Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of the Usability of Low Calorific Value Lignite And Waste Biomass as Smokeless Fuel

Yıl 2021, Cilt: 26 Sayı: 1, 1 - 14, 30.04.2021
https://doi.org/10.17482/uumfd.805313

Öz

Energy is one of the most important basic needs of society. In developing and underdeveloped countries, most of this energy need is met by fossil energy resources. These resources are not suitable for continuous use as they are both limited and harm the environment. For the continuity of energy, it is necessary to make maximum use of renewable energy sources such as biomass. It can be converted into solid, liquid and gaseous fuels by using some conversion techniques such as direct burning, pyrolysis and gasification. The high content of H in biomass is used as a hydrogen source during pyrolysis with coal. H and OH radicals released from biomass during pyrolysis support the cracks in the aromatic rings of the coal. By burning the solid product obtained from the pyrolysis of coal and biomass, it is possible to reduce the contents such as SO2 and NOx that pollute the atmosphere. In this study, pyrolysis of lignite and walnut shell at different mixing ratios and temperatures was carried out. The energy values and C, S, N contents of the obtained solid product were determined. It has been determined that there are positive changes in smokeless fuel with the increasing biomass ratio.

Kaynakça

  • Acar, S. ve Kılıç, M. (2019) Eğirdir Yöresinde Bulunan Linyit Kömürlerine Fizikokimyasal İşlemler Uygulanarak Elde Edilen Adsorbent ile Boyar Madde Gideriminin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 207-226. doi: 10.19113/sdufenbed.485102
  • Akgül, G. (2017) Biyokömür: Üretimi ve Kullanım Alanları, S.Ü. Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (4), 485-499. doi:10.15317Scitech.2017.107
  • Apaydın Varol, E., Pütün, E. ve Pütün, A.E. (2007) Slow Pyrolysis of Pistachio Shell, Fuel, 86, 1892-1899. doi:10.1016/j.fuel.2006.11.041
  • Biagini, E., Lippi, F., Petarca, L. And Tognotti, I. (2002) Devolatilization Rate of Biomasses and Coal-Biomass Blends: An Experimental Investigation, Fuel, 81, 1041-1050. doi:10.1016/S0016-2361(01)00204-6
  • Blesa, M.J., Miranda, J.L., Moliner, R., Izquierdo, M.T. ve Palacios, J.M. (2003) Low-Temperature Co-Pyrolysis of A Low-Rank Coal and Biomass to Prepare Smokeless Fuel Briquettes, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 70, 665-677. doi:10.1016/S0165-2370(03)00047-0
  • Bridgwater, A. ve Peacocke, G. (2000) Fast pyrolysis processes for biomass, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4(1), 1-73. doi:10.1016/S1364-0321(99)00007-6
  • Ebrahimi, A., Zarei, A., Fatahi, R. Ve Varnamkhasti, M.G. (2009) Study on some morphological and physical attributes of walnut used in mass models, Scientia Horticulturae, 121(4), 490-494. doi:10.1016/j.scienta.2009.02.021
  • Elbeyli, İ.Y. ve Pişkin, S. (2006) Combustion and pyrolysis characteristics of Tunçbilek lignite, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 83, 721-726.
  • Haykırı-Açma, H. ve Yaman, S. (2007) Synergy in Devolatilization Characteristics of Lignite and Hazelnut Shell During Co-Pyrolysis, Fuel, 86, 373-380. doi:10.1016/j.fuel.2006.07.005
  • Haykırı-Açma, H. ve Yaman, S. (2010) Interaction Between Biomass and Different Rank Coals During Co-Pyrolysis, Renewable Energy, 35, 288-292. doi:10.1016/j.renene.2009.08.001
  • Jones, J.M., Kubacki, M., Kubica, K., Ross, A.B. ve Williams, A. (2005) Devolatilisation Characteristisc of Coal and Biomass Blends, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 74, 502-511. doi:10.1016/j.jaap.2004.11.018
  • Labuckas, D.O., Maestri, D.M., Perello, M., Martinez, M.L. ve Lamarque, A.L. (2008) Phenolics from walnut (Juglans regia L.) kernels: Antioxidant activity and interactions with proteins, Food Chemistry, 107(2), 607-612. doi:10.1016/j.foodchem.2007.08.051
  • Leonard, J.W. and Hardinge, B.C. (1991). Coal Preparation (5th Edition). Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc., Colorado.
  • Lievens, C., Ci, D., Bai, Y., Ma, L., Zhang, R., Chen, Y.J., Gai, Q., Long, Y. ve Guo, X. (2013) A study of slow pyrolysis of one low rank coal via pyrolysis-GC/MS, Fuel Processing Technology, 116, 85-93. doi:10.1016/j.fuproc.2013.04.026
  • Liu, S., Chen, X., Liu, A., Wang, L. ve Yu, G. (2015) Co-pyrolysis characteristic of biomass and bituminous coal, Bioresource Technology, 179, 414–420. doi:10.1016/j.biortech.2014.12.025
  • Miao, Z., Wu, G., Li,P., Meng, X. ve Zheng, Z. (2012) Investigation into Co-Pyrolysis Characteristics of Oil Shale and Coal, International Journal of Mining Science and Technology, 22, 245-249. doi:10.1016/j.ijmst.2011.09.003
  • Miller, B.G. (2005). Coal Energy Systems. Elsevier Academic Press, San Diego.
  • Niu, Z., Liu, G., Yin, H., Wu, D. ve Zhou, C. (2016) Investigation of mechanism and kinetics of non-isothermal low temperature pyrolysis of perhydrous bituminous coal by in-situ FTIR,Fuel, 172, 1–10. doi:10.1016/j.fuel.2016.01.007
  • Odeh, A. O. (2015). Oualitative and quantitative ATR-FTIR analysis and its application to coal char of different ranks, Journal of Fuel Chemistry and Technology, 43, 129-137.doi:10.1016/S1872-5813(15)30001-3
  • Özbayoğlu, G., Depci, T. ve Ataman, N. (2009) Effect of microwave radiation on coal flotation, Energy Sources Part A, 31, 492-499. doi:10.1080/15567030701531337
  • Plis, A., Lasek, J., Skawinska, A. ve Zuwała, J. (2015) Thermochemical and kinetic analysis of the pyrolysis process in Cladophora glomerata algae, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 115, 166–174. doi:10.1016/j.jaap.2015.07.013
  • Qi, Y., Hoadley, A.F.A., Chaffee, A.L. ve Garnier, G. (2011) Characterisation of Lignite as an Industrial Adsorbent, Fuel, 90, 1567-1574. doi:10.1016/j.fuel.2011.01.015
  • Quan, C. ve Gao, N. (2016) Copyrolysis of Biomass and Coal: A Review of Effects of Copyrolysis Parameters, Product Properties, and Synergistic Mechanisms, Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International, Special Issue, 1-11. doi:10.1155/2016/6197867
  • Sonobe, T., Worasuwannarak, N. ve Pipatmanomai, S. (2008) Synergies in Co-Pyrolysis of Thai Lignite and Corncob, Fuel Processing Technology, 89, 1371-1378. doi:10.1016/j.fuproc.2008.06.006
  • Spliethoff, H. and Hein, K.R.G. (1998) Effect of Co-Combustion of Biomass on Emissions in Pulverized Fuel Furnaces, Fuel Processing Technology, 54, 189-205. doi:10.1016/S0378-3820(97)00069-6
  • Srinivasan, A. ve Viraraghavan, T. (2008) Removal of oil by walnut shell media. Bioresource Technology, 99(17), 8217-8220. doi:10.1016/j.biortech.2008.03.072
  • Yang, T. ve Lua, A.C. (2003) Characteristics of Activated Carbons Prepared from Pistachionut Shells by Physical Activation, Journal of Colloid and Interface Science, 267, 408-417. doi:10.1016/S0021-9797(03)00689-1
  • Yuan, S., Dai, Z., Zhou, Z., Chen, X., Yu, G. ve Wang, F. (2012) Rapid Co-Pyrolysis of Rice Straw and A Bituminous Coal in A High-Frequency Furnace and Gasification of the Residual Char, Bioresource Technology, 109, 188-197. doi:10.1016/j.biortech.2012.01.019

DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt: 26 Sayı: 1, 1 - 14, 30.04.2021
https://doi.org/10.17482/uumfd.805313

Öz

Enerji, bir toplumun en önemli temel ihtiyaçlarından biridir. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bu enerji ihtiyacının çoğu fosil enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu kaynaklar, hem sınırlı hem de çevreyi olumsuz etkiledikleri için, sürekli olarak kullanılmaları uygun değildir. Enerjinin sürekliliği için biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından da maksimum düzeyde faydalanmak gereklidir. Biyokütle; doğrudan yakma, piroliz ve gazlaştırma gibi bazı çevirim teknikleri kullanılarak katı, sıvı ve gaz yakıtlara dönüştürülebilmektedir. Biyokütledeki yüksek H içeriği, kömürle birlikte pirolizi sırasında hidrojen kaynağı olarak kullanılmaktadır. Piroliz esnasında biyokütleden yayılan H ve OH radikalleri, kömürün aromatik halkalarındaki kırılmaları desteklemektedir. Kömür ile biyokütlenin pirolizinden elde edilen katı ürünün yakılmasıyla atmosferi kirleten SO2 ve NOx gibi içeriklerin azaltılması mümkündür. Bu çalışmada, linyit ve ceviz kabuğunun farklı karışım oranları ve sıcaklıklarda pirolizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen katı ürünün, kalorifik değerleri ve C, S, N içerikleri belirlenmiştir. Artan biyokütle oranıyla, dumansız yakıtta olumlu değişiklikler olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Acar, S. ve Kılıç, M. (2019) Eğirdir Yöresinde Bulunan Linyit Kömürlerine Fizikokimyasal İşlemler Uygulanarak Elde Edilen Adsorbent ile Boyar Madde Gideriminin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 207-226. doi: 10.19113/sdufenbed.485102
  • Akgül, G. (2017) Biyokömür: Üretimi ve Kullanım Alanları, S.Ü. Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (4), 485-499. doi:10.15317Scitech.2017.107
  • Apaydın Varol, E., Pütün, E. ve Pütün, A.E. (2007) Slow Pyrolysis of Pistachio Shell, Fuel, 86, 1892-1899. doi:10.1016/j.fuel.2006.11.041
  • Biagini, E., Lippi, F., Petarca, L. And Tognotti, I. (2002) Devolatilization Rate of Biomasses and Coal-Biomass Blends: An Experimental Investigation, Fuel, 81, 1041-1050. doi:10.1016/S0016-2361(01)00204-6
  • Blesa, M.J., Miranda, J.L., Moliner, R., Izquierdo, M.T. ve Palacios, J.M. (2003) Low-Temperature Co-Pyrolysis of A Low-Rank Coal and Biomass to Prepare Smokeless Fuel Briquettes, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 70, 665-677. doi:10.1016/S0165-2370(03)00047-0
  • Bridgwater, A. ve Peacocke, G. (2000) Fast pyrolysis processes for biomass, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4(1), 1-73. doi:10.1016/S1364-0321(99)00007-6
  • Ebrahimi, A., Zarei, A., Fatahi, R. Ve Varnamkhasti, M.G. (2009) Study on some morphological and physical attributes of walnut used in mass models, Scientia Horticulturae, 121(4), 490-494. doi:10.1016/j.scienta.2009.02.021
  • Elbeyli, İ.Y. ve Pişkin, S. (2006) Combustion and pyrolysis characteristics of Tunçbilek lignite, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 83, 721-726.
  • Haykırı-Açma, H. ve Yaman, S. (2007) Synergy in Devolatilization Characteristics of Lignite and Hazelnut Shell During Co-Pyrolysis, Fuel, 86, 373-380. doi:10.1016/j.fuel.2006.07.005
  • Haykırı-Açma, H. ve Yaman, S. (2010) Interaction Between Biomass and Different Rank Coals During Co-Pyrolysis, Renewable Energy, 35, 288-292. doi:10.1016/j.renene.2009.08.001
  • Jones, J.M., Kubacki, M., Kubica, K., Ross, A.B. ve Williams, A. (2005) Devolatilisation Characteristisc of Coal and Biomass Blends, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 74, 502-511. doi:10.1016/j.jaap.2004.11.018
  • Labuckas, D.O., Maestri, D.M., Perello, M., Martinez, M.L. ve Lamarque, A.L. (2008) Phenolics from walnut (Juglans regia L.) kernels: Antioxidant activity and interactions with proteins, Food Chemistry, 107(2), 607-612. doi:10.1016/j.foodchem.2007.08.051
  • Leonard, J.W. and Hardinge, B.C. (1991). Coal Preparation (5th Edition). Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc., Colorado.
  • Lievens, C., Ci, D., Bai, Y., Ma, L., Zhang, R., Chen, Y.J., Gai, Q., Long, Y. ve Guo, X. (2013) A study of slow pyrolysis of one low rank coal via pyrolysis-GC/MS, Fuel Processing Technology, 116, 85-93. doi:10.1016/j.fuproc.2013.04.026
  • Liu, S., Chen, X., Liu, A., Wang, L. ve Yu, G. (2015) Co-pyrolysis characteristic of biomass and bituminous coal, Bioresource Technology, 179, 414–420. doi:10.1016/j.biortech.2014.12.025
  • Miao, Z., Wu, G., Li,P., Meng, X. ve Zheng, Z. (2012) Investigation into Co-Pyrolysis Characteristics of Oil Shale and Coal, International Journal of Mining Science and Technology, 22, 245-249. doi:10.1016/j.ijmst.2011.09.003
  • Miller, B.G. (2005). Coal Energy Systems. Elsevier Academic Press, San Diego.
  • Niu, Z., Liu, G., Yin, H., Wu, D. ve Zhou, C. (2016) Investigation of mechanism and kinetics of non-isothermal low temperature pyrolysis of perhydrous bituminous coal by in-situ FTIR,Fuel, 172, 1–10. doi:10.1016/j.fuel.2016.01.007
  • Odeh, A. O. (2015). Oualitative and quantitative ATR-FTIR analysis and its application to coal char of different ranks, Journal of Fuel Chemistry and Technology, 43, 129-137.doi:10.1016/S1872-5813(15)30001-3
  • Özbayoğlu, G., Depci, T. ve Ataman, N. (2009) Effect of microwave radiation on coal flotation, Energy Sources Part A, 31, 492-499. doi:10.1080/15567030701531337
  • Plis, A., Lasek, J., Skawinska, A. ve Zuwała, J. (2015) Thermochemical and kinetic analysis of the pyrolysis process in Cladophora glomerata algae, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 115, 166–174. doi:10.1016/j.jaap.2015.07.013
  • Qi, Y., Hoadley, A.F.A., Chaffee, A.L. ve Garnier, G. (2011) Characterisation of Lignite as an Industrial Adsorbent, Fuel, 90, 1567-1574. doi:10.1016/j.fuel.2011.01.015
  • Quan, C. ve Gao, N. (2016) Copyrolysis of Biomass and Coal: A Review of Effects of Copyrolysis Parameters, Product Properties, and Synergistic Mechanisms, Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International, Special Issue, 1-11. doi:10.1155/2016/6197867
  • Sonobe, T., Worasuwannarak, N. ve Pipatmanomai, S. (2008) Synergies in Co-Pyrolysis of Thai Lignite and Corncob, Fuel Processing Technology, 89, 1371-1378. doi:10.1016/j.fuproc.2008.06.006
  • Spliethoff, H. and Hein, K.R.G. (1998) Effect of Co-Combustion of Biomass on Emissions in Pulverized Fuel Furnaces, Fuel Processing Technology, 54, 189-205. doi:10.1016/S0378-3820(97)00069-6
  • Srinivasan, A. ve Viraraghavan, T. (2008) Removal of oil by walnut shell media. Bioresource Technology, 99(17), 8217-8220. doi:10.1016/j.biortech.2008.03.072
  • Yang, T. ve Lua, A.C. (2003) Characteristics of Activated Carbons Prepared from Pistachionut Shells by Physical Activation, Journal of Colloid and Interface Science, 267, 408-417. doi:10.1016/S0021-9797(03)00689-1
  • Yuan, S., Dai, Z., Zhou, Z., Chen, X., Yu, G. ve Wang, F. (2012) Rapid Co-Pyrolysis of Rice Straw and A Bituminous Coal in A High-Frequency Furnace and Gasification of the Residual Char, Bioresource Technology, 109, 188-197. doi:10.1016/j.biortech.2012.01.019
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Enerji Sistemleri Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aydan Aksoğan Korkmaz 0000-0002-3309-9719

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 5 Ekim 2020
Kabul Tarihi 18 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 26 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aksoğan Korkmaz, A. (2021). DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-14. https://doi.org/10.17482/uumfd.805313
AMA Aksoğan Korkmaz A. DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. UUJFE. Nisan 2021;26(1):1-14. doi:10.17482/uumfd.805313
Chicago Aksoğan Korkmaz, Aydan. “DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26, sy. 1 (Nisan 2021): 1-14. https://doi.org/10.17482/uumfd.805313.
EndNote Aksoğan Korkmaz A (01 Nisan 2021) DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26 1 1–14.
IEEE A. Aksoğan Korkmaz, “DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI”, UUJFE, c. 26, sy. 1, ss. 1–14, 2021, doi: 10.17482/uumfd.805313.
ISNAD Aksoğan Korkmaz, Aydan. “DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26/1 (Nisan 2021), 1-14. https://doi.org/10.17482/uumfd.805313.
JAMA Aksoğan Korkmaz A. DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. UUJFE. 2021;26:1–14.
MLA Aksoğan Korkmaz, Aydan. “DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 1, 2021, ss. 1-14, doi:10.17482/uumfd.805313.
Vancouver Aksoğan Korkmaz A. DÜŞÜK ISIL DEĞERLİ LİNYİT VE ATIK BİYOKÜTLENİN DUMANSIZ YAKIT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. UUJFE. 2021;26(1):1-14.

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr