ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด
นักวิจัย : ฐานิตย์ เมธิยานนท์
คำค้น : ประสิทธิภาพการเผาไหม้ , ฟลูอิไดซ์เบด วอร์เทค , เตาเผาไหม้ , แกลบ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880011 , http://research.trf.or.th/node/2445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ ได้ออกแบบและพัฒนาเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดที่แบบห้องเผาไหม้สั้นซึ่งมี อัตราการผลิตความร้อน 250 kWth โดยตัวเตาเผาไหม้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1) ส่วนที่เป็นทรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 m สูง 0.97 m และ 2) ส่วนที่เป็นลักษณะกรวยหงายตัดยอดซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยอดกรวยตัด 0.3 m และมีความสูง 0.6 m ดังรูปที่ 2 ซึ่งส่วนกรวยนี้จะออกแบบไว้สำหรับรองรับเบดของขี้เถ้าและอนุภาคเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ภายในเตาเผาไหม้ส่วนที่เป็นทรงกระบอกยังติดตั้ง Recirculating ring โดยมีขนาดรูวงแหวน 0.3 m และติดตั้งที่ระดับ 1.13 m เหนือแผ่นกระจายอากาศ การติดตั้ง Recirculating ring จะทำให้ห้องเผาไหม้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบด ซึ่งเป็นห้องเผาไหม้หลัก (ใต้ Recirculating ring) และห้องเผาไหม้รอง (เหนือ Recirculating ring) นอกจากนี้จะช่วยดักจับอนุภาคเชื้อเพลิงที่หลุดลอยไปกับแก๊สเผาไหม้ซึ่งมาจากห้องเผาไหม้หลัก เป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนของอนุภาคเชื้อเพลิงภายในเบดที่เกิดฟลูอิไดเซชัน ผลการทดลองพบว่า 1. การเผาไหม้แกลบในเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบดซึ่งลักษณะการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดสามารถดูได้จากการกระจายอุณหภูมิที่เป็นลักษณะไอโซเทอร์มอลเบด (Isothermal Bed) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของออกซิเจนอย่างรวดเร็วภายในเบด 2. ประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Ec) และอัตราการผลิตความร้อน (Ic) ในทุกเงื่อนไขการทดลองมีค่าในช่วง 95.6-99.8% และ 1.34-1.54 MWthm-2 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลของการติดตั้ง Recirculating ring และการฉีดอากาศแบบวอร์เทค 3. การเพิ่มปริมาณอากาศส่วนเกิน โดยการเพิ่มความเร็วอากาศส่วนที่ก่อให้เกิดฟลูอิ-ไดเซชันหรืออัตราการป้อนแกลบ ส่งผลให้ Ec ลดลง เนื่องจากระยะเวลาการเผาไหม้ที่สั้นเกินไปและอุณหภูมิเบดที่ต่ำลง โดยเตาเผาไหม้ตัวนี้เมื่อทำงานไม่เต็มพิกัดจะมีค่า Turn-down Ratio เท่ากับ 2.3:1 4. ปริมาณ CO (คิดที่ 6% O2) มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณอากาสส่วนเกินเพิ่มขึ้นเพราะจะทำให้อุณหภูมิเบดต่ำลง ส่วน NOx ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำปฏิกิริยาของไนโตรเจนในเชื้อเพลิง (Fuel-N) ที่ดีขึ้น โดยที่สภาวะการทดลองปกติที่ 66 kg/h จะมีค่า CO และ NOx (ที่ O2 ส่วนเกิน 6%) ในช่วง 50-550 ppm และ 230-350 ppm ตามลำดับ 5. เตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้นที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถนำไปใช้เผาไหม้แกลบร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสได้ ซึ่งการเผาไหม้แกลบและถ่านหินในสัดส่วน 80/20 และ 70/30 (%โดยพลังงาน) โดยมี Ec และ Ic ที่น่าพอใจที่ ในขณะที่แก๊ส NOx มีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัดส่วนไนโตรเจนในเชื้อเพลิง

บรรณานุกรม :
ฐานิตย์ เมธิยานนท์ . (2553). การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์ . 2553. "การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์ . "การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์ . การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.