Hacer una caldera de biomasa ... sin llama

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Hacer una caldera de biomasa ... sin llama




por marc91 » 12/02/13, 21:35

Documento en formato Word sobre la fabricación de una caldera de biomasa. :D

https://www.econologie.info/share/partag ... hfShqs.doc

Expediente de fabricación de una caldera de biomasa

Esta caldera se basa en el trabajo de Jean Pain, quien descubrió que una pila de desechos vegetales de varios m3 en descomposición emite una temperatura de hasta 75 ° durante varios meses, también se calentó.
Esta caldera no emite co2 porque no consume ningún material, recupera el calor resultante de la descomposición de las plantas.

Fabricación:
lo ideal sería el acero inoxidable pero costoso y difícil de soldar (también podemos recuperar un tanque de un viejo calentador de acero inoxidable), de lo contrario estaremos satisfechos con la calidad del calentamiento del acero, soldado al arco, protegido contra la corrosión por un tratamiento.

Para comenzar, obtenga:
un tubo 300 1,5 largo XNUMXm (encontrado en chatarra)
dos fondos abovedados diam 300
dos tubos 26x34 largo 50cm
dos piezas pequeñas de 15x21 y 20x27
hierro U (grueso) cuatro piezas de 50cm
dos bridas de soldadura 26x34 DN 50

doble la plancha U a 90 ° a aproximadamente 35cm (caliéntelos con una antorcha roja) para hacer los pies

perforar los fondos abovedados en su centro (uno en 15, el otro en 20)
suelde el fondo curvo perforado a 15 en un extremo del tubo 300 (parte superior de la caldera)

haga un turbulador * (debe reducir la velocidad del flujo de agua en la caldera), deslícelo en el tubo 300 y suelde la otra soldadura con bulbo inferior en un tubo roscado (15x21 el 15 perforado lateralmente para purgarlo) y (lado 20x27 perforado en 20 para drenaje)
suelde los pies a lo largo de la parte inferior de la caldera (asegúrese de soldar TODOS los lados)

perfore el cuerpo de la caldera a 10cm desde el borde superior a 26, apunte un tubo 26x34 al cuadrado y apunte la brida de soldadura (verifique el cuadrado), haga 10cm del borde inferior (tubo de retorno) y suelde el todo

poner la caldera verticalmente, debe estar bien estable
coloque las placas perforadas con sellos en las bridas, las válvulas en el drenaje y el sangrado, sople en aire (al menos barras 4) y pruebe las soldaduras con un producto para detectar fugas de gas
En caso de fugas, tome las soldaduras (rectifique y reanude) o llénelas con agua, haga que un plomero preste una bomba y ponga agua a presión en las barras 20 durante horas 4.

Coloque una buena capa de pintura antioxidante en toda la caldera (pies también), deje que se seque durante al menos una semana antes de pintar una pintura epoxi

Coloque la caldera en su lugar y conéctela al circuito de calefacción con válvulas de aislamiento (tenga cuidado de colocar una válvula 3 barras aguas arriba)

la caldera debe mantenerse en posición vertical durante la carga (fíjela al suelo o apoyada en una pared con una distancia mínima de 50cm de la pared), cubra con 3m3 los desechos vegetales triturados (madera, matorrales, zarzas) agua con un cubo 5 agua de lluvia, deje tres días, luego cubra con 10cm de tierra.
La reacción comienza entre los días 15 y 20 y dura más de 8 semanas, después de lo cual la temperatura disminuye, cuando es solo 30 °, la mezcla que se ha compostado puede eliminarse y usarse como o mezclarse con la tierra .
Cada año verifique el estado del tratamiento antioxidante, cepille cuidadosamente y vuelva a hacer las pinturas.

NOTA: varias calderas se pueden poner en modo batería y funcionar a su vez, en este caso los residuos deben almacenarse secos o producidos como y cuando se utiliza una trituradora.


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por Christophe » 13/02/13, 09:47

Al ver el diagrama 1er, me tomé unos segundos para entender de qué estábamos hablando porque no era una caldera sino un globo ...

Finalmente renombré el título de su tema para hacerlo más claro y despertar curiosidad.

En cuanto al concepto, es más, creo, un calentador (para ser colocado aguas arriba de una caldera) que una caldera autónoma.

Además, las cantidades de plantas deben ser importantes. Los conozco poderes metanogénicos de la mayoría de las plantas pero no conozco los potenciales térmicos de descomposición (necesariamente más débiles que los poderes metanogénicos ... ¿no?). Ahí es donde deberíamos comenzar ...

¿Ya se construyó un modelo de tamaño natural?
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por Gaston » 13/02/13, 11:03

¿Extraer calor del material en descomposición no es perjudicial para la descomposición? :?

A la pila de compost en el fondo del jardín no le gusta que se enfríe ...
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por cortejuan » 13/02/13, 17:34

Bonsoir,

mismo comentario que Gastón, la extracción de calor ralentiza la acción de las bacterias y formará alrededor del globo una zona menos caliente porque poco activa, su calor vendrá del resto de la pila que transmitirá (mal) sus calorías, así que Me sorprende que el sistema funcione de otra manera que no sea como un medio de aumentar ligeramente el calor del refrigerante.

Dicho esto, es sin duda la principal fuente de calor el factor determinante: si el retorno del calentamiento principal alcanza los grados 30-40, este calor activará las bacterias que elevarán la temperatura de la pila, el el agua puede salir con una ganancia de unos pocos grados en comparación con la entrada.

Pero, ¿cuántos m3 se necesitan para mantener la actividad microbiana?

¿Qué tipo de desperdicio?

¿Qué aislamiento de la pila?

Todavía hay muchas preguntas sobre el tema.

cordialmente
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Ahmed
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por Ahmed » 13/02/13, 19:40

Ya he respondido sobre este tema, después de haber seguido los experimentos de los emuladores de Jean Dolor.

En resumen:
- Existe confusión entre la masa calórica de la pila en la fermentación y el flujo de calor producido;
- El efecto de pared, en la interfaz entre el sustrato y el intercambiador, provoca la desecación del material del suelo que luego se vuelve aislante.

También noto dos errores en el caso particular considerado aquí:
1: el volumen de madera se subestima en gran medida;
2: la afirmación de que la descomposición de la madera excluye la liberación de CO2: esta liberación es más lenta, pero igual a la de una combustión (para la parte de la materia que se transforma, ya que, al contrario de lo que se afirma, hay una buena disminución de la masa vegetal).

Experimentos anteriores han demostrado en gran medida el estancamiento de este proceso, incluso cuando las condiciones de implementación eran muy favorables: masa de material molido y gran superficie de intercambio (enrollando una tubería Socarex) ...

Hacer eco del mensaje de Cortejuan, no es necesario un aporte de calor para iniciar la actividad de las bacterias ...
Dernière édition par Ahmed el 13 / 02 / 13, 19: 47, 1 editado una vez.
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"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
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por marc91 » 13/02/13, 19:44

Christophe escribió:Al ver el diagrama 1er, me tomé unos segundos para entender de qué estábamos hablando porque no era una caldera sino un globo ...

Finalmente renombré el título de su tema para hacerlo más claro y despertar curiosidad.

En cuanto al concepto, es más, creo, un calentador (para ser colocado aguas arriba de una caldera) que una caldera autónoma.

Además, las cantidades de plantas deben ser importantes. Los conozco poderes metanogénicos de la mayoría de las plantas pero no conozco los potenciales térmicos de descomposición (necesariamente más débiles que los poderes metanogénicos ... ¿no?). Ahí es donde deberíamos comenzar ...

¿Ya se construyó un modelo de tamaño natural?


Sí, Jean Bread había construido un montón de diámetros 3m de alto y 6m, pero este tenía en su centro, un tanque hermético que producía biogás, para el calentamiento había rodeado el tanque con 200m de manguera de jardín alrededor del tanque, lo que le permitió salir del agua a 60 °
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por marc91 » 13/02/13, 19:53

Ahmed escribió:Ya he respondido sobre este tema, después de haber seguido los experimentos de los emuladores de Jean Dolor.

En resumen:
- Existe confusión entre la masa calórica de la pila en la fermentación y el flujo de calor producido;
- El efecto de pared, en la interfaz entre el sustrato y el intercambiador, provoca la desecación del material del suelo que luego se vuelve aislante.

También noto dos errores en el caso particular considerado aquí:
1: el volumen de madera se subestima en gran medida;
2: la afirmación de que la descomposición de la madera excluye la liberación de CO2: esta liberación es más lenta, pero igual a la de una combustión (para la parte de la materia que se transforma, ya que, al contrario de lo que se afirma, hay una buena disminución de la masa vegetal).

Experimentos anteriores han demostrado en gran medida el estancamiento de este proceso, incluso cuando las condiciones de implementación eran muy favorables: masa de material molido y gran superficie de intercambio (enrollando una tubería Socarex) ...

Hacer eco del mensaje de Cortejuan, no es necesario un aporte de calor para iniciar la actividad de las bacterias ...

el aislamiento me fue asegurado por una capa de tierra de 10cm, de hecho es un esquema de principio y la masa de materiales me parece insuficiente para asegurar tal producción.
Dicho esto, siendo un niño al poner su mano en ensilaje (forraje guardado en una pila húmeda) ¡logramos quemar en serio!
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valor calorífico de una masa de desechos vegetales




por marc91 » 13/02/13, 20:14

1. Recuperación de energía:

Este sector, desconocido hoy, se ha desarrollado con la crisis energética de los años 70-80. Como vimos anteriormente, el compostaje libera calor debido a la acción de los microorganismos. Este calor tiene dos posibles "enemigos": 1. una parte sirve para el curso del proceso fermentativo al elevar la temperatura interna de la pila y evaporar el agua; 2. el resto, excedente, se pierde al exterior. El principio de la recuperación de energía del compost será recuperar esta energía liberada ya sea a nivel de la pila o al nivel del fermentador (si el compostaje se realiza en un sistema cerrado). Para esto, podemos:

- instale un intercambiador de compost de agua en la masa de fermentación (tubería de polietileno o polipropileno) y haga circular agua que se calienta gradualmente hasta este contacto. En 1980-82, la asociación SOLEIL VERT en Saint Aulaye (Dordoña) ha experimentado con el calentamiento de duchas en un estadio mediante el compostaje de madera triturada. Se calcula para este propósito que una pila de aproximadamente 25 toneladas de material triturado (es decir, 80 m3), con una temperatura interna promedio de 65 ° C, ha permitido elevar 22 473 litros de agua en 225 días de temperatura promedio de 12 ° C (agua de la ciudad) a una temperatura promedio de 45,5 ° C (medidor de agua caliente). Se ha calculado que la pila ha suministrado un total de kilocalorías 1 426 810, es decir, 1 659 kW.hora. Por lo tanto, la potencia promedio instalada en los días 225 es 307 Watts, es decir, 12,3 W / ton, con 25 W / t en la potencia máxima (picos de fermentación). Se han llevado a cabo otros experimentos a este respecto, en particular por CEMAGREF.
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por Ahmed » 13/02/13, 20:18

Marc91, tu escribes:
... siendo un niño cuando pones tu mano en ensilaje (forraje guardado en una pila húmeda) ¡podríamos quemarnos en serio!

¡Es esta observación pertinente la que está en el origen del error entre masa y flujo!
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"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
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por cortejuan » 13/02/13, 20:22

Bonsoir,

para responder a Ahmed sobre la capacidad de comenzar sin energía, estamos de acuerdo, es el mecanismo de fermentación las pilas de hierba que se elevan a 70 grados y la recuperación húmeda que quema el cobertizo. Lo que digo es que se debe mantener una temperatura mínima y la explicación proporcionada va en esta dirección porque el retorno en el montón debe ser de aproximadamente cuarenta grados (ya que el calor disponible es 45 grados). Este retorno mantiene la fermentación al mejor nivel.

cordialmente
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