Comparação da Eficiência dos Biocombustíveis e Gás Natural Usados em Fornalhas para Secagem de Grãos Utilizando a Modelagem Matemática

C.J. AUTH, A.P. SPILIMBERGO, V.G. KRIOUKOV

Abstract


Fornalhas com fluxos forçados são usadas amplamente na Região Sul, para realizar a secagem de diferentes tipos de grãos. Tradicionalmente a biomassa é utilizada como combustível, mas a chegada na região de uma tubulação de gás natural, possibilita utilizar o gás em uma fornalha típica. O presente trabalho tem por objetivo realizar a comparação da eficiência dos combustíveis de biomassa (lenha de eucalipto, casca de arroz e bagaço de cana) e do gás, usando a abordagem da modelagem matemática. Para isso o modelo desenvolvido anteriormente (Dalepiane et al. [3]) foi modificado nos aspectos: fluxo de calor por radiação, aquecimento das paredes e perdas hidráulicas. As simulações numéricas realizadas mostraram algumas vantagens no caso da utilização do gás como combustível: maior rendimento; baixas temperaturas das paredes na zona da grelha; maiores temperaturas dos produtos de combustão, que contribui para a queima mais completa do combustível.

References


[1] V.E. Alemassov, A.F. Dregalin e A.P. Tishin, “Propriedades Termodinâmicas e Termofísicas dos Produtos de Combustão”, Guia, Vol. 1, VINITI, Moscou, 1971.

C.J. Auth e R. Iskhakova, Pesquisa das propriedades termodinâmicas e termof ísicas dos produtos de combustão de biomassa, em “Proceedings do VI LATCYM e VI ENCIT”, Vol. 3, pp. 1769-1774, 1996.

S. Dalepiane, V.G. Krioukov e L. Dalabrida, Modelo computacional de processos em fornalhas para secagem de grãos, em “Proceedings do XVIII CILAMCE”, Vol. 1, pp. 541-547, 1997.

J.F. Gortishev e V.V. Olimpiev, “Trocadores de Calor com Transferência de Calor Intensificada”, UETK, Kazan, Rússia, 1999.

B.M. Jenkins, Fuel properties for biomass materials, em “Inter. Symposium on Application and Management of the Energy in Agriculture”, Indiana, 1990.

R.P. Lans, L.T. Pedersen, A. Jensen, P. Glarborg e K. Dam-Johansen, Modeling and experiments of straw in a grate furnace, Biomass & Bioenergy, 19(2000), 199-208.

A. Lencastre, “Manual de Hidráulica Geral”, Edgard Bl¨ucher Ltda, São Paulo, 1972.

G.A. Mukhachev e V.K. Shukin, “Thermodynamics e Heat Transfer”, Vischaia Schkola, Moscou, 1991.

J.T.V. Pereira, G. Martins e T.P.F. Borges, Burner of wood concurrent flow with airflow - Project and test, em “Proceedings do XII Brazilian Congress of Mechanical Engineering”, 1993.

R. Pletka, R.C. Brown e J. Smeenk, Indirectly heated biomass gasification using a latent heat ballast. Part II: Modeling, Biomass & Bioenergy, 20 (2001), 307-315.

L.E. Sisson e D.R. Pitts, “Fenômenos de Transporte”, Guanabara, Rio de Janeiro, 1988.

P. Stehlik, S. Zagermann e T. Gangler, Furnace integration into processes justified by detailed calculation using a simple mathematical model, Chem. Eng. and Processing, 34 (1995), 9-23.

P. Stehlik, J. Kohoutek e V. Jebacek, Simple mathematical model of furnace and its possible applications, Computers Chem. Eng., 20 (1996), 1369-1372.

D.A. Tillman, A.J. Rossi e W.D. Kitto, “Wood Combustion”, Academic Press Inc., New York, 203p, 1981.




DOI: https://doi.org/10.5540/tema.2002.03.02.0015

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