Розробка методу підтримки функціонування сушильної установки у складі когенераційної системи

Автор(и)

  • Євгенія Євстафіївна Чайковська Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0002-5663-2707

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51520

Ключові слова:

пелетне паливо, когенераційна система, сушильна установка

Анотація

В роботі на основі запропонованої когенераційної системи розроблено метод підтримки функціонування сушильної установки на рівні прийняття рішень щодо виробництва пелетного палива. Прогнозування зміни вологовмісту повітря в сушильній камері при вимірюванні температури повітря на вході в теплообмінник підігріву повітря дозволяє підтримувати температурний та аеродинамічний режими сушки на основі зміни частоти обертання електродвигуна повітряного вентилятора з використанням теплоносія, що гріє, у складі когенераційної системи. 

Біографія автора

Євгенія Євстафіївна Чайковська, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики

Посилання

  1. Kuznetsova, A. (2012). Production of pellets in Ukraine: a profitable option for sustainable development. A Series of Consultative Work within the Framework of German-Ukrainian Policy Dialogue in Agriculture, APD/PP/02/2012, 24.
  2. Troshin, A., Moiseev, V., Tel'nov, I., Zavinskii, S. (2010). Development of processes and equipment for manufacture of fuel briquettes from the biomass. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 3(8(45)), 36–40. Available: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2874
  3. Bhattarai, S., Oh, J.-H., Euh, S.-H., Kim, D. H., Yu, L. (2014, June 6). Simulation Study for Pneumatic Conveying Drying of Sawdust for Pellet Production. Drying Technology, Vol. 32, № 10, 1142–1156. doi:10.1080/07373937.2014.884575
  4. Laurila, J., Havimo, M., Lauhanen, R. (2014, August). Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology, Vol. 124, 286–289. doi:10.1016/j.fuproc.2014.03.016
  5. Liu, Y., Aziz, M., Kansha, Y., Bhattacharya, S., Tsutsumi, A. (2014, January). Application of the self-heat recuperation technology for energy saving in biomass drying system. Fuel Processing Technology, Vol. 117, 66–74. doi:10.1016/j.fuproc.2013.02.007
  6. Hai-tao Wang, He-ming Jia. (2013, April). Study of Immune PID Controller for Wood Drying System. 2013 International Conference on Communication Systems and Network Technologies. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), 827–831. doi:10.1109/csnt.2013.176
  7. Tian Zhongfu, Li Yuehua. (2013, December). Research on control system of wood drying based on BP Neural Network. Proceedings 2013 International Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Computer (MEC). Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), 35–38. doi:10.1109/mec.2013.6885046
  8. Perré, P., Keey, R. (2014, July 10). Drying of Wood: Principles and Practices. Handbook of Industrial Drying, Fourth Edition. Informa UK Limited, 797–846. doi:10.1201/b17208-44
  9. Chaikovskaya, E. E. (2013). Optimization of energy systems at the level of decision-making. Industrial Heat, 35(7), 169–173.
  10. Chaikovskaya, E. (2015). Devising an energy saving technology for a biogas plant as a part of the cogeneration system. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 3(8(75)), 44–49. doi:10.15587/1729-4061.2015.44252

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-22

Як цитувати

Чайковська, Є. Є. (2015). Розробка методу підтримки функціонування сушильної установки у складі когенераційної системи. Technology Audit and Production Reserves, 5(7(25), 62–66. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51520