Molienda de la Paja de Camelina Torrefactada y Evaluación de Micropartículas mediante Microscopía Confocal de Barrido Láser para su Uso como Biocombustible
Autores: Agu, Obiora S.; Tabil, Lope G.; Mupondwa, Edmund; Emadi, Bagher
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Molienda de la Paja de Camelina Torrefactada y Evaluación de Micropartículas mediante Microscopía Confocal de Barrido Láser para su Uso como Biocombustible
Categoría
Energía
Subcategoría
Tecnología de combustibles
Palabras clave
Estudio
Torrefacción
Absorbentes de microondas
Biomasa
Molibilidad
Biochar
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio examinó el efecto combinado de la torrefacción y los absorbentes de microondas en la mejora de las características termoquímicas de la biomasa y la molibilidad para productos de calor, energía y de valor añadido. La paja de camelina en dos molidos, molida (tamaño de malla de 6.4 mm) y picada con adición de biochar (0%, 10% y 20%), fue torrefactada en un reactor de microondas a escala de banco a temperaturas de torrefacción de 250 grados C y 300 grados C con tiempos de residencia de 10, 15 y 20 minutos en condiciones inertes y con nitrógeno activado. Después de la torrefacción, se determinaron la media geométrica de partículas y la distribución del tamaño, el contenido de humedad, el contenido de cenizas, las densidades a granel y de partículas, y se determinaron y compararon los valores de rendimiento de molienda de la paja de camelina torrefactada molida y picada con y sin biochar con la paja de camelina cruda. Los resultados mostraron que el diámetro geométrico disminuyó después de la torrefacción en ambos molidos. La energía específica requerida para moler la biomasa torrefactada disminuyó significativamente con la adición de biochar, tiempos de residencia más largos y temperaturas de torrefacción aumentadas. La paja de camelina molida torrefactada con biochar después de la molienda tuvo la menor energía de molienda de 34.30 kJ a 300 grados C/20 minutos. La morfología de la superficie mediante microscopía de escaneo láser confocal de las partículas de paja de camelina torrefactada indicó que la adición de biochar (>10%) y una temperatura de torrefacción de 250 grados C pueden crear una profunda distorsión de la superficie, y más allá de 300 grados C, se produjeron daños colosales en la superficie y fracciones de peso carbonizadas.
Descripción
Este estudio examinó el efecto combinado de la torrefacción y los absorbentes de microondas en la mejora de las características termoquímicas de la biomasa y la molibilidad para productos de calor, energía y de valor añadido. La paja de camelina en dos molidos, molida (tamaño de malla de 6.4 mm) y picada con adición de biochar (0%, 10% y 20%), fue torrefactada en un reactor de microondas a escala de banco a temperaturas de torrefacción de 250 grados C y 300 grados C con tiempos de residencia de 10, 15 y 20 minutos en condiciones inertes y con nitrógeno activado. Después de la torrefacción, se determinaron la media geométrica de partículas y la distribución del tamaño, el contenido de humedad, el contenido de cenizas, las densidades a granel y de partículas, y se determinaron y compararon los valores de rendimiento de molienda de la paja de camelina torrefactada molida y picada con y sin biochar con la paja de camelina cruda. Los resultados mostraron que el diámetro geométrico disminuyó después de la torrefacción en ambos molidos. La energía específica requerida para moler la biomasa torrefactada disminuyó significativamente con la adición de biochar, tiempos de residencia más largos y temperaturas de torrefacción aumentadas. La paja de camelina molida torrefactada con biochar después de la molienda tuvo la menor energía de molienda de 34.30 kJ a 300 grados C/20 minutos. La morfología de la superficie mediante microscopía de escaneo láser confocal de las partículas de paja de camelina torrefactada indicó que la adición de biochar (>10%) y una temperatura de torrefacción de 250 grados C pueden crear una profunda distorsión de la superficie, y más allá de 300 grados C, se produjeron daños colosales en la superficie y fracciones de peso carbonizadas.