Instalacja do pirolizy biomasy

Baner zakładu pirolizy biomasy

Instalacja do pirolizy biomasy odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym gospodarowaniu odpadami i globalnych strategiach usuwania dwutlenku węgla. Proces ten, przekształcając odpady biomasy rolniczej, leśnej i przemysłowej w biowęgiel, nie tylko redukuje ilość odpadów trafiających na składowiska. Urządzenie to również magazynuje dwutlenek węgla w celu jego długoterminowego składowania. W miarę jak świat przyspiesza działania na rzecz neutralności węglowej, instalacja do pirolizy biomasy stanowi obiecujące rozwiązanie w zakresie odzyskiwania zasobów i łagodzenia zmian klimatu.

Udany przypadek: Instalacja do pirolizy biomasy w celu usuwania węgla

W 2025, Beston Group Współpracowaliśmy z klientem z Ameryki Północnej w celu wdrożenia projektu usuwania dwutlenku węgla z biowęgla. Klient wybrał technologię biowęgla ze względu na jej efektywne możliwości sekwestracji dwutlenku węgla, dojrzałą technologię i silny potencjał rynkowy. Zapewniliśmy pełne wsparcie w zakresie produkcji, instalacji i szkoleń z obsługi sprzętu. BST-50 Instalacja do pirolizy biomasy wykorzystywana w projekcie została pomyślnie uruchomiona i oddana do użytku.

Informacje o projekcie

  • Data rozpoczęcia projektu: w listopadzie 2024 roku
  • Data akceptacji: Sierpień 2025
  • Konfiguracja: BST-50 maszyna biowęgla + ekran obrotowy
  • Surowiec: skorupki migdałów
  • Źródło surowca: zebrane z lokalnych plantacji rolnych

Status projektu:

Technologia przeszła już wstępną ocenę techniczną przez platformę usuwania dwutlenku węgla. Po certyfikacji rozpocznie się handel kredytami węglowymi.

  • Wydajność przetwarzania: 3.5 t / godz
  • Roczna produkcja biowęgla: 6,000 ton
  • Roczna sekwestracja węgla: 12,000 ton
Zakład pirolizy biomasy w USA
Maszyna do pirolizy biomasy
Instalacja instalacji pirolizy biomasy w USA
Instalacja sprzętu
Biowęgiel z łupin migdałów
Biowęgiel z łupin migdałów
Zakład pirolizy biomasy pomyślnie dostarczony do USA
Projekt pomyślnie dostarczony

Całkowicie ciągła instalacja do pirolizy biomasy na sprzedaż

BST-50-Maszyna do pirolizy

Skala komercyjna: BST-50

  • 6,000 ton biowęglaprodukcja węgla drzewnego rocznie
  • 7200H/Y stabilna i bezpieczna praca
  • 4 Opcje konfiguracji
  • BST-50Technologia S sprawdzona przez puro.earth
BST-06-Maszyna do pirolizy

Skala testowa: BST-06

  • 8000H/Y stabilna i bezpieczna praca
  • Weryfikacja procesu pochłaniania węgla przy niskich kosztach
  • 2 Opcje konfiguracji
ModelBST-50 StandardBST-50S LMBST-50S HMBST-50S MAXBST-06 StandardBST-06MAX
Czas na rynek201520222022202220252025
Tryb pracyCiągłyCiągłyCiągłyCiągłyCiągłyCiągły
ZastosowanieSkala komercyjnaSkala komercyjnaSkala komercyjnaSkala komercyjnaTestyTesty
System usuwania kurzuStandardoweZaawansowanyZaawansowanyZaawansowanyStandardoweZaawansowany
Pojemność karmienia10-15m³ / h10-15m³ / h10-15m³ / h10-15m³ / h100-300KG / H100-300KG / H
Temperatura zrzutu biowęgla45 ℃45 ℃45 ℃45 ℃45 ℃45 ℃
Puro.earth
Model uwierzytelniania
××
Isometric
Model wstępnie zatwierdzony
×
Maksymalna temperatura pirolizy650 ℃650 ℃650 ℃700 ℃650 ℃
żywotność5-8 lat5-8 lat5-8 lat8-10 lat5-8 lat
Roczny czas pracy7200 godzin7200 godzin7200 godzin7200 godzin8000 godzin
Wymagana powierzchnia działki (dł.*szer.*wys.*m)35m x 15m x 8m65m x 15m x 8m65m x 15m x 8m65m x 15m x 8m25m * 18m * 6m
Całkowita moc (KW)201.25kW453.35kW505.35kW505.35kW129.79162.79
Metoda chłodzeniaRecykling wody chłodzącejChiller przemysłowyChiller przemysłowyChiller przemysłowyRecykling wody chłodzącejChiller przemysłowy
Okres instalacji (dni kalendarzowe)507070704550

BST-50Maszyna do pirolizy biomasy S: ciągła praca i gwarancja wydajności

Instalacja do pirolizy biomasy

7200H/Y Praca ciągła

System samoczyszczący z pyłu smołowego

Technologia ta zapobiega powstawaniu blokad w instalacji pirolizy biomasy, co pozwala na ciągłą pracę bez przerw spowodowanych awarią.

  • Izolacja: Izolacja synergistyczna zapobiega kondensacji lotnych substancji organicznych (smoły i octu drzewnego).
  • Usuwanie kurzu: System oczyszczania zapobiega gromadzeniu się pyłu biowęglowego w kluczowych częściach systemu i jego zatykaniu.

Wydajność przetwarzania 10+m³/h

Piec obrotowy z podwójnym cylindrem

Unikalna konstrukcja pieca dwucylindrowego umożliwia wieloetapowe karbonizowanie, co znacznie poprawia wydajność pracy maszyna do pirolizy biowęgla,.

  • Cylinder wewnętrzny przeprowadza intensywne suszenie surowej biomasy w celu optymalizacji zawartości wilgoci.
  • Cylinder zewnętrzny przeprowadza pełną pirolizę, maksymalizując wydajność konwersji węgla i wydajność biowęgla.

Różnorodne zastosowania biowęgla/węgla drzewnego z pirolizy biomasy

01Dodatek do gleby
02Materiał konstrukcyjny
03Dodatek paszowy
04Paliwo przemysłowych
05Dzienne paliwo
Dodatek do gleby

Dodatek do gleby

  • Pola uprawne: Biowęgiel poprawia żyzność gleby, retencję wody i aktywność mikroorganizmów, co przekłada się na wzrost plonów.
  • Zdegradowane gleby: Biowęgiel pomaga zwiększyć retencję wody i składników odżywczych, poprawiając zdrowie gleby.
  • Zanieczyszczone gleby: Biowęgiel adsorbuje metale ciężkie i toksyny, pomagając przywrócić zdrowie ekosystemu.
Materiał konstrukcyjny

Materiał konstrukcyjny

  • Materiał budowlany: Biowęgiel poprawia trwałość i izolacyjność materiałów budowlanych, jednocześnie obniżając ślad węglowy w budownictwie.
  • Materiały nawierzchniowe: Biowęgiel zawarty w asfalcie zwiększa wytrzymałość i trwałość, zmniejszając potrzebę napraw i redukując wpływ na środowisko.
Dodatek paszowy

Dodatek paszowy

  • Wspieranie wzrostu zwierząt: Biowęgiel wspomaga trawienie i poprawia wchłanianie składników odżywczych, co przekłada się na zdrowsze zwierzęta gospodarskie.
  • Redukcja emisji metanu: Biowęgiel zmniejsza emisję metanu u zwierząt gospodarskich poprzez absorpcję nadmiaru gazów podczas trawienia.
Paliwo przemysłowych

Paliwo przemysłowych

  • Substytucja energii: Węgiel drzewny stanowi czystą alternatywę dla paliw kopalnych w przemyśle, redukując emisję dwutlenku węgla.
  • Redukcja wytopu: Węgiel drzewny może zastąpić koks i węgiel w procesie wytopu metali, redukując w ten sposób szkodliwe emisje.
Dzienne paliwo

Dzienne paliwo

  • Węgiel drzewny do shishy: Węgiel drzewny, szczególnie węgiel z łupin orzecha kokosowego jest powszechnie stosowany do produkcji węgla drzewnego do shishy, ​​zapewniając lepsze wrażenia z palenia.
  • Węgiel drzewny do grilla: Węgiel drzewny na bazie biomasy pali się dłużej i wytwarza mniej dymu, dzięki czemu jest przyjazną dla środowiska metodą grillowania.

Analiza śladu węglowego metod utylizacji biomasy

Rośliny przekształcają atmosferyczny CO₂ w materię organiczną poprzez fotosyntezę i magazynują go w ciele rośliny. Kiedy cykl życia rośliny dobiega końca, powstaje odpadowa biomasa. Zazwyczaj odpadowa biomasa ulega naturalnemu rozkładowi, a zawarty w niej węgiel powraca do ekosystemu. Interwencja człowieka w przetwarzanie biomasy wpłynie na jej ślad węglowy. Sposób utylizacji biomasy nie tylko wpływa na jej wpływ na środowisko, ale także determinuje sekwestrację lub ścieżkę emisji węgla. Różne metody przetwarzania mają różny wpływ na ślad węglowy:

Piroliza
Kompostowanie
Spopielanie
Metoda utylizacji biomasy - piroliza

Piroliza

  • Konwersja węgla:Zakład pirolizy biomasy przekształca węgiel organiczny w biomasie w biowęgiel o wysokiej zawartości węgla. Ponadto piroliza tworzy część palnych węglowodorów gazowych. Może być poddawany recyklingowi jako energia w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.
  • Sekwestracja dwutlenku węgla:Biowęgiel ma dużą stabilność i trwałość w glebie. Badania wykazały, że może on stabilnie istnieć w glebie przez setki lat. Nie tylko wiąże węgiel w glebie, ale także poprawia strukturę gleby i zwiększa jej żyzność.
  • Emisja dwutlenku węgla:Zwykle gazowa część biomasy maszyna do pirolizy Nadal wytwarza CO₂ podczas procesu spalania. Jednak ta część węgla pochodzi z samej biomasy, bez dodatkowych źródeł węgla.

Ocena ekologicznego śladu węglowego: ⭐⭐⭐⭐⭐

Metoda utylizacji biomasy - kompostowanie

Kompostowanie

  • Konwersja węglaKompostowanie to kontrolowany proces rozkładu mikrobiologicznego. Rozkłada on materię organiczną na CO₂ i wodę. Jednocześnie część materii organicznej przekształca się w próchnicę, która służy jako składnik odżywczy dla wzrostu roślin.
  • Sekwestracja dwutlenku węgla:Humus wytwarzany w procesie kompostowania może magazynować węgiel w glebie. Jednakże magazynowanie to jest stosunkowo niestabilne. Węgiel w humusie może być stopniowo rozkładany przez mikroorganizmy w miarę upływu czasu i uwalniany z powrotem do atmosfery.
  • Emisji dwutlenku węglaKompostowanie uwalnia CO₂ i CH₄, szczególnie w warunkach beztlenowych. Spośród nich, efekt cieplarniany CH₄ jest znacznie większy niż dwutlenku węgla. Nawet w warunkach tlenowych, tempo uwalniania CO₂ jest stosunkowo szybkie.

Ocena ekologicznego śladu węglowego: ⭐⭐⭐

Metoda utylizacji biomasy - spalanie

Spopielanie

  • Konwersja węgla:Podczas spalania węgiel w biomasie jest prawie całkowicie przekształcany w CO₂. Ponadto powstają szkodliwe substancje, takie jak NOx i SO₂, popiół.
  • Sekwestracja dwutlenku węgla:Podczas spalania nie dochodzi do sekwestracji węgla. Proces konwersji jest niemal natychmiastowy, co skutkuje szybkim uwolnieniem całego węgla do atmosfery w postaci dwutlenku węgla.
  • Emisja dwutlenku węglaSpalanie jest bezpośrednią drogą do emisji dwutlenku węgla, przy czym prawie cały węgiel przekształca się w CO₂, co natychmiast zwiększa stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Pomimo źródła ciepła uzyskiwanego z tego procesu, spalanie jest nadal metodą przetwarzania o najwyższej emisji dwutlenku węgla.

Ocena ekologicznego śladu węglowego: ⭐

Rodzaje biomasy poddawanej recyklingowi w zakładzie pirolizy biomasy

Zrębki drzewne
Zrębki drzewne
Trociny
Trociny
Skorupa kokosa
Skorupa kokosa
Łuska Ryżu
Łuska Ryżu
Słoma pszeniczna
Słoma pszeniczna
Skorupa z jądra palmy
Skorupa z jądra palmy
Pusta wiązka owoców
Pusta wiązka owoców
Bambus
Bambus
Kawowa łuska
Kawowa łuska
Patyk jutowy
Patyk jutowy
Wytłoki trzciny cukrowej
Wytłoki trzciny cukrowej
Skorupka migdała
Skorupka migdała

Proces pirolizy biomasy: od rozpadu do ponownego wynalezienia

Proces pirolizy biomasy

Ze względu na wysoką wydajność i zrównoważony rozwój, instalacja do pirolizy biomasy stała się preferowaną metodą recyklingu biomasy odpadowej. Piroliza w biomasie oznacza rozkład biomasy pod wpływem ciepła. reaktor biowęglowyReakcja przebiega w środowisku mikrotlenowym o wysokiej temperaturze. W wysokiej temperaturze złożone związki organiczne w biomasie (takie jak celuloza, lignina i hemilignina) ulegają chemicznym zmianom strukturalnym i rozpadają się na prostsze cząsteczki gazowe. Ostatecznie reakcja pozostawia materiał węglowy o wysokiej zawartości węgla, biowęgiel. Poniżej przedstawiono szczegółowy proces przemiany materiału:

hemicelulozy

Jest to polisacharyd o luźnej strukturze, który szybko rozkłada się podczas pirolizy. Zaczyna się rozkładać w stosunkowo niskiej temperaturze, generując dużą ilość lotnych związków organicznych. Substancje te po kondensacji tworzą ocet drzewny i smołę. Hemiceluloza uwalnia również dużą ilość gazów palnych podczas rozkładu, zwłaszcza CO, CH₄ i innych lekkich węglowodorów.

Celuloza

Celuloza to polisacharyd o dużej masie cząsteczkowej, złożony z cząsteczek glukozy, który łatwo ulega rozkładowi w reaktorze pirolizy biomasy. Wraz ze wzrostem temperatury jednostki cukru w ​​cząsteczkach celulozy ulegają rozpadowi, wytwarzając gazy palne (CO2, CH₄ itp.) oraz lotne związki organiczne (po kondensacji tworząc ocet drzewny i smołę). Niewielka ilość niecałkowicie rozłożonych pozostałości tworzy biowęgiel.

Lignina

Lignina to złożony związek aromatyczny o wysokiej stabilności chemicznej. Jest głównym źródłem węgla w produkcji biowęgla. W urządzeniach do pirolizy biomasy aromatyczna struktura ligniny rozkłada się w wysokich temperaturach, tworząc stosunkowo stabilny biowęgiel. Jednocześnie uwalnia aromatyczne związki organiczne (składniki octu drzewnego i smoły) oraz niewielką ilość gazów węglowodorowych.

Proces roboczy maszyny do pirolizy biomasy

01 Pasza z biomasy

W instalacji pirolizy biomasy może być wykorzystywana wyłącznie biomasa spełniająca normę paszową. Zasadniczo jej wilgotność powinna wynosić poniżej 15%, a wielkość cząstek powinna być jednorodna, tj. małe kawałki o wielkości poniżej 20 mm (najlepiej 5–8 mm). Poddana obróbce biomasa trafia do pieca głównego przez podajnik ślimakowy.

02 Piroliza biomasy

  • Najpierw reaktor jest podgrzewany palnikiem. Podgrzewanie wykorzystuje paliwo zewnętrzne (gaz ziemny, olej napędowy, LPG itp.)
  • W początkowej fazie wilgoć wewnętrzna biomasy stopniowo odparowuje.
  • Gdy temperatura reakcji jest stabilna, lotne substancje organiczne w biomasie wytrącają się. Wśród nich składnik gazu palnego ponownie wchodzi do palnika. Nieprzerwanie dostarcza energię do kolejnej reakcji pirolizy.
  • Wreszcie, stabilny węgiel zawarty w biomasie tworzy biowęgiel.

03 Kolekcja biowęgla

Wysokotemperaturowy biowęgiel wytwarzany podczas pirolizy biomasy jest odprowadzany przez przenośnik ślimakowy chłodzony wodą. Woda chłodząca w przenośniku wymienia ciepło z biowęglem. Proces ten może obniżyć temperaturę biowęgla do poniżej 45 stopni Celsjusza. Po schłodzeniu biowęgiel jest zbierany w specjalnym obiekcie magazynowym.

04 Ponowne wykorzystanie gazu

Spaliny: Wysokotemperaturowe spaliny trafiają do wymiennika ciepła, aby podgrzać powietrze dostarczane do palnika. Dodatkowo, wysokotemperaturowe spaliny trafiają do pieca suszarniczego, aby dostarczyć ciepło do usuwania wilgoci z biomasy.

Gaz palny: Oddzielone od biomasy węglowodory gazowe, które są gazami palnymi, trafiają do systemu odpylania w celu oczyszczenia. Po oczyszczeniu gaz palny jest przesyłany do systemu spalania, aby zasilać urządzenie do pirolizy biomasy.

05 Oczyszczanie spalin

W celu oczyszczenia emisji, cały system wyposażony jest w liczne cyklonowe odpylacze emisji. Przed odprowadzeniem spalin, trafiają one do skraplacza spalin i wieży natryskowej w celu schłodzenia i odpylenia. Następnie spaliny są odprowadzane przez komin. Klienci mogą wybrać zaawansowany system oczyszczania spalin, aby zapewnić zgodność spalin z europejskimi normami emisji.

Analiza korzyści ekonomicznych instalacji pirolizy biomasy

Zmniejsz koszty utylizacji biomasy
Cenny biowęgiel na sprzedaż
Weź udział w rynku CDR
Ekonomiczne korzyści z maszyny do pirolizy biomasy - obniżenie kosztów

Zmniejsz koszty utylizacji biomasy

Tradycyjne metody utylizacji odpadów, takie jak składowanie na wysypiskach lub spalanie, często wiążą się z wysokimi kosztami transportu, obsługi i zgodności z przepisami środowiskowymi. Jednak urządzenia do pirolizy biomasy oferują wysoce wydajną alternatywę. Dzięki przekształcaniu materiałów odpadowych w wartościowe produkty, opłaty za składowanie na wysypiskach i wydatki na utylizację odpadów są redukowane. Ponadto, zmniejszona objętość odpadów po pirolizie również obniża koszty transportu i utylizacji odpadów.

Korzyści ekonomiczne z pirolizy biomasy - sprzedaż maszyn biowęgla

Cenny biowęgiel na sprzedaż

Jako główny produkt pirolizy biomasy, biowęgiel stał się ważnym produktem ekologicznym ze względu na swoje wszechstronne zastosowanie w rolnictwie, hodowli zwierząt i budownictwie. Szczególnie w rolnictwie biowęgiel może poprawić żyzność gleby i zdolność retencji wody, przynosząc korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Ponadto biowęgiel może być również sprzedawany przemysłom produkcyjnym, które koncentrują się na materiałach zrównoważonych, stanowiąc dodatkowe źródło dochodu dla inwestorów w zakłady.

Korzyści ekonomiczne z maszyny do pirolizy biomasy - handel kredytami węglowymi

Weź udział w rynku CDR

Poprzez sekwestrację węgla z biowęgla, zakład pirolizy biomasy może uczestniczyć w rynku kredytów węglowych. Kredyty węglowe mogą być sprzedawane firmom i organizacjom, które chcą zrównoważyć emisję dwutlenku węgla. Zapewnia to ciągły strumień dochodów dla biomasy maszyna do nawęglaniaGlobalny nacisk na zerową emisję netto sprawia, że ​​handel kredytami węglowymi jest cenną okazją. Ponadto rządy zapewniają również zachęty finansowe dla projektów usuwania dwutlenku węgla.

Zalety techniczne Beston Instalacja do pirolizy biomasy

Wydajna struktura grzewcza

  • Trzypunktowa konstrukcja podporowa: Trzypunktowa konstrukcja podporowa zapewnia stabilny obrót głównego pieca i równomierne ogrzewanie. Taka konstrukcja poprawia żywotność i stabilność pracy urządzenia.
  • Recykling spalin:Spaliny mogą ponownie ogrzać rurociąg gazu palnego i odpylacz. Recykling gorących spalin może utrzymać temperaturę rurociągu i zapobiec zatykaniu się kondensatu.

Gwarantowany projekt bezpieczeństwa

  • Uszczelnienie dynamiczne: Głowica uszczelniająca In&Out wykorzystuje materiały takie jak bloki grafitowe, materiał uszczelniający i łuski ryb do uszczelniania wieloprzebiegowego. Zapewnia to dynamiczną szczelność powietrzną reaktora pirolizy biomasy podczas pracy.
  • Dwustronny, przeciwwybuchowy:Otwór przeciwwybuchowy umieszczony na końcu zapobiega niebezpieczeństwu spowodowanemu nadmiernym ciśnieniem reakcji. Ponadto uszczelnienie wodne przeciwwybuchowe skutecznie zapobiega nieprawidłowemu ciśnieniu gazu.

Ekologiczna emisja

  • Wieloetapowy proces usuwania pyłu:Suszarka, port zasilający i każdy port rurociągu są wyposażone w odpylacze cyklonowe. To skutecznie usuwa pył powstający na wszystkich etapach działania instalacji pirolizy biomasy.
  • Wysokiej klasy obróbka gazów spalinowych: Zaawansowana technologia oczyszczania spalin zapewnia, że ​​emisje spalin spełniają surowe normy środowiskowe. Dzięki temu uzyskuje się zgodną z normami czystą produkcję.

Inteligentny tryb pracy

  • System sterowania PLCZintegrowane działanie systemu sterowania PLC sprawia, że ​​sterowanie maszyną do pirolizy biomasy jest wygodniejsze, a operatorzy mogą centralnie kontrolować parametry robocze systemu.
  • Technologia IoT:Dzięki tej technologii operatorzy mogą zdalnie monitorować stan działania sprzętu w czasie rzeczywistym na terminalu mobilnym. Poprawia to monitorowanie danych w czasie rzeczywistym i wydajność.

Piroliza biomasy: Torując drogę do zrównoważonego rozwoju

Podsumowując, instalacja do pirolizy biomasy stanowi połączenie zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej i innowacji wynikających z polityki. W miarę jak świat przyjmuje bardziej ekologiczne rozwiązania, technologia ta oferuje opłacalny sposób recyklingu biomasy odpadowej, wspierając jednocześnie inicjatywy na rzecz usuwania dwutlenku węgla. Wraz ze wzrostem zachęt politycznych do redukcji emisji dwutlenku węgla i zrównoważonych praktyk, piroliza biomasy stanowi obiecującą ścieżkę dla przemysłu, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby dowiedzieć się więcej o pirolizie, obserwuj nas na LinkedIn.

Kontakt

Proszę sprecyzować swoje wymagania, odnosząc się do następujących aspektów:

1Jakie rozwiązanie spełni Twoje wymagania? (Kluczowy punkt)

2Jaki rodzaj materiału i oczekiwany produkt końcowy planujesz mieć? (Właściwe rozwiązanie zaczyna się od materiału i produktu)

3Kiedy projekt ma być uruchomiony? (Kluczowe informacje dotyczące programowania projektu AZ)

4Budżet na zakup maszyn? (Kluczowe informacje dotyczące właściwego modelu)

5Czy potrzebujesz usług EPC, obejmujących planowanie, projektowanie, budowę, instalację urządzeń itp.?

6Punkty, na których naprawdę się skupiasz. (Dostosowana usługa od naszego konsultanta projektu)

Wybierz swoją branżę:

Wybierz surowiec:

Imię (wymagane):

Email (wymagany):

Twój Whatsapp: (wymagane, w tym numer kierunkowy):

Kraj (wymagane, Lokalizacja firmy):

Firma(wymagane):

Zastosowania produktów końcowych:

Wymagana wiadomosc):