Настоящий протокол предусматривает гидроугольную энергию, подходящую для сельскохозяйственных применений в два этапа(рисунок1): гидротермальная карбонизация, за которой следует термальная послеобработка. В реакции на карбонизацию влажная лигноцеллюлезная биомасса превращается в углеродный материал. Успех реакции можно определить с помощью простого визуального осмотра: твердый образец должен стать коричневатым, и чем темнее коричневый цвет, тем более продвинута реакция на карбонизацию. Степень карбонизации зависит от тяжести реакции, на которую может повлиять время реакции; более длительное время реакции, например, в одночасье, обеспечивает оптимальный исход реакции. Более высокая степень карбонизации всегда связана с более низкой урожайностью массы.
Давление во время реакции должно увеличиться по крайней мере до 21 бар, который является аутогенным давлением пара на 215 градусов по Цельсию. Однако в целом давление увеличивается сверх этого значения, как показано в таблице1. Реакционное давление как-то непредсказуемо и зависит от вида биомассы и ее состояния деградации. Вполне вероятно, что образование постоянных газов, таких как углекислый газ несет ответственность за повышение давления и увеличение давления во время реакции (в отношении давления пара 21 бар) остается после охлаждения автоклава (Таблица 1 ; уменьшается за счет регулировки к более низкой температуре). Повышенное давление может негативно сказаться на массовой урожайности твердых веществ (сырье преобразуется в газообразный углекислый газ), но кроме этого, это не наносит ущерба общей цели. Явным ограничением повышения давления является предел безопасности реакционного аппарата, например, взрывное давление разрыва диска. Небольшие утечки могут быть причиной того, что 21-бар давление не достигается. Тем не менее, давление должно достигать по крайней мере 15 бар.
Массовая урожайность карбонизации включает в себя широкий диапазон от 30 до 90 вт%, как правило, от 50 до 65 вт%(таблица 1). Массовый выход, как правило, выше для более древесного материала с более высоким содержанием лигнина и ниже для чистых полимеров сахара (поляцеталов), таких как крахмал. Например, более низкие урожаи наблюдаются для листьев или компостируемых мешков. Кроме того, тяжесть реакции влияет на выход массы. Как уже упоминалось, длительное время реакции снижает урожайность массы по сравнению с урожайностью, полученной в результате более коротких реакций.
При желании сырой гидроуголь можно химически охарактеризовать с помощью элементарного анализа26,27. Таким образом, содержание углерода свидетельствует о степени карбонизации. Лигноцеллюлозная биомасса имеет содержание углерода (на сухой и беззоле) в 45 вт%. Это значение может быть увеличено до 60 или 65 вт% по HTC. Значения выше 65 вт% указывают на уже продвинутую карбонизацию с точки зрения HTC. Например, данные см. Таблица 2.
Лигноцеллюлозная биомасса может использоваться в качестве "чистых образцов" для гидротермальной карбонизации, как описано в настоящем протоколе. Это может представлять особый интерес для изучения поведения определенного типа биомассы. Однако на практике обрабатываются смеси типов биомассы. Поэтому в настоящем протоколе использовался образец гидроугля с промышленного экспериментального завода. Характеристики этого гидроугля приведены в таблице 3.
Термическая послеобработка, вторая ступень этого протокола, была проведена при различных температурах, в диапазоне от 200 до 300 градусов по Цельсию, 275 градусов по Цельсию является необходимой и достаточной температурой25. Из таблицы 4 видно, что при повышении температуры с 200 до 250 градусов по Цельсию, 275 градусов по Цельсию и 300 градусов по Цельсию и с почти 90 вт% до 73 вт%, 74 вт% и 60 вт% соответственно. Однако, из-за неоднородности биомассы, и других возможных вкладов от кухни остатки смеси, это значение не полностью воспроизводимых и может варьироваться в диапазоне от 70 Вт% до 80 Вт% для лечения на 275 градусов по Цельсию.
В стакане, размещенном под розеткой реактора, собирается коричневая жидкость, которая отделяется на две фазы при стоянии: желтую нижнюю вакосото-фазу и верхнюю темно-коричневую органическую фазу. Урожайность жидкости варьируется от 8 вт% до 30 вт% для температурного диапазона от 200 до 300 градусов по Цельсию, и в среднем около 20wt% для лечения на 275 КС (Таблица 4).
Видно, что массовый баланс термической обработки не достигает 100 вт, а подсовещет до 90-95 вт. Возможно, причиной разрыва является образование от 5 до 10 вт% углекислого газа, производимого в виде декарбоксиления. Кроме того, летучие соединения, такие как вода, не конденсируются полностью с настройкой реакции.
Конечный продукт может быть проанализирован на его фитотоксичность по тесту на прорастание Цуккони28. Короче говоря, семена подвергаются воздействию вавных экстрактов и влияние на рост корней количественно (через несколько дней или недель). При этом для быстрой оценки исхода реакции используется простой, стандартный анализ, а именно анализ термогравиметрии (ТГ). Таким образом, небольшой образец подвергается воздействию воздушного потока при повышении температуры (например, до 600 градусов по Цельсию) и контролируется снижение веса.
Типичные графики TG для различных образцов гидроугля отображаются на рисунке 2. Массовая потеря для сырого гидроугля начинается примерно с 200 градусов по Цельсию и достигает почти 50% при 300 градусах Цельсия. Для образца, обработанного при 200 градусах по Цельсию во время шага 2, потеря массы начинается снова при 200 градусах Цельсия, но при 300 градусах 70% остается. Образцы, обработанные при более высокой температуре во время внедравливой 2-й ступени, начинают терять массу во время анализа ТГ при более высокой температуре и примерно на 90% остаются при температуре 300 градусов по Цельсию. Таким образом, можно увидеть, что потеря летучих веществ между 200 и 300 градусов по Цельсию уменьшается при сравнении одного для обработанных образцов с необработанным гидрохаром. Ликвидация этого летучих материалов была целью термической обработки и аналитический метод подтверждает его успех однозначно28.
Для количественной оценки, потеря массы на 275 градусов по Цельсию может быть определена с помощью графика TG(рисунок 2). На рисунке 3, весь бар представляет собой массовую потерю для необработанной гидроугля образец (34,6 Вт%). После обработки при 200 градусах Цельсия, массовая потеря составила 17,1 вт% от общей массы в указанных аналитических условиях. Это соответствует снижению волатильности на 17,5 процентных пункта по отношению к сырому гидросахару. После лечения на 250, 275 и 300 градусов по Цельсию, соответствующие потери массы составил6,01, 5,17, и 4,22 Вт% от общей массы, соответственно. Можно сделать вывод, что при лечении при 200 градусах Цельсия удалено 50 вт% этих летучих веществ, а при 250 градусах Цельсия удалено более 80 вт. Дальнейшее повышение температуры привело лишь к небольшим изменениям.

Рисунок 1: Схематическое описание протокола.
Остатки лигноцеллюлезной биомассы, производимые домашними хозяйствами, преобразуются путем гидротермальной карбонизации (HTC) в сырой гидроугольник, который представляется в процессе отделки, состоящей в термальной пост-обработке при 275 градусах По Цельсия при отсутствии воды. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 2: Термогравиметрический анализ образцов гидроугля.
Кривые показывают потерю веса, когда сырой гидроуголь и образцы, обработанные при различных температурах, подвергались воздействию воздуха при повышении температуры. Значения, наблюдаемые на уровне 275 градусов по Цельсию, были использованы для сравнения эффективности лечения на рисунке 3. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 3: Потеря веса до 275 градусов по Цельсию при анализе гидроугля термогравиметрией.
Сырой гидроуголь и образцы, обработанные при разных температурах, были проанализированы термогравиметрией (ТГ). Вся панель соответствует сумме, ликвидированной в необработанном гидроугле до 275 градусов по Цельсию во время анализа TG (см. рисунок 2). Это количество может быть уменьшено путем термической обработки образцов гидроугля: приблизительно на 50 вт%, а именно на 17,5 процентных пункта, на обработку при 200 кс (синий цвет); еще 11,1 процентных пункта к лечению при 250 градусах По Цельсия (красный цвет); Дальнейшее повышение температуры температуры лечения показывает лишь минимальные эффекты, а именно 0,84 и 0,95 процентных пункта для лечения при температуре 275 градусов по Цельсию (серый) и 300 градусов по Цельсию (оранжевый), соответственно. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
| Образец | Влаги | Добавлена вода | Общее количество воды | Давление (горячее/холодное) | Урожайность твердого (сухого) | Урожайность твердого (сухого) |
| Сырья | (g) | (Wt%) | (g) | (Wt%) | (бар) | (g) | (Wt%) |
| Остатки фруктов | | | | | | | |
| Фисташковые снаряды | 5.00 5.00 | 8.0 | 10.1 | 69,5 | 22/0 | 2.28 | 49 |
| Оливковые камни | 5.10 5,10 | 9.0 | 10.1 | 69,5 | 31/9 | 2.55 | 55 лет |
| Ядро абрикоса | 8.74 | 11.5 | 3,33 | 35,9 | 26/13 | 2.56 | 33 |
| Сливовые камни | 4,95 | 33.6 Для | 10.2 | 78,3 | 28/9 | 2.11 | 64 |
| Вишневые камни | 7,61 | 45,8 | 4.03 4.03 | 64,6 | 30/10 | 2.62 | 64 |
| Камни Нисперо | 10.7 | 53.0 | 2.41 | 61,6 | 40/14 | 2.57 | 51 год |
| Нектариновые камни | 9.65 90.03.2018 | 48,6 | 5.44 | 67.1 | 27/10 | 3.30 33.20.20.2 | 67 |
| Банановая кожа | 15.2 | 89.0 | 2.27 | 90.4.2.2.2.2.2 | 25/9 | 0,93 | 56 |
| Кожа дыни | 16.1 | 87.4 | 2.32 | 89.0 | 24/8 | 0,64 | 32 год |
| Ананасовое ядро | 15.5 | 86.1 | 2.15 | 87,8 | 26/9 | 1.30 1,30 | 60 лет |
| Растительные остатки, растения и травянистый материал | | | | | | | |
| Пальмовые листья | 12.6 | 55.1 | 2.17 | 61,7 | 42/17 | 4,95 | 87 |
| Пальмы | 15.0 | 78,5 | 2.11 | 81.2 | 23/4 | 1,47 | 45 г. |
| Листья ананаса | 15.4 | 78,4 | 1,74 | 80.6 | 21/8 | 1.00 | 30 год |
| Кофейная площадка | 10.8 | 60,9 | 5.08 | 73.4 | 20/9 | 2.73 | 65 |
| Листья Артишока | 15.1 | 80.2 | 2.18 | 82,7 | 31/9 | 1.53 | 51 год |
| Листья салата | 15.3 | 91.3.03.2.2.2. | 1,77 | 92.2 | 20/5 | 0,39 | 29 |
| Листья Кальота | 15.0 | 72,7 | 2.80 02.80 | 77.0 | 29/11 | 1.54 | 38 |
| Стручки из бес. | 15.1 | 82.6 | 2.30 23.03.2016 | 84,9 | 31/4 | 1,43 | 55 лет |
| Компостируемые сумки | | | | | | | |
| Компостируемый мешок для повседневного использования | 5.01 | 0.00 | 10.0 | 66,7 | 20/4 | 2.08 | 42 г. |
| Сумка для компостирования | 2.50 20.03.2016 | 0.00 | 5.00 5.00 | 66,7 | 16/3 | 0,92 | 37 |
| Компостируемая кофейная капсула (с кофейной погодой) | 5,56 | 31.4 | 8.05 | 72.0 | 26/7 | 1.19 19.10.2018 | 31 год |
Таблица 1: Экспериментальные данные по гидротермальной карбонизации.
Количество твердой материи и воды, используемой для реакций и урожайности гидроугля. Значение давления указывает на максимальное давление, наблюдаваемое при нагревании до 215 градусов по Цельсию (горячий) и после охлаждения автоклава до комнатной температуры (холодной).
| C (даф) | H (даф) | N (даф) | S (даф) |
| Сырья | (Wt%) | (Wt%) | (Wt%) | (Wt%) |
| Остатки фруктов | | | | |
| Фисташковые снаряды | 68,0 | 4,66 | 0,34 | 0.00 |
| Оливковые камни | 70.0 | 5,97 | 0,81 | 0.00 |
| Ядро абрикоса | 68,6 | 6.16 6.16 | 2.21 | 0.00 |
| Сливовые камни | 69,8 | 6.44 Часть | 1,48 | 0,01 |
| Вишневые камни | 67.4 | 5,52 | 1.13 | 0.00 |
| Камни Нисперо | 67.1 | 5,47 | 1.90 | 0,03 |
| Нектариновые камни | 68,8 | 5.39 05.39 .39 | 0,88 | 0,04 |
| Банановая кожа | 71,7 | 6.41 | 2.91 | 0,06 |
| Кожа дыни | 69.1 | 6.24 | 2.56 | 0,08 |
| Ананасовое ядро | 68,3 | 5,33 | 1.54 | 0,02 |
| Растительные остатки, растения и травянистый материал | | | | |
| Пальмовые листья | 63,7 | 6.47 | 2,65 | 0,20 |
| Пальмы | 63.2 | 6.09 6.09 | 2.02 | 0,03 |
| Листья ананаса | 60.0 | 6.52 | 2.24 | 0,11 |
| Кофейная площадка | 66,8 | 6,63 | 3.54 | 0,17 |
| Листья Артишока | 63.2 | 5,77 | 3.28 | 0,13 |
| Листья салата | 57,8 | 6.09 6.09 | 3,48 | 0,18 |
| Листья Кальота | 63,9 | 5,82 | 3.79 | 0,55 |
| Стручки из бес. | 68,0 | 6.17 Г. | 4.18 Год | 0,14 |
| Компостируемые сумки | | | | |
| Компостируемый мешок для повседневного использования | 56,8 | 5.15 15.12.2018 | 0,09 | 0.00 |
| Сумка для компостирования | 61.1 | 5,38 | 0,09 | 0.00 |
| Компостируемая кофейная капсула (с кофейной погодой) | 60,5 | 5,57 | 2.56 | 0.00 |
Таблица 2: Элементарный анализ образцов гидроугля.
| Свойство | Единицы | Значение |
| Содержание золы (сухая основа; 815 градусов по Цельсию) | (Wt%) | 12.9 Для того, чтобы |
| Летучие вещества (сухая основа; 900 градусов по Цельсию) | (Wt%) | 66,4 |
| Фиксированный углерод (сухая основа) | (Wt%) | 20.8 |
| C (даф) | (Wt%) | 66.1 |
| H (даф) | (Wt%) | 7.4 |
| N (даф) | (Wt%) | 3.0 |
| S (даф) | (Wt%) | 0,2 |
Таблица 3: Прокси-анализ и элементарный анализ образца гидроугля, используемого в термической обработке28.
| | | | | | | | | | Урожайность | Урожайность |
| начальная масса (гидрохар) | Температура | окончательная масса (гидрочар) | массовая жидкость | Af | ИЗ | массовый баланс | выход твердых | выход жидкости | Af | ИЗ |
| Запись | (g) | (К) | (g) | (g) | (g) | (g) | [%] | (Wt%) | (Wt%) | (Wt%) | (Wt%) |
| 1 | 15.3 | 275 | 11.0 | 3.14 3.14 | 0,125 | 3.02 Для | 92.2 | 71,7 | 20.5 | 0,82 | 19.7 |
| 2 | 20.5 | 275 | 15.6 | 3,82 | 0,74 | 3.05 3,05 | 94.4.2.2.2.2.2 | 75,8 | 18.6 Для того, чтобы | 3,61 | 14.9 Для того, чтобы |
| 3 | 30.7 Для того, чтобы | 275 | 22.5 | 6.79 | 1.01 | 5,78 | 95,6 | 73,5 | 22.1 | 3.29 20.03.2016 | 18,8 |
| 4 | 15,7 | 200 г. | 13,7 | 1.27 | 0,26 | 1.01 | 95,8 | 87,7 | 8.10 8.10 | 1.66 | 6.44 Часть |
| 5 | 15.3 | 250 г. | 11.2 | 3,27 | 0,25 | 3.02 Для | 94,5 | 73.2 | 21.3.2.2.2.2.2 | 1,63 | 19.7 |
| 6 | 15.0 | 300 г. | 9.07 9.07 | 4.46 | 0,593 | 3,87 | 90.1 | 60,4 | 29.7 | 3,95 | 25.8 |
| 7а | 15.3 | 275 | 11.8 | 1.79 | 1.02 | 0,77 | 88,9 | 77.2 | 11,7 | 6,68 | 5.05 Г. |
| выполненный с гидрохаром произведенным от prunings сада вместо OFMSW. |
Таблица 4: Экспериментальные данные термической обработки.
После реакции, твердые и жидкости восстанавливается. При стоянии жидкость отделяется в водиную (АФ) и органическую фракцию (OF). Недостающее количество объясняется постоянным образованием газа, например, углекислым газом и неполным конденсацией летучих веществ, таких как вода.