grażyna ŻAK
Grażyna Żak
Anna Duda
Michał Wojtasik
Wojciech KRASODOMSKI
Wojciech Krasodomski
Jarosław Markowski
Celina BUJAS
Celina Bujas
Elżbieta Szałkowska
Tomasz Glanowski
Original Assignee
Inst Nafty I Gazu Panstwowy Inst Badawczy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Nafty I Gazu Panstwowy Inst Badawczy filed Critical Inst Nafty I Gazu Panstwowy Inst Badawczy
Priority to PL410028A priority Critical patent/PL232620B1/pl
Publication of PL410028A1 publication Critical patent/PL410028A1/pl
Publication of PL232620B1 publication Critical patent/PL232620B1/pl

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych, poprawiający ich właściwości eksploatacyjne, zapewniający poprawę ich procesu spalania, obniżający emisję toksycznych składników spalin oraz modyfikujący strukturę popiołów powstających z tych paliw w procesie spalania.
Ze względu na specyficzne parametry jakościowe stałych paliw biogennych, takie jak stosunkowo duża wilgotność, zawartość pierwiastków metalicznych oraz wieloskładnikowość, stosowanie ich wiąże się ze znacznymi problemami w trakcie eksploatacji. Problemom tym można zapobiegać, poprzez wprowadzenie do tego typu paliw dodatków uszlachetniających, poprawiających ich parametry użytkowe.
Stosowanie biopaliw jest szczególnie promowane w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Przemysł energetyczny zobowiązany jest do wytwarzania określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych, co z kolei wiąże się z koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie paliw stałych biogennych. W opisie patentowym PL 165406 ujawniono katalizator do dopalania sadzy, który zawiera chlorek sodu, chlorek amonu, uwodniony siarczan miedzi oraz wodorotlenek wapnia. Katalizator jest mieszaniną związków nieorganicznych w stanie stałym i stosuje się go jako dodatek do paliw stałych. Z opisu patentowego PL 202660 znane są brykiety wytwarzane z odpadowej masy będącej odpadowymi produktami roślinnymi takimi jak susz z wytłoków owoców w ilości co najmniej 80% (m/m), jak również zawierające do 20% (m/m) dodatków wspomagających proces spalania i/lub uszlachetniających, przy czym nie podano struktury tych dodatków. W polskim zgłoszeniu patentowym nr P.387423 opisano modyfikator procesów spalania paliw stałych, płynnych i gazowych, zwłaszcza drewna, gazu ziemnego, węgla, mazutu i innych węglowodorów oraz zastosowanie modyfikatora spalania paliw, którym jest zawiesina monoacetyloferrocenu i nieokreślonego szczegółowo karbamidu w wodzie i alkoholu alifatycznym. Pochodne ferrocenu należą do grupy związków metaloorganicznych z grupy kompleksów cyklopentadienylowych. Pochodne tego rodzaju są znane i stosowane jako katalizatory procesów spalania zarówno w olejach opałowych jak również jako dodatki typu FBC (fuel born catalyst). Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób modyfikowania procesu spalania. W polskim zgłoszeniu patentowym P.398994 przedstawiono paliwo stałe zawierające komponenty biogenne, uszlachetnione wielofunkcyjnym pakietem dodatków, zapewniającym poprawę procesu spalania tego paliwa, modyfikację popiołów powstających z niego w trakcie spalania oraz ochronę przed biologiczną degradacją i odporność na działanie mikroorganizmów. W opisie patentowym CN 1227256 został opisany pakiet dodatków do paliw stałych pozwalający na obniżenie zużycia paliwa, składający się z dodatków: obniżającego dymienie, odsiarczającego, utleniającego, powodującego pęcznienie i aktywatora, zmieszanych w odpowiednich proporcjach. Substancjami tymi są między innymi: Tween 60, tlenek żelaza, tlenek magnezu, węglan manganu, tlenek wapnia, chlorek sodu, azotan potasu, azotan sodu, nadmanganian potasu, dodecylosiarczan sodu, fosforan trisodowy i wermikulit. Dodatkową zaletą tego pakietu jest według zgłoszenia, obniżenie emisji CO i siarki do atmosfery.
Celem niniejszego wynalazku jest uzyskanie dodatku uszlachetniającego do paliw stałych biogennych poprawiającego ich właściwości eksploatacyjne, w skład którego wchodzi przynajmniej modyfikator procesu spalania, dodawany celem poprawy procesu spalania i obniżenia emisji toksycznych składników spalin i/lub modyfikator struktury popiołów powstających z nich w procesie spalania, zapobiegający tworzeniu się w procesie spalania popiołów przywierających do metalowych powierzchni komory spalania i układu odprowadzającego spaliny.
Wiadomo, że zastosowanie modyfikatora procesu spalania ma szczególne znaczenie w przypadku paliw wieloskładnikowych, których komponenty znacznie różnią się między sobą charakterystyką zapłonu. Czas przebywania paliw w komorze paleniskowej wynosi ok. 2-3 sekundy, a przy tym biomasa wymaga znacznie dłuższego czasu spalania niż paliwa kopalne. Ponadto czas spalania biopaliw jest różny w zależności od granulacji paliwa i zawartości wody. Modyfikator procesu spalania jest koniecznym komponentem dodatku, gdyż poprawia proces spalania, zwłaszcza pyłów i substancji smolistych oraz przeciwdziała odkładaniu się złogów w komorach spalania i kanałach kotłów energetycznych.
Kolejnym koniecznym komponentem dodatku jest modyfikator struktury popiołów, zapobiegający tworzeniu się w procesie spalania popiołów przywierających do metalowych powierzchni komory spala nia i układu odprowadzającego spaliny, a tym samym pogarszających wymianę ciepła, jak również mogących prowadzić do niepożądanych procesów korozyjnych. Popioły ze spalania biomasy cechują się niższymi temperaturami topliwości (zwykle w przedziale od 750 do około 1000°C), podczas gdy analogiczna temperatura dla popiołów z większości kopalin wynosi około 1000°C i więcej. Niższa temperatura topliwości powoduje, że warstwa popiołu (w formie przynajmniej częściowo stopionego żużla), przywierająca do elementów urządzeń grzewczych, jest bardziej podatna na osadzanie się kolejnych porcji popiołów, co w konsekwencji powoduje szybki przyrost osadu i powiększenie jego rozmiarów w stosunku do osadów powstających ze spalania węgla. Zastosowanie modyfikatora struktury popiołów wpłynie na podwyższenie temperatury topliwości popiołu, a zatem w temperaturach panujących w komorze spalania popiół będzie „suchy” i nie będzie odkładał się na jej powierzchni. Obecność modyfikatora struktury popiołów jest również konieczna ze względu na występujące w trakcie spalania paliw, zjawisko korozji wysokotemperaturowej, powodowanej obecnością w popiołach przywierających do elementów urządzeń grzewczych pierwiastków alkalicznych.
Nieoczekiwanie stwierdzono, że uszlachetnienie paliwa stałego biogennego dodatkiem uszlachetniającym będącym przedmiotem wynalazku powoduje poprawę procesu spalania, zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, podwyższenie temperatury topliwości popiołów tworzących się w procesie spalania popiołów.
Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych według wynalazku zawiera modyfikatory procesu spalania i/lub modyfikatory struktury popiołów w ilości od 5 do 100% (m/m) oraz rozpuszczalnik, będący wodą lub rozpuszczalnikiem organicznym lub ich mieszaniną, w ilości od 0 do 95% (m/m), korzystnie z emulgatorem rozpuszczalnym w wodzie i/lub w rozpuszczalniku organicznym, w ilości od 0,05 do 1% (m/m) w przeliczeniu na masę dodatku.
Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych wg wynalazku zawiera modyfikatory procesu spalania i/lub modyfikatory struktury popiołów w skład których wchodzą związki typu Fe nOm przy czym n zawiera się od 1 do 3 a m od 1 do 5 i/lub substancje typu niestechiometrycznych nanotlenków i/lub nanowodorotlenków i/lub nanooksywodorotlenków żelaza, o zawartości Fe od 12 do 30% (m/m) oraz korzystnie związki manganu i/lub glinu i/lub magnezu i/lub wapnia, zwłaszcza związki typu MnnOm przy czym n zawiera się od 1 do 3 a m od 1 do 5 i/lub organiczne związki manganu, typu π-kompleksów, takie jak dicyklopentadienyl manganu i jego pochodne i/lub organiczne sole manganu, korzystnie kar-boksylany i/lub sulfoniany i/lub AlnOm przy czym n zawiera się od 1 do 3 a m od 1 do 5 i/lub MgO i/lub Mg(OH)2 i/lub CaO i/lub Ca(OH)2 i/lub kompleksowe i/lub wysokozasadowe karboksylany i/lub sulfoniany magnezu i/lub wapnia, w których stosunek zawartości magnezu i/lub wapnia w rezerwie alkalicznej do zawartości magnezu i/lub wapnia w normalnym karboksylanie magnezu i/lub wapnia wynosi od 1,05 do 30 i/lub nieorganiczne sole magnezu o zawartości magnezu od 15 do 35% (m/m) i/lub glino-krzemiany z grupy minerałów ilastych, zawierające od 10 do 20% (m/m) Al i od 10 do 15% (m/m) Si i/lub mieszaninę węglanu magnezu i wapnia o zawartości magnezu i wapnia w przeliczeniu na MgO i CaO od 40 do 50% (m/m) w tym o zawartości magnezu w przeliczeniu na MgO od 10 do 20% (m/m) i/lub mieszaniny zasadowych glinokrzemianów sodu, potasu i magnezu o zawartości Si w przeliczeniu na SiO2 od 50 do 55% (m/m) i zawartości Al w przeliczeniu na AI2O3 od 30 do 40% (m/m) i/lub organiczne sole potasu, magnezu i ceru o zawartości metali od 2 do 20% (m/m).
Dodatek zawiera rozpuszczalnik, który jest wodą lub rozpuszczalnikiem węglowodorowym lub ich mieszaniną, przy czym rozpuszczalnik węglowodorowy jest frakcją naftową, korzystnie zawierającą aromaty, o temperaturze zapłonu nie niższej niż 40°C i końcowej temperaturze wrzenia do 350°C w warunkach normalnych lub alkoholem, zwłaszcza alkoholem wielowodorotlenowym o ilości atomów węgla od 2 do 10 atomów węgla, najlepiej od 2 do 5 oraz od 2 do 6 grup hydroksylowych lub ich mieszaniną, przy czym rozpuszczalnik korzystnie zawiera rozpuszczalny w wodzie i/lub w rozpuszczalniku organicznym emulgator, najlepiej typu pochodnych sorbitolu lub nonylofenolu.
Uszlachetnianie paliw stałych biogennych dodatkiem uszlachetniającym według wynalazku, poprawiającym ich parametry użytkowe, pozwala wyeliminować znane problemy eksploatacyjne oraz ograniczyć straty związane z korozją wysokotemperaturową elementów kotłów, przebiegającą w trakcie spalania paliw stałych biogennych.
Najbardziej perspektywicznym kierunkiem zastosowania paliw uszlachetnionych dodatkiem jest wykorzystanie ich do zasilania kotłów ciepłowniczych, wytwarzających energię oraz w piecach cementowych, co nie wyklucza stosowania takiego paliwa również w mniejszych jednostkach grzewczych np. w wypadku instalacji komunalnych czy też pieców domowych. Uszlachetnione dodatkiem paliwo stałe biogenne według wynalazku może być również z powodzeniem stosowane w kotłach energetycznych wszelkiego typu i współspalane z różnymi paliwami stałymi kopalnymi, takimi jak węgiel kamienny, miał węglowy, węgiel brunatny, torf.
Składnikami wchodzącymi w skład paliwa stałego biogennego, uszlachetnionego dodatkiem, stanowiącym przedmiot niniejszego wynalazku może być biomasa agro i biomasa leśna, taka jak odpady drzewne, słoma, siano, odpady i wytłoki po produkcji olejów roślinnych, łuski z nasion i inne komponenty.
Wynalazek zilustrowano przykładami wykonania nr 1 do 11, objaśniającymi sposób wytwarzania dodatku uszlachetniającego do paliw stałych biogennych oraz ocenę wybranych własności użytkowych paliw uszlachetnionych tym dodatkiem w próbach testowych. Przykładów tych nie można zatem traktować jako ograniczenie istoty wynalazku, ponieważ mają one jedynie ilustracyjny charakter.
Przykład 1 W agatowym moździerzu umieszczono 28 g tlenku żelaza (III) o ciężarze nasypowym równym 708 kg/m3 i 60 g tlenku wapnia o gęstości 3,35 g/cm3. Zawartość ucierano do ujednorodnienia.
Przykład 2
Do mieszalnika zaopatrzonego w mieszadło mechaniczne i układ grzewczy wprowadzono 70 g substancji będącej mieszaniną tlenków, wodorotlenków i hydroksywodorotlenków żelaza (zawartość żelaza 11,3% (m/m)) i 100 g wysokozasadowego naftenianu magnezu w mieszaninie rozpuszczalników węglowodorowych oraz 20 g aromatycznego rozpuszczalnika o zakresie wrzenia 180-220°C. Mieszaninę podgrzewano do temperatury 50°C i mieszano do uzyskania jednorodnej zawiesiny, a następnie otrzymany produkt wprowadzono do 200 cm3 wody zawierającej 3% emulgatora typu polioksyetyleno-wanej pochodnej sorbitolu, a następnie w celu uzyskania stabilnej emulsji zastosowano homogenizator ultradźwiękowy.
Przykład 3
Do mieszalnika zaopatrzonego w mieszadło mechaniczne i układ grzewczy wprowadzono 55 g naftenianu żelaza, 7,5 g dicyklopentadienylu manganu oraz 35 g rozpuszczalnika aromatycznego o zawartości frakcji aromatycznej równej 99,3% (m/m). Mieszaninę podgrzewano do temperatury 60°C i mieszano w celu uzyskania jednorodnej, klarownej cieczy.
Przykład 4 W agatowym moździerzu umieszczono 160 g zasadowego krzemianu glinu o zawartości krzemu w przeliczeniu na S1O2 49% (mim) i zawartości glinu w przeliczeniu na AI2O3 34,5% (mim) i 30 g tlenku żelaza (III) o ciężarze nasypowym równym 708 kg/m3. Zawartość ucierano do ujednorodnienia.
Przykład 5
Produkt z przykładu 1 wprowadzono w ilości 220 mg/kg, w postaci sproszkowanej substancji stałej do słomy pszenicy o właściwościach przedstawionych w tablicy 1.
Tablica 1 Właściwości paliwa bazowego
Po wymieszaniu, uszlachetnione produktem z przykładu 1 paliwo zostało poddane badaniu jednorodności poprzez analizę zawartości żelaza. Uzyskane wyniki przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2 Wyniki badań zawartości żelaza w paliwie uszlachetnionym pakietem z Przykładu 1
Przykład 6
Produkt z przykładu 2 wprowadzono w ilości 1900 mg/kg, w postaci wodnej emulsji do słomy kukurydzy o właściwościach przedstawionych w tablicy 3.
Tablica 3 Właściwości paliwa bazowego
Po wymieszaniu, uszlachetnione produktem z przykładu 2 paliwo zostało poddane badaniu jednorodności poprzez analizę zawartości żelaza. Uzyskane wyniki przedstawiono w tablicy 4.
Tablica 4
Wyniki badań zawartości żelaza w paliwie uszlachetnionym pakietem z Przykładu 2
Przykład 7
Produkt z przykładu 3 wprowadzono w ilości 2000 mg/kg, w postaci roztworu w rozpuszczalniku organicznym do trocin drzewnych o właściwościach przedstawionych w tablicy 5.
Tablica 5 Właściwości paliwa bazowego
Po wymieszaniu, uszlachetnione produktem z przykładu 3 paliwo zostało poddane badaniu jednorodności poprzez analizę zawartości żelaza. Uzyskane wyniki przedstawiono w tablicy 6.
Tablica 6
Wyniki badań zawartości żelaza w paliwie
uszlachetnionym pakietem z Przykładu 3
Przykład 8
Produkt z przykładu 4 wprowadzono w ilości 900 mg/kg, w postaci sproszkowanej substancji stałej do trocin drzewnych o właściwościach przedstawionych w tablicy 5.
Po wymieszaniu, uszlachetnione produktem z przykładu 4 paliwo zostało poddane badaniu jednorodności poprzez analizę zawartości żelaza. Uzyskane wyniki przedstawiono w tablicy 7.
Tablica 7
Wyniki badań zawartości żelaza w paliwie
uszlachetnionym pakietem z Przykładu 3
Przykład 9
Produkty z przykładów 2 i 3 poddano termo-programowanym testom utleniania sadzy. Do badań stosowano po 10 mg sproszkowanych próbek sadzy wymieszanej z produktami z przykładów 2 i 3 (stosunek sadzy do jonów żelaza 10:1). Badane próbki umieszczono w przepływowym reaktorze kwarcowym w piecu, którego temperaturę podnoszono z szybkością 10°C/min od temperatury pokojowej do
700°C. W czasie testu przez reaktor przepuszczano mieszankę gazową, składającą się z 5% (V/V) O2 i 95% (V/V) He z szybkością 60 ml/min. Postęp reakcji śledzono poprzez analizę gazów odlotowych z reaktora z zastosowaniem spektrometru masowego. Obserwowano sygnał m/z = 44 pochodzący od dwutlenku węgla (CO2), sygnał m/z = 32 pochodzący od tlenu, sygnał m/z = 28 pochodzący od tlenku węgla (CO) i m/z = 18 pochodzący od pary wodnej (H2O). Na podstawie przeprowadzonych testów na załączonym rysunku wykreślono zależności intensywności sygnałów badanych próbek dla m/z = 44 pochodzącego od dwutlenku węgla od temperatury. Linią ciągłą oznaczono tą zależność dla produktu z przykładu 3, a linią przerywaną dla produktu z przykładu 2. Produkty inicjujące procesy utleniania sadzy w niższych temperaturach charakteryzują się wyższą aktywnością katalityczną.
Przykład 10
Przeprowadzono badania charakterystycznych temperatur topliwości popiołów powstałych ze spalania paliw uszlachetnionych jak w przykładach 5, 6 i 8 oraz odpowiednich paliw bazowych. Popiół został przygotowany zgodnie z prEN 15403, a następnie zmielony do rozmiarów cząstek mniejszych niż 0,075 mm, zwilżony wodą i etanolem, sprasowany w kostkę sześcienną, a następnie pozostawiony do suszenia. Tak przygotowaną próbkę umieszczono w piecu, zapewniając atmosferę redukującą, a w drugim badaniu utleniającą. Szybkość wzrostu temperatury wynosiła 6°C/min. Podczas ogrzewania prowadzono ciągłą obserwację próbki i na jej podstawie notowano temperaturę topliwości tj. temperaturę, w której obserwowano początki zaokrąglenia krawędzi próbki. Wyniki badań przedstawiono w tablicy 8.
Tablica 8
Wyniki badań charakterystycznych temperatur topliwości popiołów uzyskanych z paliw bazowych i uszlachetnionych z przykładów 5, 6 i 8
Popioły otrzymane z produktów z przykładów 5, 6 i 8 charakteryzują się znacznie wyższymi charakterystycznymi temperaturami topliwości w porównaniu z popiołami uzyskanymi z paliw bazowych.
Przykład 11
Przeprowadzono badania wpływu produktów z przykładów 7 i 8 na emisję spalin. Paliwo bazowe - trociny drzewne o właściwościach z tablicy 5 dla przykładu 7 i 8 oraz paliwo uszlachetnione z przykładów 7 i 8 spalano przez okres 1 h w kotle typu CE25-DH o mocy 250 kW przeznaczonym do spalania biomasy. Po upływie 0,5 h od rozpoczęcia każdego z testów i ustabilizowaniu się parametrów pracy
pieca uruchamiano urządzenia pomiarowe zainstalowane w kominie pieca przemysłowego w celu wykonania badań emisji wybranych składników spalin. Urządzenia te zbierały i rejestrowały dane w minutowych odstępach czasu przez okres 0,5 h. Uśrednione i znormalizowane wyniki pomiarów w zakresie emisji cząstek stałych, PM10, PM2,5, SOX, NOX, CO, LZO (lekkie związki organiczne) przedstawiono w tablicy 9.
Tablica 9
Wyniki badań emisji paliwa bazowego i paliw uszlachetnionych z przykładów 7 i 8
Produkty z przykładów 7 i 8 charakteryzują się znacznie mniejszą emisją LZO i CO w porównaniu z paliwem bazowym.

Claims (4)

Zastrzeżenia patentowe
1. Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne w skład którego wchodzą przynajmniej modyfikatory procesu spalania i/lub modyfikatory struktury popiołów, znamienny tym, że zawiera modyfikatory procesu spalania i/lub modyfikatory struktury popiołów w ilości od 5 do 100% (m/m) oraz rozpuszczalnik w ilości od 0 do 95% (m/m), korzystnie z emulgatorem rozpuszczalnym w wodzie i/lub w rozpuszczalniku organicznym, w ilości od 0,05 do 1% (m/m).
2. Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych według zastrz. 1, znamienny tym, że jako modyfikatory procesu spalania i/lub modyfikatory struktury popiołów stosuje się związki typu FenOm przy czym n zawiera się od 1 do 3 a m od 1 do 5 i/lub substancje typu niestechio-metrycznych nanotlenków i/lub nanowodorotlenków i/lub nanooksywodorotlenków żelaza, o zawartości Fe od 12 do 30% (m/m) oraz korzystnie związki manganu i/lub glinu i/lub magnezu i/lub wapnia, zwłaszcza związki typu MnnOm przy czym n zawiera się od 1 do 3 a m od 1 do 5 i/lub organiczne związki manganu, typu π-kompleksów, takie jak dicyklopentadienyl manganu i jego pochodne i/lub organiczne sole manganu, korzystnie karboksylany i/lub sulfoniany i/lub AlnOm przy czym n zawiera się od 1 do 3 a m od 1 do 5 i/lub MgO i/lub Mg(OH)2 i/lub CaO i/lub Ca(OH)2 i/lub kompleksowe i/lub wysokozasadowe karboksylany i/lub sulfoniany magnezu i/lub wapnia w których stosunek zawartości magnezu i/lub wapnia w rezerwie alkalicznej do zawartości magnezu i/lub wapnia w normalnym karboksylanie magnezu i/lub wapnia wynosi od 1,05 do 30 i/lub nieorganiczne sole magnezu o zawartości magnezu od 15 do 35% (m/m) i/lub glinokrzemiany z grupy minerałów ilastych, zawierające od 10 do 20% (m/m) Al i od 10 do 15% (m/m) Si i/lub mieszaninę węglanu magnezu i wapnia o zawartości magnezu i wapnia w przeliczeniu na MgO i CaO od 40 do 50% (m/m), w tym o zawartości magnezu w przeliczeniu na MgO od 10 do 20% (m/m) i/lub mieszaniny zasadowych glinokrze-mianów sodu, potasu i magnezu o zawartości Si w przeliczeniu na S1O2 od 50 do 55% (m/m) i zawartości Al w przeliczeniu na AI2O3 od 30 do 40% (m/m) i/lub organiczne sole potasu, magnezu i ceru o zawartości metali od 2 do 20% (m/m).
3. Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera rozpuszczalnik, który jest wodą lub rozpuszczalnikiem węglowodorowym lub ich mieszaniną, przy czym rozpuszczalnik węglowodorowy jest frakcją naftową, korzystnie zawierającą aromaty, o temperaturze zapłonu nie niższej niż 40°C i końcowej temperaturze wrzenia do 350°C w warunkach normalnych lub alkoholem, zwłaszcza alkoholem wielowodorotleno-wym o ilości atomów węgla od 2 do 10 atomów węgla, najlepiej od 2 do 5 oraz od 2 do 6 grup hydroksylowych lub mieszaniną frakcji naftowej i alkoholu.
4. Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych według zastrz. 1 albo 3, znamienny tym, że w skład rozpuszczalnika wchodzi nieograniczenie rozpuszczalny w nim emulgator, w ilości od 0,05 do 1% (m/m) w przeliczeniu na masę dodatku, korzystnie typu pochodnych sorbitolu lub nonylofenolu.
PL410028A 2014-11-03 2014-11-03 Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne PL232620B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL410028A PL232620B1 (pl) 2014-11-03 2014-11-03 Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL410028A PL232620B1 (pl) 2014-11-03 2014-11-03 Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL410028A1 PL410028A1 (pl) 2016-05-09
PL232620B1 true PL232620B1 (pl) 2019-07-31

Family

ID=55910538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL410028A PL232620B1 (pl) 2014-11-03 2014-11-03 Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL232620B1 (pl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115418258B (zh) * 2022-09-14 2024-03-22 滁州智慧城市环保科技有限责任公司 一种锅炉结焦抑制剂及其制备方法
PL442739A1 (pl) * 2022-11-03 2024-05-06 Henryk Biskupiak Modyfikator spalania paliw stałych, płynnych i gazowych oraz sposób modyfikowania procesu spalania

Also Published As

Publication number Publication date
PL410028A1 (pl) 2016-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104114681B (zh) 用于避免如集聚、沉积、腐蚀等问题并减少排放物的矿物添加剂掺合组合物和燃烧器的运行方法
Matúš et al. The effect of papermaking sludge as an additive to biomass pellets on the final quality of the fuel
US20060218853A1 (en) Composition for preventing scaling, excluding of soot, clinker and sludge, and controlling flame in combustion apparatus
CN101230302B (zh) 电厂锅炉用节煤脱硫添加剂
Zacharczuk et al. Effect of Ca-based additives on the capture of SO2 during combustion of pulverized lignite
Zhang et al. Effect of organic calcium compounds on combustion characteristics of rice husk, sewage sludge, and bituminous coal: thermogravimetric investigation
Lebendig et al. Effect of pre-treatment of herbaceous feedstocks on behavior of inorganic constituents under chemical looping gasification (CLG) conditions
JP6224903B2 (ja) 微粉炭燃焼装置における硫黄分の除去方法
PL232620B1 (pl) Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne
CN104927969A (zh) 一种纳米复合环保节煤剂
WO2023177311A1 (en) A method of combusting coal solid fuels, an additive to coal solid fuels and a method of manufacturing an additive to coal solid fuels
CN1730629A (zh) 高效环保催化节煤剂及其制备方法和用途
PL245959B1 (pl) Aglomerat mieszaniny trocin z drewna drzew iglastych oraz słomy pszenżyta uszlachetniony kompozycją dodatków
CN116904243A (zh) 固体燃料的助燃剂及其制备方法和用途
Hao et al. Synergistic behaviors of anthracite and dried sawdust sludge during their co-combustion: Conversion ratio, micromorphology variation and constituents evolutions
PL229292B1 (pl) Paliwo stałe biogenne uszlachetnione dodatkami poprawiającymi jego właściwości eksploatacyjne
JP2016527328A (ja) 燃料濃縮方法
CN102876423A (zh) 一种新型节煤助燃剂
PL246909B1 (pl) Granulat mieszaniny trocin z drewna drzew iglastych oraz miskanta uszlachetniony kompozycją dodatków
PL245962B1 (pl) Aglomerat mieszaniny trocin z drewna drzew iglastych oraz łuski słonecznika uszlachetniony kompozycją dodatków
CN119425810B (zh) 一种燃煤用的催化剂及其制备工艺
Wu et al. Effects of CaO-MgCO3 on the combustion behavior and emission properties of SO2 and NOx during semi-coke combustion
Zhang et al. Effects of Minerals on Sewage Sludge Smoldering Combustion: Kinetics, Propagation Behaviors, and Product Characteristics
PL229044B1 (pl) Wielofunkcyjny pakiet dodatków do paliw stałych zawierających komponenty biogenne
CN108913274A (zh) 一种含铁基化合物的燃煤催化剂及其应用