MODELOWANIE PRZEPŁYWU GAZU W PROCESIE PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA I ICH INTERAKCJA ZE ŚRODOWISKIEM SKALNYM
|
|
- Bożena Matusiak
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Journal of Sustainable Mining ISSN Polskojęzyczna wersja drukowana (wtórna wersja J. Sust. Min.) STRONA INTERNETOWA jsm.gig.eu J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2, str. 8 MODELOWANIE PRZEPŁYWU GAZU W PROCESIE PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA I ICH INTERAKCJA ZE ŚRODOWISKIEM SKALNYM Tomasz Janoszek, M. Jacek Łączny, Krzysztof Stańczyk, Adam Smoliński, Marian Wiatowski Główny Instytut Górnictwa, tjanoszek@gig.eu Streszczenie W niniejszym artykule dokonano analizy badanego zjawiska pod kątem zrozumienia zagadnienia przepływu gazów i ich interakcji z warstwą mineralną w oparciu o dostępne narzędzia informatyczne oraz wyniki eksperymentów. Zakres pracy obejmuje opracowanie modelu geometrycznego i założeń do modelu numerycznego georeaktora oraz zdefiniowanie układu trójfazowego gaz skała płyn w aspekcie obliczeń równowagowych, chemicznych oraz możliwości modelowania przepływu gazów w ośrodku porowatym. W prezentowanej pracy pakiet Ansys-Fluent został zaadaptowany do modelowania przepływu gazów i procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW). Przeprowadzone symulacje oraz weryfikacje uzyskanych wyników odniesiono do dostępnych danych eksperymentalnych. Program PHREEQC został wykorzystany do analizy interakcji zachodzących między gazowymi produktami podziemnego zgazowania węgla a środowiskiem skalnym. Słowa kluczowe podziemne zgazowanie węgla, modelowanie numeryczne, numeryczna mechanika płynów, modelowanie geochemiczne 1. WPROWADZENIE Technologia podziemnego zgazowania węgla (PZW) jest jedną z najbardziej obiecujących, innowacyjnych technologii związanych z eksploatacją zasobów mineralnych. Pokłady węgla, które są niedostępne z wykorzystaniem konwencjonalnych metod eksploatacji, mogą zostać przetworzone w gaz syntezowy w warunkach in situ. Tenże gaz syntezowy może być przetwarzany przez elektrownie lub przez przemysł chemiczny i może stanowić bazę do dalszych syntez chemicznych (Białecka 2008; Perkins 2005; Prabu, Jayanti 2011, 2012; Wachowicz, Janoszek, Iwaszenko 2010). Produkty gazowe PZW mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska przez migrację do otaczających formacji geologicznych. Gaz syntezowy inicjuje serię reakcji chemicznych w wyniku rozpuszczania się skał w wodach ze zbiorników. Szybkość reakcji chemicznych zależy od składu mineralnego warstw skalnych, składu chemicznego wód gruntowych, jak również od natężenia przepływu produktów gazowych w środowisku skalnym (Motliński, Kowalczyk 2006). Białecka (2008) dokonała analizy aspektów oraz działań zmierzających do prawidłowego przeprowadzenia procesu zgazowania węgla w warunkach in situ oraz zidentyfikowała główne kwestie jego wdrożenia. Autorka ta poruszyła problem negatywnego wpływu procesu PZW na środowisko, głównie na wody gruntowe. Aspekty geologiczne migracji gazu zostały omówione w publikacji Chećki (2008). W oparciu o badania modelowe zaprezentowano główne parametry determinujące migrację gazów w górotworze. Kwestię modelowania procesu podziemnego zgazowania węgla omówiono w publikacjach: Hadiego i Hafeza (1986), Perkinsa (2005), Wachowicza, Janoszka i Iwaszenki (2010), Yanga (2004, 2005). Hadi i Hafez (1986) przedstawili wyniki badań modelowych procesu zgazowania węgla, ukierunkowane na możliwość prognozowania rozkładu zmian temperatury, składu gazu procesowego, rozkładu zmian ciśnienia oraz zużycia węgla. Wachowicz, Janoszek i Iwaszenko (2010) dokonali bilansu energii zjawisk termicznych towarzyszących procesowi zgazowania węgla, z zamiarem prognozowania zmian składu chemicznego gazu syntezowego, które odniesiono do wyników badań eksperymentalnych. W swoich pracach Yang (2004, 2005) zaprezentował rezultaty badań modelu procesu zgazowania wypracowanego z zamiarem prognozowania zmian składu chemicznego gazu syntezowego oraz temperatury procesu. Wyniki badań modelowych odniesiono do badań eksperymentalnych. Umiejętność przewidywania reakcji chemicznych inicjowanych przez zjawisko transportu gazów w górotworze wydaje się być niezbędna do zwiększenia efektywności procesu PZW w warunkach in situ, również dla zminimalizowania negatywnego wpływu na szeroko pojęte środowisko wód gruntowych. Model numeryczny procesu podziemnego zgazowania węgla został opracowany z zastosowaniem oprogramowania Ansys-Fluent. Model geochemiczny środowiska wód gruntowych został stworzony za pomocą oprogramowania PHREEQC. Ansys-Fluent jest oprogramowaniem numerycznej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) umożliwiającym modelowanie wszelkich zjawisk związanych z przepływami (spalanie, turbulencja, przepływy wielofazowe, reakcje chemiczne, przewodzenie ciepła, konwekcja itp.) z uwzględnieniem przepływu przez ośrodki porowate. (ANSYS FLUENT 2009). PHREEQC jest programem stworzonym dla wykonywania obliczeń hydrogeochemicznych (Appelo, Postma 2005; Motliński, Kowalczyk 2006). Główny Instytut Górnictwa 2013
2 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 9 Modelowanie przepływu gazu w procesie podziemnego zgazowania węgla oraz jego interakcja z górotworem może dostarczyć informacji na temat zjawisk fizycznych i chemicznych, które występują w warunkach temperatury i ciśnienia panującego w złożu. 2. PLAN BADAŃ MODELOWYCH Plan badań modelowych został podzielony na dwa główne etapy: 1) modelowanie podziemnego zgazowania z zastosowaniem oprogramowania Ansys-Fluent sprowadzało się do określenia (Khadse i in. 2006; Białecka 2008; Hadi, Hafez 1986; Jaworski 2005; Perkins 2005; Yang, Liu 2003; Yang 2004, 2005): geometrii obiektu, obszaru dyskretyzacji rozwiązania numerycznego, właściwości fizycznych czynnika zgazowującego, warunków jednoznaczności rozwiązania numerycznego, fizycznych i chemicznych właściwości węgla. Szukanymi parametrami rozwiązania numerycznego PZW w ujęciu metod CFD są wartości zmian składników gazu procesowego i temperatury w poszczególnych warstwach szkieletu skalnego, w warunkach symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW). 2) modelowanie interakcji gaz syntezowy matryca skalna wody w programie PHREEQC jest uzyskiwane przez określenie (Appelo, Postma 2005; Motliński, Kowalczyk 2006): składu chemicznego wód gruntowych, składu mineralnego warstw skalnych. Szukanym parametrem rozwiązania numerycznego w programie PHREEQC jest zmiana składu chemicznego wody porowej w interakcji ze środowiskiem mineralnym w obecności gazu reaktywnego w funkcji czasu trwania procesu PZW. 3. METODOLOGIA BADAŃ MODELOWYCH Symulację procesu podziemnego zgazowania węgla oparto na symulacji przepływu reaktywnego płynu wzdłuż kanału zgazowujacego o zadanej geometrii. Symulacji podlegają zjawiska fizyczne związane z transportem masy i energii oraz zachodzące reakcje chemiczne (wraz z towarzyszącym efektem energetycznym). Metoda funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) została zaadoptowana do modelowania reakcji chemicznych procesu zgazowania węgla. Części lotne z węgla dostarczane są do strefy reakcji (kanału zgazowującego) w postaci pojedynczego strumienia paliwa, gdzie reagują z czynnikiem zgazowującym (mieszaniną tlenu i pary wodnej). Równanie równowagi chemicznej zostało użyte do obliczenia składu gazu (ANSYS FLUENT 2009; Jaworski 2005). Pokład węgla oraz warstwy skalne traktowane są jako ośrodek jednorodny o zmiennych parametrach efektywnych ośrodka porowatego oraz parametrów przewodzenia ciepła. Ze względu na złożoność równań oraz metod numerycznych, zdecydowano się na wykorzystanie kodu Ansys-Fluent do przeprowadzenia obliczeń numerycznych procesu PZW Model georeaktora Dla celów realizowanych badań modelowych przyjęto, że georeaktor będzie stanowił wyodrębniony obszar calizny węglowej zlokalizowanej w pokładzie 610 na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) (Bukowska 2005). Przybliżony profil litostratygraficznym pokładu 610 i otaczających warstw skalnych przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Model geometryczny georeaktora i otaczajacych warstw skalnych Ponadto przyjęto, że warstwa piaskowca będzie kształtowana głównie przez kwarc i chalcedon, w których zawartość wspomnianych frakcji mineralnych wynosi 35% (rys. 2a), warstwę iłowca kształtuje illit w ilości do 64% (rys. 2b), natomiast warstwę mułowca kształtuje głównie kaolinit i illit, w ilości do 30% (rys. 2 (Strzyszcz, Harabin 2004). Warstwy skalne w modelowym rejonie georeaktora utworzone są z poniższych formacji geologicznych: warstwa piaskowca o grubości od 3,3 do 40 m (rys. 1), ze znacznymi ilościami kwarcu i chalcedonu (rys. 2a), warstwa iłowca o grubości od 1,7 do 6,75 m (rys. 1), ze znaczną ilością illitu (rys. 2b), warstwa mułowca o grubości 10 m (rys. 2), ze znacznymi ilościami kaolinitu i illitu (rys. 2. Geometria georeaktora została określona na podstawie poniższych założeń (rys. 1): model przestrzenny georeaktora 2,5 m 2,5 m 1,25 m, model przestrzenny mułowca 2,5 m 2,5 m 10 m, model przestrzenny piaskowca 2,5 m 2,5 m 3,3 m i 2,5 m 2,5 m 40 m, model przestrzenny iłowca 2,5 m 2,5 m 1,7 m i 2,5 m 2,5 m 6,75 m. Model geometryczny georeaktora pokazano na rysunku 3 (Stańczyk i in. 2009, 2010).
3 10 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 a) b) Rys. 2. Charakterystyka frakcji mineralnych tworzących warstwy skalne: a piaskowiec, b iłowiec, c mułowiec Rys. 3. Model geometryczny georeaktora 3.2. Dyskretyzacja Następnym etapem po opracowaniu modelu przestrzennego georeaktora jest jego dyskretyzacja. Dyskretyzacja jest procesem tworzenia numerycznego obszaru rozwiązania (Jaworski 2005). Wyniki opracowanej siatki numerycznej pokazano na rysunku 4. Zdecydowano o wygenerowaniu następujących rodzajów siatek numerycznych, a mianowicie: siatki numerycznej modelu bryłowego warstwy piaskowca (o grubości 40 m), utworzonej z 1725 węzłów połączonych 1088 elementami prostymi, odzwierciedlając obszar zajmowany przez ciało stałe o objętości 250 m 3 rys. 4a, siatki numerycznej modelu bryłowego warstwy iłowca (o grubości 6,75 m), utworzonej z węzłów połączonych elementami prostymi, odzwierciedlając obszar zajmowany przez ciało stałe o objętości 42,18 m 3 rys. 4b, siatki numerycznej modelu bryłowego pokładu węgla (o grubości 1,25 m), utworzonej z węzłów połączonych elementami prostymi, odzwierciedlając obszar zajmowany przez ciało stałe o objętości 7,80 m 3 rys. 4c, siatki numerycznej modelu bryłowego kanału zgazowującego, utworzonej z 621 węzłów połączonych 272 elementami prostymi, odzwierciedlając obszar zajmowany przez płyn o objętości 0,012 m 3 rys. 4d, siatki numerycznej modelu bryłowego warstwy iłowca (o grubości 1,7 m) utworzonej z węzłów połączonych elementami prostymi, odzwierciedlając obszar zajmowany przez ciało stałe o objętości m 3 rys. 4e, siatki numerycznej modelu bryłowego warstwy piaskowca (o grubości 3,3 m), utworzonej z węzłów połączonych elementami prostymi, odzwierciedlając obszar zajmowany przez ciało stałe o objętości m 3 rys. 4f, siatki numerycznej modelu bryłowego warstwy mułowca (o grubości 10 m), utworzonej z węzłów połączonych elementami prostymi, odzwierciedlając obszar zajmowany przez ciało stałe o objętości 62,5 m 3 rys. 4g.
4 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 11 e) f) g) d) Rys. 4. Siatka numeryczna georeaktora i warstw skalnych: a 40 m warstwa piaskowca, b 6,75 m warstwa iłowca, c 1,25 m pokład węgla, d panel zgazowania, e 1,7 m warstwa iłowca, f 3,3 m warstwa piaskowca, g 10 m warstwa mułowca 3.3. Warunki jednoznaczności rozwiązania numerycznego Rysunek 5 przedstawia schemat układu pomiarowego, utworzony dla potrzeb monitorowania zmian temperatury gazu wzdłuż kanału zgazowującego (pkt. 1 5). Układ pomiarowy składu CH 4, CO 2, CO i H 2 gazu procesowego zlokalizowano na wylocie z reaktora (Stańczyk i in. 2009, 2010). Rys. 5. System pomiarowy wybranych parametrów pracy georeaktora Pomiary zmian profilu temperaturowego monitorowano wzdłuż kanału zgazowującego w pięciu punktach pomiarowych, w różnych odległościach od wlotu do georeaktora, w następujący sposób (rys. 5) (Stańczyk i in. 2009, 2010): punkt 1 0,3 m, punkt 2 0,8 m, punkt 3 1,3 m, punkt 4 1,8 m, punkt 5 2,3 m. Uwzględniono następujące lokalne warunki jednoznaczności rozwiązania numerycznego, osobno dla każdego z obszarów dyskretyzacji, a mianowicie: 1) kanał zgazowujący: temperatura i wartość strumienia masy O 2 25 C według zależności: m = m 0 + 5sin(4t) ( m 0 wartość strumienia w chwili t = 0, t czas) (Stańczyk i in. 2009, 2010), ciepło właściwe O 2 c po2 (ANSYS FLUENT 2009) cp O2 = ,292T 0, T 2 + 3,41e 07T 3 2, T 4 [J kg 1 K 1 ], temperatura i wartość strumienia masy H 2 O 100 C według zależności: m = m 0 + 5sin(4t) ( m 0 wartość strumienia w chwili t = 0, t czas) (Stańczyk i in. 2009, 2010), ciepło właściwe pary wodnej H 2 O c ph2o według zależności (ANSYS FLUENT 2009): cp H2O = 1563,08 +
5 12 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 + 1,60T 0, T 2 + 3, T 3 1, T 4 [J kg 1 K 1 ], przewodność cieplna mieszaniny tlen-para wodna 0,0454 [W m 1 K 1 ] (ANSYS FLUENT 2009), lepkość dynamiczna mieszaniny tlen-para wodna 1,72e 05 [kg m 1 s 1 ] (ANSYS FLUENT 2009). 2) pokład węgla (ośrodek porowaty): szybkość ubytku masy węgla 4 kg h 1 (Stańczyk i in. 2009, 2010), gęstość 1400 kg m 3 (Perkins 2005), porowatość węgla według zależności: φ = 0, ,01041T + 0, T 2 [%] (T temperatura, C) (Białecka 2008), przepuszczalność β 1e 15 [m 2 ] (Chećko 2008), ciepło właściwe węgla cp C według zależności: (AN- SYS FLUENT 2009) cp C = 464,18 + 4,97T 0, T 2 + 1, T 3 2, T 4 [J kg 1 K 1 ], temperatura początkowa T 298,15 K, przewodność cieplna 0,9 W m 1 K 1 (Perkins 2005), analizę techniczno-elementarną węgla przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Analiza techniczno-elementarna węgla Analiza przybliżona węgiel 63,83% części lotne 32,41% popiół 2,21% wilgotność 1,55% Analiza elementarna węgiel (C) 83,84% wodór (H) 4,94% tlen (O) 9,79% azot (N) 1,15% siarka (S) 0,28% Ciepło spalania 3,54e +7 J kg 1 3) warstwa piaskowca (ośrodek porowaty) (Chećko 2008): gęstość 2690 kg m 3, porowatość 0,6%, przepuszczalność β 1e 14 m 2, ciepło właściwe 1320 J kg 1 K 1, temperatura początkowa T 298,15 K (Stańczyk i in. 2009, 2010), przewodność cieplna według zależności (Jian i in. 2011) λ = 1, ,00106T + 5, T 2 [W m 1 K 1 ]. 4) warstwa iłowca (ośrodek porowaty) (Chećko 2008): gęstość 2790 kg m 3, porowatość 2,6%, przepuszczalność β 1e 15 m 2, ciepło właściwe 800 J kg 1 K 1, temperatura początkowa T 298,15 K, przewodność cieplna według zależności (Jian i in. 2011): λ = 1, , T + 3, T 2 [W m 1 K 1 ]. 5) warstwa mułowca (ośrodek porowaty) (Chećko 2008): gęstość 2600 kg m 3, porowatość 5%, przepuszczalność β 2e 15 m 2, ciepło właściwe 1000 J kg 1 K 1, temperatura początkowa T 298,5 K, przewodność cieplna według zależności (Jian i in. 2011): λ = 1, , T + 2, T 2 [W m 1 K 1 ]. Rozpatrzono następujące ustawienia globalne (systemowe) w programie Ansys-Fluent, a mianowicie: stan nieustalony, ciśnienie zgazowania Pa, model turbulencji standardowy k-ε, model reakcji zgazowania model PDF, model wymiany ciepła model DO, przyśpieszenie ziemskie 9,81 m s 2, zjawiska w skali czasowej s (70 godz.), chropowatość względna kanału zgazowującego 0,1 m, zbieżność obliczeń WYNIKI SYMULACJI PZW Poniżej na wykresach przedstawiono wartości zmian głównych składników gazu syntezowego (CH 4, CO 2, CO i H 2 ) oraz wartości zmian temperatury z pomiarów na układzie rzeczywistym oraz z modelu numerycznego CFD. Wyniki prezentowane na rysunku 6 uzyskano w warunkach pomiaru gazu syntezowego na wylocie z rzeczywistego reaktora. Natomiast wyniki prezentowane na rysunku 7 uzyskano podczas pomiarów wzdłuż kanału zgazowującego w pięciu punktach pomiarowych, w różnych odległościach od wlotu reaktora, za pomocą termopar rozmieszczonych co 0,5 m w osi kanału zgazowującego Przepływ gazu syntezowego w górotworze Na rysunkach 8 12 przedstawiono wykresy rozkładu zmian średnich wartości stężenia składników gazu procesowego oraz temperatury w poszczególnych warstwach modelowego górotworu, w funkcji czasu trwania procesu PZW.
6 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 13 d) Rys. 6. Zmiana zawartości składników gazu syntezowego w przedziale czasowym 70 godzin, w oparciu o wartości mierzone w reaktorze oraz uzyskane z modelu: a CO2, b CO, c H2, d CH4 d) e) Rys. 7. Zmiana temperatury rejestrowana przez termoparę: 1 (rys. 7a), 2 (rys. 7b), 3 (rys. 7, 4 (rys. 7d) i 5 (rys. 7e), uzyskana z reaktora eksperymentalnego i z modelu
7 14 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 d) e) Rys. 8. Analiza ilościowa średniej temperatury i stężenia składników gazu w warstwie piaskowca o grubości 40 m w przedziale czasowym 70 godzin: a temperatura, b CO2, c CO, d CH4, e H2 d) e) Rys. 9. Analiza ilościowa średniej temperatury i stężenia składników gazu w warstwie iłowca o grubości 6,75 m w przedziale czasowym 70 godzin: a temperatura, b CO2, c CO, d CH4, e H2
8 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 15 d) e) Rys. 10. Analiza ilościowa średniej temperatury i stężenia składników gazu w warstwie iłowca o grubości 1,7 m w przedziale czasowym 70 godzin: a temperatura, b CO2, c CO, d CH4, e H2 d) e) Rys. 11. Analiza ilościowa średniej temperatury i stężenia składników gazu w warstwie mułowca o grubości 10 m w przedziale czasowym 70 godzin: a temperatura, b CO2, c CO, d CH4, e H2
9 16 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 d) e) Rys. 12. Analiza ilościowa średniej temperatury i stęzenia składników gazu w warstwie mułowca o grubości 3,3 m w przedziale czasowym 70 godzin: a temperatura, b CO2, c CO, d CH4, e H2 5. MODELOWANIE GEOCHEMICZNEGO WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA SKAŁ, WODY I GAZU Analizę procesów geochemicznych, jakie mogą zaistnieć między matrycą skalną, wodami gruntowymi a gazem syntezowym wykonano z zastosowaniem oprogramowania PHREEQC. Program pozwala na wykonywanie szeregu obliczeń i symulacji, tj.: rozkładu specjacji i wskaźników nasycenia, reakcji rozpuszczania i wytrącania minerałów, wymiany jonowej, kompleksowania powierzchniowego, procesów kinetycznych oraz transportu jednowymiarowego (Appelo, Postma 2005) Skład chemiczny wody Dla potrzeb opracowania modelu geochemicznego przyjęto następujące średnie stężenie głównych składników wód (Pluta 2005): 2,0 mg dm 3 (1,85e 4 mol dm 3 ) boronu (B), 0,15 mg dm 3 (1.13e 6 mol dm 3 ) baru (Ba), ,25 mg dm 3 (7,82e 1 mol dm 3 ) jonu chlorkowego (Cl ), Tabela 2. Skład mineralny warstw skalnych otaczających georeaktor 4,67 mg dm 3 (8,37e 5 mol dm 3 ) jonu żelaza (Fe 2+ ), 157,72 mg dm 3 (4,03e 3 mol dm 3 ) jonu potasu (K + ), ,21 mg dm 3 (7,89e 1 mol dm 3 ) jonu sodu (Na + ), 175,50 mg dm 3 (5,47e 3 mol dm 3 ) jonu siarczanu (SO 4 2 ). Powyższe wartości zostały zaimplementowane do modelu geochemicznego opracowanego w programie PHREEQC, jako roztwór modelowy o uśrednionym składzie, bazując na wynikach badań z pracy Pluty (2005). Rysunki prezentują prognozowane zmiany składu wód infiltracyjnych w warunkach równowagi termodynamicznej, zaburzonej migracją reaktywnych składników gazu procesowego w postaci mieszaniny CH 4, CO 2, CO, H 2. Przekroczone zostały następujące wskaźniki: ph, stężenie jonów K + i Fe2 + zaobserwowane w piaskowcu (rys. 13 i rys. 15) i w warstwie iłowca (rys. 14), stężenie jonów SO 4 2 zaobserwowane w piaskowcu (rys. 13 i rys. 15), stężenie jonów Cl and Na + zaobserwowane we wszystkich warstwach. Warstwa Stężenie [mol L 1 ] kwarc chalcedon skalenie miki chloryty kalcyt dolomit syderyt aragonit klinit illity Piaskowiec ,063 0,047 0,034 0,146 0,079 0,126 0,146 0,432 0,144 Iłowiec 1,440 1,440 0,2 0,035 0,595 0,153 0,083 0,132 0,153 1,281 2,276 Mułowiec 4,73 4,73 1,266 0,034 0,025 0,325 0,189 0,301 0,348 3,021 0,974
10 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 17 Rys. 13. Analiza ilościowa zmian ph oraz składników wody gruntowej, jako wynik migracji gazu syntezowego w warstwie piaskowca o grubości 40 m w przedziale czasowym 70 godzin: a Na +, K + i Cl -, b Fe 2+ i SO4 2-, c ph Rys. 14. Analiza ilościowa zmian ph oraz składników wody gruntowej jako wynik migracji gazu syntezowego w warstwie iłowca o grubości 6,75 m w przedziale czasowym 70 godzin: a Na +, K + i Cl -, b Fe 2+ i SO4 2-, c ph
11 18 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 Rys. 15. Analiza ilościowa zmian ph oraz składników wody gruntowej, jako wynik migracji gazu syntezowego w warstwie iłowca o grubości 1,75 m w przedziale czasowym 70 godzin: a Na +, K + i Cl -, b Fe 2+ i SO4 2-, c ph Rys. 16. Analiza ilościowa zmian ph oraz składników wody gruntowej, jako wynik migracji gazu syntezowego w warstwie piaskowca o grubości 3,3 m w przedziale czasowym 70 godzin: a Na +, K + i Cl -, b Fe 2+ i SO4 2-, c ph
12 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 19 Rys. 17. Analiza ilościowa zmian ph oraz składników wody gruntowej, jako wynik migracji gazu syntezowego w warstwie mułowca o grubości 10 m w przedziale czasowym 70 godzin: a Na +, K + i Cl -, b Fe 2+ i SO4 2-, c ph 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI W pracy skorzystano z możliwości programu Ansys- -DesignModeler, w którym wykonano model przestrzenny georeaktora oraz otaczających warstw skalnych. Kolejnym krokiem było zaimportowanie wykonanego modelu 3D do programu Ansys-Fluent. Na jego podstawie wyodrębniono obszar dyskretyzacji, który następnie posłużył do opracowania modelu numerycznego procesu PZW. Uzyskane dane modelowe odniesiono do wyników badań doświadczalnych. Następnie uzyskane z modelu numerycznego procesu PZW informacje odnośnie do zmian temperatury i stężenia składników gazu syntezowego w modelowym otoczeniu georeaktora, posłużyły jako dane wejściowe do modelu geochemicznego opracowanego w programie PHREEQC. Przedstawione wyniki badań modelowych w pracy pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 1. Kontakt wód złożowych z gazem syntezowym powoduje rozpuszczenie jednych i wytrącenie innych składników mineralnych ze skał budujących otoczenie georeaktora. Reakcje chemiczne, jakie występują w matrycy skalnej, zależą od jej składu mineralnego, tekstury skał, właściwości filtracyjnych, temperatury i ciśnienia, prędkości przepływu gazu procesowego oraz składu chemicznego wód porowych. 2. Ze względu na trudności wynikające z wyboru właściwego sposobu realizacji i prowadzenia procesu zgazowania węgla (PZW) związanego z odpowiednim doborem takich parametrów procesu jak: ciśnienie, skład medium zgazowującego oraz temperatura, uzasadnione jest, aby każdorazowo analizować efektywność przyjętego rozwiązania projektowego układu georeaktora z zastosowaniem omawianych narzędzi informatycznych. 3. Ansys-Fluent okazał się przydatnym narzędziem pozwalającym na tworzenie prostych modeli procesu zgazowania węgla zachodzących w różnych warunkach, a w szczególności procesu zachodzącego pod powierzchnią ziemi. 4. Wyznaczone z modelu numerycznego CFD procesu PZW wartości zmiennych wyjściowych pozwoliły na opracowanie modelu reakcyjności i transportu geochemicznego w programie PHREEQC w warunkach migracji gazu procesowego do otaczających skał. Podziękowania Artykuł został przygotowany w oparciu o badania przeprowadzone w ramach pracy nr finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Literatura 1. Appelo C.A.J., Postma D. (2005): Geochemistry, groundwater and pollution. Amsterdam, Routledge Chapman & Hall. 2. ANSYS FLUENT 12.0 UDF Manual (2009): ANSYS, Inc. 3. Khadse A.N., Qayyumi M., Sanjay M.M., Aghalayam P. (2006): Reactor Model for the Underground Coal Gasification (UCG) Channel. International Journal of Chemical Reactor Engineering Vol. 4, Iss. 1. DOI: / Białecka B. (2008): Podziemne zgazowanie węgla podstawy procesu decyzyjnego. Katowice, Główny Instytut Górnictwa. 5. Bukowska M. (2005): Prognozowanie skłonności do tąpań górotworu metodą wskaźnikowej oceny geologiczno-geomechanicznej w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr Chećko J. (2008): Geologiczne aspekty migracji gazów kopalnianych na powierzchnię w przypadku likwidacji kopalń węgla kamiennego. Nowy Przemysł (online). 7. Hadi A.A., Hafez E.A. (1986): Computer modelling of underground coal gasification. Science and Engineering Vol. 46, No Jaworski Z. (2005): Numeryczna mechanika płynów w inżynierii procesowej i chemicznej. Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. 9. Jian L., Lianguo W., Furong T., Yan H., Lin Z. (2011): Variation in the temperature field of rocks overlying a high-temperature cavity during underground coal gasification. Mining Science and
13 20 Tomasz Janoszek i in. / J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 2 Technology (Chine) Vol. 21, s DOI: /j.mstc Motliński K., Kowalczyk A. (2006): Modelowanie utleniania pirytu z wykorzystaniem programów PHREEQC i PHAST. Geologos (10) (online). 11. Perkins G. (2005): Mathematical modelling of Underground Coal Gasification. Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Ph.D. University of New South Wales. 12. Pluta I. (2005): Wody kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego geneza, zanieczyszczenia i metody oczyszczania. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr Prabu V., Jayanti S. (2012): Laboratory scale studies on simulated underground coal gasification of high ash coals for carbonneutral power generation. Energy Vol. 46(1), s DOI: /j.energy Prabu V., Jayanti S. (2011): Simulation of cavity formation in underground coal gasification using bore-hole combustion experiments. Energy Vol. 36(10), s DOI: / j.energy Stańczyk K., Cybulski K., Rogut J., Świądrowski J., Kapusta K., Jędrysik E., Mutke G., Chećko J., Chodacki J., Wiatowski M., Grabowski J., Nowak D., Tokarz A., Ludwik-Pardała M., Smoliński A. (2009): Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe. The Third Six-Monthly Technical Implementation Report. Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel. Katowice, Główny Instytut Górnictwa. 16. Stańczyk K., Smoliński A., Kapusta K., Wiatowski M., Świądrowski J., Kotyrba A., Rogut J. (2010): Dynamic Experimental Simulation of Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification. Fuel Vol. 89, s Stańczyk K., Kapusta K. (2011): Pollution of Water During Underground Coal Gasification of Hard Coal and Lignite. Fuel. Vol. 90, s DOI: /j.fuel Strzyszcz Z., Harabin Z. (2004): Rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie odpadów górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem centralnych zwałowisk. Zabrze, IPIŚ PAN. 19. Wachowicz J., Janoszek T., Iwaszenko S. (2010): Model Tests of the Coal Gasification Process. Archives of Mining Sciences Vol. 55, issue 2, s Yang L.H., Liu S. (2003): Numerical Simulation of Heat and Mass Transfer in the Process of Underground Coal Gasification. Numerical Heat Transfer Vol. 44, No 5, s Yang L.H. (2005): Numerical Study on the Underground Coal Gasification for Inclined Seams. Environmental and Energy Engineering Vol. 51(11), s DOI: /aic Yang L. (2004): Study on the model experiment and numerical simulation for underground coal gasification. Fuel Vol. 83, s DOI: /j.fuel
Symulacja numeryczna mo liwoœci prowadzenia procesu podziemnego zgazowania pok³adów wêgla w Kopalni Doœwiadczalnej Barbara
Symulacja MINING numeryczna INFORMATICS, możliwości AUTOMATION prowadzenia procesu AND podziemnego ELECTRICAL zgazowania ENGINEERING pokładów węgla... No. 2 (530) 2017 33 TOMASZ JANOSZEK Symulacja numeryczna
Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów
Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and
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,
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII RECENZJA
P P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice T: +48 32 6034459 F: +48 32 6034469 rm2@polsl.pl Dr hab. inż. Stanisław Gil Zespół
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
dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28
dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28 PLAN PREZENTACJI 1. Wstęp 2. Cele pracy 3. Struktura modelu 4. Eksperymenty i pomiary 5. Rezultaty wybranych symulacji 6. Wybrane zastosowania modelu:
Krzysztof Gosiewski, Anna Pawlaczyk-Kurek
* Krzysztof Gosiewski, Anna Pawlaczyk-Kurek Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice 15 lutego 2018 1 * A. Opracowanie metody modelowania sprzęgającej symulację modelem CFD z wynikami
ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C***
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Krzysztof Filek*, Piotr Łuska**, Bernard Nowak* ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C*** 1. Wstęp
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego
Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp
Symulacja procesu podziemnego zgazowania węgla w eksperymentach ex-situ
60 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2014 UKD 622.333: 622.1: 550.8 Symulacja procesu podziemnego zgazowania węgla w eksperymentach ex-situ Simulation of underground coal gasification process in ex-situ experiments Dr
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH
Model fizykochemiczny i biologiczny
Model fizykochemiczny i biologiczny dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
... 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
LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/
LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Etap 23 Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego Wykonawcy Wydział Chemiczny Prof. Andrzej
Program ramowy (wraz z wybranymi wykładowcami) INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH (ISD CTW)
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
SZYBKOŚĆ 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
Podziemne zgazowanie węgla główne kierunki, stan prac i techniczne aspekty realizacji
Podziemne zgazowanie węgla główne kierunki, stan prac i techniczne aspekty realizacji Piotr Mocek, Eugeniusz Jędrysik, Krzysztof Stańczyk Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut
Inżynieria 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
Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )
Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów
Projekt Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification (HUGE)
Dzień Informacyjny Funduszu Badawczego Węgla i Stali, 06.05.2009 Warszawa Projekt Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification (HUGE) Adam Smoliński Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarkow 1 40-166 Katowice
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE PROCESÓW ENERGETYCZNYCH Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.
Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. I. Gęstość propanu w warunkach normalnych wynosi II. Jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej
INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S
ISSN 0033-216X INŻYNIERÓW STOWARZYSZENIE I TECHNIKÓW GÓRNICTWA PRZEGLĄD Nr 4 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 r. MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 4 (1132) kwiecień 2017 Tom
relacje 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
Kryteria oceniania z chemii kl VII
Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co
Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel
Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych Karol Majewski Sławomir Grądziel Plan prezentacji Wprowadzenie Wstęp do obliczeń Obliczenia numeryczne Modelowanie
Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych
Stanisław Kandefer 1, Piotr Olczak Politechnika Krakowska 2 Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych Wprowadzenie Wśród paneli słonecznych stosowane są często rurowe
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
Nazwy pierwiastków: ...
Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20
Modelowanie geochemiczne 3. Plan prezentacji. Przepływ i transport PHAST. Skład chemiczny. Warunki początkowe
Modelowanie geochemiczne 3 Plan prezentacji Modelowanie przepływu, transportu i reakcji geochemicznych w programie Phast Modelowanie denitryfikacji w zbiorniku Rabis (Dania) Modelowanie mobilizacji arsenu
Metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza
Metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII RECENZJA
P P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice T: +48 32 6034459 F: +48 32 6034469 rm2@polsl.pl Dr hab. inż. Stanisław Gil Zespół
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
Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych
Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza
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
Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak
Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr
Numeryczne modelowanie mikrozwężkowego czujnika przepływu
Numeryczne modelowanie mikrozwężkowego czujnika przepływu Antoni Gondek Tadeusz Filiciak Przedstawiono wybrane wyniki modelowania numerycznego podwójnej mikrozwężki stosowanej jako czujnik przepływu, dla
Management Systems in Production Engineering No 2(14), 2014
ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POŻARU EGZOGENICZNEGO W WYROBISKU KORYTARZOWYM NA PARAMETRY STRUMIENIA POWIETRZA PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ TO WYROBISKO NUMERICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF EXOGENOUS FIRE IN DOG HEADING
VIII 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
Zagadnienia do pracy klasowej: Kinetyka, równowaga, termochemia, chemia roztworów wodnych
Zagadnienia do pracy klasowej: Kinetyka, równowaga, termochemia, chemia roztworów wodnych 1. Równanie kinetyczne, szybkość reakcji, rząd i cząsteczkowość reakcji. Zmiana szybkości reakcji na skutek zmiany
Energetyczne 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
ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM
Wymiana ciepła, żebro, ogrzewanie podłogowe, komfort cieplny Henryk G. SABINIAK, Karolina WIŚNIK* ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM W artykule przedstawiono sposób wymiany
EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ**
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 2 2006 Krzysztof Filek*, Bernard Nowak* EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** 1. Wstęp Urządzenia
Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu ul. Oświęcimska 21 45-741 Opole info_opole@icimb.pl, www.icimb.pl Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy Franciszek
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
CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego
CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej
OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG
Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie Praca dotyczy optymalizacji kształtu zbiornika toroidalnego na gaz LPG. Kryterium
Proces wykonywania modeli z nowej generacji mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli analiza symulacyjna
A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-331) Volume 12 Special Issue 2/212 1 14 2/2
Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej
OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie
Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki)
Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki) CEL GŁÓWNY: Wypracowanie rozwiązań 1 wspierających osiągnięcie celów pakietu energetycznoklimatycznego (3x20). Oddziaływanie i jego
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne
Chemiczne oddziaływanie składowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko
Chemiczne oddziaływanie składowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek Wydział Nauk Technicznych Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów.
2 Zadanie 1. [1 pkt] Pewien pierwiastek X tworzy cząsteczki X 2. Stwierdzono, że cząsteczki te mogą mieć różne masy cząsteczkowe. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki o tym samym wzorze mogą mieć różne masy cząsteczkowe.
WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY
WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. W programie COMSOL multiphisics 3.4 Wykonali: Łatas Szymon Łakomy Piotr Wydzał, Kierunek, Specjalizacja, Semestr, Rok BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2011 / 2012 Prowadzący: Dr hab.inż.
8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria
8. MANGANOMETRIA 5 8. Manganometria 8.1. Oblicz ile gramów KMnO 4 zawiera 5 dm 3 roztworu o stężeniu 0,0285 mol dm 3. Odp. 22,5207 g 8.2. W jakiej objętości 0,0205 molowego roztworu KMnO 4 znajduje się
VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015
II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 ETAP I 12.11.2014 r. Godz. 10.00-12.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Który z podanych zestawów zawiera wyłącznie
Zastosowanie programu DICTRA do symulacji numerycznej przemian fazowych w stopach technicznych kontrolowanych procesem dyfuzji" Roman Kuziak
Zastosowanie programu DICTRA do symulacji numerycznej przemian fazowych w stopach technicznych kontrolowanych procesem dyfuzji" Roman Kuziak Instytut Metalurgii Żelaza DICTRA jest pakietem komputerowym
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA
Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina
Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Termodynamika Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-303-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Poziom studiów: Studia
VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014
VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 01/01 ETAP I 1.11.01 r. Godz. 10.00-1.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Znając liczbę masową pierwiastka można określić liczbę:
PODSTAWOWE 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,
Kontrola procesu spalania
Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania
XIV KONFERENCJA CIEPŁOWNIKÓW
XIV KONFERENCJA CIEPŁOWNIKÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA PZITS - Oddział Rzeszów MPEC - Rzeszów Michał STRZESZEWSKI* POLITECHNIKA WARSZAWSKA ANALIZA WYMIANY CIEPŁA W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA WARSTWY ALUMINIUM
Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 591 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 maja 2014 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 591 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan
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
METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt
METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt Wykonali: Maciej Sobkowiak Tomasz Pilarski Profil: Technologia przetwarzania materiałów Semestr 7, rok IV Prowadzący: Dr hab. Tomasz STRĘK 1. Analiza przepływu ciepła.
Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego
Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego A. Sobolewski, A. Czaplicki, T. Chmielniak 1/20 Podstawy procesu zgazowania węgla z wykorzystaniem
Mariusz CZOP. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH
Nowoczesne rozwiązania dla potrzeb zrównoważonej gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód na obszarach o silnej antropopresji, ze szczególny uwzględnieniem terenów prowadzonej i planowanej działalności
Analiza wrażliwości ekoefektywności technologii podziemnego zgazowania węgla
54 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2014 UKD 622333: 6221: 5508 Analiza wrażliwości ekoefektywności technologii podziemnego zgazowania węgla Sensitivity analysis of eco-efficiency for the underground coal gasification
Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD
Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,
Środowisko symulacji parametry początkowe powietrza
Środowisko symulacji parametry początkowe powietrza Wstęp O wartości dobrze przygotowanego modelu symulacyjnego świadczy grupa odpowiednio opisanych parametrów wejściowych. Pozornie najbardziej widoczna
Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:
1. 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
Granulowany 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.
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W
ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM. Paweł Michnikowski
ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM Paweł Michnikowski W publikacji przedstawiono: dynamiczne metody wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokalu, prostą metodę godzinową,
Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42
Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na
Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają?
Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają? Wstęp Program PyroSim zawiera obszerną bazę urządzeń pomiarowych. Odczytywane z nich dane stanowią bogate źródło informacji
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.
a. Dobierz współczynniki w powyższym schemacie tak, aby stał się równaniem reakcji chemicznej.
Zadanie 1. Nitrogliceryna (C 3 H 5 N 3 O 9 ) jest środkiem wybuchowym. Jej rozkład można opisać następującym schematem: C 3 H 5 N 3 O 9 (c) N 2 (g) + CO 2 (g) + H 2 O (g) + O 2 (g) H rozkładu = - 385 kj/mol
Wykład 10 Równowaga chemiczna
Wykład 10 Równowaga chemiczna REAKCJA CHEMICZNA JEST W RÓWNOWADZE, GDY NIE STWIERDZAMY TENDENCJI DO ZMIAN ILOŚCI (STĘŻEŃ) SUBSTRATÓW ANI PRODUKTÓW RÓWNOWAGA CHEMICZNA JEST RÓWNOWAGĄ DYNAMICZNĄ W rzeczywistości
Prowadzący: 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
TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU
PODSTAWY TECHNOLOGII OGÓŁNEJ wykład 1 TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU Technologia chemiczna - definicja Technologia chemiczna
Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia
XV WARSZTATY GÓRNICZE 4-6 czerwca 2012r. Czarna k. Ustrzyk Dolnych - Bóbrka Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia i przemieszczenia wokół wyrobisk korytarzowych Tadeusz Majcherczyk Zbigniew Niedbalski
Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem
Hospitacja diagnozująca Źródła informacji chemicznej Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Opracowała: mgr Lilla Zmuda Matyja Arkusz Hospitacji Diagnozującej nr
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH 2017/18 CHEMIA - ETAP I
Związki manganu i manganometria AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 1. Spośród podanych grup wybierz tą, w której wszystkie związki lub jony można oznaczyć metodą manganometryczną: Odp. C 2 O 4 2-, H 2 O 2, Sn
efekty kształcenia dla kierunku studiów WIEDZA
Załącznik 5 Efekty kształcenia dla specjalności Geotechnical and Environmental Engineering (Geotechnika i Ochrona Środowiska) na kierunku górnictwo i geologia Symbol efektów kształcenia dla specjalności
KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:
(pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA REAKTORÓW CHEMICZNYCH 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 4. Forma kształcenia: studia drugiego stopnia 5. Forma
BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA
1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Fizykochemia odpadów stałych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS-2-107-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Gospodarka
ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa
Prawo zachowania energii: ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Ogólny zasób energii jest niezmienny. Jeżeli zwiększa się zasób energii wybranego układu, to wyłącznie kosztem
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń
Charakterystyka parametrów termicznych skał mezopaleozoicznych z rejonu Kraków-Dębica
NAFTA-GAZ sierpień 2010 ROK LXVI Irena Gąsior, Anna Przelaskowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Charakterystyka parametrów termicznych skał mezopaleozoicznych z rejonu Kraków-Dębica Wstęp Współczynnik
Chemia Grudzień Styczeń
Chemia Grudzień Styczeń Klasa VII IV. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 1. Wiązania kowalencyjne 2. Wiązania jonowe 3. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji 4. Elektroujemność
a) 1 mol b) 0,5 mola c) 1,7 mola d) potrzebna jest znajomość objętości zbiornika, aby można było przeprowadzić obliczenia
1. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji: 2HI H 2 + I 2 w temperaturze 600K, jeśli wiesz, że stężenia reagentów w stanie równowagi wynosiły: [HI]=0,2 mol/dm 3 ; [H 2 ]=0,02 mol/dm 3 ; [I 2 ]=0,024 mol/dm
WYKORZYSTANIE OBLICZEŃ CFD W ENERGETYCE...1
...1 WOJCIECH MOKROSZ JOANNA BIGDA MATEUSZ NIERODA Mokrosz Sp z o.o. Rudy Streszczenie: W referacie zaprezentowano możliwości wykorzystania narzędzi CAD/CAM w procesach powiększania skali oraz optymalizacji
WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 9 MARCA 2018 R.
Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 9 MARCA 2018 R. 1. Test konkursowy zawiera 12 zadań. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy