pozycjonowanie stron internetowych -
w którym mieści się paliwo, jak i komora spalania muszą być
bezwzględnie szczelne. Lej – ‘zbiornik paliwa’ dla zgazowywacza musiał być
zamknięty pokrywą, którą trzeba było otworzyć za każdym razem, gdy była
potrzeba uzupełnienia zapasu drewna. Gdy ładowano drewno, gazy i spaliny
ulatniały się do atmosfery a osoba wykonująca tę czynność musiała uważać, by
nie wdychać nieprzyjemnego dymu i toksycznych gazów.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat, wspólny wysiłek naukowców Solar Energy
Research Institute (Instytutu Badań nad Energią Słoneczną) w Colorado,
Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, Open University w Londynie, Buck
Rogers
Company i Biomass Energy Foundation na Florydzie pozwolił na
opracowanie nowego projektu zgazowywacza. Jego uproszczona konstrukcja
sprawia, że działa on przy ciśnieniu mniejszym od atmosferycznego, co
eliminuje konieczność stosowania szczelnego zbiornika paliwa. Jest on
zamykany tylko w czasie, gdy silnik nie pracuje. Ta nowa technologia ma kilka
popularnych nazw, m.in. „współprądowy gazogenerator warstwowy” czy
„gazogenerator z otwartą pokrywą”. Trwające kilka lat próby, prowadzone
zarówno w laboratoriach i w terenie dowiodły, że takie proste, niedrogie
zgazowywacze mogą zostać wykonane z istniejących elementów i będą się
doskonale sprawować w pozycjonowanie stron
internetowych sytuacjach nadzwyczajnych.
Budowa WGW przedstawiona jest schematycznie na Rys. S-1. Podczas pracy tej
jednostki, powietrze porusza się jednostajnie w dół, w tym samym kierunku co
paliwo [stąd nazwa – współprądowy – przyp. tłum.], poprzez cztery strefy,
z czego wynika nazwa: „strefowy”.
1.Warstwa położona najwyżej zawiera surowe paliwo, pomiędzy kawałkami
drewna przepływa powietrze. Ta strefa pełni tę samą funkcję, co lej paliwowy
w konstrukcjach z czasów II wojny światowej.
2.W drugiej strefie paliwo reaguje z tlenem w procesie pirolizy. Większość
lotnych frakcji paliwa jest w tej strefie spalana dostarczając w ten
sposób
ciepła do trwającej ciągle pirolizy. Na dnie tej strefy nie powinno być już tlenu
– cały powinien już do tego miejsca zostać wykorzystany. Projekt z otwartą
pokrywą umożliwia ciągły, jednakowy dostęp powietrza do całej strefy
pirolizy.
3.Na trzecią strefę składa się węgiel drzewny powstały wyżej. Gorące gazy
spalinowe z wyższej strefy reagują z rozżarzonym węglem drzewnym, co
powoduje przekształcenie dwutlenku węgla i pary wodnej na tlenek węgla
i wodór.
4.W czwartej strefie znajduje się popiół. W normalnych warunkach jest on zbyt
zimny, by spowodować dalsze reakcje. Strefa ta jest pozycjonowanie
w google w stanie absorbować
ciepło lub tlen w przypadku zmiany warunków pracy, pełni funkcję zarówno
bufora jak i magazynu węgla drzewnego. Poniżej tej strefy znajduje się ruszt.
Popiół chroni ruszt przed działaniem wysokiej temperatury.
WGW ma kilka zalet w porównaniu do projektu z czasów II w.ś. Otwarta
pokrywa umożliwia dostarczanie paliwa i pozwala na swobodny dostęp do
zbiornika paliwa. Cylindryczny kształt jest łatwy do otrzymania, a jednocześnie
pozwala on na ciągły przepływ paliwa. WGW nie wymaga, by paliwo było w jakiś
specjalny sposób przygotowane, nie ma również znaczenia jego
kształt – każde
paliwo w kawałkach może być użyte.
Pierwsze pytanie odnośnie obsługi WGW dotyczy usuwania popiołu. Gdy węgiel
drzewny reaguje z gorącymi gazami spalinowymi, szybko osiąga bardzo niską
gęstość i rozpada się w pył. W jego skład wchodzi cały popiół pochodzący
z paliw, a także część zawartego w nim węgla. Część tego pyłu może zostać
uniesiona przez ruch powietrza (gazu), a nawet może zablokować przepływ gazu
przez zgazowywacz. Dlatego musi on być regularnie usuwany z rusztu przez
potrząsanie. Gdy zgazowywacz zamontowany jest na pojeździe, popiół
samoczynnie spada z rusztu,który
pozycjonowanie w google -
|