تصنیع وتقیم اداء فرن البیوماس

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 أستاذ بقسم الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة – جامعة المنوفیة - مصر.

2 استاذ مساعد بقسم الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة- جامعة المنوفیة - مصر.

3 رئیس بحوث بمعهد الهندسة الزراعیة – مرکز البحوث الزراعیة بالدقى - الجیزة - مصر.

4 مهندس تصمیمات وطالب دراسات علیا بقسم الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة - جامعة المنوفیة - مصر.

المستخلص

أجریت هذه الدراسة بقسم الهندسة الزراعیة وإستهدفت الدراسة تصنیع وتقیم فرن یعمل بالبیوماس بهدف الوصول إلى افضل اداء تشغیل لهذا الفرن الذى یشتمل على حجرتین حجرة لحرق المخلف (قوالح الذرة) وغرفة اخرى تستخدم لتجفیف المنتج الزراعى (البصل) بالاضافة الى غرفة بینیة لفلتر الهواء. وتم قیاس افضل اداء تشغیلى : باجهزة لقیاس الحرارة والرطوبیة وهو Thermo hygrometer وترکیز ثانى اکسید الکربون فى غرفة التجفیف Co2 Monitor وسرعة الهواء الداخل لغرفة الحرق Anemometer. وأجریت الدراسة عند اربع معدلات حرق من قوالح الذرة منسوبة لحجم حجرة الحرق (5,12،25،50،60%) وثلاث سرعات دفع هواء لحجرة الحرق وهو (6,1, 2, 5,2م/ث) وبعد اختیار افضل اداء لتشغیل تم تشغیل فرن البیوماس بمواد کیماویة داخل الفلاتر وبدون مواد کیماویة لمعرفة تاثیر المواد الکیمائیة على ترکیز ثانى اکسید الکربون فى حجرة التجفیف.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة:
1- کانت افضل نسبة لکمیة القوالح منسوبة الى حجم حجرة الحرق هى النسبة 25% حیث تعطى اعلى زیادة فى درجة حرارة الهواء الداخل الى غرفة التجفیف وهى 14,5 درجة مئویة وذلک فى وقت 120 دقیقة وباقل نسبة لثانى اکسید الکربون والتى کانت 490 جزء لکل ملیون.
2- کانت افضل سرعة لتدفق الهواء 5,2 م/ث حیث انها اعطت اعلى زیادة فى درجة حرارة الهواء المار فى غرفة التجفیف.
3- ادى استخدام المواد الکیماویة فى فلتر الهواء الى تقلیل نسبة ثانى اکسید الکربون فى هواء التجفیف حیث انخفضت نسبة ثانى اکسید الکربون بعد 30 دقیقة من 950 الى490جزء فى ملیون وبعد 120 دقیقة فى نهایة الحرق انخفضت نسبة ثانى اکسید الکربون من 480 الى 430 جزء فى ملیون.

الموضوعات الرئيسية


Abo baker, T. (2014). "The Energy Future in Egypt". Federation of Egyptian industries, The Committee on Energy and the Federation of Industry in Egypt.
Trossero, M. A. (2002). Wood energy: the way ahead. Unasylva, (also available at www.fao.org/forestry/unasylva), (211): 3–12
Bapat, D. W.; Kulkarni, S. V. and Bhandarkar, V. P. (1997). "Design and operating experience on fluidized bed boiler burning biomass fuels with high alkali ash". In: Preto FDS, editor. Proceedings of the 14th international conference on fluidized bed combustion, New York: Vancouver ASME; p. 165–74.
EL-Zahbe,  A. (1997). "Application Biomass". These PhD, Department agriculture engineering, Faculty agriculture, Cairo University
EL-Mesery, H.S and H. Mao (2016). "Characteristics of onion slices dried using microwave and infrared radiation". Journal of Scientific Research and Development. 3 (3).page; 104-111
Gravalos,  I.; Kateris, D.; Xyradakis, P.; Gialamas, T.; Loutridis, S.; Augousti,  A.; Georgiades,  A. and Tsiropoulos, Z. (2010). "A study on calorific energy values of biomass residue pellets for heating purposes". Forest Engineering: meeting the needs of the society and the environment,PadovaItaly
Jenkins, B. M.; Baxter, L. L.; Miles, T. R. and Miles, T. R. (1998). "Combustion properties of biomass". Fuel Processing Technology,(54)page :17-46.
Nussbaumer, T. A. and Verenum, L. C.  (2003). "Combustion and Co-combustion of Biomass" Fundamentals, Technologies, and Primary Measures for Emission Reduction,(17); 1510-1521
Hall, B. (2005). "Biomass". practical action Technology challenging poverty.http://practicalaction.org/,(27/11/2016).
Kabuleta, K. R.; Mugerwa, L.; Mutyaba, J. and Mubbala, R. (2004). "Technical Diagrams and Photography". Ministry of energy and mineral development.