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Co-combustion properties of torrefied rice straw-sub-bituminous coal blend and its Hardgrove Grindability Index
Biomass Conversion and Biorefinery ( IF 3.5 ) Pub Date : 2021-07-09 , DOI: 10.1007/s13399-021-01696-3
Mandeep Singh 1 , Ashish Gupta 1 , Kushagra Yadav 1 , Karishma Jain 1 , Preeti Shrivastava 1 , R. K. Seth 1 , S. R. Dhakate 1 , Amit Kulshreshtha 2
Affiliation  

Combustion behavior of rice straw torrefied at 300 °C for different residence time and their blends with sub-bituminous coal was investigated. The torrefied product and its blends were characterized for fuel properties and Hardgrove Grindability Index (HGI). Also, the torrefied product is characterized fordensity, proximate and ultimate analysis, energy yield, and structural analysis by Raman spectroscopy. The calorific value data of blend shows its value is equivalent to the value of sub-bituminous coal, i.e., 17.21 MJ/kg. On the other hand, HGI of torrefied product is 40–45 and that of coal is 80. On blending, the value of HGI up to a certain ratio shows the synergetic effect while higher content of the torrefied product in blend demonstrated non-additivity behavior and it is dominated by coal as a consequence of density difference between torrefied product and coal. Characteristic combustion parameter for blends reveals the synergetic behavior. It is found that the blend of torrefied products and sub-bituminous coal at a ratio of 10:90 and 20:80 had ignition and burnout temperature almost close to coal sample. The ignition and burnout temperature of 10:90 of torrefied product at 300 °C for 60 and 120 min are 295 °C and 507 °C, 301 °C and 505 °C whereas that of sub-bituminous coal is 325 and 515 °C. The change in the fuel properties of the blend suggests there is a certain degree of interaction that occurred during combustion.



中文翻译:

焙干稻草-亚烟煤混合燃烧特性及其Hardgrove可磨性指数

研究了在 300 °C 下烘烤不同停留时间的稻草及其与亚烟煤的混合物的燃烧行为。烘焙产品及其混合物的特征在于燃料特性和哈德格罗夫可磨性指数 (HGI)。此外,烘焙产品通过拉曼光谱表征密度、近似和最终分析、能量产率和结构分析。混合物的热值数据显示其值相当于亚烟煤的值,即17.21 MJ/kg。另一方面,烘焙产品的 HGI 为 40-45,煤的 HGI 为 80。HGI值达到一定比例显示出协同效应,而混合物中较高含量的烘焙产品表现出非加成行为,并且由于烘焙产品和煤之间的密度差异,它以煤为主。混合物的特征燃烧参数揭示了协同行为。结果表明,10:90和20:80比例的焙烧产品与亚烟煤的混合,其着火和燃尽温度几乎接近煤样。10:90 烘焙产品在 300°C 下 60 和 120 分钟的着火和燃尽温度分别为 295°C 和 507°C、301°C 和 505°C,而次烟煤的着火和燃尽温度为 325 和 515°C . 混合物燃料特性的变化表明在燃烧过程中发生了一定程度的相互作用。混合物的特征燃烧参数揭示了协同行为。结果表明,10:90和20:80比例的焙烧产品与亚烟煤的混合,其着火和燃尽温度几乎接近煤样。10:90 烘焙产品在 300°C 下 60 和 120 分钟的着火和燃尽温度分别为 295°C 和 507°C、301°C 和 505°C,而次烟煤的着火和燃尽温度为 325 和 515°C . 混合物燃料特性的变化表明在燃烧过程中发生了一定程度的相互作用。混合物的特征燃烧参数揭示了协同行为。结果表明,10:90和20:80比例的焙烧产品与亚烟煤的混合,其着火和燃尽温度几乎接近煤样。10:90 烘焙产品在 300°C 下 60 和 120 分钟的着火和燃尽温度分别为 295°C 和 507°C、301°C 和 505°C,而次烟煤的着火和燃尽温度为 325 和 515°C . 混合物燃料特性的变化表明在燃烧过程中发生了一定程度的相互作用。在 300 °C 下 60 和 120 分钟的烘焙产品的 90 分分别为 295 °C 和 507 °C、301 °C 和 505 °C,而次烟煤的温度为 325 °C 和 515 °C。混合物燃料特性的变化表明在燃烧过程中发生了一定程度的相互作用。在 300 °C 下 60 和 120 分钟的烘焙产品的 90 分分别为 295 °C 和 507 °C、301 °C 和 505 °C,而次烟煤的温度为 325 °C 和 515 °C。混合物燃料特性的变化表明在燃烧过程中发生了一定程度的相互作用。

更新日期:2021-07-09
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