Magazynowanie gazów energetycznych na sorbentach 4
|
|
- Karolina Sowa
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Marek Kułażyński 1, Jan Kaczmarczyk 2, Hanna Fałtynowicz 3 Politechnika Wrocławska Magazynowanie gazów energetycznych na sorbentach 4 Gaz ziemny jako paliwo Gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan, to paliwo bardziej przyjazne środowisku i tańsze niż tradycyjnie stosowane paliwa ropopochodne. Podczas jego spalania emitowanych jest znacznie mniej zanieczyszczeń, takich jak ditlenek węgla (o 25%), tlenki azotu (o 36%), ditlenek siarki (o 83%) i aż o 90% w porównaniu z silnikami diesla emisja pyłów [1,2]. Jednakże w warunkach standardowych (T = 25 C, p = 0,1 MPa) metan jest gazem o niskiej gęstości energii, wynoszącej 0,038 MJ/dm 3, co stanowi zaledwie 0,11% gęstości energii benzyny w tych warunkach. Rozwiązaniem tego problemu jest sprężanie metanu w temperaturze pokojowej do ciśnienia ok MPa. W takiej postaci stosowany jest w pojazdach CNG (Compressed Natural Gas). Technologia ta ma jednak pewne wady, które ograniczają jej zastosowanie na szeroką skalę. Tak wysokie ciśnienie wymaga stosowania grubościennych, ciężkich zbiorników oraz poniesienia dużych nakładów energetycznych na sprężanie gazu [1,3]. Poszukiwane są zatem metody pozwalające uzyskać taką samą gęstość gazu przy niższych ciśnieniach. Magazynowanie gazu ziemnego w zbiornikach paliwowych na sorbentach Najbardziej obiecującą wydaje się technologia magazynowania gazu ziemnego na sorbentach (ANG Adsorbed Natural Gas) [4]. W metodzie tej adsorbent ma za zadanie zmniejszenie ciśnienia magazynowania gazu do 3-4 MPa poprzez kondensację kapilarną metanu w porach adsorbentu. Pomimo tak znacznej redukcji ciśnienia, gęstość metanu zwiększa się nawet 10-krotnie w porównaniu do sprężonego gazu [5]. Stosowane adsorbenty powinny charakteryzować się dużą pojemnością sorpcyjną względem metanu; wysoką odwracalnością i niskim ciepłem adsorpcji oraz wysoką pojemnością cieplną, tak aby zminimalizować zmiany temperatury wewnątrz zbiornika podczas adsorpcji i desorpcji gazu; dobrym transportem masy; hydrofobowością oraz niskimi kosztami produkcji [1]. Udowodniono, że pierwsze dwa warunki najlepiej spełniają mikroporowate adsorbenty, o szerokości porów ok. 0,8 nm (czyli większej niż średnica dwóch cząsteczek metanu), o jednorodnej strukturze porowatej, z niewielkim udziałem szerszych porów, jako porów transportowych. Duży udział mniejszych porów, o szerokości porównywalnej z średnicą cząsteczki metanu, czyli 0,4 nm, powoduje spadek odwracalności adsorpcji. Natomiast duży udział większych porów sprawia, że obniżeniu ulega pojemność sorpcyjna adsorbentu. Wśród materiałów rozważanych jako adsorbenty największym zainteresowaniem cieszą się węgle aktywne i zeolity [1,6]. Oprócz tego badane były również żele organiczne [7], czy COFy (Covalent Organic Frameworks) syntetyczne materiały porowate [8]. Jednak zastosowanie tych ostatnich jest ekonomicznie nieopłacalne. Zeolity natomiast charakteryzują się wysoką gęstością upakowania metanu, ale niższą objętością mikroporów, w porównaniu do węgli aktywnych. Ponadto są wybitnie hydrofilowe i ich pojemność sorpcyjna względem metanu może ulegać zmniejszeniu z czasem wskutek preferencyjnej adsorpcji wilgoci. Węgle aktywne wydają się zatem najbardziej obiecującymi adsorbentami do zastosowania w technologii ANG ze względu na możliwość ich efektywnego upakowania w zbiorniku, niskie koszty preparatyki oraz bardzo dużą objętość mikroporów [1]. Ważnym czynnikiem w przypadku komercyjnego zastosowania węgli aktywnych jako adsorbentów w zbiornikach paliwowych pojazdów zasilanych gazem ziemnym ma również ich wytrzymałość mechaniczna. 1 M. Kułażyński, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii i Technologii Paliw, ul. Gdańska 7/9, Wrocław 2 J. Kaczmarczyk, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii i Technologii Paliw, ul. Gdańska 7/9, Wrocław 3 H. Fałtynowicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii i Technologii Paliw, ul. Gdańska 7/9, Wrocław 4 Artykuł recenzowany Logistyka 5/
2 Dlatego preferowane są formowane i granulowane węgle aktywne, które zapewniają odpowiedni transport masy i szybkość proc esów adsorpcji i desorpcji. W przeprowadzonych badaniach spreparowano i scharakteryzowano węgle aktywne ze skorup kokosa przy użyciu zarówno aktywacji fizykochemicznej parą wodną, jak i chemicznej stałym wodorotlenkiem potasu. Zbadano wpływ stopnia aktywacji podczas aktywacji parą wodną oraz temperatury podczas aktywacji chemicznej na rozwinięcie struktury porowatej otrzymanych adsorbentów, na ich pojemność sorpcyjną względem metanu oraz odwracalność sorpcji tego gazu. Metody badawcze Skorupy orzecha kokosowego, będące surowcem do preparatyki węgli aktywnych, wysuszono do stałej masy i rozdrobniono do frakcji 0,5-1,6 mm. Tak przygotowany surowiec scharakteryzowano za pomocą analizy technicznej (zgodnie z normami PN-80/G-04511, PN-80/G-04512, PN-80/G-04516), analizy elementarnej (stosując aparat VarioEl firmy Elementar) i termograwimetrycznej (TG). Badania TG przeprowadzono w atmosferze argonu w zakresie temperatur C. Surowiec karbonizowano w retorcie Fischera i Schradera w 500 C. Otrzymany półkoks poddano dalszej karbonizacji w aparaturze TG w atmosferze argonu do końcowej temperatury 700 i 900 C, którą utrzymywano przez 30 min. Powstałe karbonizaty oznaczono symbolami odpowiednio K500, K700 i K900. Otrzymane karbonizaty poddano aktywacji fizykochemicznej parą wodną i chemicznej wodorotlenkiem potasu. Karbonizat K700 aktywowano parą wodną w temperaturze 700 C do założonego stopnia aktywacji (ubytku masy) wynoszącego 10%, 25% i 50% liczonych w odniesieniu do suchej i bezpopiołowej masy karbonizatu (daf). Otrzymane węgle aktywne oznaczono odpowiednio symbolami K700/H700/10, K700/H700/25 i K700/H700/50. Karbonizat K900 również aktywowano parą wodną, ale w wyższej temperaturze C do 50% stopnia aktywacji (daf). Otrzymany węgiel aktywny oznaczono symbolem K900/H750/50. Karbonizat K500 poddano aktywacji chemicznej KOH. W tym celu zmieszano stały KOH (POCH, cz.d.a.) z karbonizatem w stosunku wagowym 3 do 1 i zhomogenizowano poprzez ucieranie w moździerzu. Następnie mieszaninę ogrzewano w pionowym piecu rurowym (firmy Czylok) w atmosferze azotu do końcowej temperatury 600 C, 700 C lub 800 C, którą utrzymywano przez 60 min. Po aktywacji produkt chłodzono w strumieniu azotu do temperatury pokojowej, po czym ogrzewano w 3 M roztworze HCl w celu usunięcia ubocznych produktów reakcji i nadmiaru KOH. Następnie przemywano go wodą destylowaną do stałego ph, aby usunąć jony chlorkowe. Tak przygotowany węgiel aktywny suszono w suszarce w 100 C do stałej masy. Otrzymane węgle aktywne oznaczono symbolami odpowiednio K500/KOH600, K500/KOH700 i K500/KOH800. Strukturę porowatą karbonizatów i węgli aktywnych scharakteryzowano za pomocą badań w grawimetrycznej wysokopróżniowej aparaturze sorpcyjnej z wagami typu McBaina i Bakra. Na podstawie izoterm adsorpcji CO2 oraz adsorpcji/desorpcji benzenu wykonanych w temperaturze 25 C obliczono objętość, powierzchnię i rozkład mikro- i mezoporów oraz powierzchnię BET zgodnie z procedurą opisaną wcześniej [9]. Wykonano również izotermy adsorpcji i desorpcji metanu w temperaturze 25 C, w zakresie ciśnień 0-0,1 MPa. Wyznaczono maksymalną zdolność adsorpcyjną względem metanu (aads) pod ciśnieniem 0,1 MPa z izotermy adsorpcji oraz ilość niezdesorbowanego metanu (ades) pod ciśnieniem 0 MPa z izotermy desorpcji. Wartości te wyrażone w mmol/g przeliczono na g/kg mnożąc je razy masę molową metanu (16,04 g/mol). Udział odwracalnej adsorpcji (aodw) został obliczony z równania (1). a odw = a ads a des a ads 100% (1) Charakterystyka surowca Skorupy orzecha kokosowego zawierały 59,2% (daf) części lotnych oraz znikome ilości wilgoci (1,5%) i popiołu (0,5%). Wartości te są o wiele niższe niż dla większości innych materiałów biomasowych stosowanych do preparatyki węgli aktywnych [10]. Parametry te w połączeniu z ich wytrzymałością mechaniczną, sprawiają, że jest to bardzo dobry materiał do preparatyki granulowanych węgli aktywnych. 272 Logistyka 5/2015
3 Zawartość siarki i azotu w badanym materiale roślinnym była bliska zeru (po 0,1%). Zbudowany on był przede wszystkim z węgla (59,9%), wodoru (4,3%) oraz tlenu (35,6%) (daf). Badania termograwimetryczne skorup kokosa wykazały, że ich najintensywniejszy rozkład zachodzi w przedziale temperatur C. Wyniki te są zbliżone do uzyskiwanych dla innych materiałów biomasowych [11]. Całkowity ubytek masy w temperaturze 900 C wyniósł 56,4% (daf). Charakterystyka sorbentów oraz ich zdolności do magazynowania metanu Karbonizaty K500, K700 i K900 były materiałami wybitnie mikroporowatymi, w których udział mikroporów (porów o szerokości < 2 nm) wynosił blisko 100% (95-99%) (Tab. 1, Rys. 2). Całkowita objętość porów, a także ich powierzchnia były jednak niewielkie i nie przekraczały odpowiednio 0,232 cm 3 /g i 196 m 2 /g. Słabo rozwinięta struktura porowata, w połączeniu z dużym udziałem submikroporów (porów o szerokości < 0,4 nm), wynoszącym 35-80% w całkowitej objętości porów, sprawiły jednak, że pojemność sorpcyjna karbonizatów względem metanu była niewielka (12,8-22,4 g/kg). Submikropory mają bowiem szerokość mniejszą niż średnica cząsteczki metanu i są niedostępne dla tego gazu. Aktywacja otrzymanych karbonizatów prowadziła do znacznego rozwinięcia struktury porowatej i węgle aktywne otrzymane w wyniku zarówno aktywacji parą wodną jak i wodorotlenkiem potasu miały znacznie większe objętości i powierzchnie porów. Wartości obu parametrów zwiększały się wraz ze wzrostem temperatury podczas aktywacji chemicznej i fizykochemicznej oraz stopnia aktywacji podczas aktywacji fizykochemicznej. Węgiel o najbardziej rozwiniętym układzie porów otrzymany został w aktywacji chemicznej KOH w temperaturze 800 C objętość porów wynosiła 0,693 cm 3 /g, a ich powierzchnia 1653 m 2 /g. Sorbenty otrzymane na drodze aktywacji chemicznej miały też najwyższą pojemność sorpcyjną względem metanu, przekraczającą 25,8 g/kg i sięgającą 33,2 g/kg dla węgla K500/KOH700 (Rys. 1). Odwracalność sorpcji była w tym przypadku na zadowalającym poziomie 88,5%. W przypadku aktywacji parą wodną najwięcej metanu zaadsorbowało się na węglu K900/H750/50, jednak porównywalną wielkość adsorpcji uzyskano dla węgla K700/H700/25, który charakteryzował się znacznie mniejszą objętością i powierzchnią porów (Tab. 1). Co więcej, wielkość odwracalnej adsorpcji była większa w przypadku tej drugiej próbki (Rys. 1). Taki wynik spowodowany jest bardziej jednorodnym rozkładem szerokości porów w węglu K700/H700/25, z większym udziałem mikroporów (84% w porównaniu do 74% w K900/H750/50). Jak zaś wspomniano we wstępie, najkorzystniejsze z punktu widzenia adsorpcji metanu są pory o szerokości ok. 0,8 nm, a więc mikropory. Podczas aktywacji parą wodną udział mezoporów zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury i stopnia aktywacji, co związane jest z zachowaniem tego czynnika utleniającego podczas aktywacji [12]. Tab. 1 Wybrane parametry struktury kapilarnej karbonizatów i węgli aktywnych (Vsubmik objętość submikroporów, Vmik objętość mikroporów, Vmez objętość mezoporów oraz SBET powierzchnia BET) oraz parametry sorpcji metanu na spreparowanych sorbentach (aads maksymalna zdolność adsorpcyjna względem metanu, ades ilość niezdesorbowanego metanu oraz aodw udział odwracalnej adsorpcj). Vsubmik Vmik Vmez Vcał SBET aads ades aodw próbka cm 3 /g cm 3 /g cm 3 /g cm 3 /g m 2 /g g/kg g/kg % K500 0,117 0,028 0,002 0, ,864 6,432 50,0 K700 0,078 0,136 0,007 0, ,392 4,379 80,4 K900 0,126 0,095 0,011 0, ,456 4,331 80,7 K700/H700/10 0,017 0,227 0,024 0, ,868 3,882 83,7 K700/H700/25 0,000 0,316 0,060 0, ,504 4,828 81,1 K700/H700/50 0,000 0,410 0,150 0, ,001 5,277 77,1 K900/H750/50 0,000 0,457 0,158 0, ,760 7,090 72,5 K500/KOH600 0,028 0,409 0,058 0, ,936 4,347 85,0 K500/KOH700 0,000 0,548 0,047 0, ,203 3,834 88,5 K500/KOH800 0,000 0,644 0,049 0, ,519 2,294 92,7 Logistyka 5/
4 Rys. 1 Rozkład szerokości porów w karbonizatach i aktywatach i ich objętości w porównaniu do całkowitej (aads) i odwracalnej (aodw) adsorpcji metanu. Wnioski Magazynowanie gazu ziemnego na sorbentach (ANG) jest obiecującą alternatywą dla wysokociśnieniowej technologii (CNG) stosowanej obecnie w zbiornikach gazu pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Węgle aktywne są najlepszymi potencjalnymi sorbentami ze względu na wysoką mikroporowatość, niskie koszty produkcji i łatwość użytkowania. W przedstawionym artykule otrzymano i zbadano przydatność węgli aktywnych z kokosa do magazynowania metanu. Na drodze aktywacji fizykochemicznej parą wodną i chemicznej KOH spreparowano mikroporowate sorbenty o dobrej pojemności sorpcyjnej względem metanu w warunkach standardowych, czyli pod ciśnieniem 0,1 MPa i w temperaturze 25 C. Większe ilości metanu adsorbowały się na węglach aktywowanych KOH (do 33,2 g/kg), wyższa była również odwracalność adsorpcji (do 92,7%). Spowodowane to było bardziej rozwiniętą strukturą porowatą tych węgli, których powierzchnia sięgała 1653 m 2 /g, a objętość 0,693 cm 3 /g, oraz jednorodnością porów, wśród których przeważały mikropory. Zbadano wpływ temperatury podczas aktywacji KOH na rozwój struktury porowatej i na rozkład rozmiarów porów i stwierdzono wzrost mikroporowatości, a także całkowitej objętości i powierzchni porów wraz ze wzrostem temperatury w zakresie C. Aktywacja fizykochemiczna parą wodną skutkowała powstaniem sorbentów o większym udziale mezoporów w całkowitej objętości porów (do 26,8%) i udział ten rósł wraz ze wzrostem stopnia aktywacji w zakresie 10-50%. Rosła też całkowita objętość i powierzchnia porów. Trend ten nie był natomiast zachowany w przypadku adsorpcji metanu najwięcej metanu odwracalnie zaadsorbowało się na węglu aktywowanym do 25% ubytku masy. Na podstawie uzyskanych wyników można zatem stwierdzić, że węgle aktywne ze skorup orzecha kokosowego uzyskane z aktywacji chemicznej stałym wodorotlenkiem potasu są, dzięki swojej charakterystyce sorpcyjnej i wytrzymałości mechanicznej, dobrymi potencjalnymi sorbentami do magazynowania metanu w zbiornikach pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Praca finansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Składamy serdeczne podziękowania mgr inż. Annie H. Górak za jej nieoceniony wkład w preparatykę i charakterystykę otrzymanych sorbentów węglowych. 274 Logistyka 5/2015
5 Streszczenie Spreparowano i scharakteryzowano węgle aktywne (WA) ze skorup kokosa, pod kątem ich wykorzystania, jako wypełnienia w zbiornikach paliwowych pojazdów zasilanych metanem. Dla otrzymanych sorbentów zbadano wpływ stopnia aktywacji, podczas aktywacji fizykochemicznej parą wodną, oraz temperatury, podczas aktywacji chemicznej KOH, na strukturę porowatą oraz pojemność sorpcyjną względem metanu. Aktywacja KOH pozwoliła na otrzymanie mikroporowatych sorbentów, o dobrze rozwiniętej powierzchni wewnętrznej (do 1650 m2/g), które adsorbowały do 33 g/kg metanu pod ciśnieniem 93 kpa, a odwracalność adsorpcji wynosiła do 93%. STUDY ON ACTIVATED CARBONS OF COCONUT SHELLS FOR ENERGETIC GAS STORAGE Abstract Activated carbons of coconut shells were obtained, characterized and examined as potential methane adsorbent in CNG car tanks. Impact of burn-off, during physicochemical steam activation, and temperature, during chemical KOH activation, on porous texture of obtained activated carbons and their methane sorption capacity were studied. Adsorbents obtained in the course of KOH activation had the most developed porous texture (SBET, 1650 m 2 /g), the biggest sorption capacity of methane (33 g/kg) under the pressure of 93 kpa and reversibility of adsorption up to 93%. Bibliografia [1] Lozano-Castello D., Alcaniz-Mongea J., de la Casa-Lillob M.A., Cazorla-Amorosa D., Linares-Solano A.: Advances in the study of methane storage in porous carbonaceous materials, Fuel 81, s , [2] Bielaczyc P., Szczotka A., Woodburn J.: A comparison of the exhaust emissions of a vehicle fuelled with petrol and CNG in turn, Logistyka No. 6/2014, s [3] Błażejewski W., Gąsior P., Kaleta J., Kułażyński M.: Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa do silnika spalinowego, Politechnika Wrocławska, [4] Esteves I.A.A.C., Lopes M.S.S., Nunes P.M.C., Mota J.P.B.: Adsorption of natural gas and biogas components on activated carbon, Sep. Purif. Technol. 62, s , [5] Cook T.L., Burchell T.D., in: Carbon Materials for Advanced Technologies, Pergamon Press, [6] Biloe S., Goetz V., Guillot A.: Optimal design of an activated carbon for an adsorbed natural gas storage system, Carbon 40, s , [7] Menon V.C., Komarneni S.: Porous Adsorbents for Vehicular Natural Gas Storage: A Review, J Porous Mater 5, s , [8] Furakawa H., Yaghi O.M.: Storage of Hydrogen, Methane, and Carbon Dioxide in Highly Porous Covalent Organic Frameworks for Clean Energy Applications, JACS 131, s , Logistyka 5/
6 [9] Fałtynowicz H., Kaczmarczyk J., Kułażyński M.: Węgle aktywne z odpadowych łupin jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.), Przemysł Chemiczny DOI: / XX (w druku). [10] Ioannidou O., Zabaniotou A.: Agricultural residues as precursors for activated carbon production A review, Renew. Sust. Energ. Rev. 14, s , [11] Mohamed A.R., Mohammadi M., Darzi G.N.: Preparation of carbon molecular sieve from lignocellulosic biomass: A review, Renew. Sust. Energ. Rev. 11, s , [12] Molina-Sabio M., Gonzalez M., Rodriguez-Reinoso F., Sepulveda-Escribano A.: Effect of steam and carbon dioxide activation in the micropore size distribution of activated carbon, Carbon 34, s , Logistyka 5/2015
TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA I OCZYSZCZANIA WODORU DLA ENERGETYKI PRZYSZŁOŚCI
21.03.2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku C e n t r u m D o s k o n a ł o ś c i CERED REDUKCJA WPŁYWU PRZEMYSŁU U PRZETWÓRCZEGO RCZEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE TECHNOLOGIE
Bardziej szczegółowoWPŁYW STRUKTURY POROWATEJ NA POJEMNOŚĆ BUTANOWĄ WĘGLI AKTYWNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) GRAŻYNA GRYGLEWICZ Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych ul. Gdańska 7/9, 5-344 Wrocław MARIA ZIN,
Bardziej szczegółowoWPŁYW UTLENIANIA WĘGLA KOKSUJĄCEGO NA POROWATOŚĆ I MORFOLOGIĘ ZIAREN PRODUKTÓW AKTYWACJI WODOROTLENKIEM POTASU
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) HELENA MACHNIKOWSKA, ANNA STABKOWICZ, KRZYSZTOF KIERZEK JACEK MACHNIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów Polimerowych
Bardziej szczegółowoWymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów
Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw
Bardziej szczegółowoMetan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.
XXXII Konferencja - Zagadnienia surowców energetycznych i energii w energetyce krajowej Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników
Bardziej szczegółowoAKTYWACJA ALKALIAMI - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) KRZYSZTOF KIERZEK, MAGDALENA KRÓL, HELENA MACHNIKOWSKA GRAŻYNA GRYGLEWICZ, JACEK MACHNIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład
Bardziej szczegółowoBadania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 27 września 2019 r. Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW Sławomir Stelmach Centrum Badań Technologicznych IChPW Odpady problem cywilizacyjny
Bardziej szczegółowoBADANIA FIZYKOCHEMICZNE SFERYCZNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PREPAROWANYCH NA BAZIE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) MAREK WIŚNIEWSKI, GERHARD RYCHLICKI, AGNIESZKA PACHOLCZYK PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra
Bardziej szczegółowoGranulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06
Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.
Bardziej szczegółowoSorbenty fizyko-chemiczne do usuwania dwutlenku węgla
Sorbenty fizyko-chemiczne do usuwania dwutlenku węgla mgr inż. Dominika Bukalak POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wysowa, 04-07 maja 2010 SLAJD 1 Problem emisji CO 2 Rys. 1 Emisja dwutlenku węgla na świecie [1]
Bardziej szczegółowoPROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza
PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza Etap II Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne
Bardziej szczegółowoADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ZYGMUNT DĘBOWSKI, EWA OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA
Bardziej szczegółowoWłaściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 4 Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Aleksandra Dziura, Wioletta Kwiatkowska-Wójcik, Mietek Jaroniec Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar
Bardziej szczegółowoŚrodowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie
Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości
Bardziej szczegółowoTechnologie oczyszczania gazów
Technologie oczyszczania gazów Laboratorium Ćwiczenie Nr 1 Procesy chemiczne Odsiarczanie biogazu Spis treści I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Wstęp......2 2. Adsorbenty...3 3. Struktura porowata węgli aktywnych...5
Bardziej szczegółowoAdsorpcyjne techniki separacji CO 2
Dariusz WAWRZYŃCZAK, Wojciech NOWAK Politechnika Częstochowska Adsorpcyjne techniki separacji CO 2 Przedstawiono adsorpcyjne techniki separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych. Dla wybranych technik
Bardziej szczegółowoWŁAŚCIWOŚCI SORBENTÓW WĘGLOWYCH ZE ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) KRYSTYNA BRATEK, WIESŁAW BRATEK, BARBARA PNIAK JERZY WALENDZIEWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław, e-mail:
Bardziej szczegółowoZjawiska powierzchniowe
Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Model Langmuira Model BET 1 Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Proces gromadzenia się substancji z wnętrza fazy na granicy międzyfazowej; Wynika z tego, że w obszarze powierzchniowym
Bardziej szczegółowoKongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015
KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański
Bardziej szczegółowoOcena przydatności wybranych adsorbentów do separacji dwutlenku węgla w układach próżniowych - testy termograwimetryczne
InŜynieria i Ochrona Środowiska 2012, t. 15, nr 3, s. 287-294 Dominika BUKALAK *, Dariusz WAWRZYŃCZAK, Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Bardziej szczegółowoProdukty Chemiczne Część węglowa
Politechnika Wrocławska Produkty Chemiczne Część węglowa Ćw. W1 Analiza struktury porowatej węgli aktywnych metodą adsorpcji N 2 w 77K Opracowane przez: dr inż. Krzysztof Kierzek Wrocław 2011 I. WSTĘP
Bardziej szczegółowoGranulowany Węgiel Aktywny z łupin orzechów kokosowych BT bitumiczny AT antracytowy
Granulowany Węgiel Aktywny z łupin orzechów kokosowych BT bitumiczny AT antracytowy Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym. Węgiel
Bardziej szczegółowoSZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA
SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według
Bardziej szczegółowoWpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp
Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki
Bardziej szczegółowoAdsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych
Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych mgr Ewelina Ślęzak Opiekun pomocniczy: dr Joanna Poluszyńska Opiekun: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
Bardziej szczegółowoWPŁYW NATURY PREKURSORA NA TEKSTURĘ POROWATĄ I MORFOLOGIĘ ZIAREN PRODUKTÓW AKTYWACJI WODOROTLENKIEM POTASU
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) KRZYSZTOF KIERZEK, GRAŻYNA GRYGLEWICZ, JACEK MACHNIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław WPŁYW NATURY
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo
Załącznik nr 2B do Kontraktu Paliwo Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Pelety słomowe... 2 3 Węgiel i olej opałowy.... 4 1 Wstęp Zastosowane rozwiązania techniczne Instalacji będą umożliwiały ciągłą pracę i dotrzymanie
Bardziej szczegółowoProcesy Chemiczne Część węglowa
Politechnika Wrocławska Procesy Chemiczne Część węglowa Ćw. W1 Aktywacja fizyczna materiałów węglowych Opracowane przez: Dr inż. Ewa Lorenc-Grabowska Dr inż. Krzysztof Kierzek Wrocław 2011 I. WĘGLE AKTYWNE
Bardziej szczegółowoMagazynowanie metanu w porowatych materiałach węglowych
Mirosław KwiatKowsKi * AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Methane storage in carbonaceous porous materials Magazynowanie metanu w porowatych materiałach węglowych Please
Bardziej szczegółowoRozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia
Ministerstwo Gospodarki Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia Maciej Kaliski Piotr Janusz Adam Szurlej Departament Ropy i Gazu Paliwo gazowe CNG: ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo
Bardziej szczegółowoWpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin
Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny
Bardziej szczegółowo1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne
1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22
Bardziej szczegółowoBezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem
Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,
Bardziej szczegółowoSamochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru
Samochody na wodór Zastosowanie Wodór w samochodach Historia Przechowywanie wodoru Wodór ma szanse stać się najważniejszym nośnikiem energii w najbliższej przyszłości. Ogniwa paliwowe produkują zeń energię
Bardziej szczegółowoPolskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa
Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa Podkomitet ds. Przesyłu Paliw Gazowych 1. 334+A1:2011 Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar 2. 1594:2014-02
Bardziej szczegółowoWęgle aktywne z odpadowych łupin jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.)
Hanna Fałtynowicz *, Jan KaczmarczyK, marek KułażyńsKi Politechnika Wrocławska Activated carbons from waste Jatropha curcas L. shells Węgle aktywne z odpadowych łupin jatrofy przeczyszczającej (Jatropha
Bardziej szczegółowoWęgle aktywne ze stałej pozostałości po szybkiej pirolizie biomasy
Inżynieria i Ochrona Środowiska 213, t. 16, nr 2, s. 25-215 Ewa LORENC-GRABOWSKA*, Piotr RUTKOWSKI Politechnika Wrocławska, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych ul. Gdańska 7/8, 5-344 Wrocław *e-mail:
Bardziej szczegółowoa. 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
Bardziej szczegółowoDESORPCJA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH Z WĘGLI AKTYWNYCH STOSOWANYCH W SPRZĘCIE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (28) WIOLETTA KWIATKOWSKA-WÓJCIK Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL Konieczki, 42-14 Panki DESORPCJA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH Z WĘGLI AKTYWNYCH
Bardziej szczegółowoĆWICZENIA LABORATORYJNE
Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne i ich przetwarzanie cz. II - paliwa stałe Oznaczanie
Bardziej szczegółowoWŁAŚCIWOŚCI ADSORBENTÓW OTRZYMANYCH Z KOLB KUKURYDZY PRZY UŻYCIU PARY WODNEJ
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) KRYSTYNA BRATEK, WIESŁAW BRATEK Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii i Technologii Paliw ul. Gdańska 7/9, 5-344 Wrocław WŁAŚCIWOŚCI
Bardziej szczegółowoWęgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną.
Węgle aktywne - Węgle aktywne do uzdatniania wody i oczyszczania ściekãłw: - {jgbox linktext:=[węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm ]} Węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm Węgle aktywne ziarniste produkowane
Bardziej szczegółowo1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru
1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków
Bardziej szczegółowoPodstawowe 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
Bardziej szczegółowoWykorzystanie promieniowania mikrofalowego w preparatyce adsorbentów węglowych
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2016, 19(2), 241-253 p-issn 1505-3695 Engineering and Protection of Environment e-issn 2391-7253 is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html DOI:
Bardziej szczegółowoAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw. dr inż. Mirosław Kwiatkowski AUTOREFERAT
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw dr inż. Mirosław Kwiatkowski AUTOREFERAT Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Bardziej szczegółowoRtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery
Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci
Bardziej szczegółowoSorpcyjne Systemy Energetyczne
Sorpcyjne Systemy Energetyczne Procesy adsorpcji i desorpcji w systemach chłodniczych dr inż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl, bud. D2, pok. 9b Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra
Bardziej szczegółowoCIEPŁO (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
Bardziej szczegółowoMateriały 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
Bardziej szczegółowoSORPCJA WILGOCI SORPCJA WILGOCI
SORPCJA WILGOCI Materiały porowate o właściwościach hydrofilowych chłoną wilgoć z powietrza w ilości zaleŝnej od jego wilgotności względnej. Chłonięcie W ten sposób wilgoci z powietrza nazywa się sorpcją,
Bardziej szczegółowoAutoreferat pracy doktorskiej. Badania porowatości krystalicznych materiałów mikroporowatych z zastosowaniem termodesorpcji węglowodorów
KINGA MLEKODAJ Autoreferat pracy doktorskiej Badania porowatości krystalicznych materiałów mikroporowatych z zastosowaniem termodesorpcji węglowodorów Praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytety Jagiellońskiego
Bardziej szczegółowodr Dariusz Wyrzykowski ćwiczenia rachunkowe semestr I
Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Fizyczne prawa gazowe. Zad. 1. Ile cząsteczek wody znajduje się w 0,12 mola uwodnionego azotanu(v) ceru Ce(NO 3 ) 2 6H 2 O? Zad. 2. W wyniku reakcji 40,12 g rtęci
Bardziej szczegółowoĆWICZENIE 5 ADSORPCYJNE OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW
ĆWICZENIE 5 ADSORPCYJNE OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW Celem ćwiczenia jest ocena stopnia redukcji zawartości fenolu w roztworze wodnym podczas procesu adsorbcji prowadzonej przy użyciu pyłu koksowego. Zapoznanie
Bardziej szczegółowoWęgle aktywne z tworzywa mocznikowo-formaldehydowego: synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2016, 19(2), 195-204 p-issn 1505-3695 Engineering and Protection of Environment e-issn 2391-7253 is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html DOI:
Bardziej szczegółowoWpływ parametrów procesu utleniania na układ porowaty węgla płomiennego oraz otrzymanych z niego karbonizatów
MARIA JASIEŃKO-HAŁAT* Politechnika Wrocławska Wpływ parametrów procesu utleniania na układ porowaty węgla płomiennego oraz otrzymanych z niego karbonizatów The effect of oxidation parameters on the porous
Bardziej szczegółowo(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)
Bardziej szczegółowoWĘGLOWE AEROŻELE REZORCYNOWO-FORMALDEHYDOWE JAKO SORBENTY ORGANICZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ WODY
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) RAFAŁ ŁUŻNY, MAREK STOLARSKI, JERZY WALENDZIEWSKI ELŻBIETA BRONIEK Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydziałowy Zakład Chemii i Technologii
Bardziej szczegółowoPROCESY ADSORPCYJNE W USUWANIU LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIETRZA
PROCESY ADSORPCYJNE W USUWANIU LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIETRZA Źródła emisji lotnych związków organicznych (VOC) Biogeniczne procesy fotochemiczne i biochemiczne w otaczającym środowisku (procesy
Bardziej szczegółowoPlan prezentacji. Wprowadzenie Metody Wyniki Wnioski Podziękowania. Yaghi et al. Nature 2003, 423, 705 2
Molecular Modeling of Hydrogen Storage. M+ H2 and M+ Benzene vs. Metal Organic Frameworks (MOF) P. Groch1, M. Stachów1, T. Kupka1 oraz L. Stobiński2 1Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, 45-052 Opole 2Instytut
Bardziej szczegółowoHETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,
Bardziej szczegółowoOCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański
OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie
Bardziej szczegółowoOFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania
Bardziej szczegółowoZadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013
Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013 Gazy. Jednostki ciśnienia. Podstawowe prawa gazowe 1. Jakie ciśnienie będzie panowało w oponie napompowanej w
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE
PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,
Bardziej szczegółowosystem monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłów w powietrzu atmosferycznym, z zastosowaniem zminiaturyzowanych stacji pomiarowych
system monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłów w powietrzu atmosferycznym, z zastosowaniem zminiaturyzowanych stacji pomiarowych Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w poszczególnych
Bardziej szczegółowoc. 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 =
Bardziej szczegółowoODMINERALIZOWANY I UTLENIONY WĘGIEL AKTYWNY DLA UKŁADU ADSORPCYJNEGO CHŁODZENIA
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) BRONISŁAW BUCZEK, ELIZA WOLAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Paliw i Energii al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków ODMINERALIZOWANY
Bardziej szczegółowoPlan zajęć. Sorpcyjne Systemy Energetyczne. Podstawowe definicje. Definicje. Podstawowe definicje. Procesy adsorpcji
Plan zajęć Sorpcyjne Systemy Energetyczne Procesy adsorpcji i desorpcji w systemach chłodniczych dr inż. Bartosz Zajączkowski Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń
Bardziej szczegółowoPorowate materia³y wêglowe w uk³adach magazynowania energii
GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt specjalny 3 LESZEK CZEPIRSKI* Porowate materia³y wêglowe w uk³adach magazynowania energii S³owa kluczowe Adsorpcja, adsorbenty wêglowe, magazynowanie
Bardziej szczegółowo25 ZAAWANSOWANE MATERIAŁY WĘGLOWE
ROZDZIAŁ 25 ZAAWANSOWANE MATERIAŁY WĘGLOWE W UKŁADACH MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH I ENERGII CIEPLNEJ Advanced carbon materials in gaseous fuels and heat storage systems Leszek CZEPIRSKI Wydział Paliw
Bardziej szczegółowoANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH DO OCENY STRUKTURY MIKROPOROWATEJ ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) ELŻBIETA VOGT, BRONISŁAW BUCZEK Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH
Bardziej szczegółowoTechnologie wodorowe w gazownictwie Możliwości i Potencjał
Technologie wodorowe w gazownictwie Możliwości i Potencjał Gdynia, 25.10.2018 r. Zakres merytoryczny opracowany przez dr. Dariusza Dzirbę, dyrektora Departamentu Badań i Rozwoju, przy współpracy z dr.
Bardziej szczegółowoProwadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)
TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW
Bardziej szczegółowoPL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 09/18. MIROSŁAW KWIATKOWSKI, Kraków, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230149 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419141 (51) Int.Cl. F17C 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.10.2016
Bardziej szczegółowoWŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE UKŁADÓW ADSORBENTY WĘGLOWE-METANOL
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (28) EWA KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, LESZEK CZEPIRSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii, al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków MAREK KOCHEL ABC-Z System
Bardziej szczegółowoWęglowodory 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
Bardziej szczegółowoVIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016
III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem
Bardziej szczegółowoDr Piotr Nowicki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii Pracownia Chemii Stosowanej ul. Umultowska 89b Poznań.
Dr Piotr Nowicki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii Pracownia Chemii Stosowanej ul. Umultowska 89b 61-614 Poznań Załącznik 2 Autoreferat w języku polskim obejmujący omówienie monotematycznego
Bardziej szczegółowo2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?
1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu
Bardziej szczegółowoOpis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 38 2016 Nr 1 Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych Konieczność
Bardziej szczegółowoWOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe
kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie
Bardziej szczegółowoWZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 11/13
PL 68196 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 123233 (22) Data zgłoszenia: 24.11.2011 (19) PL (11) 68196 (13) Y1
Bardziej szczegółowoBADANIA ODSIARCZANIA SPALIN NA STANOWISKU PILOTAŻOWYM Z CYRKULACYJNĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ CFB 0,1MWt ORAZ STANOWISKU DO BADANIA REAKTYWNOŚCI SORBENTÓW
BADANIA ODSIARCZANIA SPALIN NA STANOWISKU PILOTAŻOWYM Z CYRKULACYJNĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ CFB 0,1MWt ORAZ STANOWISKU DO BADANIA REAKTYWNOŚCI SORBENTÓW Daniel Markiewicz Odsiarczanie spalin na stanowisku CFB
Bardziej szczegółowoJacek Nowakowski Gas Business Development Manager
Ciężarówki zasilane LNG Jacek Nowakowski Gas Business Development Manager 14.03. 2018 Materiał zawiera informacje poufne będące własnością CNH Industrial. Jakiekolwiek ich użycie bez wyraźnej pisemnej
Bardziej szczegółowoOpłacalność energetycznego wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunalnych
MAŁGORZATA CIUPRYK KAZIMIERZ GAJ * Opłacalność energetycznego wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunalnych Wstęp Przedstawione analizy i obliczenia oparto na danych pochodzących z wrocławskich
Bardziej szczegółowoInżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16
Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza
Bardziej szczegółowoSTRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska Pruszków
EKOLOGIS PO-02/06 z 30.04.2013 Strona 1/9 LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH S.C. Siedziba: Laboratorium: Kontakt: ul. S. Wysłoucha 62 52-433 Wrocław Klient: ul. M.Skłodowskiej-Curie 55/61 Wrocław 50-369
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia
Druk Nr... Projekt z dnia... UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej i upoważnienia Prezydenta
Bardziej szczegółowoEnergetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni
Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości
Bardziej szczegółowo... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto
Zadanie 1. (3 pkt) Aspirynę czyli kwas acetylosalicylowy można otrzymać w reakcji kwasu salicylowego z bezwodnikiem kwasu etanowego (octowego). a. Zapisz równanie reakcji, o której mowa w informacji wstępnej
Bardziej szczegółowoPolitechnika Wrocławska. Procesy Chemiczne. Ćw. nr 3 Zmiennociśnieniowa separacja ditlenku węgla. Opracowane przez: Mgr inż.
Politechnika Wrocławska Procesy Chemiczne Ćw. nr 3 Zmiennociśnieniowa separacja ditlenku węgla Opracowane przez: Mgr inż. Katarzyna Labus Wrocław 2012 I. WPROWADZENIE Usuwanie ditlenku węgla ze strumieni
Bardziej szczegółowoZagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej
Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej ERANET: SE Bioemethane. Small but efficient Cost and Energy Efficient Biomethane Production. Biogazownie mogą być zarówno źródłem energii odnawialnej
Bardziej szczegółowoLaboratorium Podstaw Biofizyki
CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zbadanie procesu adsorpcji barwnika z roztworu oraz wyznaczenie równania izotermy Freundlicha. ZAKRES WYMAGANYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: widmo absorpcyjne, prawo Lamberta-Beera,
Bardziej szczegółoworelacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach
1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach
Bardziej szczegółowoLaboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM
Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,
Bardziej szczegółowoWykład 5. Anna Ptaszek. 9 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 5. Anna Ptaszek 1 / 20
Wykład 5 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 9 października 2015 1 / 20 Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja na powierzchni ciała stałego (adsorbentu): adsorpcja fizyczna: substancja adsorbująca
Bardziej szczegółowoOferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.
Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w
Bardziej szczegółowoZadanie 2. (2 pkt) Roztwór kwasu solnego o ph = 5 rozcieńczono 1000 krotnie wodą. Oblicz ph roztworu po rozcieńczeniu.
Zadanie 1. (2 pkt) Oblicz, z jakiej objętości powietrza odmierzonego w temperaturze 285K i pod ciśnieniem 1029 hpa można usunąć tlen i azot dysponując 14 g magnezu. Magnez w tych warunkach tworzy tlenek
Bardziej szczegółowoWojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WRAZ Z PUNKTACJĄ Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po
Bardziej szczegółowo