ЭНЕРГОХИМИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Лесная промышленность Советского Союза при огромных размерах лесозаготовок и больших успехах в области механизации трудоемких процессов должна поднять уровень полезного использования заготавливаемой древесины. В лесу и на нижних складах остается много низкосортной древесины и различных отходов от разделки древесины.
Наиболее целесообразно из древесных отходов изготовлять древесно-волокнистые, древесно-стружечные и другие строительные плиты, а также, получать целлюлозу, картон и другие продукты химической переработки древесины. Однако указанные виды промышленности рентабельны при больших мощностях и для организации их требуется сосредоточение значительного количества отходов в одном месте. В какой-то мере этот вопрос разрешим путем перевозки отходов к месту переработки, но во многих случаях, особенно при сравнительно небольших размерах леспромхозов, отходы целесообразнее перерабатывать на месте. При этом широко развиваются простейшие виды механической деревопереработки на месте с получением шпал, тарной дощечки, различных заготовок для строительных и мебельных деталей, но это часто еще более увеличивает количество отходов.
В связи с потребностью леспромхозов в электроэнергии были разработаны схемы энергохимической переработки отходов с получением лесохимикатов и горючего газа для использования в двигателях внутреннего сгорания или в качестве топлива в паросиловых установках. Так же остро стоит проблема использо
вания отходов в деревообрабатывающей промышленности. В большинстве случаев эти отходы используются как топливо в котельных или сжигаются и гниют на свалках. При энергохимической переработке отходов задача состоит в том, чтобы сохранить их тепло для энергетических целей и одновременно отогнать химически ценные полуфабрикаты. Такая комплексная переработка древесного топлива повышает эффективность его использования.
Схемы по энергохимическому использованию отходов можно разделить на две группы:
1) основанные на процессе газификации древесины с получением сырого конденсата и большого количества низкокалорийного газа;
2) основанные на процессе пиролиза древесины с получением лесохимических полуфабрикатов, древесного угля и небольшого количества газа с повышенной теплотворной способностью.
Энергохимическое использование измельченных в щепу древесных отходов путем их газификации в газогенераторе прямого процесса основано на большом производственном опыте газогенераторных станций, работающих на щепе. В настоящее время крупные газогенераторные станции закрываются в связи с подключением предприятий к трубопроводам природного газа или с переводом их на более дешевые ископаемые виды топлива, но газификация древесных отходов является иа ближайшее время актуальной задачей. Это сравнительно простой метод получения древесных пирогенных смол, являющихся сырьем для получения фенолов и других продуктов, нужных в народном хозяйстве. Генераторный газ при этом будет часто являться побочным продуктом и сжигаться в топках сушил или котельных, а также в специальных двигателях внутреннего сгорания. В случае энергохимического использования древесных отходов в леспромхозах необходимо учитывать, что для удовлетворения потребности лесозаготовительного производства в электроэнергии на нижнем складе достаточно переработать путем газификации только 20—50% отходов. Поэтому энергохимическое использование древесины должно сочетаться с другими рациональными способами наиболее полной химической переработки неиспользуемой древесины.
В гех случаях, когда в качестве топлива используются древесные отходы и котельные оборудованы топками-генераторами ЦКТИ с зажимными решетками, целесообразно такие топки дооборудовать сушилками для щепы и системой улавливания химикатов. При пропускании части продуктов сгорания через швель-шахту происходит процесс, аналогичный газогенераторному. Образовавшийся в швель-шахте генераторный газ пропускают через очистную систему для выделения конденсата и возвращают в топку для сжигания. При этом, так же как и при газификации, следует учитывать, что для получения одинакового
количества электроэнергии потребуется увеличивать расход топливных дров.
Энергохимическую переработку древесных отходов путем их сухой перегонки предлагали проводить в непрерывнодействую - щей углевыжигательной печи системы В. Н. Козлова и вертикальной циркуляционной реторте. Опыт работы последней показал, что при относительно сухой древесине не требуется топлива. Получающийся при сухой перегонке древесный уголь можно сжигать для получения тепла, как и в газогенераторах, если вывозка и сбыт его в качестве товарного продукта затруднительны. Известным примером энергохимического использования древесных отходов деревообработки являлся лесохимкомбинат на автомобильном заводе Форда в США. Там измельченные древесные отходы высушивали до абсолютно сухого состояния и 6es затраты топлива подвергали сухой перегонке в реторте Стаффорда за счет тепла экзотермической реакции. Неконденсируемые газы и древесный уголь использовали в качестве топлива в паросиловом хозяйстве.
Указанные методы энергохимической переработки древесных отходов путем их газификации или пиролиза основаны на длительном производственном опыте. Кроме того, разрабатываются новые методы энергохимического использования древесных отходов, основанные на результатах изучения новых теплоносителей (жидкого и твердого), еще не 'получившие производственной проверки.
Ниже дана характеристика различных методов энергохимического использования древесных отходов, т. е. кратко описываются технологические схемы первичных установок и приведены некоторые сравнительные показатели по тепловому использованию топлива.