WO2014147089A1 - Verfahren und anlage zur verarbeitung von biomasse, vorzugsweise eine anlage zur herstellung von papier, pellets oder werkstoffplatten - Google Patents
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Definitions
- Method and plant for processing biomass preferably a plant for the production of paper, pellets or material plates
- the present invention relates to a method for processing biomass, preferably a plant for the production of paper, pellets or material plates, according to the preamble of claim 1 and a plant for processing biomass according to the preamble of claim 10.
- Moisture would be the mixed flue gases in a direct drying no longer suitable to absorb moisture from the material.
- these physical processes also use a wet electrostatic precipitator, in which the exhaust air of a dryer is sprayed with water and thus saturated. The saturated exhaust air is finally ionized and dust and aerosols are deposited on the electrodes, which in turn are cleaned by means of water spraying. This wastewater is regenerated and usually in turn for water spraying However, a large part of the water escapes through the saturation of the water in the exhaust air through a fireplace.
- wet electrostatic precipitators are operated in such a way that the amount of wastewater discharged remains as low as possible.
- the moisture content of the exhaust air is usually taken into account only if misting and rain in the immediate vicinity is to be avoided, especially in cold seasons.
- Biomass the discharge of the exhaust air of the dryer in a chimney to the environment and the processing of the dried biomass in a part of the plant, preferably in a processing plant for the production of paper, pellets or material boards happens.
- the present invention therefore has the technical object to provide a system and a method in which the use of fresh water over the prior art can be saved and / or in which the efficiency of the entire system can be increased by reuse of low calorific energy.
- the solution for the method comprises that at least a partial stream of the moisture-containing exhaust air between the dryer and the fireplace sprayed in a spray tower with water and the concomitant cooling of the exhaust air, this moisture is condensed in the spray tower to form condensate and
- Temperature control of the biomass is used in parts of the plant.
- the exhaust air is supersaturated with moisture by the humidity of the exhaust air is enriched until the exhaust air can no longer absorb moisture. Due to the parallel cooling, the moisture and the heat contained in the air are removed via the condensate of the exhaust air and stored in the resulting wastewater. The exhaust air cools accordingly, the condensing moisture and also the exhaust air flowing through the water takes on a higher temperature.
- Tree trunks brought into contact. When contacting takes place but usually not only a warming, but water is also absorbed by the biomass in this case, then dried out of the biomass in the dryer and transferred to the exhaust air, there again condensed out of the exhaust air in the spray tower and thus be reused. This results in a nearly closed cycle Water. In any case, it is thus achieved that the fresh water consumption of comparable processes or plants is significantly reduced and quasi-low-calorie energy can be usefully used in a meaningful way.
- the solution for the system is that in the system between the dryer and the fireplace, a spray tower for spraying at least one moisture-containing partial flow of the exhaust air is arranged with water, which is suitable to collect the condensate resulting from the associated cooling of the exhaust and wherein means are provided in the system to supply the effluent from the condensate at least parts of the system for humidification and / or temperature control of the biomass.
- the inventive method and the device also has advantages in a possible connection of a wet electrostatic precipitator, since this almost no fresh water supply needed, since the exhaust air is saturated here already on the necessary content and it can be transferred directly to the ionization to more
- the water can be sprayed substantially unrefined directly on tree trunks for heating, whereas the use of the wastewater, for example, in a glue liquor or as a vaporization a corresponding pre-cleaning or pH adjustment may be necessary.
- the biomass can thus be thawed before comminution and / or before drying. This would be
- the biomass can preferably be comminuted before and / or after drying in the dryer in a device, preferably in a hacker and / or in a mill, and, if necessary, moistened beforehand and / or after and / or tempered. This may be particularly useful when using biomass
- Cleaning device to be cleaned, preferably by means of a wet electrostatic precipitator and / or a regenerative thermal afterburning.
- a partial flow of hot exhaust air can be branched off before the spray tower or fed from another source and mixed after the spray tower with the cooler exhaust air from the spray tower.
- Such is the temperature of the exhaust air and thus the absorption capacity of the exhaust air is increased again, which reduces the relative humidity within the exhaust air and helps prevent the formation of steam outside the fireplace with appropriate cooling to the ambient air.
- wastewater can also be provided for the wastewater to heat at least parts of the plant or indirectly for feeding into a district heating system
- the spray tower for the use of the waste water for humidification and / or temperature control of the biomass with the dryer upstream equipment parts is operatively connected by means of lines.
- Lines are in the context of the invention suitable pipelines with corresponding drive means (pumps), which are suitable, the necessary fluids (water, sewage,
- Crushing device preferably a hacker and / or a mill comprises.
- a cleaning device preferably a
- Be arranged spray tower which are operatively connected to the lines of cooler exhaust air from the spray tower to the mixture.
- means for using the waste water for heating at least parts of the plant or for indirect feed can be arranged in a district heating system.
- the process and the plant can be operated independently of each other; but the system may also be suitable in particular for carrying out the method.
- Figure 1 is a schematic representation of a plant according to the prior art
- Figure 2 is a simplified schematic representation of an inventive
- FIG. 3 shows a more extensive illustration according to FIG. 2.
- Figure 1 shows a schematic representation of a plant 1 according to the prior art for processing biomass to an unspecified
- This end product may preferably be paper, pellets, in particular for combustion in hearths or even a material plate.
- a plant 1 for the production of material plates is shown, in which a storage space 17 for storage of logs 7 (as biomass B) and in
- a tempering 4 is arranged.
- the tempering device 4 preferably by means of a water bath and / or a sprinkler 9, the tree trunks 7 tempered, so preferably warmed up or even thawed.
- an energy system 1 1 is normally provided which supplies the water bath and / or a water cycle for the sprinkler 9 with heat energy via a thermal oil supply 20 and a suitable heat exchanger 10.
- the water cycle has an inlet for fresh water FW, which substitutes the water leaving the circuit, which either evaporates or is taken up by the logs 7.
- the logs 7 are then in a crushing device, registered here as a hacker 16, crushed and as wood chips 8 on a
- Input lock 12 is fed to the dryer 13 for drying.
- Input lock 12 respectively the dryer 13, is supplied directly by means of a burner (not shown) or indirectly via the energy system 1 1 with flue gas RG a high temperature in order to dry the chips 8.
- a dryer 13 downstream output lock 18 the chips 8 are separated from the flue gases RG, the chips 8 as dry biomass BT in a processing plant 14, usually via a Thermalol machines 19 with the power plant 1 1 operatively connected, further processed.
- the exhaust air A from the dryer 13, which has the moisture from the drying process from the dryer 13 is fed to a chimney 15 for transfer to the ambient air, wherein in front of the fireplace 15 is still a cleaning device 21, for example a
- Wet electrostatic filter or the like can be arranged.
- the treatment of the biomass is represented by two possible types (also combinatorially applicable as in FIG. 1) of tempering devices 4, after which the biomass B enters the dryer 13 and further processes it as dry biomass BT in a processing plant 14 becomes.
- at least part of the exhaust air A is introduced from the drier 13 into a spray tower 2, in which the ascending exhaust air A is supplied with water W by means of an atomizer 3.
- the cooling of the exhaust air A and the direct condensation produces condensate K, which can be discharged as effluent AW from the spray tower 2.
- this wastewater AW indirectly via a heat exchanger 10 for heating the temperature control device 4, which is shown here by way of example as a water bath bottom left.
- the wastewater AW can also be directly in a
- Temperianssvoriques 4 are applied to the biomass B by means of a sprinkler 9.
- the recaptured water W is cooled again supplied to the atomizer 3 of the spray tower 2. Again, the direct use of water W would be possible in a water bath.
- the exhaust air A is after the spray tower 2, preferably in a cleaning device 21, for example a
- the resulting from the condensate K wastewater AW can be used to support other consumers or the heating system parts or halls of the system and this is via a heat exchanger 10 for receiving the low calorific energies by suitable consumers, here the processing plant 14 or another Tempering device 4 'passed in front of the dryer 13.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Anlage und ein Verfahren zur Verarbeitung von Biomasse in einer Anlage, umfassend die Trocknung der Biomasse (B) in einem Trockner (13) zu getrockneter Biomasse (BT), die Abgabe der Abluft (A) des Trockners (13) in einem Kamin (15) an die Umgebung und die Verarbeitung der getrockneten Biomasse (BT) in einem Teil der Anlage, bevorzugt in einer Verarbeitungsanlage (14) zur Herstellung von Papier, Pellets oder Werkstoffplatten. Als Aufgabe der Erfindung wird angesehen, den notwendigen Einsatz von Frischwasser zu verringern und/oder den Wirkungsgrad der Gesamtanlage durch Wiederverwendung der niederkalorischen Energie zu erhöhen. Die Lösung besteht darin, dass zumindest ein Teilstrom der Feuchtigkeit enthaltenden Abluft (A) zwischen dem Trockner (13) und dem Kamin (15) in einem Sprühturm (2) mit Wasser (W) besprüht und durch die einhergehende Abkühlung der Abluft (A) diese Feuchtigkeit in dem Sprühturm (2) zu Kondensat (K) kondensiert wird und dass das aus dem Kondensat (K) entstehende Abwasser (AW) zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse (B) in Teilen der Anlage verwendet wird.
Description
Verfahren und Anlage zur Verarbeitung von Biomasse, vorzugsweise eine Anlage zur Herstellung von Papier, Pellets oder Werkstoff platten
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verarbeitung von Biomasse, vorzugsweise eine Anlage zur Herstellung von Papier, Pellets oder Werkstoff platten, nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 und eine Anlage zur Verarbeitung von Biomasse nach dem Oberbegriff des Anspruches 10.
Aus dem Stand der Technik sind Anlagen und die wesentlichen physikalischen
Vorgänge in diesen Anlagen bereits bekannt.
DE 35 34 260 A1 offenbart ein Verfahren zum thermischen Trocknen
temperaturempfindlicher Güter in Drehtrommeln, insbesondere von Biomasse. Es wird beschrieben, dass zur Trocknung in der Regel hochtemperierte Rauchgase direkt oder indirekt verwendet werden, um die Güter zu trocknen. Es wird insbesondere die Rückführung der Brüden (Abluft) des Trockners zur Wiederverwendung als Mischluft zur Regelung der Rauchgase vorgeschlagen, um Wärmeverluste zu vermeiden. Der überwiegende Anteil der feuchten Brüden wird aber dennoch an die Umgebung abgegeben, da in der Regel nicht so viel Brüden als Mischluft in Verbindung mit der Verbrennung genutzt werden können, um einen vollständigen Kreislauf sicherzustellen. Auch sind die Brüden bereits mit Feuchtigkeit belastet und ab einer zu hohen
Feuchtigkeit wären die gemischten Rauchgase bei einer direkten Trocknung nicht mehr geeignet Feuchtigkeit aus dem Material aufzunehmen.
Aus DE 42 17 1 16 A1 ist ein allgemeines Verfahren zur Reinigung von Luft bekannt geworden, mit dem Abluft oder Abgas mit Wasserdampf angereichert und daraufhin unter den für die betreffende Flüssigkeit geltenden Taupunkt abgekühlt wird. Es bildet sich ein Nebel aus, der die Luft verunreinigenden Stoffe aufnimmt und abgeschieden werden kann.
Diese physikalischen Vorgänge nutzt im Wesentlichen auch ein Nasselektrofilter, bei dem die Abluft eines Trockners mit Wasser besprüht und damit gesättigt wird. Die gesättigte Abluft wird schließlich ionisiert und Staub und Aerosole an den Elektroden abgeschieden, die wiederum mittels Wasserbesprühung gereinigt werden. Dieses Abwasser wird regeneriert und in der Regel wiederum für die Wasserbesprühung im
Nasselektrofilter verwendet, wobei dennoch ein Großteil des Wassers durch die Aufsättigung des Wassers in die Abluft über einen Kamin entweicht. Grundsätzlich werden Nasselektrofilter so betrieben, dass die Menge des aufkommenden Abwassers möglichst gering bleibt.
Grundsätzlich ist es also bekannt, Abgase in industrieller Anwendung einer gezielten Sättigung in einem Sprühturm auszusetzen, wobei der Fachmann es in der Regel aber gezielt zu vermeiden weiß, unnötig Abwasser zu produzieren, dass regeneriert und gereinigt werden soll. Hierzu wird die Abluft in der Regel nur derart gesättigt, dass bei Abkühlung zwar ein gewisser Kondensationseffekt auftritt, dieser aber möglichst gering gehalten werden soll, vgl. hierzu die oben beschriebene Anwendung von
Nasselektrofiltern.
Derartige Anlagen weisen somit aber immer eine großzügige Verwendung von Frischwasser in den einzelnen Anlagenteilen und natürlich im Sprühturm auf, da die Feuchtigkeit von der Abluft aufgenommen wird und über einen Kamin gasförmig abgegeben werden kann. Im Sinne des Umweltschutzes ist es nach heutigen Auflagen nur notwendig, die Abluft derart zu reinigen, dass diese keine oder nur eine geringe Menge an Schadstoffen enthält.
Der Feuchteanteil der Abluft wird in der Regel nur berücksichtigt, wenn Nebelbildung und ein Abregnen in der direkten Umgebung vermieden werden soll, insbesondere in kalten Jahreszeiten.
Aus DE 601 02 915 T2 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Auftauen von Baumstämmen mittels heißen Wassers oder Dampfes bekannt geworden. Derartige Verfahren oder Anlagen können in dem vorliegenden Verfahren unter Umständen benutzt werden, wenn die Biomasse in der Form von Baumstämmen vorliegen sollte. Hierzu ist es aber notwendig heißes Wasser oder Dampf mittels einer teuren
Primärenergie (Gas, Öl, Kohle, Holz ...) zu produzieren und die Baumstämme mit dem erhitzten Medium zu beregnen oder zu beaufschlagen. Auch hierzu ist es notwendig viel Frischwasser zu verwenden, das zu heißem Wasser oder Dampf verarbeitet werden muss.
In herkömmlichen Verfahren und Anlagen wird also verallgemeinert Biomasse verarbeitet, indem eine Trocknung der Biomasse in einem Trockner zu getrockneter
Biomasse, die Abgabe der Abluft des Trockners in einem Kamin an die Umgebung und die Verarbeitung der getrockneten Biomasse in einem Teil der Anlage, bevorzugt in einer Verarbeitungsanlage zur Herstellung von Papier, Pellets oder Werkstoffplatten, geschieht.
Die vorliegende Erfindung stellt sich daher die technische Aufgabe, eine Anlage und ein Verfahren zu schaffen, bei denen die Verwendung von Frischwasser gegenüber dem Stand der Technik eingespart werden kann und/oder bei dem der Wirkungsgrad der Gesamtanlage durch Wiederverwendung der niederkalorischen Energie erhöht werden kann.
Die Lösung für das Verfahren umfasst, dass zumindest ein Teilstrom der Feuchtigkeit enthaltenden Abluft zwischen dem Trockner und dem Kamin in einem Sprühturm mit Wasser besprüht und durch die einhergehende Abkühlung der Abluft diese Feuchtigkeit in dem Sprühturm zu Kondensat kondensiert wird und
dass das aus dem Kondensat entstehende Abwasser zur Befeuchtung und/oder
Temperierung der Biomasse in Teilen der Anlage verwendet wird.
Im Wesentlichen wird dabei die Abluft mit Feuchtigkeit übersättigt, indem die Luftfeuchtigkeit der Abluft so lange angereichert wird, bis die Abluft keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann. Durch die parallele Abkühlung wird die Feuchtigkeit und die in der Luft enthaltene Wärme über das Kondensat der Abluft entnommen und im entstehenden Abwasser gespeichert. Die Abluft kühlt dementsprechend ab, die kondensierende Feuchtigkeit und auch das die Abluft durchströmende Wasser nimmt dabei eine höhere Temperatur an.
Somit entsteht ein hochtemperiertes Abwasser, dass zum einen direkt wieder zur Erwärmung respektive zum Auftauen der Biomasse verwendet werden kann, wobei es je nach
Anwendungsfall zu einer indirekten oder direkten Erwärmung kommen kann. Bei einer direkten Erwärmung wird das Abwasser direkt wieder mit der Biomasse (bspw.
Baumstämme) in Kontakt gebracht. Bei der Kontaktnahme findet aber in der Regel nicht nur eine Erwärmung statt, sondern Wasser wird auch durch die Biomasse in diesem Falle aufgenommen, anschließend aus der Biomasse im Trockner wieder herausgetrocknet und der Abluft übergeben, dort wieder im Sprühturm aus der Abluft herauskondensiert und kann somit wiederverwendet werden. Es ergibt sich ein nahezu geschlossener Kreislauf an
Wasser. Auf alle Fälle wird somit erreicht, dass der Frischwasserverbrauch vergleichbarer Verfahren oder Anlagen deutlich gemindert wird und quasi nebenbei niederkalorische Energie in sinnvoller Weise weiter verwendet werden kann.
Die Lösung für die Anlage besteht darin, dass in der Anlage zwischen dem Trockner und dem Kamin ein Sprühturm zur Besprühung zumindest eines Feuchtigkeit enthaltenden Teilstromes der Abluft mit Wasser angeordnet ist, welcher geeignet ist, das durch die einhergehende Abkühlung der Abluft entstehende Kondensat zu sammeln und wobei Mittel in der Anlage vorgesehen sind, das aus dem Kondensat entstehende Abwasser zumindest Teilen der Anlage zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse zuzuführen.
Die Vorteile der Erfindung umfassen also im Wesentlichen einzeln und vor allem in
Kombination:
- die Einsparung von Frischwasser;
- die zumindest anteilige Wiederverwendung von Wasser in einem Kreislauf;
- die Verwendung niederkalorischer Energie der Abgase zur Erhöhung der
Energieeffizienz der Gesamtanlage;
- die einfache und energetisch kostengünstigere Luftreinigung der Abgase gegenüber einer regenerativen thermischen Oxidation (RTO) oder einem Nasselektrofilter, oder falls diese dennoch notwendig ist zumindest eine erste Vor- oder Teilreinigung der
Abgase.
Besonders hervorzuheben ist nun der Umstand, dass gegenüber der bisherigen Praxis, Frischwasser zum Auftauen oder Temperieren der Biomasse aufzuheizen und zu verwenden, nun anfallendes Abwasser sinnvoll dazu genutzt werden kann.
Insbesondere wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bisher Frischwasser beim Besprühen der Biomasse verwendet worden ist, das im Zuge der Temperierung durch die Biomasse aufgenommen, anschließend im Trockner der Trocknerabluft und
anschließend an die Umgebung abgegeben wurde. Dieses Wasser wird nun im
Wesentlichen im Kreis geführt und wiederverwendet, was den Frischwasserbedarf der Gesamtanlage deutlich senkt. Durch die Nutzung der niederkalorischen Energie ergibt sich sogar noch ein energetischer Vorteil, der die Gesamtwirtschaftlichkeit der Anlage weiter deutlich verbessern.
In vorteilhafter Weise hat das erfindungsgemäße Verfahren und die Vorrichtung auch Vorteile bei einer möglichen Zuschaltung eines Nasselektrofilters, da dieser fast keine Frischwasserzufuhr benötigt, da die Abluft hier schon auf den notwendigen Gehalt auf gesättigt ist und es kann direkt zur Ionisierung übergegangen werden, um weitere
Schadstoffe aus der Abluft zu entfernen.
Im Wesentlichen ist es also denkbar, dass die Temperierung oder die Befeuchtung mittels des entstehenden Abwassers in allen Anlagenteilen direkt oder indirekt, vollständig oder unterstützend, Verwendung finden könnte.
Denkbar wäre eine Verwendung des Abwassers zur Herstellung von Dampf für die
Bedampfung des zerkleinerten Holzes vor einer Pelletierung oder Verpressung. Auch eine Beimischung des Abwassers in die Leimflotte, mit einer eventuellen entsprechenden Erwärmung der Leimflotte ist denkbar.
Notwendige Reinigungsmaßnahmen des Abwassers wird der Fachmann bei entsprechender Verwendung in Betracht ziehen, wenn dies angeraten scheint. Beispielsweise kann das Wasser im Wesentlichen ungereinigt direkt auf Baumstämme zur Erwärmung aufgesprüht werden, wohingegen die Verwendung des Abwassers beispielsweise in einer Leimflotte oder als Bedampfungsmittel eine entsprechende Vorreinigung oder pH-Wert Einstellung notwendig machen kann.
In einer bevorzugten Ausführungsform kann somit das Abwasser zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse in den dem Trockner vorgeschalteten
Anlagenteilen verwendet werden.
Um Trocknungsenergie einzusparen oder wiederzuverwenden kann das
Temperaturniveau der Biomasse vor der Trocknung in dem Trockner mittels des
Abwassers direkt oder indirekt erhöht werden. Bevorzugt kann damit die Biomasse vor der Zerkleinerung und/oder vor der Trocknung aufgetaut werden. Dies wäre
beispielsweise insbesondere im Winter notwendig oder auch für Anlagen sinnvoll, die in kalten Gegenden mit regelmäßigem Frost vorgesehen sind.
Bevorzugt kann die Biomasse vor und/oder nach der Trocknung in dem Trockner in einer Vorrichtung, bevorzugt in einem Hacker und/oder in einer Mühle, zerkleinert werden und im Bedarfsfall vorher und/oder nachher befeuchtet und/oder temperiert werden.
Dies kann insbesondere sinnvoll sein bei der Verwendung von Biomasse aus
Holzstämmen oder aus einer Wiederverwertung.
In einer möglichen Ausführungsform kann die Abluft zwischen Trockner und dem Sprühturm und/oder zwischen dem Sprühturm und dem Kamin in einer
Reinigungsvorrichtung gereinigt werden, bevorzugt mittels eines Nasselektrofilters und/oder einer regenerativen thermischen Nachverbrennung.
In einer möglichen Ausführungsform kann zur Entschwadung der Abluft aus dem Kamin ein Teilstrom heißer Abluft vor dem Sprühturm abgezweigt oder aus einer anderen Quelle zugeführt werden und nach dem Sprühturm mit der kühleren Abluft aus dem Sprühturm vermischt werden. Derartig wird die Temperatur der Abluft und damit wieder die Aufnahmekapazität der Abluft wieder erhöht, was die relative Feuchtigkeit innerhalb der Abluft vermindert und eine Schwadenbildung außerhalb des Kamins bei entsprechender Abkühlung an der Umgebungsluft verhindern hilft.
Insbesondere kann auch vorgesehen sein das Abwasser zur Beheizung von zumindest Teilen der Anlage oder indirekt zur Einspeisung in ein Fernwärmesystem zu
verwenden.
Anlagentechnisch kann es zur weiteren Entwicklung der erfindungsgemäßen Anlage vorgesehen sein, dass zur direkten Nutzung des Abwassers Zerstäuber oder
Dampferzeuger und/oder zur indirekten Nutzung Wärmetauscher angeordnet sind.
Insbesondere kann es vorgesehen sein, dass der Sprühturm zur Verwendung des Abwassers zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse mit dem Trockner vorgeschalteten Anlagenteilen mittels Leitungen wirkverbunden ist. Leitungen sind in dem Sinne der Erfindung geeignete Rohrleitungen mit entsprechenden Antriebsmitteln (Pumpen), die geeignet sind, die notwendigen Fluide (Wasser, Abwasser,
Frischwasser, Kondensat u.dgl.) an ihren Bestimmungsort zu führen. Leitungen können aber auch zur Luftführung angeordnet sein, wie unter anderem für die Rauchgase oder die Abluft.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Anlage weiterhin zur Zerkleinerung der Biomasse vor und/oder nach der Trocknung in dem Trockner eine
Zerkleinerungsvorrichtung, bevorzugt einen Hacker und/oder eine Mühle, umfasst.
In einer weiteren zusätzlichen Ausführungsform kann in der Anlage zur Reinigung der Abluft zwischen Trockner und dem Sprühturm und/oder zwischen dem Sprühturm und dem Kamin eine Reinigungsvorrichtung angeordnet sein, bevorzugt ein
Nasselektrofilter und/oder eine regenerativ thermische Nachverbrennung.
In einer weiteren zusätzlichen Ausführungsform kann zur Entschwadung der Abluft aus dem Kamin Leitungen zur Abtrennung eines Teilstrom heißer Abluft vor dem
Sprühturm angeordnet sein, die mit den Leitungen kühlerer Abluft aus dem Sprühturm zur Mischung wirkverbunden sind.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform können Mittel zur Nutzung des Abwassers zur Beheizung von zumindest Teilen der Anlage oder zur indirekten Einspeisung in ein Fernwärmesystem angeordnet sein.
Das Verfahren und die Anlage sind unabhängig voneinander betreibbar; die Anlage kann aber auch insbesondere zur Durchführung des Verfahrens geeignet sein.
Weitere vorteilhafte Maßnahmen und Ausgestaltungen des Gegenstandes der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen und der folgenden Beschreibung mit der Zeichnung hervor. Die in der Figurenbeschreibung dargestellten
Kombinationsmöglichkeiten sind alle für sich alleine und eigenständig und in jeglicher Kombination verwertbar. Insbesondere sind einzelne Sätze auch als eigenständige Merkmale, ähnlich zu neuen Absätzen, zu bewerten.
Es zeigen:
Figur 1 eine schematische Darstellung einer Anlage nach dem Stand der Technik, Figur 2 eine vereinfachte schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen
Anlage und
Figur 3 eine umfangreichere Darstellung nach Figur 2.
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Anlage 1 nach dem Stand der Technik zur Verarbeitung von Biomasse zu einem nicht näher spezifizierten
Endprodukt. Bevorzugt kann dieses Endprodukt Papier, Pellets, insbesondere zur Verbrennung in Feuerstellen oder auch eine Werkstoff platte sein. Im vorliegenden Beispiel ist eine Anlage 1 zur Herstellung von Werkstoffplatten dargestellt, in der ein Lagerplatz 17 zur Lagerung von Holzstämmen 7 (als Biomasse B) und in
Produktionsrichtung nachfolgend eine Temperierungsvorrichtung 4 angeordnet ist. In der Temperierungsvorrichtung 4 können vorzugsweise wahlweise mittels eines Wasserbades und/oder einer Beregnungsvorrichtung 9 die Baumstämme 7 temperiert, also vorzugsweise aufgewärmt oder sogar aufgetaut werden. Hierzu ist normalerweise eine Energieanlage 1 1 vorgesehen, die über eine Thermalolversorgung 20 und einen geeigneten Wärmetauscher 10 das Wasserbad und/oder einen Wasserkreislauf für die Beregnungsvorrichtung 9 mit Wärmeenergie versorgt. Der Wasserkreislauf weist einen Zulauf für Frischwasser FW auf, der das aus dem Kreislauf austretende Wasser substituiert, das entweder verdunstet oder von den Holzstämmen 7 aufgenommen wird. Die Holzstämme 7 werden anschließend in einer Zerkleinerungsvorrichtung, hier als Hacker 16 eingetragen, zerkleinert und als Hackschnitzel 8 über eine
Eingangsschleuse 12 dem Trockner 13 zur Trocknung zugeführt. Die
Eingangsschleuse 12, respektive der Trockner 13, wird direkt mittels einem Brenner (nicht dargestellt) oder indirekt über die Energieanlage 1 1 mit Rauchgas RG einer hohen Temperatur versorgt, um damit die Hackschnitzel 8 zu trocknen. In einer dem Trockner 13 nachgeordneten Ausgangsschleuse 18 werden die Hackschnitzel 8 von den Rauchgasen RG getrennt, wobei die Hackschnitzel 8 als trockene Biomasse BT in einer Verarbeitungsanlage 14, in der Regel über eine Thermalolversorgung 19 mit der Energieanlage 1 1 wirkverbunden, weiterverarbeitet werden. Die Abluft A aus dem Trockner 13, die die Feuchtigkeit aus dem Trocknungsvorgang aus dem Trockner 13 aufweist, wird einem Kamin 15 zur Übergabe an die Umgebungsluft zugeführt, wobei vor dem Kamin 15 noch eine Reinigungsvorrichtung 21 , beispielsweise ein
Nasselektrofilter oder dergleichen, angeordnet sein kann.
Im Folgenden werden bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren 2 und 3 im Detail erläutert.
In einer vereinfachten Darstellung nach Figur 2 wird die Behandlung der Biomasse durch zwei mögliche Arten (auch kombinatorisch anwendbar wie nach Figur 1 ) an Temperierungsvorrichtungen 4 dargestellt, nach welchen die Biomasse B in den Trockner 13 gelangt und als trockene Biomasse BT in einer Verarbeitungsanlage 14 weiterverarbeitet wird. Erfindungsgemäß wird zumindest ein Teil der Abluft A aus dem Trockner 13 in einen Sprühturm 2 eingeleitet, in dem die aufsteigende Abluft A mittels einem Zerstäuber 3 mit Wasser W beaufschlagt wird. Durch die Abkühlung der Abluft A und die Direktkondensation entsteht Kondensat K, das als Abwasser AW aus dem Sprühturm 2 ausgetragen werden kann. Es ist nun vorgesehen, dieses Abwasser AW indirekt über einen Wärmetauscher 10 zur Beheizung der Temperierungsvorrichtung 4 zu verwenden, die hier beispielhaft als Wasserbad links unten dargestellt ist. Alternativ oder in Kombination kann das Abwasser AW auch direkt in einer
Temperierungsvorrichtung 4 auf die Biomasse B mittels einer Beregnungsvorrichtung 9 aufgebracht werden. Das wieder aufgefangene Wasser W wird entsprechend abgekühlt wieder dem Zerstäuber 3 des Sprühturms 2 zugeführt. Auch hier wäre die direkte Verwendung des Wassers W in einem Wasserbad möglich.
In einer detailreicheren Darstellung, im Wesentlichen bestehend aus der Darstellung nach Figur 2, werden die fehlenden Details aus Figur 1 beispielhaft in einer Anlage 1 nach der Erfindung hinzugefügt, so dass sich nun ein Lagerplatz 17 ergibt, aus dem zu temperierende Holzstämme 7 in eine Temperierungsvorrichtung 4 eingebracht werden und dort in einem Wasserbad und/oder mittels einer Beregnungsvorrichtung 9 temperiert, vorzugsweise aufgetaut werden. Das hierzu notwendige Wasser wird als Abwasser AW aus dem Sprühturm 2 gefördert. Das zurückgeleitete Wasser W wird anschließend wieder im Sprühturm 2 mittels eines Zerstäubers 3 entgegen der Abluft A eingesetzt um die Abluft A abzukühlen und die Feuchtigkeit aus der Abluft A
auszukondensieren (Direktkondensation). Die Abluft A wird nach dem Sprühturm 2 vorzugsweise in einer Reinigungsvorrichtung 21 , beispielsweise einem
Nasselektrofilter oder einem RTO, endgereinigt und anschließend über den Kamin 15 an die Umgebung abgegeben. Um zu vermeiden, dass die sehr feuchte Luft
(übersättigt aus der Direktkondensation) in den Leitungen ab dem Sprühturm oder in der Umgebungsluft übermäßig kondensiert, wäre es möglich einen Teil der Abluft A vor dem Sprühturm 2 abzuzweigen und nach dem Sprühturm 2 wieder mit der restlichen Abluft A zu vereinigen. Durch die sich einstellende deutliche Temperaturerhöhung
senkt sich die relative Feuchtigkeit in der Abluft A vor der Reinigungsvorrichtung 21 oder dem Kamin 15 deutlich.
In einer Alternative, aber insbesondere in einer bevorzugten additiven
Ausführungsform, kann das aus dem Kondensat K entstehende Abwasser AW für die Unterstützung weiterer Verbraucher oder der Heizung von Anlagenteilen oder Hallen der Anlage verwendet werden und wird hierzu über einen Wärmetauscher 10 zur Aufnahme der niederkalorischen Energien durch geeignete Verbraucher, hier die Verarbeitungsanlage 14 oder eine weitere Temperierungsvorrichtung 4' vor dem Trockner 13 geleitet.
Bezugszeichenliste: P1448
1 Anlage B Biomasse
2 Sprühturm BT trockene Biomasse
3 Zerstäuber
4 Temperierungsvorrichtung RG Rauchgase
5 A Abluft
6
7 Holzstamm FW Frischwasser
8 Hackschnitzel W Wasser
9 Beregnungsvorrichtung K Kondensat
10 Wärmetauscher AW Abwasser
1 1 Energieanlage
12 Eingangsschleuse
13 Trockner
14 Verarbeitungsanlage
15 Kamin
16 Hacker
17 Lagerplatz
18 Ausgangsschleuse
19 Thermalölversorgung für 14
20 Thermalölversorgung für 10
21 Reinigungsvorrichtung
Claims
1. Verfahren zur Verarbeitung von Biomasse in einer Anlage,
umfassend die Trocknung der Biomasse (B) in einem Trockner (13) zu getrockneter Biomasse (BT),
die Abgabe der Abluft (A) des Trockners (13) in einem Kamin (15) an die Umgebung und
die Verarbeitung der getrockneten Biomasse (BT) in einem Teil der Anlage, bevorzugt in einer Verarbeitungsanlage (14) zur Herstellung von Papier, Pellets oder Werkstoffplatten,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teilstrom der Feuchtigkeit enthaltenden Abluft (A) zwischen dem Trockner (13) und dem Kamin (15) in einem Sprühturm (2) mit Wasser (W) besprüht und durch die einhergehende Abkühlung der Abluft (A) diese Feuchtigkeit in dem Sprühturm (2) zu Kondensat (K) kondensiert wird und
dass das aus dem Kondensat (K) entstehende Abwasser (AW) zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse (B) in Teilen der Anlage verwendet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dad urch geken nzeichnet, dass das Abwasser (AW) direkt und/oder indirekt zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse (B) verwendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich net, dass das Abwasser (AW) zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse (B) in den dem Trockner (13) vorgeschalteten Anlagenteilen verwendet wird.
4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass das Temperaturniveau der Biomasse (B) vor der Trocknung in dem Trockner (13) erhöht wird, bevorzugt dass die Biomasse (B) vor der Trocknung aufgetaut wird.
5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass die Biomasse (B) vor und/oder nach der
Trocknung in dem Trockner (13) in einer Vorrichtung, bevorzugt in einem Hacker (16) und/oder in einer Mühle, zerkleinert wird.
6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass als Biomasse (B) Holzstämme (7) und/oder Biomasse aus einer Wiederverwertung verwendet werden.
7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass die Abluft (A) zwischen Trockner (13) und dem Sprühturm (2) und/oder zwischen dem Sprühturm (2) und dem Kamin (15) in einer Reinigungsvorrichtung (21) gereinigt wird, bevorzugt mittels eines
Nasselektrofilters und/oder einer regenerativen thermischen Nachverbrennung.
8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass zur Entschwadung der Abluft (A) aus dem Kamin (15) ein Teilstrom heißer Abluft (A) vor dem Sprühturm (2) abgezweigt und nach dem Sprühturm (2) mit der kühleren Abluft (A) aus dem Sprühturm (2) vermischt wird.
9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass das Abwasser (AW) auch zur Beheizung von zumindest Teilen der Anlage oder indirekt zur Einspeisung in ein
Fernwärmesystem verwendet wird.
10. Anlage zur Verarbeitung von Biomasse, umfassend einen Trockner (13) zur Trocknung der Biomasse (B) zu getrockneter Biomasse (BT),
einen Kamin (15) zur Abgabe der Abluft (A) des Trockners (13) an die
Umgebung und zumindest einen Teil der Anlage zur Verarbeitung der getrockneten Biomasse (BT), bevorzugt eine Verarbeitungsanlage (14) zur Herstellung von Papier, Pellets oder Werkstoffplatten,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Anlage
zwischen dem Trockner (13) und dem Kamin (15) ein Sprühturm (2) zur
Besprühung zumindest eines Feuchtigkeit enthaltenden Teilstromes der Abluft (A) mit Wasser (W) angeordnet ist, welcher geeignet ist das durch die
einhergehende Abkühlung der Abluft (A) entstehende Kondensat (K) zu sammeln und wobei Mittel in der Anlage vorgesehen sind, das
aus dem Kondensat (K) entstehende Abwasser (AW) zumindest Teilen der Anlage zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse (B) zuzuführen.
11. Anlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich net, dass zur
direkten Nutzung des Abwassers (AW) Zerstäuber (3) oder Dampferzeuger und/oder zur indirekten Nutzung Wärmetauscher (10) angeordnet sind.
12. Anlage nach Anspruch 10 oder 11, dad urch gekennzeich net, dass der Sprühturm (2) zur Verwendung des Abwassers (AW) zur Befeuchtung und/oder Temperierung der Biomasse (B) mit dem Trockner (13)
vorgeschalteten Anlagenteilen mittels Leitungen wirkverbunden ist.
13. Anlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anlagenansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage weiterhin zur
Zerkleinerung der Biomasse (B) vor und/oder nach der Trocknung in dem Trockner (13) zumindest eine Zerkleinerungsvorrichtung, bevorzugt einen Hacker (16) und/oder eine Mühle, umfasst.
14. Anlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anlagenansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Reinigung der Abluft (A) zwischen Trockner (13) und dem Sprühturm (2) und/oder zwischen dem
Sprühturm (2) und dem Kamin (15) eine Reinigungsvorrichtung (21) angeordnet ist, bevorzugt ein Nasselektrofilter und/oder eine regenerativ thermische Nachverbrennung.
15. Anlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anlagenansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Entschwadung der Abluft (A) aus dem Kamin (15) Leitungen zur Abtrennung eines Teilstrom heißer Abluft (A) vor dem Sprühturm (2) angeordnet sind, die mit den Leitungen kühlerer Abluft (A) aus dem Sprühturm (2) zur Mischung wirkverbunden sind.
16. Anlage nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anlagenansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Nutzung das Abwasser (AW) zur Beheizung von zumindest Teilen der Anlage oder zur indirekten Einspeisung in ein Fernwärmesystem angeordnet sind.
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