Perbandingan Proksimat Analisis dan Homogenitas Nilai Kalor Biomassa Sebelum dan Sesudah Proses Torefaksi
Sari
Torefaksi adalah salah satu teknologi untuk meningkatkan kualitas biomassa sebagai bahan bakar padat. Proksimat analisis dan high heating value (HHV) adalah parameter-parameter yang penting dari bahan bakar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan parameter-parameter tersebut sebelum dan sesudah ditorefaksi serta menganalisis homogenitas HHV biomassa, khususnya kayu dan limbah kayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Dari analisis terhadap persentase fixed carbon (FC) diketahui bahwa dari 12 sampel yang diteliti mengalami peningkatan persentase FC dari 16,1 – 30,47%. Sampel yang mempunyai persentase FC tertinggi dan terendah sesudah ditorefaksi berturut-turut adalah luceana (44%) dan willow (23,99%). Sesudah ditorefaksi, oat mempunyai persentase VM paling rendah, yaitu 67,67% sedangkan arundo donax persentase VMnya paling rendah (48,3%). Sebagian besar sampel mempunyai persentase abu di bawah 3%, baik sebelum maupun sesudah ditorefaksi. Di antara semua sampel, stem Norway spruce yang ditorefaksi memiliki persentase abu yang paling rendah, yaitu 0,49%. Proses torefaksi mampu meningkatkan HHV sampel mulai dari 13,97 – 45,45%. Peningkatan HHV tertinggi akibat proses torefaksi diperoleh oleh kayu oat yang HHVnya naik dari 16,5 MJ/kg menjadi 24 MJ/kg. Nilai kalor biomassa kayu sesudah ditorefaksi lebih homogen dibanding sebelum ditorefaksi.
Kata kunci: biomassa; HHV; kayu; proksimat analisis; torefaksiTeks Lengkap:
PDFReferensi
Acharya, B., & Dutta, A. (2016). Fuel property enhancement of lignocellulosic and nonlignocellulosic biomass through torrefaction. Biomass Conversion and Biorefinery, 6, 139–149. https://doi.org/10.1007/s13399-015-0170-x
Altynbaeva, D., Astafev, A., & Tabakaev, R. (2018). Kinetics of biomass low-temperature pyrolysis by coats – redfern method. 01058, 1–5.
Anupam, K., Sharma, A. K., Lal, P. S., Dutta, S., & Maity, S. (2016). Preparation, characterization and optimization for upgrading Leucaena leucocephala bark to biochar fuel with high energy yielding. Energy, 106, 743–756. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.03.100
Benavente, V., & Fullana, A. (2015). Torrefaction of olive mill waste. Biomass and Bioenergy, 73, 186–194. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.12.020
BP. (2021). Statistical Review of World Energy 2021. In BP Energy Outlook 2021 (Vol. 70). https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
Chew, J. J., & Doshi, V. (2011). Recent advances in biomass pretreatment - Torrefaction fundamentals and technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(8), 4212–4222. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.09.017
Correia, R., Gonçalves, M., Nobre, C., & Mendes, B. (2017). Impact of torrefaction and low-temperature carbonization on the properties of biomass wastes from Arundo donax L . and Phoenix canariensis. Bioresource Technology, 223, 210–218. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.10.046
Fieducik, J. (2018). The Use of Concentrated Solar Power for Heat Generation. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_21
Laougé, Z. B., & Merdun, H. (2020). Pyrolysis and combustion kinetics of Sida cordifolia L . using thermogravimetric analysis. Bioresource Technology, 299, 122602. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122602
Li, X., Lu, Z., Chen, J., Chen, X., Jiang, Y., Jian, J., & Yao, S. (2021). Effect of oxidative torrefaction on high temperature combustion process of wood sphere. Fuel, 286(P2), 119379. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119379
Liu, Z., & Han, G. (2015). Production of solid fuel biochar from waste biomass by low temperature pyrolysis. Fuel, 158, 159–165. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2015.05.032
Nhuchhen, D. R., Afzal, M. T., Parvez, A. M., Ram, D., Afzal, M. T., Parvez, A. M., Afzal, M. T., & Parvez, A. M. (2018). Effect of torrefaction on the fuel characteristics of timothy hay Effect of torrefaction on the fuel characteristics of timothy hay. 7269. https://doi.org/10.1080/17597269.2018.1479135
Odusote, J. K., Adeleke, A. A., Lasode, O. A., Malathi, M., & Paswan, D. (2019). Thermal and compositional properties of treated Tectona grandis. Biomass Conversion and Biorefinery, 1–9. https://doi.org/10.1007/s13399-019-00398-1
Rejdak, M., Czardybon, A., Ignasiak, K., & Robak, J. (2019). Utilization of waste forest biomass: Pelletization studies of torrefied sawmill wood chips. E3S Web of Conferences, 100. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910000068
Setkit, N., Li, X., Yao, H., & Worasuwannarak, N. (2021). Torrefaction behavior of hot-pressed pellets prepared from leucaena wood. Bioresource Technology, 321(November 2020), 124502. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124502
Tekin, K., Karagöz, S., & Bekta, S. (2014). A review of hydrothermal biomass processing. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 40, 673–687. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.216
Thanapal, S. S., Chen, W., Annamalai, K., Carlin, N., Ansley, R. J., & Ranjan, D. (2014). Carbon Dioxide Torrefaction of Woody Biomass.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##