Zastosowanie technik fluidalnych w energetyce

Wnioski [pracy magisterskiej]

  1. Wykonano stanowisko do badań, które pozwala osiągnąć podobne warunki hydrodynamiczne jakie panują w rzeczywistych kotłach fluidalnych.
  2. Najlepiej na ziarno oddziałuje monofrakcja. W przypadku prowadzonego eksperymentu najwyższe oddziaływanie stwierdzono przy frakcji materiału inertnego 630μm.
  3. Zmiana siły wyporu jest ściśle związana z natężeniem powietrza oraz wartościami pulsacji ciśnienia . Fluktuacje ciśnienia są tym mniejsze i większa jest prędkość natężenia przepływu.
  4. Dla materiałów o małej granulacji (315μm, 400μm) ciśnienie dynamiczne przyjmowało niższe wartości. Natomiast rozkład pomiędzy wartościami minimalnymi i maksymalnymi był największy. Dla materiałów o dużej granulacji (630μm, 1mm) ciśnienie dynamiczne było wyższe. Natomiast rozkład pomiędzy wartościami minimalnymi i maksymalnymi był najmniejszy.

Rocznie w samej Polsce powstaje ponad 10 mln Mg odpadów komunalnych, z czego 53% trafia na składowiska, 21% do recyklingu, 15% do unieszkodliwiania termicznego, a 11% do przetwarzania biologicznego. Porównując to ze średnią Unii Europejskiej wynoszącą odpowiednio 31%, 27%, 25% i 15%, można stwierdzić, że w gospodarce odpadami jest wiele do zrobienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na zwiększenie udziału termicznej obróbki odpadów oraz ich wtórnego przetwarzania. Ponadto ustawodawstwo polskie, dostosowane do ustawodawstw innych państw członkowskich, przewiduje inny rodzaj zagospodarowania odpadów o określonej wartości opałowej, inny niż składowanie.

Czynniki te wpływają na obserwowany obecnie rozwój technik niezbędnych do realizacji skoordynowanej gospodarki odpadami, wśród których wyróżnić można skraplanie płynów. Niesie on ze sobą wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych, a co ważne, jest coraz częściej wykorzystywany w utylizacji odpadów.

Ponadto można powiedzieć, że fluidyzację można stosować na każdym etapie gospodarki odpadami, począwszy od segregacji odpadów na określone frakcje, oczyszczenia i przygotowania odpadów do dalszego przetwarzania, termicznej utylizacji odpadów, zwłaszcza problematycznych, po czyszczenie i odpylanie. produktów procesów termicznych.

Literatura

[1] Hycnar J., Paleniska fluidalne przykładem racjonalnego rozwiązywania problemów odpadów, Polityka energetyczna, Tom 9, Zeszyt specjalny, 2006.

[2] Nowak W., Bednarek M., Czysto i ekonomicznie. Działania Polski w zakresie spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej cz. 1, Energetyka cieplna i zawodowa, nr 4/2013.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy z zakresu ochrony środowiska, to polecamy serwis pisanie prac - prace z ekologii i innych kierunków pisane na (prawie) każdy temat.



Czynniki fizyczne wpływające na proces fermentacji

wyśmienita praca dyplomowa

Proces fermentacji metanowej jest wrażliwy na czynniki zewnętrzne i wymaga pełnego sterowania. Na wydajność procesu w warunkach technicznych ma wpływ wiele parametrów, które ogólnie można podzielić na fizyczne i chemiczne. Ważniejsze czynniki fizyczne to: czas fermentacji, zawartość wody, temperatura, mieszanie biomasy, natomiast czynniki chemiczne to odczyn, stosunek C/N, obecność substancji toksycznych.

Wzrost temperatury powoduje, zgodnie z prawami termodynamiki, zwiększenie szybkości reakcji rozkładu substancji organicznych, lecz przekroczenie wartości charakterystycznych dla odpowiednich mikroorganizmów prowadzi do zahamowania procesu w wyniku denaturacji białka enzymów. Temperatura prowadzenia procesu powinna gwarantować maksymalną aktywność bakterii, więc przyjmuje ona optymalną wartość ok. 35 0C dla procesu fermentacji mezofilowej oraz ok. 55 0C dla fermentacji termofilowej. Zależność między temperaturą a względną aktywnością bakterii metanowych mezofilnych przedstawia wykres [Rysunek 4].

Rysunek 4. Zależność między temperaturą a relatywną aktywnością mezofilowych bakterii metanowych.

Źródło: Sadecka Zofia, „Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Zielona Góra, 2002

Od temperatury uzależniony jest zarówno czas fermentacji [Rysunek 5], jak również ilość wytworzonego biogazu [Rysunek 6].

Rysunek 5. Zależność czasu trwania fermentacji od temperatury

Źródło: Sadecka Zofia, „Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Zielona Góra, 2002

Rysunek 6. Ilość gazu uzyskiwana przy różnych temperaturach z 1kg rozłożśonych związków organicznych

Źródło: Sadecka Zofia, „Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Zielona Góra, 2002

Mieszanie biomasy ma za zadanie przede wszystkim [5]:

  • zapewnienie jednorodnego przebiegu procesów w całej objętości biomasy;
  • utrzymanie jednakowej temperatury;
  • utrzymanie jednakowej konsystencji;
  • polepszenie odgazowania i zmniejszenie ilości rozpuszczonego dwutlenku węgla;
  • zapobieganie zagęszczaniu biomasy w wyniku wydzielania wody nadosadowej (międzycząsteczkowej).

[5] Buraczewski Gerard, Bartoszek Bolesław, B iogaz – wytwarzanie i wykorzystanie”, PWN, Warszawa, 1990

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy z zakresu ochrony środowiska, to polecamy serwis pisanie prac - prace z ekologii i innych kierunków pisane na (prawie) każdy temat.



Analiza procesów wymiany pędu i ciepła pomiędzy dużymi ziarnami węgla a opływającym je strumieniem dwufazowym

Cyrkulacyjna warstwa fluidalna w palenisku kotła cyrkulacyjnego to polidyspersyjna mieszanina różnych materiałów sypkich. Jej skład najczęściej tworzą następujące materiały sypkie:

  • piasek kwarcowy z pierwszego napełnienia kotła,
  • popiół ze spalania węgla,
  • płonące ziarno węgla,
  • ziarna węgla świeżego,
  • sorbent i produkt odsiarczania.

W mieszaninie tej występują więc nie tylko różne fizycznie i chemicznie materiały, lecz także stan fizyczny i chemiczny tych materiałów jest różny i przede wszystkim różne są rozmiary ich ziaren.

W warunkach wysokiej prędkości przepływu gazu takie zróżnicowanie własności fizycznych i geometrycznych ziaren musi prowadzić do wzajemnych oddziaływań, których skutkiem są zmiany struktury przepływu.

Wzajemne oddziaływanie drobnych i grubych ziaren w CWF

Ziarna materiału sypkiego, szczególnie reprezentujące mieszaninę różnych (pod względem rozmiaru lub gęstości) materiałów sypkich, unoszone przez strumień przepływającego od dołu do góry gazu poruszają się z wyraźnie różnymi prędkościami.

Przy podwyższonych koncentracjach takie zróżnicowanie prędkości prowadzić będzie nieuniknienie do zderzeń pomiędzy ziarnami.

Wskutek wymiany pędu pomiędzy zderzającymi się ziarnami, oprócz siły aerodynamicznej pojawi się dodatkowa siła wzajemnego oddziaływania, zmieniająca ogólny bilans równowagi sił co zaowocuje zmianą warunków ruchu obu zderzających się ziaren.

Dynamika pojedynczego zderzenia pomiędzy dwoma ziarnami

Typowy obraz kolizji pomiędzy poruszającymi się dwoma kulistymi ziarnami o masach mA (ziarno drobne) i mB (ziarno grube) i średnicach odpowiednio dA i dB przedstawia rys.10. Prędkości ziaren przed zderzeniem oznaczono przez  i  natomiast prędkości po zderzeniu wynoszą i  . Prędkość ziarna A względem ziarna B będzie  a jednostkowy wektor skierowany od środka ziarna A do środka ziarna B w chwili zderzenia jest  (rys.11).

a) b)

Rys.10. Schemat ruchu dwu odosobnionych ziaren

a) chwilowy obraz zderzeń dwu ziaren A i B,

b) geometria wzajemnego położenia ziaren w chwili zderzenia

Założono, że:

Obrót ziarna wokół własnej osi w chwili zderzenia jest zaniedbywalny.

Pole powierzchni styku obu ziaren w chwili zderzenia jest małe.

Powierzchnie ziaren są gładkie tak, że zmiana prędkości ziarna A względem B następuje jedynie w kierunku.

Wprowadzając e jako współczynnik restytucji prędkości podczas zderzeń zapisano:

(2.4.2.1)

Podczas zderzeń ziaren następuje zmiana ich energii kinetycznej. Zmiana energii kinetycznej każdego ziarna podczas wzajemnego zderzenia jest zależna od ilości energii przekazanej sobie nawzajem oraz straty energii podczas zderzenia.

Średnia prędkość ziarna drobnego po zderzeniu z ziarnem grubym

W cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej ziarna drobne tworzą w miarę jednorodną zawiesinę unoszoną przez gaz zgodnie z kierunkiem osi z. Prędkość ziaren drobnych przed zderzeniem z ziarnami grubymi, których jest zdecydowana mniejszość, może być w związku z powyższym traktowana jako zadana. Wobec tego prędkość ziaren drobnych po zderzeniu z odosobnionym ziarnem grubym będzie zależna od kąta pod jakim zderzenie następuje, zdefiniowanym przez wektor . Rozpatrzmy wszystkie możliwe zderzenia ziaren typu A, mających ustaloną prędkość z ziarnem B poruszającym się z prędkością.

Jeśli ziarno A porusza się zgodnie z kierunkiem osi z, naprzeciw ziarna B, wtedy i tylko wtedy zderzy się ono z ziarnem B, jeśli jego środek znajdzie się na powierzchni sfery o promieniu R = (dA+ dB) i środku położonym w środku ziarna B (rys.12). Promień R nosi nazwę „promienia zderzeń”, a pole przekroju kołowego o promieniu R poprzecznego do osi z, nosi nazwę „przekroju czynnego na zderzenie”. Prawdopodobieństwo zderzenia, polegającego na tym, że środek ziarna A będzie należał w chwili zderzenia do elementu powierzchni dA = R2sinq dq dF sfery o promieniu R, będzie reprezentowane przez wartość ilorazu pola powierzchni rzutu elementu dA powierzchni sfery na płaszczyznę prostopadłą do osi z, do pola powierzchni rzutu całej sfery na tę samą płaszczyznę (rys.11):

Rys.11. Sfera zderzeń w układzie współrzędnych; dA – element powierzchni sfery zderzeń w który uderzają nadlatujące ziarna.

Pomimo dużej liczby badań poświęconych zagadnieniu ustalenia prędkości ruchu ziaren materiału sypkiego w warstwie fluidalnej zarówno pęcherzowej, jak i cyrkulacyjnej, niestety wciąż brak wyczerpujących danych na ten temat.

Analiza procesów wzajemnego oddziaływania pomiędzy warstwą fluidalną a powierzchniami różnego rodzaju ruchomych (ziarna węgla) nieruchomych (powierzchnie ogrzewalne) elementów wymaga dokładnych informacji na temat zachowania się ziaren materiału sypkiego w strefie bezpośrednio przylegającej do tych elementów. Istniejące modele empiryczne posiadają szereg ograniczeń ich stosowania.

Aktualnie rozwijane numeryczne modele aerodynamiki układów dwufazowych powinny w niedługim czasie przynieść oczekiwane rezultaty. Póki co pozostają badania modelowe i analiza wyników eksploatacyjnych z pracujących jednostek, np. kotłów cyrkulacyjnych. Dotychczasowe wyniki badań pozwalają na wyprowadzenie pewnych ogólnych spostrzeżeń, które można ująć następująco:

  • w warunkach CWF można zaobserwować tendencję do porządkowania ruchów ziaren fazy stałej, ponieważ występuje tu cyrkulacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • gęstość prawdopodobieństwa rozkładu prędkości ziaren ma dominującą wartość dla wznoszącego i opadającego ich ruchu, z wyraźnym maksimum dla wznoszących prędkości,
  • przy wzrastającej wartości strumienia masy cyrkulującego materiału sypkiego można zaobserwować wzrost prędkości ziaren wznoszących się i odwrotnie,
  • całkowita wartość prędkości ziaren zawarta jest w przedziale 0-10 m/s,
  • zakres zmian prędkości, zarówno ziaren wznoszących się, jak i opadających, maleje gdy strumień masy cyrkulującego materiału sypkiego lub też prędkość gazu wzrastają,
  • wartość bezwzględna składowej poziomej prędkości jest dużo mniejsza niż wartość jej składowej pionowej.

Powyższa struktura ruchu strumienia ziaren wskazuje na dominującą – w dużej skali – wartość składowej konwekcyjnej. Wnikliwe obserwacje pozwoliły stwierdzić obecność tzw. podwójnych (wielokrotne są na ogół mało prawdopodobne) uderzeń ziaren w powierzchnię opływowych elementów. Mechanizm uderzeń polega na tym, że ziarno drobne, które po odbiciu od powierzchni dużego elementu odpływa od niej zderza się z nadlatującym od strony napływu innym ziarnem drobnym, w wyniku czego jest ono ponownie kierowane do powierzchni od której przed chwilą odbiło się. Uderzając ponownie znowu wymienia pęd z powierzchnią czy to ziarna dużego (grubego), czy też rury wymiennika ciepła. Schemat takiego „podwójnego” odbicia pokazano na rys.12.

Rys.12. Zmiany charakteru opływu ziarna węgla przez strumień gazu unoszącego drobne ziarna materiału inertnego o zmiennym natężeniu.

Prawdopodobieństwo takich zderzeń i powstających w ich następstwie uderzeń, wzrasta ze wzrostem koncentracji ziaren. Dlatego też ze wzrostem wartości natężenia przepływu drobnych ziaren, faktycznie w powierzchnię przeszkody uderza strumień równy z , gdzie k ³ 1 jest współczynnikiem będącym rosnącą funkcją Gs.

Taki stan rzeczy może obowiązywać jedynie w pewnym zakresie koncentracji, gdyż jej dalszy wzrost prowadzi do ograniczenia opisanych zjawisk uderzeń gdyż wskutek coraz liczniejszych kolizji prędkości ziaren maleją, co także przyśpiesza wzrost koncentracji. Wreszcie wystąpi taka wartość Gs przy której pojedyncze zderzenia i uderzenia w strefie przyściennej zanikną, a w miejscu tym pojawi się nieruchome skupisko ziaren prawie w całości zamykające powierzchnię elementu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy z zakresu ochrony środowiska, to polecamy serwis pisanie prac - prace z ekologii i innych kierunków pisane na (prawie) każdy temat.



Energetyka wiatrowa w Hiszpanii

Hiszpania jest drugim co do wielkości rynkiem energii wiatrowej w Europie po Niemczech. Jednak rozwój energetyki wiatrowej w tym kraju utknął w martwym punkcie po tym, jak hiszpański rząd ograniczył dotacje i wprowadził przepisy, które uniemożliwiły budowę nowych farm wiatrowych. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule: Hiszpanie nie budują już turbin wiatrowych.

Hiszpania zajmuje ok. 85% powierzchni Półwyspu Iberyjskiego. Środkową część kraju zajmuje rozległa wyżyna, tzw. Meseta, będąca wielkim masywem hercyńskim, którego górotwory uległy zniszczeniu przez procesy denudacyjne. Wskutek ruchów tektonicznych powstało w centrum Mesety szereg ułożonych równoleżnikowo zrębowych pasm górskich zwanych Kordylierami Centralnymi. Najwyższe z nich to góry Sierra de Gredos (2592 m n.p.m.) oraz Sierra de Guadarrama (2430 m n.p.m.), gdzie znajduje się przełęcz Samosierra. Północna i południowa krawędź Mesety uległa wypiętrzeniu tworząc wysokie Góry Kantabryjskie (2642 m n.p.m.) na północy i znacznie niższe – Sierra Morena (1323 m n.p.m.) – na południu kraju. Obszar Mesety oddziela od Gór Betyckich rozciągająca się w dolinie rzeki Gwadalkiwir Nizina Andaluzyjska. Położone we wschodniej części kraju obniżenia Mesety mają charakter kotlin. Na północy, pomiędzy Górami Kantabryjskimi a Kordylierami Centralnymi, rozciąga się Wyżyna Starej Kastylii rozcięta doliną rzeki Duero.

Korzystne z punktu widzenia energetycznego wykorzystania energii wiatru są obszary nadmorskie (7 –8 m/s) oraz tereny górzyste  (10 – 11,5 m/s). Według hiszpańskiego stowarzyszenia branży wiatrowej Asociacion Empresarial Eolica (AEE), powołującego się na dane krajowego operatora Red Eléctrica de España, energia wiatrowa była w ubiegłym roku najtańszym ze wszystkich źródeł na hiszpańskim hurtowym rynku energii. obecny w bilansie energetycznym kraju.

Według AEE średnia cena energii wiatrowej na hiszpańskim hurtowym rynku energii w 2015 roku wyniosła 46,14 €/MWh.

Drugim najtańszym źródłem energii okazały się duże elektrownie wodne, które w 2015 roku sprzedawały energię po średniej cenie 50,69 euro/MWh.

Operatorzy elektrowni tradycyjnych – węglowej, gazowej i jądrowej – sprzedawali energię po średniej cenie 50,94 euro/MWh.

Najdrożej energię na hiszpańskim rynku hurtowym sprzedawali operatorzy elektrowni słonecznych. Średnia cena energii fotowoltaicznej w ubiegłym roku wyniosła 52,14 euro/MWh.

AEE zwraca uwagę, że powyższe ceny energii nie uwzględniają dotacji wypłacanych producentom zielonej energii, które następnie są uwzględniane w rachunkach odbiorców końcowych.

Jednak Hiszpański Związek Przemysłu Wiatrowego dodaje, że obecnie właściciele farm wiatrowych o mocy ok. 8,5 GW nie otrzymują żadnych dotacji. To około 37 proc. całkowitego potencjału energetyki wiatrowej w Hiszpanii, który wynosi około 23 GW.

Według AEE w 2015 roku energia wiatrowa odpowiadała za około 19% zużycia energii w Hiszpanii.

Hiszpański dziennik El País podał, że głównym źródłem energii elektrycznej w Hiszpanii w 2021 roku był wiatr. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej wyniósł w tym roku 47 proc., w porównaniu do 30 proc. dziesięć lat temu. Około 50% energii odnawialnej w 2021 roku pochodziło z wiatru, 10% ze słońca, a reszta z energii wodnej i innych źródeł.

Innym przykładem produkcji energii elektrycznej z wiatru w kraju był rok 2013, kiedy zamknięto elektrownię jądrową Garogna, co poprawiło pozycję wiatru w produkcji energii. Od tego czasu udział energii wiatrowej w całkowitej produkcji energii rośnie zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych. Zdaniem ekspertów tegoroczne wyniki świadczą o długotrwałych zmianach w sposobie pozyskiwania energii elektrycznej w Hiszpanii.

Hiszpański plan klimatyczny przewiduje podwojenie mocy farm wiatrowych i czterokrotne zwiększenie mocy farm fotowoltaicznych do 2030 roku. Hiszpania dąży również do zmniejszenia o połowę mocy elektrowni jądrowych w tym samym okresie, co doprowadziłoby do wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej. pozycję największych źródeł energii.


https://english.elpais.com/

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy z zakresu ochrony środowiska, to polecamy serwis pisanie prac - prace z ekologii i innych kierunków pisane na (prawie) każdy temat.



Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju zakładów fermentacji odpadów

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zakładu fermentacji metanowej są zależne od jego przepustowości oraz zastosowanej technologii. Generalnie dla małych obiektów są one większe niż dla kompostowni o podobnej wielkości. W przypadku obiektów o przepustowości powyżej 40000 Mg/rok koszty inwestycji kompostowania i fermentacji są porównywalne [Rysunek 20]. Duża rozpiętość kosztów instalacji o tej samej przepustowości wynika zazwyczaj z różnego wyposażenia technicznego.

Rysunek 20. Zmiany jednostkowych wskaźników kosztów budowy ($/Mg odpadów) instalacji do kompostowania i fermentacji odpadów w zależności od rocznej ich przepustowości [18]

Koszty eksploatacyjne zakładów pracujących według technologii mokrej wahają się w granicach 37-150 $/Mg wsadu, natomiast dla technologii suchej 35-90 $/Mg wsadu. Przykładowo dla technologii BTA jest to 125-150 $/Mg wsadu, a dla technologii DRANCO 35-55 $/Mg wsadu. Dla porównania koszty eksploatacyjne kompostowni kształtują się na poziomie 25-84 $/Mg odpadów. Doświadczenia zakładów niemieckich pokazują, że koszty przeróbki odpadów w kompostowniach i zakładach fermentacji stają się porównywalne przy przepustowości 15000 Mg/rok, a w przypadku wyższych wydajności są

korzystniejsze dla technologii fermentacji metanowej. Rozkład kosztów eksploatacyjnych w zależności od przepustowości instalacji dla lat 1992-1996 przedstawiono na Rysunku 21.

Rysunek 21. Zależność kosztów eksploatacyjnych zakładów fermentacji metanowej bioodpadów od przepustowości instalacji [3]

Barierą dla rozwoju technologii może stać się ryzyko ekonomiczne związane ze stosunkowo małą ilością pracujących obiektów tego typu. Koszty budowy oraz eksploatacji zakładów są trudne do przewidzenia, uzależnione są od zmieniających się warunków rynkowych oraz specyfiki regionu. Technologie mogą produkować wyłącznie energię cieplną, wyłącznie energię elektryczną lub pracować w systemie skojarzonym (kogeneracyjnym). Niektóre zakłady sprzedają gaz do wykorzystania przez inne obiekty. Niepewny zbyt wszystkich produktów fermentacji (energii z biogazu, kompostu i płynnego nawozu organicznego) stanowi ryzyko handlowe i może również w znaczący sposób wpłynąć na koszty technologii. Poza tym w przypadku powstania większej ilości obiektów należy liczyć się z ryzykiem rywalizacji zakładów o najlepszy materiał wsadowy. Gwarantuje on bowiem najwyższy uzysk biogazu. Taka sytuacja ma miejsce w Danii. W przyszłości w przypadku bankructwa kilku zakładów może dojść do pogorszenia reputacji technologii fermentacji i zwiększenia ryzyka inwestycji. Dlatego znaczącą rolę odegrać mogą towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wraz z rozwojem technologii, budowaniem nowych zakładów i zbieraniem doświadczeń eksploatacyjnych ryzyko będzie malało. Jednym z głównych zadań koncernów oferujących technologie fermentacji jest gwarancja długoterminowego użytkowania zakładu. Stanowi to klucz do jego ekonomicznego sukcesu. Mniejsze firmy powinny liczyć na mechanizmy pomocy finansowej, np. nisko oprocentowane pożyczki dla projektów komunalnych.

W wielu krajach UE istnieją preferencyjne ceny energii ze źródeł odnawialnych. W niektórych przypadkach, np. w Danii (Action Programme for Centralised Biogas Plants) oraz Wielkiej Brytanii (Non Fossil Fuel Obligation) zdecydowano się na wsparcie technologii beztlenowych. Jednak dogodne warunki do rozwoju fermentacji mogą być również spełnione dzięki zaostrzeniu przepisów dotyczących zanieczyszczenia wód albo wysokich podatków obciążających energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych. Również przepisy dyrektywy w sprawie ziemnych składowisk odpadów [11] nakładające obowiązek ograniczenia zawartości materii organicznej w odpadach kierowanych na składowiska w znaczący sposób powinny przyczynić się do rozwoju metod fermentacji.

Ekonomika technologii fermentacji wymaga również uzyskiwania dochodów ze sprzedaży osadu przefermentowanego jako kompostu. Podstawą zwiększenia zapotrzebowania na ten produkt powinna być gwarantowana dobra jakość kompostu oraz używanie znaku ekologicznego.

Dla rolników inwestujących w fermentację gnojowicy i innych odpadów rolniczych wskaźnikiem opłacalności może być nie tylko kwestia finansowa związana z produkcją energii. Znaczenie mają również: redukcja odorów, łatwość wykorzystania produktów fermentacji oraz korzyści środowiskowe.

Technologie fermentacji metanowej mogą stać się opłacalne ekonomicznie bez zewnętrznej pomocy, ale istnieje potrzeba pełnej wyceny wszystkich zysków. Technologie te przynoszą wiele korzyści środowiskowych, które w tradycyjnych metodach podejmowania decyzji nie są wyceniane.

Bodziec dla rozwoju beztlenowych metod unieszkodliwiania odpadów rolniczych może stanowić uwzględnianie kosztów degradacji środowiska powodowanej przez te odpady. Są one bowiem przyczyną zanieczyszczenia wód ściekami oraz źródłem emisji metanu do atmosfery. Dodatkowym czynnikiem będzie rezygnacja państw europejskich z subsydiowania nawozów sztucznych. Również objęcie w kosztach energii z paliw kopalnych ich wpływu na środowisko przyczyni się do podwyższenia cen na energię oferowaną przez zakłady konwencjonalne. Będzie to dużym impulsem dla rozwoju energetyki odnawialnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy z zakresu ochrony środowiska, to polecamy serwis pisanie prac - prace z ekologii i innych kierunków pisane na (prawie) każdy temat.



Analiza badań

podsumowanie badań w pracy magisterskiej

Po przeprowadzeniu badań rozkładu ciśnienia w kolumnie fluidyzacyjnej stwierdzono, że na ziarno węgla bardzo duży wpływ ma warstwa o granulacji 630μm, mniejszy warstwa o granulacji 500μm i warstwa o granulacji 1mm. Materiał inertny o średnicy 630μm wynosi ziarno na zewnątrz „pęcherza”. Natomiast materiał inertny o średnicy 1mm wykazuje mniejsze fluktuacje ciśnienia, warstwa nie jest rozwinięta a badane ziarno wykazuje ruchy typowo losowe. Nie stwierdzono również dużego oddziaływania w przypadku frakcji o granulacji 400μm i 315μm.

W zależności od wielkości materiału użytego do fluidyzacji ciśnienie osiągało różne wielkości. W miarę zwiększania wielkości materiału i natężenia przepływu zwiększało się również ciśnienie dynamiczne. Rozbieżność pomiędzy wartościami minimalnymi i maksymalnymi ciśnienia dynamicznego dla dużych natężeń była nieznaczna natomiast dla małych – duża.

Dla warstwy h/d=0,77 występowało największe zaburzenie ciśnienia co możemy zaobserwować na rys.15.

W czasie trwania procesu dokonano rejestracji zmiany masy ziarna węgla na skutek działania siły wyporu. Wyniki obrazuje rys.20. Zmiana siły wyporu jest ściśle związana z wartościami pulsacji ciśnienia.

Na rys.22-28 przedstawiono wybrane obrazy wizualizacji procesu fluidyzacji. Rys.23 przedstawia stanowisko badawcze na którym przeprowadzane zostały badania. Rys.23-28 obrazują ruch ziarna w kolumnie fluidyzacyjnej. W zależności od wielkości frakcji i natężenia przepływu zaobserwowano różne zachowanie się ziarna w kolumnie.

Przy małych natężeniach przepływu powietrza ziarno było unoszone na niewielkie wysokości lub całkowicie zakrywane przez warstwę. Przy dużych natężeniach przepływu fazy gazowej warstwa fluidalna rozwija się i ziarno jest wynoszone na jej powierzchnię. Pochłanianie ziarna przez warstwę odbywa się sporadycznie.

Wizualizacja badań

Za pomocą kamery video zarejestrowany został ruch warstwy i ruch ziarna w rurze fluidyzacyjnej.

Rys.22. Stanowisko badawcze.

Rys.23. Ruch ziarna w kolumnie fluidyzacyjnej – frakcja 1mm.

Rys.24. Ruch ziarna w kolumnie fluidyzacyjnej – frakcja 630μm

Rys.25. Ruch ziarna w kolumnie fluidyzacyjnej – frakcja 500μm.

Rys.26. Ruch ziarna w kolumnie fluidyzacyjnej – frakcja 400μm.

Rys.27. Ruch ziarna w kolumnie fluidyzacyjnej – frakcja 315μm. .

Rys.28. Ruch ziarna w kolumnie fluidyzacyjnej – mieszanka.
Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy z zakresu ochrony środowiska, to polecamy serwis pisanie prac - prace z ekologii i innych kierunków pisane na (prawie) każdy temat.