Badania separacji siarkowodoru z gazu zasiarczonego przy różnych konfiguracjach modułów membranowych
|
|
- Weronika Maciejewska
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 NAFTA-GAZ Nafta-Gaz 2019, nr 4, s , DOI: /NG Badania separacji siarkowodoru z gazu zasiarczonego przy różnych konfiguracjach modułów membranowych Investigation of hydrogen sulphide separation from sour gas at various configurations of membrane modules Andrzej Janocha Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy STRESZCZENIE: W artykule zawarto studium przypadku zastosowania dwustopniowych układów membranowych w technologii separacji siarkowodoru z gazu. Zaprojektowano laboratoryjną instalację ciśnieniową, dostosowując ją do prowadzenia testów z dwoma modułami membranowym. Testy wykonano na mieszance wzorcowej o stężeniu 7,73% H 2 S w metanie przy różnych stosunkach przepływu permeatu do nadawy dla różnych konfiguracji modułów membranowych. Testy prowadzono w układzie jednomodułowym i w układach dwumodułowych w konfiguracji szeregowej i kaskadowej. Przedstawiono równania bilansowe charakteryzujące poszczególne układy modułowe. Obliczono i zbilansowano stężenia i przepływy strumieni pośrednich oraz produktowych w zależności od przepływu i współczynnika podziału. Stwierdzono, że moduły różnią się przepuszczalnością i selektywnością. Symulowano zawracanie sprężonych części strumieni produktowych o stężeniu równym nadawie w warunkach pomiarowych badanych modułów dla układu szeregowego i kaskadowego. W konfiguracji szeregowej dla ciśnienia 60 bar współczynniki podziału wynosiły odpowiednio: Ѳ1 = 0,15; Ѳ2 = 0,52. W konfiguracji kaskadowej ciśnienia wlotowe na moduły wynosiły 76 bar i 16 bar, a współczynnik podziału Ѳ1 = 0,11; Ѳ2 = 0,37. Stopień usunięcia H 2 S ze strumienia gazu wlotowego w układzie szeregowym jest wyższy (74%) niż w układzie kaskadowym (25%). Straty metanu w układzie szeregowym wynoszą 23% i są znacznie wyższe niż w układzie kaskadowym, w którym ubytek metanu wynosił 2,2%. Wypracowana metoda symulacji i prognoz na podstawie testów eksperymentalnych na membranach mieszanin CH 4 H 2 S umożliwi uzyskanie danych niezbędnych do praktycznego zastosowania technologii membranowej, w tym w hybrydowych procesach odsiarczania gazu ziemnego. Praca wykazała możliwość wykorzystania technologii membranowej do odsiarczania gazu ziemnego. Wyniki testów wykazały możliwość znaczących zmian w składach strumieni produktowych w prowadzonym procesie separacji membranowej. Słowa kluczowe: moduły membranowe, separacja gazowa, siarkowodór, gaz ziemny. ABSTRACT: The article contains a case study of the use of two-stage membrane systems in the technology of hydrogen sulphide separation from gas. A laboratory pressure system was designed to be used for testing with two membrane modules. The tests were carried out on a standard mixture with a concentration of 7.73% H 2 S in methane, at different permeate flow rates for feed for various membrane modules configurations. The tests were carried out in a one-module system and in two-module systems in a serial and cascade configuration. The concentrations and flows of intermediate and product streams were calculated and balanced, depending on the flow and stage cut. It was found, that the modules differ in their permeability and selectivity. The recycle of compressed parts of product streams at a concentration equal to the feed in the measurement conditions of the tested modules for the serial and cascade systems was simulated. Balance equations characteristic for individual modular systems were presented. Concentrations and flows of streams (intermediate and products) were calculated and balanced depending on the flow and partition coefficient. It was found that the tested modules displayed differences in their permeability and selectivity. The recycle of compressed parts of product streams at a concentration equal to the feed were simulated. Simulations were done for the measurement conditions of the tested modules and for the serial and cascade systems. In the serial configuration, for 60 bar inlet pressure, the value of partition coefficients Ѳ1 and Ѳ2 were 0.15 and 0.52 respectively. In the cascade configuration (inlet pressure for module 1 st was 76 bar and for 2 nd 16 bar) the partition coefficients were equal Ѳ1 = 0.11, Ѳ2 = The degree of H 2 S removal from the feed gas stream in the serial system was higher (74%) than in the cascade system (25%). Methane loss in the serial system was 23%, and it was much higher than in the cascade system (2.2%). The developed method of simulations and forecasts based on experimental tests on CH 4 H 2 S mixtures membranes will enable obtaining data necessary for the practical application of membrane technology, including hybrid processes of natural gas desulfurization. The work showed the possibility of using membrane technology for natural gas desulfurization. The test results showed the possibility of significant changes in the composition of product streams the membrane separation process. Key words: membrane modules, gas separation, hydrogen sulphide, natural gas. Autor do korespondencji: A. Janocha, andrzej.janocha@inig.pl Artykuł nadesłano do Redakcji r. Zatwierdzono do druku r. 222
2 artykuły Wprowadzenie W przemyśle naftowym pojęcie gaz zasiarczony rozumiane jest jako gaz zawierający związki siarki ponad dopuszczalny limit. W surowym gazie ziemnym zawartość siarkowodoru może sięgać nawet 30%. W obrocie handlowym zawartość siarkowodoru i całkowitą zawartość siarki w gazie określają normy w poszczególnych państwach. W Polsce gaz w sieciach gazowych nie powinien zawierać więcej H 2 S niż 7 mg/m 3, a całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej) nie powinna przekraczać 40 mg/m 3 (Polski Komitet Normalizacyjny, 2011; Piskowska-Wasiak, 2014). Najczęściej odsiarczanie gazu w warunkach przemysłowych prowadzi się metodami sorpcyjnymi, a uzyskany produkt w postaci gazów kwaśnych utylizowany jest w procesie Clausa lub po sprężeniu zatłaczany do chłonnych części złoża. Metody sorpcyjne są dość energochłonne, dlatego w przypadku wyższych zawartości H 2 S w gazie surowym proponowane są procesy hybrydowe. W tym procesie w pierwszym etapie część siarkowodoru usuwana jest technologią membranową, następnie gaz doczyszczany jest klasyczną metodą sorpcyjną (Bhide i Stern, 1993). Proces hybrydowy polecany jest szczególnie wtedy, gdy zawartość H 2 S w gazie surowym przekracza 5 6% oraz istnieje możliwość zatłaczania do złoża uzyskanych strumieni gazów kwaśnych (Bhide et al., 1998). W niniejszym artykule rozważania dotyczą mieszanki metanu z siarkowodorem o stężeniu 7,73% jako gazu wlotowego na instalację membranową. Badania laboratoryjne i pilotowe testy związane z rozdziałem H 2 S/CH 4 prowadzone są na świecie na wielu błonach polimerowych (Klass i Landahl, 2006; Bernardo et al., 2009; Scholes et al., 2012; Askari et al., 2014; Cnop et al., 2016), przy czym większość publikacji dotyczy membran: z octanu celulozy, poliuretanu (George et al., 2016), poliimidu (Kraftschik et al., 2013; Niknejad et al., 2017; Babu et al., 2018; Janocha i Wojtowicz, 2018). Prowadzone są także badania i testy komercyjne separacji membranowej dla gazów o wysokich stężeniach siarkowodoru (Chenar et al., 2011; Vaughan i Koros, 2014) przy stratach węglowodorów nieprzekraczających 10% (Boschee, 2014). W celu ograniczenia strat metanu w procesie membranowej separacji pomocne wydaje się zastosowanie wielostopniowych konstrukcji membranowych modułów separacyjnych (Gabrielli et al., 2017). Instalację dwustopniową ze sprężeniem i zawróceniem jednego ze strumieni produktowych wykorzystuje się często do obniżenia ogólnej objętości gazów kwaśnych (Lock et al., 2015; Alkatheri et al., 2017). Prowadzono modelowanie regulowania koncentracji składników produktowych z instalacji membranowych z użyciem układów wielostopniowych (Hao et al., 2002; Ahmad et al., 2015). Układy wielostopniowe opisywane są w literaturze w odniesieniu do różnych mieszanin gazowych (Baker, 2002), ale liczba doniesień o układach szczegółowo badanych eksperymentalnie dla gazów z większą zawartością siarkowodoru jest ograniczona (Cnop et al., 2016). W tym artykule badania obniżenia H 2 S w gazie ziemnym zostały przeprowadzone przy użyciu modułu zawierającego membranę kapilarną typu hollow fiber z poliimidu, która jest przykładem asymetrycznej membrany zwarto-porowatej. Membrany poliimidowe posiadają szereg zalet, takich jak odporność na plastyfikację, pęcznienie, a także wykazują się wysoką wytrzymałością mechaniczną na dużą różnicę ciśnień (White et al., 1995; Wind et al., 2004; Favvas et al., 2017). Selektywność zarówno badanej, jak i innych dostępnych komercyjnie membran nie pozwala na uzyskanie w jednym stopniu separacji całkowitego odsiarczenia. Technologia separacji membranowej nadaje się przede wszystkim jako wstępna metoda masowego usunięcia znaczącej ilości H 2 S ze strumienia gazu surowego, a następnie konieczne jest doczyszczenie go klasycznymi procesami sorpcyjnymi (wspomniana technologia odsiarczania hybrydowego) (Alcheikhhamdon, 2017). Ten proces częściowo uwzględniony został również w największym na świecie projekcie gazowym o wartości 10 miliardów dolarów w ZEA. Abu Dhabi Gas Development Company ma na celu wydobywanie około m 3 /min gazu zawierającego 23% H 2 S i 10% CO 2 ze złoża Shah (Maameri, 2013; Alkatheri et al., 2017). W niniejszym artykule przedstawiono badania eksperymentalne na układach membranowych i obliczenia symulacyjne przepływów i stężeń z uwzględnieniem zawracania wybranych strumieni produktowych oraz dokonane zostały porównania poszczególnych konfiguracji modułów membranowych. Należy wspomnieć, że prowadzone testy z bardzo toksycznymi i niebezpiecznymi gazami w skali wielkolaboratoryjnej (miniprzemysłowej) są unikalne w świecie i wymagały szeregu technicznych zabezpieczeń. Układ pomiarowy W tym artykule rozważono możliwość korekty efektywności technologii membranowej z wykorzystaniem kombinacji dwóch stopni separacji. Można przypuszczać, że w stosunku do jednomodułowej konfiguracji zastosowanie układu dwumodułowego może ograniczyć straty metanu w ogólnym bilansie separacji. Badania prowadzono w układzie szeregowym i kaskadowym (w tym układzie zastosowane zostało dławienie permeatu po pierwszym stopniu separacji, co pozwoliło uzyskać wytworzenie strumienia zasilającego drugi moduł). Nafta-Gaz, nr 4/
3 NAFTA-GAZ Na bazie istniejącej konstrukcji instalacji modułowej zaprojektowano zestaw do badań konfiguracji dwumodułowej w układzie szeregowym i kaskadowym. Instalację zaopatrzono w reduktory, zawory kulowe (odcinające), zawory regulacyjne i przepływomierze wszystkie ze stali nierdzewnej o jakości SS316 lub wyższej. Poglądowy schemat instalacji przedstawiono na rysunku 1. Układ zaworów i reduktorów pozwala albo na testy tylko na module A, albo na przełączanie z modułu A na wlot modułu B strumieni gazu: a) retentatu (układ szeregowy), b) permeatu (układ kaskadowy), umożliwiając w tym drugim przypadku dławienie gazu pomiędzy modułami. Ciśnienie odbioru wszystkich permeatów dla obu układów wynosiło 0,08 0,1 bar, co wiązało się głównie z oporami przepływu przez urządzenia utylizujące siarkowodór za instalacją. W pierwszej serii badań pomiary separacji membranowej mieszanki gazowej zawierającej 7,73% (119 g/l) siarkowodoru w metanie dla kilku ciśnień wlotowych przeprowadzono na dwóch modułach w układzie szeregowym, co przedstawiono na rysunku 2. Dane niemierzone bezpośrednio można obliczyć i weryfikować z równań bilansowych przedstawionych poniżej: Vwl = VR2 + VP1 + VP2 (1) Vwl = VP1 + VR1 (2) VR1 = VR2 + VP2 (3) Wlot gazu Retentat A Moduł A Permeat A Moduł B RB Permeat B Przepływomierze Reduktory gazu Zawory Rys. 1. Schemat membranowej instalacji dwumodułowej do badania rozdziału gazów z możliwością pomiarów w układzie szeregowym i kaskadowym. (RB Retentat B) Fig. 1. Scheme of a two-module membrane installation for testing gas distribution with the possibility of measurements in a serial and cascade configuration. (RB Retentate B) Moduł A Moduł B Wlot (nadawa) Retentat A = Wlot do B Retentat B Vwl, N VR1, R1 VR2, R2 Permeat A VP1 Permeat B VP2 P1 P2 Rys. 2. Schemat układu szeregowego dla dwóch modułów. Oznaczenia: Vwl przepływ gazu wlotowego (nadawy); N stężenie siarkowodoru w nadawie (w gazie wlotowym); VR1, VR2 przepływy retentatu; VP1, VP2 przepływy permeatu; R1, R2, P1 i P2 stężenia H 2 S w retentacie i permeatach. Pogrubioną czcionką zaznaczono wartości niemierzone bezpośrednio Fig. 2. Scheme of the serial system for two modules. Symbols: Vwl inlet gas flow (feed); N concentration of hydrogen sulphide in the feed (in the inlet gas); VR1, VR2 retentate flows; VP1, VP2 permeate flows; R2, P1 and P2 H 2 S concentrations in the retentate and permeates. The values in bold are not measured directly Vwl N = VR2 R2 + VP1 P1 + VP2 P2 (4) Vwl N = VP1 P1 + VR1 R1 (5) VR1 R1 = VR2 R2 + VP2 P2 (6) Poza tymi parametrami (przepływy i stężenia) istotnymi wartościami we wstępnej ocenie procesu są stosunki przepływów (współczynniki podziału Ѳ): Ѳ współczynnik podziału stosunek przepływu permeatu do przepływu gazu wlotowego Dla modułu A: Dla modułu B: Ѳ1 = VP1/Vwl (7) Ѳ2 = VP2/VR1 (8) Na podstawie równań (1) (8) wykonano obliczenia i przedstawiono je zbiorczo z wynikami bezpośrednich testów w tabeli 1. Pomiary bezpośrednie prowadzono z wykorzystaniem: manometrów o klasie dokładności 0,6, przepływomierzy z certyfikatem dokładności ±0,3% wartości odczytu, a niepewność oznaczeń stężeń siarkowodoru wynosiła ±0,2%. Wraz ze wzrostem przepływu gazu wlotowego rośnie stężenie H 2 S w obu permeatach i maleją wartości współczynników podziału. Z zestawienia w tabeli 1 wynika także, że współczynniki podziału dla modułu B są wyższe niż dla modułu A. Kolejne badania przeprowadzono w układzie kaskadowym, w którym źródłem zasilania gazem modułu B był permeat z modułu A. Schemat tego układu przedstawiono na rysunku 3. W tej serii testów ciśnienie wlotowe na moduł A wynosiło 76 bar i pod tym ciśnieniem odbierany był retentat. Ciśnienie permeatu, który był gazem wlotowym do modułu B, utrzymywano na poziomie 16 bar, co pozwoliło uzyskać efekt rozdzielczy na drugim stopniu separacji. 224 Nafta-Gaz, nr 4/2019
4 artykuły Do obliczeń brakujących danych w tym układzie wykorzystano równanie bilansowe (2) i VR2 = VP1 VP2 (9) Ѳ1 współczynnik podziału dla modułu A obliczono według równania (7), a dla modułu B z: Ѳ2 = VP2/VP1 (10) Na podstawie równań (2), (7), (9) i (10) wykonano obliczenia brakujących do interpretacji danych, które przedstawiono w tabeli 2. Tabela 1. Wyniki z badań bezpośrednich i obliczone na ich podstawie dane opisujące proces membranowej separacji gazów w szeregowym układzie modułów Table 1. Results from direct tests and the data calculated on their basis describing the process of membrane separation of gases in the serial system of modules pn VP1 VR2 Vwl P1 P2 R1 R2 VR1 VP2 Ѳ1 Ѳ2 [bar] [l/min] [%] [l/min] [ ] 20 0,35 0,65 1,97 22,22 6,82 4,59 1,241 1,62 0,97 0,178 0, ,37 1,42 2,78 26,42 9,98 4,91 1,345 2,42 1,00 0,133 0, ,37 1,58 2,95 26,52 10,79 5,05 1,382 2,58 1,01 0,125 0, ,38 2,05 3,46 27,42 11,96 5,32 1,962 3,08 1,03 0,110 0, ,39 4,75 6,24 30,86 19,08 6,19 3,242 5,85 1,10 0,063 0, ,70 2,09 4,74 23,13 8,21 5,07 2,154 4,04 1,95 0,148 0, ,70 3,20 5,86 24,79 9,96 5,42 2,647 5,16 1,96 0,119 0, ,70 5,23 7,90 26,70 12,81 5,89 3,285 7,20 1,97 0,089 0, ,12 1,23 5,50 19,30 5,94 4,77 1,786 4,38 3,15 0,204 0, ,14 2,20 6,54 20,86 6,91 4,97 2,157 5,40 3,20 0,174 0, ,18 5,33 9,88 23,39 9,42 5,61 3,202 8,70 3,37 0,119 0, ,20 6,97 11,60 24,84 10,53 5,76 3,404 10,40 3,43 0,103 0, ,23 10,47 15,26 26,25 12,33 6,11 3,988 14,03 3,56 0,081 0,254 Moduł A Wlot (nadawa) Retentat A Vwl, N, p = 76 bar VR1, R1 Permeat A VP1 P1 Moduł B p = 16 bar Wlot do B Retentat B VR2, R2 Permeat B VP2, P2 Rys. 3. Schemat układu kaskadowego dla dwóch modułów. Oznaczenia: Vwl przepływ gazu wlotowego (nadawy), N stężenie siarkowodoru w nadawie; VP1, VP2 przepływy permeatu; VR1, VR2 przepływy retentatu; R1, R2, P1 i P2 stężenia H 2 S w retentatach i permeatach. Pogrubioną czcionką zaznaczono wartości niemierzone bezpośrednio Fig. 3. Scheme of a cascade system for two modules. Designations: Vwl inlet gas flow (N); N concentration of hydrogen sulphide in feed; VP1, VP2 permeate flows; VR1, VR2 retentate flows; R1, R2, P1 and P2 H 2 S concentrations in retentates and permeates. The values in bold are not measured directly Tabela 2. Wyniki z badań bezpośrednich oraz obliczone na ich podstawie dane i wskaźniki opisujące proces membranowej separacji gazów w układzie kaskadowym Table 2. Results from direct tests and calculated on their basis data and indicators describing the process of membrane separation of gases in a cascade system Vwl VP1 VR1 VP2 VR2 P1 P2 R1 R2 Ѳ1 Ѳ2 [l/min] [%] [ ] 4,51 1,09 3,42 0,40 0,69 17,45 38,1 4,69 5,5 0,242 0,367 5,70 1,10 4,60 0,41 0,66 18,10 39,2 5,30 6,0 0,193 0,368 8,49 1,13 7,36 0,42 0,71 19,83 41,5 5,94 7,0 0,133 0,372 11,18 1,18 10,0 0,44 0,75 21,75 45,6 6,16 7,5 0,106 0,373 Nafta-Gaz, nr 4/
5 NAFTA-GAZ Symulacje zawracania sprężonych strumieni produktowych Celem uzyskania zwiększonego efektu separacji dla obu analizowanych układów (szeregowego i kaskadowego) przeprowadzono symulację z powrotnym zawracaniem strumienia z drugiego stopnia separacji na wlot do instalacji. Zawrócenie tych strumieni pozwala na uzyskanie zamiast trzech dwóch strumieni produktowych o najbardziej zróżnicowanych stężeniach siarkowodoru. Jednocześnie założono dla ułatwienia obliczeń, że w symulacjach dobrane zostaną takie wartości przepływów, aby w zawracanych strumieniach stężenie Vo Vwl, N Moduł A Moduł B VR2, R2 60 bar Rys. 4. Schemat dwumodułowej instalacji membranowej w układzie szeregowym z zawracaniem strumienia permeatu z modułu B. Oznaczenia: Vwl przepływ gazu wlotowego (nadawy); N stężenie siarkowodoru w nadawie (w gazie wlotowym); VR2 przepływy retentatu; VP1, VP2 przepływy permeatu, R2, P1 i P2 stężenia H 2 S w retentacie i permeatach Fig. 4. Scheme of the serial system for two modules membrane installation with the recycle of the permeate stream from module B. Symbols: Vwl inlet gas flow (feed); N concentration of hydrogen sulphide in the feed (in the inlet gas); VR2 retentate flows; VP1, VP2 permeate flows; R2, P1 and P2 H 2 S concentrations in the retentate and permeates 76 bar Moduł A Permeat B P2 VP2 Rys. 5. Schemat dwumodułowej instalacji membranowej z zawracaniem strumienia retentatu z modułu B w układzie kaskadowym. Oznaczenia: Vwl przepływ gazu wlotowego (nadawy); N stężenie siarkowodoru w nadawie; VP1, VP2 przepływy permeatu; VR1, VR2 przepływy retentatu; R1, R2, P1 i P2 stężenia H 2 S w retentatach i permeatach Fig. 5. Scheme of the cascade system for two modules membrane installation with the recycle of the retentate stream from module B. Symbols: Vwl inlet gas flow (feed); N concentration of hydrogen sulphide the feed (in the inlet gas); VP1, VP2 permeate flows; VR1, VR2 retentate flows; R1, R2, P1 and P2 H 2 S concentrations in the retentate and permeates 226 Nafta-Gaz, nr 4/2019 sprężarka VP1 VP2 P1 P2 0,1 bar Vo Vwl, N VR1, R1 76 bar P1 VP1 16 bar Moduł B VR2 R2 siarkowodoru było na poziomie jego stężenia w gazie wlotowym. Zastosowanie sprężarek nie zmienia warunków separacyjnych badanych eksperymentalnie układów przy zachowaniu odpowiedniej regulacji przepływu strumienia nadawy. W analizowanych układach zawracanymi strumieniami są: permeat z modułu B w przypadku układu szeregowego i retentat z modułu B w przypadku układu kaskadowego. Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono schematy układu modułów z powrotnym zawracaniem strumieni drugiego stopnia separacji na wlot do instalacji. Aby w strumieniu zawracanym stężenie H 2 S odpowiadało wartości stężenia gazu wlotowego (nadawy), oszacowano odpowiadające im wielkości przepływów. Z tabeli 1 dla układu szeregowego (ciśnienie 60 bar) i tabeli 2 dla układu kaskadowego można w wyniku aproksymacji wyników oszacować, przy jakim przepływie odpowiednio w permeacie i w retentacie po module B uzyskujemy stężenie H 2 S równe 7,73%. Przykładowo, korzystając z danych w tabeli 1 (układ szeregowy), wykreślono zależności wartości stężenia permeatu (P2) od przepływu gazu wlotowego, co przedstawiono na rysunku 6. Jak wynika z rysunku 6, przy przepływie około 7,6 l/ min gazu wlotowego w permeacie P2 można uzyskać stężenie H 2 S na poziomie około 7,73%. Kolejne prowadzone w ten sposób analizy umożliwiają określenie dla strumieni produktowych: przepływów (VR2 i VP1) i stężeń H 2 S (R2 i P1) dla układu szeregowego (z zawracaniem strumienia VP2). Wartości te zostały następnie wykorzystane do obliczeń takich wskaźników efektywności jak stopień usunięcia H 2 S i straty metanu. Na rysunku 7 przedstawiono przykładowe oszacowanie stężenia H 2 S w permeacie z modułu A. W układzie kaskadowym wymagana do zawrócenia po sprężeniu do strumienia wlotowego zawartość siarkowodoru w retentacie R2 nie zawierała się w zakresie prowadzonych testów. Współczynnik podziału oszacowano poprzez aproksymację równaniem wielomianowym, ustalając odpowiadający mu przepływ gazu wlotowego. Kontynuując dalsze szacowania, uzyskujemy komplet wyników z obu układów (rys. 4 i 5), które zamieszczono w tabeli 3. Wyniki te mogą być podstawą oceny, który układ jest bardziej wydajny, biorąc pod uwagę konieczność sprężania części gazów oraz uwzględniając jedno- lub dwustopniowy układ bez sprężania. Wstępna ocena może polegać na przyjęciu celu, do jakiego dążymy: czy chcemy osiągnąć jak najniższe stężenie H 2 S w gazie wchodzącym do dalszej obróbki (odsiarczania), czy chcemy usunąć jak najwięcej siarkowodoru, uzyskując
6 artykuły Zawartość siarkowodoru w permeacie P2 [%] Przepływ gazu wlotowego [l/min] Rys. 6. Zależność stężenia H 2 S w permeacie P2 od przepływu gazu wlotowego na podstawie prowadzonych testów. Strzałka odpowiada wartości przepływu nadawy w układzie szeregowym pozwalającej na uzyskanie stężenia H 2 S w permeacie modułu B równego stężeniu H 2 S w nadawie Fig. 6. Dependence of the H 2 S concentration in P2 permeate from inlet gas flow based on conducted tests. The arrow corresponds to the serial feed flow value, allowing to obtain H 2 S concentration in the B module permeate equal to the H 2 S concentration in the feed Zawartość siarkowodoru w permeacie P1 [%] 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,4 21,3 21,2 21,1 21,0 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 Przepływ gazu wlotowego [l/min] P2 60 6,00 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 Rys. 7. Zależność zawartości H 2 S w permeacie P1 od przepływu gazu wlotowego z zaznaczeniem oszacowanej wartości stężenia siarkowodoru (21,7%) Fig. 7. Dependence of the H 2 S content in the P1 permeate from the inlet gas flow, with an indication of the estimated value of hydrogen sulfide concentration (21.7%) P1 jak najniższą stratę pozostałych składników gazu ziemnego (w rozważanym przypadku jest to metan). W badanym układzie szeregowym (z zawracaniem strumienia VP2) produktami są strumienie retentatu B i permeatu A, zawierające odpowiednio 2,6% H 2 S i 21,7% H 2 S przy konieczności sprężania (VP2/Vwl 100) około 84% równoważnika gazu wlotowego. W układzie kaskadowym produktami są strumienie retentatu A i permeatu B, zawierające odpowiednio 6,1% i 47,9% H 2 S przy konieczności sprężania około 6,7% równoważnika gazu wlotowego. Obliczono wskaźniki usunięcia H 2 S z gazu wlotowego oraz straty metanu według następujących zależności: Usunięcie H 2 S z gazu wlotowego jest równe stosunkowi przepływu siarkowodoru w strumieniu permeatu opuszczającego układ membranowy do przepływu siarkowodoru w nadawie zasilającej układ. Dla układu szeregowego stopień usunięcia H 2 S (SUszereg) wyrażony jest wzorem: SUszereg = P1 VP1/(Vwl VP2)/N 100% (11) i analogiczne zależności dla układu kaskadowego i modułu A: SUkaskada = P2 VP2/(Vwl VR2)/N 100% (12) SUmodułA = VP1 P1/Vwl/N 100% (13) Straty metanu (SM) obliczane są podobnie: SMszereg = (100 P1) VP1/(100 N)/(Vwl VP2) 100% (14) SMkaskada = (100 P2) VP2/(100 N)/(Vwl VP2) 100% (15) SMmodułA = (100 P1) VP1/(100 N)/Vwl 100% (16) Usunięcie H 2 S z gazu wlotowego oraz straty metanu dla badanych przypadków przedstawiono na rysunku 8. Stosunek stopnia usunięcia H 2 S do strat CH 4 wynosi 3,3 w przypadku układu szeregowego i modułu A oraz 11 w przypadku układu kaskadowego. Należy jednak pamiętać, że rozważane powyżej wyniki układów dwustopniowych z zawracaniem strumienia dotyczą przebadanych eksperymentalnie dwóch modułów, z których moduł B odznaczał się mniejszą selektywnością w stosunku do modułu A. Tabela 3. Wartości stężeń i przepływów dla układu szeregowego i kaskadowego z zawracaniem wybranych strumieni do strumienia nadawy Table 3. Values of concentrations and flows for the serial and cascade systems with the return of selected streams to the feed stream Układ Vwl VP1 VR1 VP2 VR2 P1 R1 P2 R2 [l/min] [%] Szereg 7,60 1,150 6,455 3,279 3,176 21,70 5,24 7,73 2,60 Kaskada 11,22 1,182 10,040 0,413 0,770 21,77 6,07 47,9 7,73 Nafta-Gaz, nr 4/
7 NAFTA-GAZ Podsumowanie Wyniki testów separacji membranowej mieszanek CH 4 H 2 S na pojedynczym module prowadzonych przez autora (Janocha i Wojtowicz, 2018) oraz doniesienia literaturowe wykazały możliwość uzyskania znaczących zmian w składach strumieni produktowych w prowadzonym procesie. Realne możliwości zastosowania technologii odsiarczania gazu ziemnego na membranach mogą opierać się na założeniu, że jest to wstępny etap przed procesem dokładnego doczyszczenia innymi metodami (instalacje aminowe). Taki dwuetapowy (hybrydowy) proces odsiarczania gazu jest możliwy technicznie i uzasadniony ekonomicznie (Bhide et al., 1998), przy czym należy dążyć do jak najwyższego efektu separacyjnego. W niniejszym artykule przedstawiono testy dla układów z dwoma modułami membranowymi (w układzie szeregowym i kaskadowym) z użyciem gazu wlotowego zawierającego 7,73% H 2 S. Stwierdzono, że moduły różnią się przepuszczalnością i selektywnością, co ma pewien wpływ na ocenę porównawczą analizowanych układów. Przedstawiono równania bilansowe charakteryzujące poszczególne układy modułowe. Obliczono i zbilansowano stężenia i przepływy strumieni pośrednich oraz produktowych w zależności od przepływu i współczynnika podziału. W celu dokonania porównań efektów separacyjnych układu szeregowego i kaskadowego wykonano symulację z powrotnym zawracaniem jednego ze strumieni produktowych (o stężeniu H 2 S jak w gazie wlotowym). W badanym układzie szeregowym (z zawracaniem strumienia VP2) produktami są strumienie retentatu B i permeatu A, zawierające odpowiednio 2,6% H 2 S i 21,7% H 2 S, przy konieczności sprężania około 84% równoważnika gazu wlotowego. W układzie kaskadowym produktami są strumienie retentatu A i permeatu B, zawierające odpowiednio 6,1% i 47,9% H 2 S, przy konieczności sprężania około 6,7% równoważnika gazu wlotowego. W układzie z modułem A produktami są strumienie retentatu A i permeatu A, zawierające odpowiednio 5,24% i 21,7% siarkowodoru. W układzie jednomodułowym uzyskano 42,5% usunięcia H 2 S z gazu, w układzie szeregowym w nadawie blisko 75%, a w kaskadowym 22,56%. Straty metanu ze strumienia wlotowego wynoszą dla modułu A 12,83%, w układzie szeregowym 22,56%, a najniższe są dla układu kaskadowego 2,23%. Z dokonanych porównań analizowanych układów dwumodułowych i jednomodułowego wynika, że lepszy stopień usunięcia H 2 S występuje w układzie szeregowym, ale odzysk metanu jest znacznie wyższy w układzie kaskadowym. Wypracowana metoda symulacji i prognoz na podstawie testów eksperymentalnych umożliwi uzyskanie danych niezbędnych do praktycznego zastosowania technologii membranowej w tym w hybrydowych procesach odsiarczania gazu ziemnego. Stopień usunięcia/straty [%] Usunięcie H₂S Straty CH₄ Szereg 74,63 22,56 Kaskada 24,49 2,23 Moduł A 42,45 12,83 Rys. 8. Porównanie stopnia usunięcia H 2 S i straty CH 4 dla układów: szeregowego, kaskadowego i modułu A jako I stopnia z układu szeregowego Fig. 8. Comparison of the H 2 S removal rate and CH 4 loss for serial, cascade and module A systems Artykuł powstał na podstawie pracy badawczej pt.: Badania rozdziału membranowego składników gazu o wysokiej zawartości siarkowodoru praca INiG PIB na zlecenie MNiSW, nr zlecenia 04/KE/18, KE /18. Literatura Ahmad F., Lau K.K., Lock S.S.M., Rafiq S., Khan A.U., Hollow fiber membrane model for gas separation: Process simulation, experimental validation and module characteristics study. Journal of Industrial and Engineering, 21: DOI: /j. jiec Alcheikhhamdon Y., Hoorfar M., Natural gas purification from acid gases using membranes. Chemical Engineering and Processing. Process Intensification, 120: Alkatheri M., Grandas R., Betancourt-Torcat A., Almansoori A., Process Design and Techno-Economic Analysis for Ultra Sour Natural Gas Sweetening Using Membranes/Amines Hybrid Systems. The 2017 Petroleum Institute R&D Conference and Exhibition, Abu Dhabi, United Arab Emirates. < researchgate.net/publication/ > (dostęp: ). Askari M., Chua M.L., Chung T.S., Permeability, solubility, diffusivity and PALS data of cross-linkable 6FDA-based copolyimides. Ind. Eng. Chem. Res., 53(6): Babu V.P., Kraftschik B.E., Koros W.J., Crosslinkable TEGMC asymmetric hollow fiber membranes for aggressive sour gas separations. Journal of Membrane Science, 558: DOI: /j.memsci Baker R.W., Future Directions of Membrane Gas Separation Technology. Ind. Eng. Chem. Res., 41: Bernardo P., Drioli E., Golemme G., Membrane Gas Separation: A review/state of the Art. Ind. Eng. Chem. Res., 48: Bhide B.D., Stern S.A., Membrane processes for the removal of acid gases from natural gas. Journal of Membrane Science, 81: Bhide B.D., Voskericyan A., Stern S.A., Hybrid processes for the removal of acid gases from natural gas. Journal of Membrane Science, 140: Boschee P., Taking on the Technical Challenges of Sour Gas Processing Oil and Gas Facilities Senior Editor. < spe.org/en/print-article/?art=51> (dostęp: ). 228 Nafta-Gaz, nr 4/2019
8 artykuły Chenar M.P., Savoji H., Soltanieh M., Matsuura T., Tabe-Mohammadi A., Removal of hydrogen sulfide from methane using commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes. Korean J. Chem. Eng., 28(3): Cnop T., Dortmundt D., Schott M., Continued development of gas separation membranes for highly sour service. Des Plaines: UOP LLC. Favvas E.P., Katsaros F.K., Papageorgiou S.K., Sapalidis A.A., Mitropoulos A.C., A review of the latest development of polyimide based membranes for CO 2 separations. Reactive and Functional Polymers, 120: Gabrielli P., Gazzani M., Mazzotti M., On the optimal design of membrane-based gas separation processes. Journal of Membrane Science, 526: George G., Bhoria N., AlHallaq S., Abdala A., Mittal V., Polymer membranes for acid gas removal from natural gas. Separation and Purification Technology, 158: Hao J., Rice P.A., Stern S.A., Upgrading low-quality natural gas with H 2 S- and CO 2 -selective polymer membranes: Part I. Process design, economics, and sensitivity study of membrane stages with recycle streams. Journal of Membrane Sci., 209(1): Janocha A., Wojtowicz K., Studies reducing the H 2 S from natural gas of using polyimide membrane. Nafta-Gaz, 7: DOI: /NG Klass D.L., Landahl C.D., Gas sweetening by membrane permeation. US Patent , Kraftschik B., Koros W.J., Johnson J.R., Dense film polyimide membranes for aggressive sour gas feed separations. Journal of Membrane Science, 428(1): Lock S.S.M., Lau K.K., Shariff A.M., Effect of recycle ratio on the cost of natural gas processing in countercurrent hollow fiber membrane system. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 21: DOI: /j.jiec Maameri A., Shah Gas Field: Defying the Environment. < (dostęp: ). Niknejad S.M.S., Savoji H., Pourafshari Chenar M., Soltanieh M., Separation of H 2 S from CH4 by polymeric membranes at different H 2 S concentrations. International Journal of Environmental Science and Technology, 14(2): Piskowska-Wasiak J., Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego. Nafta-Gaz, 2: Scholes C.A., Stevens G.W., Kentish S.E., Membrane gas separation applications in natural gas processing. Fuel, 96: Vaughan J.T., Koros W.J., Analysis of feed stream acid gas concentration effects on the transport properties and separation performance of polymeric membranes for natural gas sweetening: A comparison between a glassy and rubbery polymer. Journal of Membrane Science, 465(1): White L.S., Blinka T.A., Kloczewski H.A., Wang I., Properties of a polyimide gas separation membrane in natural gas streams. Journal of Membrane Science, 103: Wind J.D., Paul D.R., Koros W.J., Natural gas permeation in polyimide membranes. Journal of Membrane Science, 228: Akty prawne i normatywne Polski Komitet Normalizacyjny, Gaz ziemny. Jakość gazu w sieci przesyłowej. PN-C-04752:2011. Dr Andrzej Janocha Adiunkt w Zakładzie Technologii Eksploatacji Płynów Złożowych Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A Kraków andrzej.janocha@inig.pl OFERTA ZAKŁAD TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PŁYNÓW ZŁOŻOWYCH Zakres działania: optymalizacja procesów wydobycia i przygotowania do transportu ropy i gazu; bioremediacja gruntów, odpadów wiertniczych i eksploatacyjnych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi; rekultywacja terenów skażonych substancjami ropopochodnymi; opracowanie technologii oczyszczania ścieków eksploatacyjnych i wód złożowych z zanieczyszczeń ropopochodnych; badania i dobór inhibitorów parafinowo-hydratowych oraz deemulgatorów stosowanych w procesach eksploatacji złóż węglowodorów; monitorowanie zmian zawartości związków siarki w podziemnych magazynach gazu i opracowanie koncepcji działań zapobiegających powstawaniu siarkowodoru w złożu; monitorowanie jakości gazu w sieciach przesyłowych; wykonywanie kart katalogowych oraz opracowywanie opinii bezpieczeństwa użytkowania środków chemicznych stosowanych podczas zabiegów intensyfikacyjnych i eksploatacyjnych w warunkach otworowych; analizy płynów złożowych, zanieczyszczeń gleby i ścieków, odpadów wiertniczych i eksploatacyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Teresa Steliga Adres: ul. Armii Krajowej 3, Krosno Telefon: , w Faks: E- mail: teresa.steliga@inig.pl Nafta-Gaz, nr 4/
WZBOGACANIE BIOGAZU W METAN W KASKADZIE MODUŁÓW MEMBRANOWYCH
biogaz, wzbogacanie biogazu separacja membranowa Andrzej G. CHMIELEWSKI *, Marian HARASIMOWICZ *, Jacek PALIGE *, Agata URBANIAK **, Otton ROUBINEK *, Katarzyna WAWRYNIUK *, Michał ZALEWSKI * WZBOGACANIE
Badania obniżania zawartości CO 2 w gazie ziemnym przy użyciu membrany poliimidowej
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 3 / 216 DOI: 1.18668/NG.216.3.5 Andrzej Janocha Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Badania obniżania zawartości CO 2 w gazie ziemnym przy użyciu membrany poliimidowej
SEPARACJA MEMBRANOWA GAZÓW PROCESOWYCH
PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 2/2006 Barbara Białecka, Dariusz Nowak SEPARACJA MEMBRANOWA GAZÓW PROCESOWYCH Streszczenie W artykule
Określenie możliwości odwadniania gazu ziemnego na membranach polimerowych
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 7 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.07.08 Andrzej Janocha Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Określenie możliwości odwadniania gazu ziemnego na membranach polimerowych
CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities
CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI I PERMEACJI DLA MEMBRAN TYPU MIXED MATRIX
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI I PERMEACJI DLA MEMBRAN TYPU MIXED MATRIX Maciej Szwast 1, Michał Zalewski 1, Daniel Polak 1 1. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, ul.
NANOFILTRACJA MODELOWYCH ŚCIEKÓW GARBARSKICH OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PROCESOWYCH
Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2010, vol. 65, 265-270 ISBN 978-83-89293-89-3 NANOFILTRACJA MODELOWYCH ŚCIEKÓW GARBARSKICH OPTYMALIZACJA
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
technikami membranowymi
Osuszanie gazu ziemnego technikami membranowymi Maciej Szwast, Michał Zalewski, Ramin Nikpour, Elżbieta Baranowska-Pytko, Marek Roguski Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of
Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of environmental protection" Koncepcja zagospodarowania odpadów wiertniczych powstających podczas wierceń lądowych i morskich w
BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
Polskie 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
Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3
Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,
METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH
Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4. EKSPLOATACJA UKŁADU NAPĘD ZWROTNICOWY ROZJAZD. DEFINICJA SIŁ W UKŁADZIE Siła nastawcza Siła trzymania
3 SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. WPROWADZENIE... 13 1.1. Budowa rozjazdów kolejowych... 14 1.2. Napędy zwrotnicowe... 15 1.2.1. Napęd zwrotnicowy EEA-4... 18 1.2.2. Napęd zwrotnicowy EEA-5... 20 1.3. Współpraca
Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-11 Puławy Tel. 81 473 14, fax. 81 473 14 1 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 41619, NIP: 716--2-98 Nr projektu /zadania 926 Nr dokumentu: Inwestor:
Wpływ gęstości medium na ciśnienie wyjściowe reduktora średniego ciśnienia
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 9 / 1 DOI: 1.1/NG.1.9.9 Dariusz Osika, Andrzej Żurek Wpływ gęstości medium na ciśnienie wyjściowe a średniego ciśnienia W artykule przedstawiono sposób przeliczania strumienia
Wpływ 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
PERWAPORACYJNE ZATĘŻANIE UKŁADU BUTANOL-ETANOL-ACETON-WODA NA MEMBRANACH KOMERCYJNYCH
Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2015.9(2)081 2015;9(2) Paulina RDZANEK 1, Joanna MARSZAŁEK 1 i Władysław KAMIŃSKI 1 PERWAPORACYJNE ZATĘŻANIE UKŁADU BUTANOL-ETANOL-ACETON-WODA NA MEMBRANACH KOMERCYJNYCH
OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI
Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki
Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu
Marcin Cichosz, Roman Buczkowski Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Schemat ideowy pozyskiwania biometanu SUBSTRATY USUWANIE S, N, Cl etc. USUWANIE CO 2 PRZYGOTOWANIE BIOGAZ SUSZENIE
Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia
NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Józef Such Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia Wstęp W warunkach panującego w otworze wysokiego ciśnienia ropa
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010
Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 METODA OCENY NOWOCZESNOŚCI TECHNICZNO- -KONSTRUKCYJNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH WYKORZYSTUJĄCA SZTUCZNE SIECI NEURONOWE. CZ. III: PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METODY Sławomir Francik
BADANIE ZDOLNOŚCI PERMEACJI GAZU PRZEZ MEMBRANĘ POROWATĄ
Ćwiczenie 14: BADANIE ZDOLNOŚCI PERMEACJI GAZU PRZEZ MEMBRANĘ POROWATĄ 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania modułów membranowych oraz eksperymentalne wyznaczenie
Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Instrukcja do Ćwiczenia 14 Zastosowanie metod membranowych w oczyszczaniu ścieków Opracowała dr Elżbieta Megiel Celem ćwiczenia
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH
BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej
Wpływ strategii wzorcowania w analizach chromatograficznych gazu ziemnego na niepewność wyznaczania ciepła spalania gazu
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 5 / 016 DOI: 10.18668/NG.016.05.0 Jadwiga Holewa-Rataj, Magdalena Wiśniecka Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Wpływ strategii w analizach chromatograficznych gazu
ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO
Inżynieria Rolnicza 5(13)/211 ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO Marian Szarycz, Krzysztof Lech, Klaudiusz Jałoszyński Instytut Inżynierii Rolniczej,
Analiza wpływu wytworzenia zapasu obowiązkowego na koszt świadczenia usług magazynowych
NAFTA-GAZ październik 2010 ROK LXVI Bogdan Filar Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Analiza wpływu wytworzenia zapasu obowiązkowego na koszt świadczenia usług magazynowych Wprowadzenie Zapewnienie ciągłości
OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRACY PNEUMATYCZNEGO SEPARATORA KASKADOWEGO
InŜynieria Rolnicza 7/2006 Zbigniew Oszczak Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRACY PNEUMATYCZNEGO SEPARATORA KASKADOWEGO Streszczenie W pracy
WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2
WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa
Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:
Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe
Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do
ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU
Dr inż. Paweł PIETKIEWICZ Dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI Dr inż. Krzysztof NALEPA Piotr LESZCZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.283 ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I
PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/12
PL 216277 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216277 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391686 (51) Int.Cl. C10K 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA
Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie
Zawartość pyłów w gazie jako istotny element oceny jakości gazu
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 7 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.07.07 Tadeusz Schuster, Jadwiga Holewa-Rataj Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Zawartość pyłów w gazie jako istotny element oceny
Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 9 / 2016
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 9 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.09.08 Magdalena Wiśniecka, Jadwiga Holewa-Rataj Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Optymalizacja strategii wzorcowania w analizie
WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH
Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,
Symulacyjne modelowanie procesu konwersji złoża na PMG i regularnej jego pracy, z udziałem CO 2 jako gazu buforowego
NAFTA-GAZ kwiecień 2011 ROK LXVII Andrzej Gołąbek, Krzysztof Miłek, Wiesław Szott Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Symulacyjne modelowanie procesu konwersji złoża na PMG i regularnej jego pracy, z
Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu
POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych
OFERTA 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
(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B01D 63/00
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175490 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306490 (22) Data zgłoszenia: 21.12.1994 (51) IntCl6: B01D 61/36 B01D
ZASTOSOWANIE MEMBRAN DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
ZASTOSOWANIE MEMBRAN DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Ewa Puszczało Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechnika Śląska SCHEMAT UBOJU Rozładunek i rozmieszczenie zwierzyny ubojowej Ogłuszanie
SPIS TREŚCI SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ WSTĘP KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W POLSCE... 14
SPIS TREŚCI SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ... 9 1. WSTĘP... 11 2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W POLSCE... 14 2.1. Analiza aktualnego stanu struktury wytwarzania elektryczności i ciepła w
PRÓBY EKSPLOATACYJNE KOMPOZYTOWYCH WSTAWEK HAMULCOWYCH TOWAROWEGO
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 112 Transport 2016 Piotr Wasilewski FRIMATRAIL Frenoplast S.A. PRÓBY EKSPLOATACYJNE KOMPOZYTOWYCH WSTAWEK HAMULCOWYCH TYPU K TOWAROWEGO : Streszczenie: Dane zbierane
ODWRÓCONA OSMOZA ODSALANIE SOLANKI
Wrocław, 24.11.15 ODWRÓCONA OSMOZA ODSALANIE SOLANKI 1. OPIS PROCESU Podstawowym elementem odróżniającym procesy osmozy od ultrafiltracji są znacznie mniejsze rozmiary cząstek substancji rozpuszczonych
Audyt energetyczny sprężonego powietrza
Do rąk: Adres 1: Adres 2: Miejscowość: Kod pocztowy: Telefon: email: Strona internetowa: Wasz przedstawiciel handlowy Nazwisko: Wojciech Krzyżak, Marcin Fiut Firma: AIR MASTER S.C. Adres 1: ul. Magazynowa
Określanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą wskaźnikową
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 4 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.04.09 Joanna Niemczewska Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Określanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza towarzyszących
CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ. E. ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków
36/3 Archives of Foundry, Year 004, Volume 4, 3 Archiwum Odlewnictwa, Rok 004, Rocznik 4, Nr 3 PAN Katowice PL ISSN 64-5308 CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ E. ZIÓŁKOWSKI
WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI
Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej,
Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych
Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Dr hab. inż. Maciej
OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA
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
Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna
Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Teresa Zwiewka Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński, Fluid Systems Sp z o.o.,
Str 1/7 SPRAWOZDANIE. z pracy badawczej pt.:
Str 1/7 SPRAWOZDANIE z pracy badawczej pt.: Badanie stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z instalacji BIOFILTR w podoczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Zakładach Uniq Lisner Spółka z o.o.
1. W źródłach ciepła:
Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
Klasyfikacja procesów membranowych. Magdalena Bielecka Agnieszka Janus
Klasyfikacja procesów membranowych Magdalena Bielecka Agnieszka Janus 1 Co to jest membrana Jest granica pozwalająca na kontrolowany transport jednego lub wielu składników z mieszanin ciał stałych, ciekłych
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
BADANIA 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
PL B1. OLESZKIEWICZ BŁAŻEJ, Wrocław, PL BUP 09/ WUP 12/16. BŁAŻEJ OLESZKIEWICZ, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA
PL 224444 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224444 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389256 (22) Data zgłoszenia: 12.10.2009 (51) Int.Cl.
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
prędkości przy przepływie przez kanał
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
PLANY I PROGRAMY STUDIÓW
WYDZIAŁ MECHANICZNY PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STUDY PLANS AND PROGRAMS KIERUNEK STUDIÓW FIELD OF STUDY - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ENVIRONMENTAL ENGINEERING Studia stacjonarne drugiego stopnia - wg specjalności
Metan 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
Wymagania 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
SEPARACJA SKŁADNIKÓW GAZU SYNTEZOWEGO PRZY UŻYCIU MEMBRAN POLIMEROWYCH I METALICZNYCH
gaz syntezowy, separacja membranowa, membrany polimerowe, membrany metaliczne Andrzej G. CHMIELEWSKI, Katarzyna WAWRYNIUK, Jakub ANTCZAK * SEPARACJA SKŁADNIKÓW GAZU SYNTEZOWEGO PRZY UŻYCIU MEMBRAN POLIMEROWYCH
BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE
Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,
Wpływ 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
INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS
Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494
DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
Wykład 1. Wprowadzenie do metod membranowych
Wykład 1 Wprowadzenie do metod membranowych Cele metod rozdzielania: 1) 2) 3) zatężania oczyszczanie frakcjonowanie Historia 1855 A. Fick membrany kolodionowe 1866 T. Graham membrany kauczukowe 1950/1960
APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA. Słowa kluczowe: badania hydrauliczne, podobieństwo, skala modelu, hydrant
APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Efekt skalowy w laboratoryjnych badaniach hydraulicznych na przykładzie hydrantu o dużej wydajności Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Grzegorz Jaszczak Uniwersytet Przyrodniczy
ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G
PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr
pętla nastrzykowa gaz nośny
METODA POPRAWY PRECYZJI ANALIZ CHROMATOGRAFICZNYCH GAZÓW ZIEMNYCH POPRZEZ KONTROLOWANY SPOSÓB WPROWADZANIA PRÓBKI NA ANALIZATOR W WARUNKACH BAROSTATYCZNYCH Pracownia Pomiarów Fizykochemicznych (PFC), Centralne
Opis wykonania mobilnej instalacji membranowej (MIM) Mobilna Instalacja Membranowa (MIM)
Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP/23/2011 Opis wykonania mobilnej instalacji membranowej (MIM) Mobilna Instalacja Membranowa (MIM) 1. Wstęp Badawcza instalacja służy do określenia parametrów urządzeń oczyszczania
NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 8 / 2016
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 8 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.08.11 Eliza Dyakowska, Magdalena Pęgielska Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Porównanie dokładności dwóch metod pomiaru emisji lotnych
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak WSTĘP Celem przeprowadzonych analiz numerycznych było rozpoznanie możliwości wykorzystania komercyjnego pakietu obliczeniowego
MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ
ELEKTRYKA 014 Zeszyt 1 (9) Rok LX Krzysztof SZTYMELSKI, Marian PASKO Politechnika Śląska w Gliwicach MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI ISTEREZY MAGNETYCZNEJ Streszczenie. W artykule został zaprezentowany matematyczny
Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy
Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy Metody zmniejszenia emisji CO 2 - technologia oxy-spalania Metoda ta polega na spalaniu paliwa w atmosferze o zwiększonej koncentracji
ZASTOSOWANIE TECHNIKI MEUF DO SEPARACJI JONÓW CHROMU(III) Z MODELOWYCH ROZTWORÓW WODNYCH CHLORANU(VII) CHROMU(III) *
Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2013.7(2)083 2013;7(2) Beata KONOPCZYŃSKA 1, Małgorzata DYPKO 1 i Krystyna PROCHASKA 1 ZASTOSOWANIE TECHNIKI MEUF DO SEPARACJI JONÓW CHROMU(III) Z MODELOWYCH ROZTWORÓW
Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej
INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Doskonalenie pomiaru zawartości wody w produktach spożywczych z wykorzystaniem metody wagosuszarkowej bazującej na promieniowaniu IR mgr Sławomir Janas Streszczenie rozprawy doktorskiej Promotor pracy:
Stosowane metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych
Stosowane metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych Andrzej Osiadacz, Łukasz Kotyński Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Międzyzdroje,
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM
ścieki przemysłowe, złoże biologiczne Katarzyna RUCKA, Małgorzata BALBIERZ* OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań
Badanie możliwości transportowania mieszaniny gazu ziemnego z wodorem gazociągami z tworzyw sztucznych.
Badanie możliwości transportowania mieszaniny gazu ziemnego z wodorem gazociągami z tworzyw sztucznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and Technology
POLITECHNIKA GDAŃSKA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIA CHEMICZNA Zasada najlepszego wykorzystania potencjału: ocena siły napędowej i wpływu zwilżania
Rtęć 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
NAFTA-GAZ październik 2009 ROK LXV
NAFTA-GAZ październik 2009 ROK LXV Wojciech Korpanty Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Optymalizacja warunków separacji ropy naftowej Artykuł jest oparty na wynikach pracy statutowej z zakresu symulacji
Technologie 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.
Zadanie ChemCad kolumna destylacyjna SHOR
Zadanie ChemCad kolumna destylacyjna SHOR Opracowanie: dr inŝ. E.Wolak Tytuł projektu: Rozdzieleniem mieszaniny dwuskładnikowej (A-B) przy wykorzystaniu kolumny destylacyjnej SHOR. Podstawowe zasady pracy:
Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu
Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Dr hab. inż. Maciej Chaczykowski Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Warszawa,
ADSORPCJA 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
SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy
SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy Autor Andrzej Uzarczyk 1. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym... 11 1.1. Kontrola metrologiczna wyposażenia pomiarowego...
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych