SE1001083A1 - Förädling av organiskt material - Google Patents
Förädling av organiskt material Download PDFInfo
- Publication number
- SE1001083A1 SE1001083A1 SE1001083A SE1001083A SE1001083A1 SE 1001083 A1 SE1001083 A1 SE 1001083A1 SE 1001083 A SE1001083 A SE 1001083A SE 1001083 A SE1001083 A SE 1001083A SE 1001083 A1 SE1001083 A1 SE 1001083A1
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- raw material
- powder
- ice
- press
- dry
- Prior art date
Links
- 239000011368 organic material Substances 0.000 title abstract 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 30
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000010902 straw Substances 0.000 claims abstract description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 11
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 8
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 5
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 5
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 2
- 239000004519 grease Substances 0.000 claims description 2
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 claims description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims 1
- 239000012620 biological material Substances 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 238000007669 thermal treatment Methods 0.000 claims 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 abstract description 18
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 abstract description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 abstract 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 abstract 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 35
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 description 17
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 15
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 4
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 239000011269 tar Substances 0.000 description 3
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 2
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 2
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 2
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 2
- WKVZMKDXJFCMMD-UVWUDEKDSA-L (5ar,8ar,9r)-5-[[(2r,4ar,6r,7r,8r,8as)-7,8-dihydroxy-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy]-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5h-[2]benzofuro[6,5-f][1,3]benzodioxol-8-one;azanide;n,3-bis(2-chloroethyl)-2-ox Chemical compound [NH2-].[NH2-].Cl[Pt+2]Cl.ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl.COC1=C(O)C(OC)=CC([C@@H]2C3=CC=4OCOC=4C=C3C(O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O[C@H](C)OC[C@H]4O3)O)[C@@H]3[C@@H]2C(OC3)=O)=C1 WKVZMKDXJFCMMD-UVWUDEKDSA-L 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 239000005662 Paraffin oil Substances 0.000 description 1
- 235000019484 Rapeseed oil Nutrition 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 239000012075 bio-oil Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 238000002309 gasification Methods 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 229920005610 lignin Polymers 0.000 description 1
- 239000012978 lignocellulosic material Substances 0.000 description 1
- 239000010871 livestock manure Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000011276 wood tar Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10B—DESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
- C10B13/00—Coke ovens with means for bringing and keeping the charge under mechanical pressure
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10B—DESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
- C10B53/00—Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form
- C10B53/02—Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form of cellulose-containing material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10B—DESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
- C10B53/00—Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form
- C10B53/08—Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form in the form of briquettes, lumps and the like
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/10—Biofuels, e.g. bio-diesel
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
Abstract
Uppfinningen innefattar förfarande avseende framställning av en produkt med innehåll av kol med låg fukthalt och kan därför nyttjas som bränsle i fast form och i form av gas. Gasen kan medelst syntes bilda nya ämnen. Som råvaror används organiska material som exempelvis ved och stråväxter. Vidare ska råvaran sönderdelas till enheter vilkas maximala volym uppgår till 200 cmoch dess torrhalt ska väsentligen överstiga 85 %.En ytterligare kännetecknande del av uppfinningen är att råvaran (1) före torrdestillation (6) komprimeras (5) för höjning av råvarans densitet med minst 30 %.Produkten är i pulverform bland annat lämplig som hjälpmedel för avvattning och för upptagning av tjockolja som t ex släpps ut från fartyg och oljor vilka spills ut på verkstadsgolv.
Description
25 30 Beskrivning av uppfinningen Som råvara används lignocellulosamaterial som exempelvis stråväxter, vedflis, rest-och biprodukter såsom lignin, bark och kvist. Ingående material ska enligt uppfinningen reduceras till relativt lätthanterlig storlek. Sådan enhet ska ha en volym av maximalt 200 cms medan dess dimensioner med avseende på bredd, tjocklek och längd kan variera inom ett brett intervall. Reducering till lämplig storlek kan utföras med hjälp av till exempel en flishugg eller hammarkvam, med eller utan såll.
En kännetecknande del av uppfinningen är att råvarans enheter med torrhalter > 85 % och maximala volymen 200 cms kompakteras i en press. Vid torrhalter <50 % kan enligt uppfinningen råvaran mekaniskt avvattnas och därefter torkas så att torrhalten blir > 85 %.
Detta alternativ finns markerat med streckade markeringar i fig. l. Torkningen kan utföras i en roterande trumma, som tillförs till exempel rökgaser, het luft eller överhettad vattenån ga. l vissa fall kan det vara fördelaktigare att tillgripa indirekt torkning. Även torkning under vakuum kan med fördel användas. Sådan metod leder till att syrehaltig luft kan bortföras från råvaran. Vidare kan råvaran torkas i en cylinder med rörliga kolvar.
Torkad och komprimerad råvara torrdestilleras i enlighet med kända metoder. För att minimera risken för bildning av tj ära utförs torrdestillationen vid temperaturer mellan 200 och 400 °C . Vid s k torrifiering utförs torrdestillationen vid i princip syrefri miljö. För att uppnå sådan miljö tillförs vanligtvis kvävgas.
Beroende på att det vid komprimering enligt uppfinningen syrehaltig luft bortförs från råvaran kan vid torrdestillation tillförsel av kvävgas minskas eller helt elimineras. Genom den högre densiteten uppnås en högre fyllnadsgrad. Med andra ord minskas utrymmet för gas på ett påtagligt sätt.
Utförs torrdestillationen >400°C erhålls biprodukter, förutom brännbara gaser, även trätj ära.
Produkten framställd enligt uppfinningen kan brukas för eldning (grillning) eller modifieras via krossning/malning till pulver. Av detta pulver kan sedan tillverkas granuler, pellets eller briketter. Pulvret kan nyttjas som hjälpmedel i svåravvattnade material eller som medel för absorption av hydrofoba ämnen såsom fett och olja. Rensat och mycket fint pulver kan användas i motorer vilka idag drivs med dieselolja. Vidare kan pulvret blandas med s.k. biooljor som exempelvis paraffinolja och rapsolja. Störst potential har förgasning av pulvret.
Av bildade gaser kan tillverkas många olika syntetiska ämnen.
Beskrivna processteg kan enligt uppfinningen utföras i en och samma anordning vari torkning, komprimering och torrdestillation kan utföras.
Användning av sådan anordning demonstreras i exempel 3. l0 20 25 30 I det följ ande skall med hjälp av figur 1 -3 demonstreras tillämpning av uppfinningen.
Utföringsexempel 1 enligt uppfinningen Vedflis 1 med torrhalten 79 % sållades i ett skaksåll 2 utrustad med en silplåt 3 med hål vars diameter var 60 mm. Av ingående flis stannade 14 vikts-% överstor flis på plåten.
De 86 vikts-% av flisen, som passerade plåtens hål fördes till en tork 4 för att höja torrhalten.
När en torrhalt av 96 % hade uppnåtts avbröts torkningen.
Torkad flis fördes till en hydraulpress 5 vari flisen utsattes för ett tryck motsvarande 90 bar.
Därvid erhölls en kompression av flisen, som resulterade i en överraskande hög densitet.
Sålunda erhölls så hög densitet som 870 kg/m3, vilket ska jämföras med den relativt höga densiteten 480 kg/m3 före kompressionen. Vid försöket hade således densiteten höjts med hela 81 %. Dessutom visade det sig, att det var lätt, att efter pressningen, skilja de enskilda flisbitarna från varandra.
Komprimerad flis fylldes i en autoklav 6 med volymen 10 dms. Vikten av komprimerad flis som kunde fyllas i autoklaven uppgick till 8 kg.
Komprimerad flis i autoklaven värmdes indirekt till 290 °C med elslingor vilka omslöt autoklavens mantelyta. Avsedd temperatur uppnåddes efter 17 minuter. Före uppvärmningen tömdes autoklaven på luft som omgav flisen. Detta utfördes med hjälp av en vakuumpump.
Temperaturen i autoklaven vidhölls under 30 minuter. Före det att autoklaven tömdes på den torrdestillerade flisen öppnades en ventil som förde bort bl a brännbar gas som bildats under värmebehandlingen.
Den torrdestillerade flisen hade, trots behandlingen vid hög temperatur och under relativt lång tid, kvar sin struktur men var spröd så att det var överraskande lätt att omvandla flisen till pulver.
Utföringsexempel 2 enligt känd teknik Detta försök utfördes vid betingelser, vilka vanligtvis gäller vid tillämpning av känd teknik.
Vid försöket användes flis (1) med samma kvalitet som vid exempel 1. Torkad, men ej komprimerad, flis fylldes i den autoklav (6), som användes vid försök l. Autoklaven kunde fyllas med 5 kg flis. Vid försöket enligt uppfinningen kunde autoklaven fyllas med hela 8 kg.
Skillnaden i fyllnadsgrad med avseende på vikt är överraskande stor. 10 20 25 30 Flisen i autoklaven värrndes indirekt till 290 °C. Avsedd temperatur uppnåddes efter 23 minuter. Före uppvärmningen hade autoklaven fyllts med kvävgas.
Det vari viss mån överraskande att det krävdes längre uppvärmningstid än vid försöket i enlighet med uppfinningen. Skillnaden beror troligtvis på tillförseln av kvävgas.
En annan förklaring är att den högre densiteten som uppnås vid komprimering resulterar i effektivare värmeledningsförrnåga. Detta som ett resultat av att luft på ett effektivt sätt avlägsnats från flisen vid komprimeringen.
Temperaturen i autoklaven uppehölls under 36 minuter, som var 6 minuter längre än vid försöket enligt uppfinningen. Den förlängda uppehållstiden med sex minuter valdes för att kompensera för den längre uppvärmningstiden som krävdes vid utförandet enligt känd teknik.
Före det att autoklaven tömdes på den torrdestillerade flisen öppnades en ventil som förde bort gas som bildats under vännebehandlingen.
Den torrdestillerade flisen visade sig ha samma egenskaper som flisen torrdestillerat enligt uppfinningen.
Utföringsexempel 3 enligt uppfinningen Vid försöket användes flis med samma kvalitet som vid exempel 1 och 2. Flis (1) med torrhalten 79 % fylldes i en hydraulpress 13 utrustade med två kolvar 14,15 vilka är genomsläppliga för vätska och gaser. Pressen fylldes med flis upp till kolvens (14) maximala höjd inuti pressens cylinder 16.
Därefter fördes via kolven 15 varm rökgas 17 genom flispelaren (1) i pressen och avleddes via kolven 14. Detta innebar en torkning av flisen till torrhalten 97 %.
Omedelbart efter torkningen komprimerades flisen(1) med hjälp av kolven 14 så att volymen flisvolym minskade med 39 %,f1g. 3.
Med hjälp av de värmeelement 18 vilka omsluter presscylindems mantelyta upphettades flisen indirekt till 290 °C. Avsedd temperatur uppnåddes efter 19 minuter. Temperaturen vidhölls under 29 minuter. Den gas som bildades avfördes via ledningen 19.
Någon tydlig tj ärbildning kunde inte noteras vid beskrivet försök med anordningen. Vid uttalad tj ärbildning kan tjärliknande ämnen avtappas genom kolven 15. För att sänka viskositeten i sådana ämnen kan kolven upphettas med el, ånga eller gas. Genom sänkt viskositet underlättas bortförandet av tjärliknande ämnen.
Den torrdestillerade flisen visade sig ha samma egenskaper som flisen torrdestillerat enligt exemplen l och 2. 10 15 20 25 30 35 lnom ramen för uppfinningen kan även användas kontinuerligt arbetande skruvpressar vilka har förrnåga att komprimera och avvattna fuktiga material. I enlighet med uppfinningen matas skruvpressen företrädesvis med torkat material. Vidare är det fördelaktigt att till skruvpressen mata material som i förväg komprimerats för utdrivning av luft i materialet. Skruvpressens cylinder är utrustad med värmeelement och har för gaser och vätskor genomsläppliga öppningar.
Torrdestillerad flis från redovisade försök krossades så att det erhölls ett fint pulver 7 med torrhalten 96 %. Pulvret kunde lätt konverteras till briketter 8, pellets 9, granuler 10, nyttjas som olj eabsorbent 11 och blandas med stallgödsel eller slam från reningsverk och som hjälpmedel 12 vid avvattning. Emedan framställda pulver bedömdes som likvärdiga testades endast pulver erhållen i enlighet med uppfinningen. I det följ ande redovisas några applikationer för pulvret.
Utföringsexempel 4 Slam från ett kommunalt reningsverk förtj ockades i en datorstyrd laboratoriepress.
Vid försöken testades effekten av att blanda slammet med pulvret erhållet från försöket i enlighet med uppfinningen. Resultaten har sammanställts i tabell 1.
Tabell 1 Viktsandel Blandningens torrsubstanshalt % pulver % före nressning efter Dressning 00 24,8 26,8 10 27,0 34,0 20 29,3 45,5 30 32,3 53,1 40 33,1 59,3 Varje tillsats av pulvret har på ett överraskande sätt underlättat avvattningen av det svåravvattnade slammet.
Redan vid en tillsats av 10 vikts-% har erhållits en signifikant höjning av torrhalten. Vid en tillsats av 30 vikts-% har erhållits en torrhalt som gör det möjligt att utvinna cirka 3 MWh per ton från blandningen.
Utföringsexempel 5 Till försöket användes en balja med vatten förorenat med olj a. På oljans yta applicerades ett 2 cm tjockt lager av pulvret. 10 l5 20 25 30 För att erhålla maximal kontakt med oljan oirirördes balj ans hela innehåll med en träkäpp. Överraskande nog erhölls i det närmaste en momentan upptagning av oljan, som tillsammans med pulvret bildade en seg blandning.
Mycket överraskande var att blandningen kunde med lätthet fångas upp med användning av enbart händerna. Det kunde även noteras att händerna var praktiskt taget rena efter det man lagt undan den upptagna oljan i blandning med pulvret. Pulvret kan förpackas i påsar eller i säckar, vilka bildar kuddar. Kuddama används företrädesvis som olj eupptagare under motorer, samt på redan olj ebefläckade ytor.
Både kuddar och förpackningar ska bestå av material vilka inte har menlig inverkan på vare sig arbetsmiljön eller den yttre miljön.
Utföringsexempel 6 Pâ en durkplåt (lxl m) hälldes 1 liter spillolja från förbränningsmotorer. Vid detta försök preparerades oljan med 2 liter pulver. M.a.o. tillfördes en volym pulver som var två gånger spilloljans volym. Vad avser förhållandet till vikten uppgick mängden pulver till 30 vikts-% av spilloljans vikt. Även i detta fall erhölls en snabb upptagning av oljan. Särskilt överraskande var, att efter det att allt oljespill och pulver hade tagits upp från plåten, kunde konstateras att durkplåten var i det närmaste kliniskt ren från spillolj an.
Blandningen av olja och pulver från beskrivet försök blandades varpå man antände blandningen. Blandningen brann lätt och därför har uppfinningen ett högt energivärde.
Fördelar Med hjälp av föreliggande uppfinning blir det möjligt att vid torrdestillation av biomassa (t ex ved och bark) väsentligen höja kapaciteten. Detta uppnås genom att per given volym packa in en större vikt av biomassa. Vidare erhålls vid tillämpning av uppfinningen en effektivare överföring av värme. En annan ytterligare fördel är att tillförsel av kvävgas vid torrdestillation kan minskas eller till och med elimineras. Torrdestillerat produkt i fonn av pulver har visat sig fungera som oljeabsorbent och har visat sig värdefull som ett avvattningsbefrämjande medel vid avvattning. En väsentlig fördel med uppfinningen är, att pulvret är relativt lätt att förgasa. Gasema kan nyttjas för konvertering till många syntetiska produkter, vilka har högt kommersiellt värde.
För att utföra förfarandet i enlighet med uppfinningen kan torkning, komprimering och torrdestillation utföras i en och samma anordning i form av en kolvpress. För kontinuerlig process kan nyttjas en skruvpress.
Claims (5)
1. Förfarande för tillverkning av produkter med innehåll av kol i ursprunglig fast förrn, i form av pulver, eller pulver integrerad till fast form samt applikationer av produkten kännetecknat därav att torkad råvara (4) före tennisk behandling (6) komprimeras (5) för höjning av råvarans densitet.
2. Förfarande enligt krav l kännetecknat därav att råvaran består av biologiskt material såsom lignocellulosa i förrn av ved och stråväxter vilka material är sönderdelade till enheter vilkas maximala volym uppgår till 200 cms.
3. Förfarande enligt krav loch 2 kännetecknat därav att råvarans torrhalt via torkning
4. (4) höjs till >85 %. Förfarande enligt krav 1-3 kännetecknat därav att torkad råvaras innehåll av luft minskas via komprimering (5) medelst höjning av dess densitet med minst 30 %. F örfarande enligt krav 4 kännetecknat därav att komprimerad råvara genom termisk behandling (6) torrdestilleras vid temperaturer mellan 200-1800 °C. Produkt framställd enligt krav 5 kännetecknad därav att produkten i sin ursprungliga fasta enhet eller i form av pulver (7) nyttjas för generering av energi, för absorption av hydrofoba ämnen såsom fett och olja och nyttjas som tillsatsmedel i slam från reningsverk Anordning för tillämpning av förfarande enligt krav 5 kännetecknad därav att anordningen innefattar en press (13) med kolvar (l4,l
5. ) vilka är genomsläppliga för gaser och vätska. Anordning enligt krav 7 kännetecknad därav att pressens cylinder omges av värmeelement (17). Anordning enligt krav 7 kännetecknad därav att åtminstone pressens ena kolv (15) innefattar element för upphettning av kolven.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE1001083A SE1001083A1 (sv) | 2010-11-07 | 2010-11-07 | Förädling av organiskt material |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE1001083A SE1001083A1 (sv) | 2010-11-07 | 2010-11-07 | Förädling av organiskt material |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE1001083A1 true SE1001083A1 (sv) | 2012-07-12 |
Family
ID=46599151
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE1001083A SE1001083A1 (sv) | 2010-11-07 | 2010-11-07 | Förädling av organiskt material |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SE (1) | SE1001083A1 (sv) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103215054A (zh) * | 2013-03-15 | 2013-07-24 | 上海交通大学 | 批式充氮气单相释压的低成本生物炭制备装置及方法 |
-
2010
- 2010-11-07 SE SE1001083A patent/SE1001083A1/sv not_active Application Discontinuation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103215054A (zh) * | 2013-03-15 | 2013-07-24 | 上海交通大学 | 批式充氮气单相释压的低成本生物炭制备装置及方法 |
CN103215054B (zh) * | 2013-03-15 | 2014-10-15 | 上海交通大学 | 批式充氮气单相释压的生物炭制备装置及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11702607B2 (en) | Process for beneficiating and cleaning biomass | |
KR101182642B1 (ko) | 탄화 고체연료 및 그 제조방법 | |
KR101098785B1 (ko) | 고체연료의 제조방법 | |
RU2650113C2 (ru) | Способ получения торрефицированного материала биомассы с использованием горячей жидкости | |
AU2006242458B2 (en) | Method to transform bulk material | |
KR101371884B1 (ko) | 바이오매스 원료를 이용한 고체 연료의 제조 방법 및 이로부터 제조된 고체 연료 | |
JPH02229588A (ja) | 有機廃棄物連続的炭化法 | |
WO2008136369A1 (ja) | バイオコークス製造装置及びその制御方法、並びに製造方法 | |
CA2740704A1 (en) | Method and apparatus for processing fragmented material by pyrolysis | |
JP2023512944A (ja) | 固体バイオマス燃料を生成するための方法 | |
JP2022543297A (ja) | 固体バイオマス燃料を生成するための方法 | |
KR100908450B1 (ko) | 슬러지를 이용한 다공성 고형연료의 제조방법 및 이를 이용한 고형연료 | |
JP5515625B2 (ja) | バイオマスを用いた石炭の改質方法 | |
CN113164916A (zh) | 油补救组合物、生产所述油补救组合物的方法及补救溢油的方法 | |
CN107787355A (zh) | 用于制备生物质的方法和设备 | |
JPH0987646A (ja) | 有機性廃棄物を使用した固形燃料の製造方法 | |
JP5625320B2 (ja) | 成型炭の製造方法 | |
KR20230098204A (ko) | 고체 바이오매스 연료의 생산 공정 | |
Piboon et al. | Densification of corncobs using algae as a binder | |
SE1001083A1 (sv) | Förädling av organiskt material | |
Sanap et al. | Automatic screw press briquette making machine | |
KR100908680B1 (ko) | 폐제지슬러지와 폐유를 이용한 고체연료 및 그 제조방법 | |
KR102742707B1 (ko) | 차콜(charcoal)의 제조 방법 | |
KR20090045161A (ko) | 펠렛 형태의 고체연료 및 그의 제조방법 | |
WO2008136477A1 (ja) | バイオコークス製造装置及び製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NAV | Patent application has lapsed |