Energía verde
Incluso después de la pirólisis y el secado, puede quedar suficiente energía como para tener un impacto real en sus planes de descarbonización.

Energía en múltiples formas
La cantidad exacta de energía disponible para uso externo dependerá del poder calorífico de la materia prima y de los requisitos de secado. Sin embargo, en casi todos los casos, la pirólisis no requiere insumos de energía externos y es una fuente de energía verde que puede usarse localmente para compensar las emisiones o, en el caso de la electricidad, revenderse a la red.
Aire caliente, agua caliente y vapor
El gas de síntesis se quemará in situ para proporcionar aire caliente que se puede utilizar para generar agua caliente o vapor para procesos industriales o calefacción.
Generación de electricidad
Se puede utilizar un ciclo orgánico de Rankine (ORC) o un sistema de turbina de vapor para transferir la energía térmica en energía mecánica y eléctrica.
Flujos de energía de pirólisis y aplicaciones
Uso de la planta
Autosuficiente
Una parte del gas de síntesis liberado por la pirólisis se quema en el reactor para mantener el proceso funcionando a las temperaturas requeridas. Este es un requerimiento energético necesario para el funcionamiento continuo de la planta de pirólisis.
Secado
Si la materia prima requiere secarse, puede alimentarse con la salida del intercambiador de calor, lo que garantiza un uso eficiente de la energía y un rendimiento óptimo del proceso de pirólisis.
Carga parasitaria
El sistema PyroUnity se puede hacer
autosuficiente en términos de requisitos de electricidad si se instala un ORC o se puede obtener externamente. La carga parásita típica de una central dual C-1000 es de 40 kW.
Pirólisis
El proceso de pirólisis genera gas de síntesis, que cuando se quema libera una enorme cantidad de energía.
Intercambiador de calor
Los gases quemados pasan a través de un intercambiador de calor, la mayoría de las veces utilizando agua para transferir el calor a donde se necesita.
ORC/Turbina de vapor
El agua caliente se puede hacer pasar opcionalmente a través de un ciclo orgánico de Rankine (ORC) o una máquina de turbina de vapor para generar electricidad. También se obtiene algo de calor residual a partir de este proceso.
Uso externo
Altos requisitos de calefacción
Para las industrias con procesos que requieren altas temperaturas, como hornos u hornos, los gases de combustión se pueden desviar y alcanzar temperaturas de hasta 600 °C.
Requisitos regulares de calefacción
El aire caliente se puede suministrar a temperaturas de hasta 95 °C, lo que es adecuado para la producción de vapor, el calentamiento ambiental o el secado de troncos.
Generación de electricidad
Con suficiente calor disponible, la ORC puede generar electricidad para uso local o venderla a la red, lo que genera ingresos para la planta.
¿En qué se diferencia de la energía de biomasa?

La quema de biomasa como combustible implica oxidación y, si bien liberará más energía que con la pirólisis, también devuelve todo el CO2 que contiene a la atmósfera y, sin los filtros necesarios, partículas.
Como la pirólisis no implica oxígeno, la mayor parte del carbono se retiene en el biocarbón y el gas de síntesis es rico en hidrógeno, lo que hace que su combustión sea mucho más limpia.
Por lo tanto, con los beneficios adicionales de la eliminación de carbono y el biocarbón, es un uso de la biomasa mucho más rentable y positivo para el medio ambiente.
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