Analiza efektywności procesu absorpcji benzolu w warunkach WZK VICTORIA
|
|
- Kajetan Skrzypczak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 KOKSOWNICTWO października, Szczyrk Analiza efektywności procesu absorpcji benzolu w warunkach WZK VICTORIA Krzysztof Kalinowski Zbigniew Figiel Rafał Dąbek - B.P. Koksoprojekt - B.P. Koksoprojekt WZK Victoria S.A.
2 Analiza efektywności procesu absorpcji benzolu w warunkach WZK VICTORIA Zbigniew Figiel Urodzony 29 listopada 1955 w Kłodzku Absolwent Wydziału Paliw i Energii AGH o specjalności Koksownictwo o specjalności: Technologia koksownictwa i wyrobów węglowo-grafitowych. Studia podyplomowe Nowoczesne metody zarządzania i nowe technologie w hutnictwie. Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach od Dyrektor Zakładu Koksownia Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie Od 2007 Dyrektor Oddziału Krakowskiego Biura Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. w Zabrzu. Twórca i współtwórca szeregu rozwiązań zgłoszonych w Urzędzie Patentowym R.P. jako patenty i wzory użytkowe. Autor publikacji w branżowych czasopismach technicznych: Karbo, Przemysł chemiczny. Krzysztof Kalinowski Urodzony 5 czerwca 1960 w Krakowie. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Krakowskiej o specjalności inżynieria i aparatura chemiczna oraz Wydziału Paliw i Energii AGH o specjalności Koksownictwo. Od 1986 pracownik Biura Projektów Przemysłu Koksochemicznego Koksoprojekt, obecnie Biura Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. Obecnie Kierownik Zespołu Projektowego w Oddziale Krakowskim. Twórca i współtwórca szeregu rozwiązań zgłoszonych w Urzędzie Patentowym R.P. jako patenty i wzory użytkowe. Autor publikacji w branżowych czasopismach technicznych: Karbo, Problemy projektowe. Rafał Dąbek Urodzony 20 lipca 1956 w Wałbrzychu. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności technologia organiczna i tworzyw sztucznych. Studia podyplomowe na AGH Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie Od 1982 pracownik Koksowni Zakładów Koksowniczych Wałbrzych obecnie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA S.A. Obecnie Kierownik Oddziału Węglopochodnych. Twórca i współtwórca szeregu rozwiązań racjonalizatorskich zastosowanych w koksowni. Autor publikacji w branżowych czasopismach technicznych. 2
3 Streszczenie W prezentacji przedstawiono: nowe spojrzenie na równowagi procesowe w absorpcji benzolu z gazu koksowniczego przy pomocy oleju płuczkowego pochodzenia karbochemicznego. wnioski z prowadzenia absorpcji benzolu w nowoczesnych aparatach absorpcyjnych z wypełnieniem strukturalnym typu Koksoprojekt. 3
4 Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Według literatury zależność pomiędzy udziałem masowym benzolu w oleju płuczkowym w [% w/w] i koncentracją benzolu w gazie koksowniczym C [g/nm 3 ] określa zależność liniowa [1] w = k * C [%w/w] 4
5 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależność [1] dla różnych temperatur ilustruje wykres: 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] 15 C 5
6 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależność [1] dla różnych temperatur ilustruje wykres: 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] 15 C 20 C 6
7 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależność [1] dla różnych temperatur ilustruje wykres: 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] 15 C 20 C 25 C 7
8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależność [1] dla różnych temperatur ilustruje wykres: 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] 15 C 20 C 25 C 30 C 8
9 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależność [1] dla różnych temperatur ilustruje wykres: 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] 15 C 20 C 25 C 30 C 35 C 9
10 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależność [1] dla różnych temperatur ilustruje wykres: 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] 15 C 20 C 25 C 30 C 35 C 40 C 10
11 Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym :29:21 Na podstawie tych danych można stwierdzić, że równowaga absorpcji w poszczególnych temperaturach w zakresie C dana jest następującymi równaniami: [2] w₁₅ = 0,2392 * C₁₅ [%w/w] [3] w₂₀ = 0,1875 * C₂₀ [%w/w] [4] w₂₅ = 0,1429 * C₂₅ [%w/w] [5] w₃₀ = 0,1077 * C₃₀ [%w/w] [6] w₃₅ = 0,0813 * C₃₅ [%w/w] [7] w₄₀ = 0,0632 * C₄₀ [%w/w] 11
12 Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym :29:21 Jeżeli współczynnik k z zależności [1] zastąpimy jego odwrotnością [8] 1/k = K to równanie [1] może przyjąć postać: [9] C = K*w [g/nm³] Gdzie K ma wymiar klasycznej stałej równowagi i wyrażane jest stosunkiem stężenia benzolu w fazie gazowej do stężenia benzolu w fazie ciekłej. Z definicji wielkość ta pozostaje niezmienna w stałej temperaturze i ciśnieniu i jest charakterystyczna dla danego układu. W tym wypadku dla benzolu w układzie gaz koksowniczy olej płuczkowy: 12
13 Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym :29:21 Równania [2] [8] można zatem przekształcić do postaci, gdzie K przyjmuje wyróżnione wartości: [10] C₁₅ = 4,181 * w₁₅ [g/nm³] [11] C₂₀ = 5,333 * w₂₀ [g/nm³] [12] C₂₅ = 7 * w₂₅ [g/nm³] [13] C₃₀ = 9,286 * w₃₀ [g/nm³] [14] C₃₅ = 12,308 * w₃₅ [g/nm³] [15] C₄₀ = 15,833 * w₄₀ [g/nm³] 13
14 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależności [10] [15] ilustruje wykres: C ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 14
15 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależności [10] [15] ilustruje wykres: C 20 C ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 15
16 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależności [10] [15] ilustruje wykres: C 20 C C ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 16
17 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależności [10] [15] ilustruje wykres: C 20 C 25 C 30 C ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 17
18 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależności [10] [15] ilustruje wykres: C 20 C 25 C C 35 C ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 18
19 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zależności [10] [15] ilustruje wykres: C C 25 C 30 C 35 C 40 C ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 19
20 Stała równowagi K Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym Zmienność stałej równowagi K od temperatury ilustruje wykres: Temperatura t [ºC] a wartość jej przybliża wielomian: [16] K(t) = 0,0117t² - 0,01951t + 4,5175 [1] 20
21 Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym :29:27 Tak więc zależność dana równaniem [9] [9] C = K(t)*w [g/nm³] dla dowolnej temperatury z zakresu C przyjmuje postać: [17] C = ( 0,0117t² - 0,01951t + 4,5175)*w [g/nm³] Pozwala to przewidzieć wymagany stopień odpędzenia oleju płuczkowego dla uzyskania pożądanego wymycia benzolu z gazu lub koncentrację benzolu w gazie koksowniczym w zależności od zawartości benzolu w oleju odpędzonym 21
22 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym 40 Oczekiwanym rezultatem wymycia benzolu z gazu jest poziom poniżej 3g/Nm³ C C 25 C 30 C C 40 C ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 22
23 Absorpcja benzolu w ujęciu teoretycznym :29:27 Z równania [17] wynika również, że w celu uzyskania C₂₈ = 3 g/nm³ przy temperaturze absorpcji wynoszącej 28 C : w₂₈ = 3/K₂₈ w₂₈ = 0,365 %w/w 23
24 Instalacje do absorpcji benzolu z gazu :29:28 Dla stosowanych w latach 70-tych XX wieku absorberów przytoczona zależność wydawała się zadawalająca, gdyż rzeczywiste wymycie benzolu z gazu koksowniczego nie przekraczało 3 5 g/nm 3 przy uzyskiwaniu odpędu benzolu z oleju płuczkowego do poziomu 0,3 0,5%w/w. Schemat ideowy absorpcji benzolu w trzech płuczkach cyrkulacyjnych 24
25 Instalacje do absorpcji benzolu z gazu :29:28 W ostatnich latach B.P. Koksoprojekt Zaprojektował uruchomił instalacje do absorpcji benzolu z gazu koksowniczego z wykorzystaniem jednostopniowej płuczki z wypełnieniem strukturalnym typu Koksoprojekt 1 generacji: 25
26 Instalacje do absorpcji benzolu z gazu :29:28 US Still Košice Słowacja OKK KJŠ Ostrava Czechy WZK VICTORIA S.A. Wałbrzych Polska JSW KOKS Koksownia Przyjaźń Dąbrowa Górnicza Polska JSW KOKS Koksownia Radlin Radlin Polska ArcelorMittal Koksownia Seremange Thionville Francja Nowoczesna płuczka benzolu. WZK Victoria S.A Wypełnienie strukturalne typu Koksoprojekt (pierwsza generacja) 26
27 Rezultaty absorpcji benzolu :29:28 Rzeczywiste rezultaty wymywania benzolu z gazu koksowniczego na tych instalacjach osiągają poziom 1 g/nm³ - przy temperaturze absorpcji ca 28 C. Z przytaczanego wykresu równowag i równania [17] wynika, że w temperaturze absorpcji 28 C, dla osiągnięcia odbenzolowania gazu koksowniczego do poziomu C = 1 g/nm 3 równowagowy udział benzolu w oleju odpędzonym powinien wynosić w 0,12 %w/w, gdy tymczasem taki stopień odbenzolowania gazu koksowniczego uzyskuje się przy znacznie wyższym udziale masowym benzolu w oleju odpędzonym. 27
28 Średnia Rezultaty absorpcji benzolu :29:28 Rzeczywiste wyniki odbenzolowania gazu w VZK VICTORIA potwierdzają ten trend. DATA t [ºC] w [% w/w] 0,600 0,760 0,560 0,360 0,460 0,720 0,320 0,460 0,530 C [g/nm 3 ] 1,667 1,647 1,870 1,304 1,309 1,694 1,839 1,343 1,584 C R [g/nm 3 ] 4,937 6,253 4,607 2,962 3,785 5,924 2,633 3,785 4,361 t [ C] temperatura w [% w/w] udział masowym benzolu w oleju płuczkowym C C R [g/nm³] mierzona koncentracja benzolu w gazie koksowniczym [g/nm³] równowagowa koncentracja benzolu w gazie koksowniczym 28
29 Skład frakcji BTX model matematyczny :29:28 Kluczem do rozwiązania tej sytuacji może być zmienność udziałów masowych benzenu, toluenu i ksylenów we frakcji BTX (benzolu) w oleju płuczkowym i gazie koksowniczym. Wg jednego z modeli matematycznych absorpcji benzolu z gazu koksowniczego skład frakcji BTX w gazie koksowniczym i oleju płuczkowym przedstawiony został na schemacie instalacji absorpcji: 29
30 Skład frakcji BTX model matematyczny 100% 80% 60% 40% Frakcja BTX w benzolu - produktu 68 Benzen Frakcja BTX z oleju odpędzonego 100% 80% 60% 40% 20% 0% Frakcja BTX z gazu odbenzolowanego 100% 80% 60% 40% 20% 0% % 26 Toluen 0% 6 Ksyleny Frakcja BTX z gazu zabenzolowanego Frakcja BTX z oleju nasyconego 100% 100% 80% 60% 69 80% 60% 54 40% 20% 0% % 20% 0%
31 Skład frakcji BTX rezultaty :29:28 W praktyce w procesie absorpcji ksyleny wymywane są z gazu koksowniczego praktycznie w 100%. Pozostałość węglowodorów benzolowych stanowi mocno wzbogacony benzen. Analiza gazu koksowniczego odbenzolowanego z koksowni WZK VICTORIA S.A. prowadzona na potrzeby określania wartości opałowej wykazuje stosunek molowy benzenu do toluenu na poziomie 7:1, w przeliczeniu na stosunek masowy daje 5,9:1 co odpowiada y Bg = 85,5% w/w udziału benzenu we frakcji BTX zawartej w gazie odbenzolowanym i co w konsekwencji wskazuje na głębsze wymycie pochodnych alkilowych benzenu niż wynikałoby to z przytoczonego modelu teoretycznego. Średnie mierzone zawartości benzenu we frakcji benzolowej otrzymanej z oleju odpędzonego wynoszą x Bo = 5,83 % w/w Potwierdza to słuszny kierunek wyliczeń modelowych określających znacznie większe powinowactwo pochodnych metylowych benzenu [toluen C 6 H 5 CH 2 i ksyleny C 6 H 5 (CH 2 ) 2 ] do oleju płuczkowego niż benzenu (C 6 H 6 ). 31
32 Wg modelu W układzie rzeczywistym WZK Skład frakcji BTX układ rzeczywisty 100% 80% 60% 40% Frakcja BTX w benzolu - produktu Benzen Frakcja BTX z oleju odpędzonego 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10 5, , Frakcja BTX z gazu odbenzolowanego 100% 80% 60% 40% 20% 0% ,5 14,5 20% 0% Toluen Ksyleny Frakcja BTX z gazu zabenzolowanego Frakcja BTX z oleju nasyconego 100% 100% 80% 60% % 60% % 20% 0% % 20% 0%
33 Przewidywanie parametrów absorpcji benzolu :29:28 Jeżeli teraz zestawimy fakt, że na szczycie absorbera odbenzolowany gaz koksowniczy z pozostałością wzmocnionego benzenu styka się z olejem płuczkowym, w którym Frakcja BTX posiada znacznie obniżony udział masowy benzenu wzór [9] opisujący równowagę absorpcji benzolu powinien zostać zmodyfikowany tak aby uwzględnić faktyczną siłę napędowa absorpcji wynikającą właśnie ze zmiennego składu frakcji BTX. Uzyskano to wprowadzając współczynnik zmiany składu frakcji BTX K B definiowany jako: [18] K B = (x B /x Bo ) * ( y Bg /y Bo ) [1] x B oznacza udział masowy benzenu we frakcji BTX benzolu, x Bo oznacza udział masowy benzenu we frakcji BTX zawartej w oleju benzolu, y B oznacza udział masowy benzenu we frakcji BTX nasyconych par benzolu, y Bg oznacza udział masowy benzenu we frakcji BTX zawartej w gazie x B / x Bo oznacza stopień osłabienia w benzen zawartej w oleju frakcji BTX, y Bg / y B stopień wzmocnienia w benzen zawartej w gazie koksowniczym frakcji BTX 33
34 Przewidywanie parametrów absorpcji benzolu :29:28 Tak więc do określenia stopnia odbenzolowania gazu koksowniczego w danej temperaturze absorpcji w oparciu o równanie [9] i uwzględnieniu [10] można zapisać: [19] C(t) = [K(t)/ K B ] * w [g/nm³] 34
35 Przewidywanie parametrów absorpcji benzolu :29:28 Dla udziałów masowych uwzględnionych model matematyczny wartość współczynnika K B = 7,6. Natomiast dla wartości rzeczywistych udziałów masowych benzenu w VZK VICTORIA K B > 14 Temperatura absorpcji 28 C. w [% w/w] 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 C [g/nm 3 ] [Wzór 17] 2,06 2,47 2,88 3,29 3,70 4,11 C [g/nm 3 ] [Wzór 19] model matematyczny 0,27 0,32 0,38 0,43 0,49 0,54 C [g/nm 3 ] [Wzór 19] pomiary 0,15 0,18 0,21 0,24 0,26 0,29 Temperatura absorpcji 29 C. w [% w/w] 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 C [g/nm 3 ] [Wzór 17] 2,17 2,61 3,04 3,48 3,91 4,35 C [g/nm 3 ] [Wzór 19] model matematyczny 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 0,57 C [g/nm 3 ] [Wzór 19] pomiary 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 Temperatura absorpcji 30 C. w [% w/w] 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 C [g/nm 3 ] [Wzór 17] 2,30 2,76 3,22 3,68 4,14 4,60 C [g/nm 3 ] [Wzór 19] model matematyczny 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 C [g/nm 3 ] [Wzór 19] pomiary 0,16 0,20 0,23 0,26 0,30 0,33 35
36 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Wnioski Przybliżone równowagi w absorberze benzolu z gazu koksowniczego pod niskim ciśnieniem w temperaturze 30ºC Wartość równowagowa [17] ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 36
37 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Wnioski Przybliżone równowagi w absorberze benzolu z gazu koksowniczego pod niskim ciśnieniem w temperaturze 30ºC Wartość równowagowa [17] Wartość równowagowa [19] ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 37
38 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Wnioski Przybliżone równowagi w absorberze benzolu z gazu koksowniczego pod niskim ciśnieniem w temperaturze 30ºC Dół absorbera 20 Wartość równowagowa [17] Wartość estymowana ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 38
39 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Wnioski 40 Przybliżone równowagi w absorberze benzolu z gazu koksowniczego pod niskim ciśnieniem w temperaturze 30ºC 35 Dół absorbera Wartość równowagowa [17] Wartość estymowana ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] 39
40 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Wnioski 40 Przybliżone równowagi w absorberze benzolu z gazu koksowniczego pod niskim ciśnieniem w temperaturze 30ºC 35 Dół absorbera Wartość równowagowa [17] Wartość estymowana ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] Góra absorbera 40
41 Koncentracja benzolu w gazie C [g/nm³] Wnioski 40 Przybliżone równowagi w absorberze benzolu z gazu koksowniczego pod niskim ciśnieniem w temperaturze 30ºC 35 Dół absorbera Wartość równowagowa [17] Wartość estymowana ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Udział masowy benzolu w oleju w [%w/w] Góra absorbera 41
42 Wnioski i pytania :29:28 Możliwe jest głębsze usunięcie benzolu z gazu koksowniczego niż powszechnie przyjęte Czy przyjęty wskaźnik pozostałości benzolu w oleju odpędzonym jest wystarczający do prawidłowego przewidywania skuteczności absorpcji? Jak głęboko należy prowadzić proces oddestylowania poszczególnych składników frakcji BTX z oleju dla uzyskania optymalnych ze względów ekonomicznych i ruchowych parametrów pracy instalacji absorpcji i desorpcji benzolu? 42
43 W imieniu autorów dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do dalszych analiz i poszukiwań 43
Innowacyjna Benzolownia w Koksowni Radlin ( JSW KOKS S.A.)
KOKSOWNICTWO 2017 5 7 października, Szczyrk Innowacyjna Benzolownia w Koksowni Radlin ( JSW KOKS S.A.) Krzysztof Kalinowski Zbigniew Figiel Krzysztof Gozdek - B.P. Koksoprojekt - B.P. Koksoprojekt - JSW
Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA
Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Autorzy: Nowak Sebastian, Wołek Roman JSW KOKS SA Koksownia Przyjaźń
Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy
Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie
Kształcenie w zakresie koksownictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej Piotr Burmistrz, Tadeusz Dziok, Andrzej Strugała
Kształcenie w zakresie koksownictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej Piotr Burmistrz, Tadeusz Dziok, Andrzej Strugała Wisła, 3 5 października 2019 Agenda 1. Oferta AGH w zakresie kształcenia 2. Kształcenie
BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.
BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. Autorzy: Tadeusz Wenecki Piotr Szecówka ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA I GRUPA ZARMEN ZAŁOŻENIA I CELE
25 lat konferencji KOKSOWNICTWO
25 lat konferencji KOKSOWNICTWO Aleksander Sobolewski Spis treści Świat ad. 1993 Polska ad. 1993 Nasza konferencja (1) Nasza konferencja (2) Pierwsza Konferencja pt: Perspektywy krajowego przemysłu koksochemicznego
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.08 0878461.6 (13) (1) T3 Int.Cl. CK 1/16 (06.01) B01D 3/14
Doświadczenia eksploatacyjne po wdrożeniu nowego sposobu eksploatacji baterii koksowniczych przy zróżnicowanych ciśnieniach gazu surowego w
Doświadczenia eksploatacyjne po wdrożeniu nowego sposobu eksploatacji baterii koksowniczych przy zróżnicowanych ciśnieniach gazu surowego w odbieralnikach spełniającego kryteria BAT 46 i BAT 49 Plan prezentacji
ABSORPCJA - DESORPCJA
ABSORPCJA - DESORPCJA prof. M. Kamioski Gdaosk 2017 ABSORPCJA DESORPCJA - to operacje jednostkowe, realizowane często w sprzężeniu, w celu odzysku, zarówno absorbentu, jak i absorbatu. Dotyczy to zastosowao
Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy
Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy WPROWADZENIE + Destylacja - różniczkowa / równowagowa / z parą wodną prof. M. Kamioski Gdaosk, 2017 INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA OPERACJE WYMIANY
Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1
Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 [Imię, nazwisko, grupa] prowadzący Uwaga! Proszę stosować się do następującego sposobu wprowadzania tekstu w ramkach : pola szare
Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU
Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z procesem heterogenicznej katalizy oraz z metodami określania parametrów procesu takich jak: stopień przemiany,
Koksownictwo 2015 Karpacz,
Koksownictwo 2015 Karpacz, 30.09-2.10.2015 Niezależność energetyczna zakładu koksowniczego Zbigniew Figiel 1, Zbigniew ROBAK 1 Biuro Projektów Koksoprojekt sp. z o.o. Plan prezentacji Bilans energetyczny
Obiegi rzeczywisty - wykres Bambacha
Przedmiot: Substancje kontrolowane Wykład 7a: Obiegi rzeczywisty - wykres Bambacha 29.04.2014 1 Obieg z regeneracją ciepła Rys.1. Schemat urządzenia jednostopniowego z regeneracją ciepła: 1- parowacz,
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Laboratorium PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
WYDZIAŁ CHMICZNY POLITCHNIKI WARSZAWSKIJ KATDRA TCHNOLOGII CHMICZNJ Laboratorium PODSTAWY TCHNOLOGII CHMICZNJ Instrukcja do ćwiczenia pt. OCZYSZCZANI POWITRZA Z LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Prowadzący:
Konferencja Koksownictwo 2016
Koncepcja uruchomienia przetwórstwa smoły koksowniczej w JSW KOKS SA Konferencja Koksownictwo 2016 Autorzy: Janusz Adamczyk Prezes Zarządu Edward Strząbała Dyrektor ds. Rozwoju Zygmunt Stompel Konsultant
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych
LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH
LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie
Nowe narzędzia do badania jakości węgla i koksu. M.Winkler, A.Sobolewski, M.Janasik, B.Mertas
Nowe narzędzia do badania jakości węgla i koksu M.Winkler, A.Sobolewski, M.Janasik, B.Mertas Narzędzia laboratoryjne do badania jakości węgla i koksu produkcji IChPW Urządzenie do oznaczania reakcyjności
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski
CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego
CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej
Wykład 2. Anna Ptaszek. 7 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 2. Anna Ptaszek 1 / 1
Wykład 2 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 7 października 2015 1 / 1 Zjawiska koligatywne Rozpuszczenie w wodzie substancji nielotnej powoduje obniżenie prężności pary nasyconej P woda
Węglowodory poziom podstawowy
Węglowodory poziom podstawowy Zadanie 1. (2 pkt) Źródło: CKE 2010 (PP), zad. 19. W wyniku całkowitego spalenia 1 mola cząsteczek węglowodoru X powstały 2 mole cząsteczek wody i 3 mole cząsteczek tlenku
Polskie koksownictwo głównym europejskim producentem koksu odlewniczego
Polskie koksownictwo głównym europejskim producentem koksu odlewniczego Rajmund Balcerek Waldemar Wal Zbigniew Zięba Zastosowanie koksu odlewniczego BRANŻA ODLEWNICZA Odlewnie żeliwa i stali Odlewnie metali
Termodynamika. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki I rok inż. Pomiary temperatury Instrukcja do ćwiczenia
Termodynamika Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki I rok inż. Pomiary temperatury Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków 2013 1. INSTRUKCJA
Koksownictwo 2015 Karpacz,
Koksownictwo 2015 Karpacz, 30.09-2.10.2015 Współczesny przerób smoły koksowniczej w odniesieniu do światowego rynku produktów jej przerobu Zbigniew Robak, Aleksander Sobolewski, Zygmunt Stompel Plan prezentacji
Technologia chemiczna. Zajęcia 2
Technologia chemiczna Zajęcia 2 Podstawą wszystkich obliczeń w technologii chemicznej jest bilans materiałowy. Od jego wykonania rozpoczyna się projektowanie i rachunek ekonomiczny planowanego lub istniejącego
Ćwiczenie 26 KATALITYCZNE ODWODNIENIE HEPTANOLU
Ćwiczenie 26 KATALITYCZNE ODWODNIENIE HEPTANOLU Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z procesem heterogenicznej katalizy oraz z metodami określania parametrów kinetycznych procesu takich jak:
Główne problemy środowiskowe dla instalacji koksowniczych w świetle konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik
Główne problemy środowiskowe dla instalacji koksowniczych w świetle konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik dr inż. Aleksander Sobolewski mgr inż. Jolanta Telenga Kopyczyńska Lokalizacja koksowni
POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ
ZLEŻNOŚĆ PRĘŻNOŚCI PRY OD TEMPERTURY - DESTYLCJ WSTĘP Zgodnie z regułą faz w miarę wzrostu liczby składników w układzie, zwiększa się również liczba stopni swobody. Układ utworzony z mieszaniny dwóch cieczy
- Dyfuzja / Konwekcja / Wnikanie / Przenikanie - Masy -
Układy wielofazowe płyn1 (G Gas / V - Vapor) // płyn2 (L (Liquid)) -- na powierzchni ciała stałego (S) jako nośnika (G/V-L-S) -- na półkach aparatów półkowych -- - Dyfuzja / Konwekcja / Wnikanie / Przenikanie
Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku
Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG
Wykład 3. Fizykochemia biopolimerów- wykład 3. Anna Ptaszek. 30 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Wykład 3 - wykład 3 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 30 października 2013 1/56 Warunek równowagi fazowej Jakich układów dotyczy równowaga fazowa? Równowaga fazowa dotyczy układów: jednoskładnikowych
KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003
KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty przewidziane do realizacji od semestru zimowego roku akademickiego
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty przewidziane do realizacji od semestru zimowego roku akademickiego 2018-2019 Wydział: CHEMICZNY Kierunek studiów: TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień studiów: studia I stopnia,
KATEDRA TECHNOLOGII PALIW
Wydział Energetyki i Paliw KATEDRA TECHNOLOGII PALIW 2008-2012 Kierownik prof. dr hab. Jerzy F. JANIK Z-ca kierownika prof. dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA...1956...1968... 1974...1991...1995... 2002...2007/2008...
Destylacja z parą wodną
Destylacja z parą wodną 1. prowadzenie iele związków chemicznych podczas destylacji przy ciśnieniu normalnym ulega rozkładowi lub polimeryzacji. by możliwe było ich oddestylowanie należy wykonywać ten
Weryfikacja założeń projektowych dla instalacji KRAiC w WZK Victoria w aspekcie przeprowadzonego kompleksowego przeglądu ruchowego instalacji
Weryfikacja założeń projektowych dla instalacji KRAiC w WZK Victoria w aspekcie przeprowadzonego kompleksowego przeglądu ruchowego instalacji Autorzy: Stanisław Stępak WZK Victoria Rafał Dąbek WZK Victoria
STECHIOMETRIA SPALANIA
STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia ważona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra
Równania różniczkowe liniowe II rzędu
Równania różniczkowe liniowe II rzędu Definicja równania różniczkowego liniowego II rzędu Warunki początkowe dla równania różniczkowego II rzędu Równania różniczkowe liniowe II rzędu jednorodne (krótko
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości
LISTA REFERENCYJNA. Opracował: Stefano Dragone/Grzegorz Maksymiuk
Flow Arm Sp. z o.o. 31-559 Kraków ul. Grzegórzecka 69 tel 012 426 40 08 fax 012 426 40 09 REGON: 240191095 NIP: 937-246-58-69 NR KRS: 0000244009 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ
Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz 2008 Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych Marian
Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36
Wykład 1 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 5 października 2015 1 / 36 Podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny To zbiór niezależnych elementów, które oddziałują ze sobą tworząc integralną
FUNKCJA KWADRATOWA. 1. Definicje i przydatne wzory. lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję postaci: f(x) = ax 2 + bx + c
FUNKCJA KWADRATOWA 1. Definicje i przydatne wzory DEFINICJA 1. Funkcja kwadratowa lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję postaci: f(x) = ax + bx + c taką, że a, b, c R oraz a 0. Powyższe wyrażenie
Wykład III ABSORPCJA zadania
W y d z i a ł C h e m i c z n y P o l i t e c h n i k a R z e s z o w s k a i m. I n a c e o Ł u k a s i e w i c z a Wojciech Piątkowski Wykład III BSORPCJ zadania Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Tabela C Alfabetyczny indeks złożonych węglopochodnych wraz z odpowiadającymi im numerami indeksowymi
Tabela C Alfabetyczny indeks złożonych węglopochodnych wraz z odpowiadającymi im numerami indeksowymi Nazwa substancji Nr WE Nr CAS Nr indeksowy Aromatyczne oleje węglowodorowe zmieszane z polietylenem
NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE
NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik
Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).
Spis treści 1 Stan gazowy 2 Gaz doskonały 21 Definicja mikroskopowa 22 Definicja makroskopowa (termodynamiczna) 3 Prawa gazowe 31 Prawo Boyle a-mariotte a 32 Prawo Gay-Lussaca 33 Prawo Charlesa 34 Prawo
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
Modelowanie procesu amoniakalnego oczyszczania gazu koksowniczego za pomocą programu komputerowego CHEMCAD. H.Fitko, T.Szczypiński
Modelowanie procesu amoniakalnego oczyszczania gazu koksowniczego za pomocą programu komputerowego CHEMCAD H.Fitko, T.Szczypiński Plan prezentacji: Symulacja komputerowa Obliczenia symulacyjne Program
Wykład 6. Klasyfikacja przemian fazowych
Wykład 6 Klasyfikacja przemian fazowych JS Klasyfikacja Ehrenfesta Ehrenfest klasyfikuje przemiany fazowe w oparciu o potencjał chemiczny. nieciągłość Przemiany fazowe pierwszego rodzaju pochodne potencjału
X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto
Zadanie 1. (3 pkt) Nadtlenek litu (Li 2 O 2 ) jest ciałem stałym, występującym w temperaturze pokojowej w postaci białych kryształów. Stosowany jest w oczyszczaczach powietrza, gdzie ważna jest waga użytego
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 Warszawa, grudzień 2017 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Podstawy termodynamiki Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-206-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów:
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. nr 58/d/06/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału Wydział Inżynierii Środowiska Dziedzina
KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU
Zakład Technologii Chemicznej Pracownia z Technologii Chemicznej Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU WARSZAWA 2012 Prowadzi dr inż. Jadwiga Skupińska Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE
Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza
Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza Zimowe Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 2016 Waldemar Nycz (Promotor/Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Goleman,
Interpretacja zapisów konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego
Koksownictwo 2016 6-8 października 2016 Interpretacja zapisów konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego Jolanta Telenga-Kopyczyńska, Radosław Lajnert, Aleksander Sobolewski ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie
Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7
Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7 dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn
WIELOMIANY SUPER TRUDNE
IMIE I NAZWISKO WIELOMIANY SUPER TRUDNE 27 LUTEGO 2011 CZAS PRACY: 210 MIN. SUMA PUNKTÓW: 200 ZADANIE 1 (5 PKT) Dany jest wielomian W(x) = x 3 + 4x + p, gdzie p > 0 jest liczba pierwsza. Znajdź p wiedzac,
Modernizacja Węglopochodnych w ZKZ zakres i sposób realizacji robót
Modernizacja Węglopochodnych w ZKZ zakres i sposób realizacji robót Wojciech Kojs Arccelor Mittal Poland Oddział ł Zdzieszowice Wydział Węglopochodnych 1 We wrześniu 2013 r. w ArcelorMittal Poland Oddział
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Towaroznawstwo Kod przedmiotu: LS03282; LN03282 Ćwiczenie 4 POMIARY REFRAKTOMETRYCZNE Autorzy: dr
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 Warszawa, grudzień 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania
Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową
NAFTA-GAZ luty 2011 ROK LXVII Jerzy Kuśnierczyk Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową Wstęp Badania mieszanin
WEiP 2012-2016 Kierownik prof. dr hab. Jerzy F. JANIK Z-ca kierownika dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA, prof. AGH 1956...1968 1974...1991...1995... 2002...2007/2008......Maj 2013 Trochę historii...podwaliny
Potencjał produkcyjny polskiego koksownictwa. Wprowadzenie
Słowa kluczowe: koksownictwo, wskaźniki produkcyjne, technologie Keywords: cokemaking, production indicators, technologies Wprowadzenie Krajowy przemysł koksowniczy jest producentem i dostawcą wielu cennych
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH
Ć W I C Z E N I E N R M-2
INSYU FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ECHNOLOGII MAERIAŁÓW POLIECHNIKA CZĘSOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI Ć W I C Z E N I E N R M- ZALEŻNOŚĆ OKRESU DRGAŃ WAHADŁA OD AMPLIUDY Ćwiczenie M-: Zależność
RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM
RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM Cel ćwiczenia: wyznaczenie diagramu fazowego ciecz para w warunkach izobarycznych. Układ pomiarowy i opis metody: Pomiary wykonywane są metodą recyrkulacyjną
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ Absorpcja Osoba odiedzialna: Donata Konopacka - Łyskawa dańsk,
c. Oblicz wydajność reakcji rozkładu 200 g nitrogliceryny, jeśli otrzymano w niej 6,55 g tlenu.
Zadanie 1. Nitrogliceryna (C 3H 5N 3O 9) jest środkiem wybuchowym. Jej rozkład można opisać następującym schematem: 4 C 3 H 5 N 3 O 9 (c) 6 N 2 (g) + 12 CO 2 (g) + 10 H 2 O (g) + 1 O 2 (g) H rozkładu =
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2008 W niniejszym opracowaniu zamieszczono tabele, zawierające
CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego
CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej
Witryna statystyczna chemii 2017/1. Wyniki przemysłu chemicznego Polski w 2016 r.
Witryna statystyczna chemii 2017/1 Wyniki przemysłu chemicznego Polski w 2016 r. W kwietniu br. Główny Urząd Statystyczny podał najważniejsze końcowe dane dotyczące osiągnięć krajowego przemysłu, w tym
Tomasz Baran, Tomasz Piekarski, Wiesław Habiera 1
Autorzy: Tomasz Baran, Tomasz Piekarski, Wiesław Habiera 1 AGENDA 1. Krótka historia przedsiębiorstw grupy ZARMEN 2. Innowacyjne rozwiązania w procesie oczyszczania gazu koksowniczego w Koksowni Częstochowa
Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk JSW KOKS SA
Ocena jakości koksu wielkopiecowego wyprodukowanego z baterii koksowniczych z zasypowym i ubijanym systemem obsadzania komór koksowniczych oraz różnym systemem chłodzenia koksu Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk
Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ
Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu
chemia wykład 3 Przemiany fazowe
Przemiany fazowe Przemiany fazowe substancji czystych Wrzenie, krzepnięcie, przemiana grafitu w diament stanowią przykłady przemian fazowych, które zachodzą bez zmiany składu chemicznego. Diagramy fazowe
Roztwory rzeczywiste (1)
Roztwory rzeczywiste (1) Również w temp. 298,15K, ale dla CCl 4 () i CH 3 OH (). 2 15 1 5-5 -1-15 Τ S H,2,4,6,8 1 G -2 Chem. Fiz. TCH II/12 1 Roztwory rzeczywiste (2) Tym razem dla (CH 3 ) 2 CO () i CHCl
Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.
Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki
OPTYMALIZACJA EFEKTÓW ROZDZIELANIA W KOLUMNACH KAPILARNYCH DOBÓR PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU
OPTYMALIZACJA EFEKTÓW ROZDZIELANIA W KOLUMNACH KAPILARNYCH DOBÓR PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU 1. WPROWADZENIE W czasie swej wędrówki wzdłuż kolumny pasmo chromatograficzne ulega poszerzeniu, co jest zjawiskiem
REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo
Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie
Opis modułu kształcenia Technologia otrzymywania paliw ciekłych i olejów smarowy z ropy naftowej
Opis modułu kształcenia Technologia otrzymywania paliw ciekłych i olejów smarowy z ropy naftowej Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Tytuł/stopień
Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Zadania funkcje cz.1
1 TEST WSTĘPNY 1. (1p) Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb f(42), f(44), f(45), f(48) A. f(42) B. f(44) C. f(45)
Programowanie celowe #1
Programowanie celowe #1 Problem programowania celowego (PC) jest przykładem problemu programowania matematycznego nieliniowego, który można skutecznie zlinearyzować, tzn. zapisać (i rozwiązać) jako problem
ĆWICZENIE 1. Farmakokinetyka podania dożylnego i pozanaczyniowego leku w modelu jednokompartmentowym
ĆWICZENIE 1 Farmakokinetyka podania dożylnego i pozanaczyniowego leku w modelu jednokompartmentowym Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów farmakokinetycznych leków podanych w jednorazowych dawkach:
Stabilność II Metody Lapunowa badania stabilności
Metody Lapunowa badania stabilności Interesuje nas w sposób szczególny system: Wprowadzamy dla niego pojęcia: - stabilności wewnętrznej - odnosi się do zachowania się systemu przy zerowym wejściu, czyli
konferencje naukowo-techniczne,
Styczeń 2011 seminaria, sympozja, konferencje naukowo-techniczne, publikacje, prezentacje wyjazdy techniczne. Lp. Tematyka Termin Uczestnicy 1. Seminarium Zastosowanie sztucznej inteligencji w metalurgii
STECHIOMETRIA SPALANIA
STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia waŝona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra
Konferencja Koksownictwo , Wisła
Konferencja Koksownictwo 2014 01-03.10.2014, Wisła Podsumowanie projektu POIG.01.01.02-24-017/08 Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki dr inż. Aleksander Sobolewski
Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych
Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18
Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18 Celem ćwiczenia jest przedstawienie reakcji katalitycznego utleniania węglowodorów jako wysoce wydajnej
Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz
Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współczynnikach Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 12 maja 2016 Równanie liniowe n-tego rzędu Definicja Równaniem różniczkowym liniowym
BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE Jerzy Wisialski
FILTRACJA CIŚNIENIOWA
KATEDRA TECHNIKI WODNO-MUŁOWEJ I UTYLIZACJI ODPADÓW INSTRUKCJA DO LABORATORIUM INŻYNIERIA PORCESOWA FILTRACJA CIŚNIENIOWA BADANIE WPŁYWU CIŚNIENIA NA STOPIEŃ ODWODNIENIA PLACKA FILTRACYJNEGO KOSZALIN 2014
a. Dobierz współczynniki w powyższym schemacie tak, aby stał się równaniem reakcji chemicznej.
Zadanie 1. Nitrogliceryna (C 3 H 5 N 3 O 9 ) jest środkiem wybuchowym. Jej rozkład można opisać następującym schematem: C 3 H 5 N 3 O 9 (c) N 2 (g) + CO 2 (g) + H 2 O (g) + O 2 (g) H rozkładu = - 385 kj/mol
Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1
Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1 Równania różniczkowe pierwszego rzędu Równaniem różniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu nazywamy równanie postaci (R) y = f(x, y). Najogólniejszą
ANALITYKA PRZEMYSŁOWA I ŚRODOWISKOWA
Zakład ad Chemii Analitycznej Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej ANALITYKA PRZEMYSŁOWA I ŚRODOWISKOWA Laboratorium Analiz Śladowych IIIp..