Powstawanie lekkich węglowodorów w procesie hydrokonwersji triglicerydów
|
|
- Sylwia Szydłowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 1 / 2014 Łukasz Jęczmionek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Powstawanie lekkich węglowodorów w procesie hydrokonwersji triglicerydów Przedstawiono badania dotyczące powstawania lekkich (gazowych) węglowodorów podczas prowadzenia hydrokonwersji oleju roślinnego w kierunku bioparafin. Stwierdzono, że podczas prowadzenia hydrokonwersji triglicerydów oprócz typowych produktów gazowych w gazach wylotowych notuje się obecność składników powstających w wyniku reakcji krakingu. Prowadząc hydrokonwersję triglicerydów, w tym w wariancie co-processingu, należy brać pod uwagę wystąpienie zjawiska krakingu, prowadzącego do formowania się lekkich węglowodorów, także rozgałęzionych, nawet w zakresie relatywnie niskich temperatur (320 C). Słowa kluczowe: oleje naturalne, hydrokonwersja, kraking. The flow hydrocarbons formation of light hydrocarbons in the process of triglicerides hydroconversion The paper presents a study on the formation of light (gaseous) hydrocarbons while carrying out the hydroconversion of vegetable oil into bioparafin. It was found that the during the hydroconversion of triglycerides, in addition to typical gaseous products in exhaust gas the presence of components resulting from the reaction of cracking was noted. Conducting hydroconversion of triglycerides, including the co- processing variant, the occurrence of cracking should be taken into consideration, leading to the formation of light hydrocarbons, including branched, even at relatively low temperature ranges (320 C). Key words: vegetable oils, hydroconversion, cracking. Wstęp Proces katalitycznej hydrokonwersji triglicerydów prowadzony z wykorzystaniem jako surowca olejów roślinnych i/lub tłuszczów zwierzęcych jest w ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań. Jego założenia oraz chemizm są opisane w wielu publikacjach [2, 3, 12]. Proces ten przebiega kilkuetapowo. W początkowym etapie następuje uwodornienie wiązań wielokrotnych w łańcuchach kwasów tłuszczowych triglicerydów obecnych w olejach/tłuszczach, w drugim etapie rozpad cząsteczek triglicerydów do kwasów tłuszczowych i propylenu, natomiast w trzecim etapie usunięcie atomów tlenu z cząsteczek kwasów tłuszczowych według trzech zasadniczych reakcji: hydroodtlenienia, dekarboksylacji i ewentualnej dekarbonylacji. Ścieżki tych przemian można przedstawić sumarycznymi reakcjami chemicznymi (na przykładzie triglicerydu stearynowego: z hydroodtlenieniem reakcja (1), dekarboksylacją reakcja (2) i dekarbonylacją reakcja (3)). Wobec stosunkowo wysokiego ciśnienia w reaktorze i nadmiaru wodoru propylen zostaje uwodorniony do propanu [12]. W przypadku zachodzenia reakcji dekarboksylacji i utworzenia ditlenku węgla w reaktorze hydrokonwersji dochodzi do reakcji wtórnych, z których najważniejsze to: równowagowa odwrotna reakcja gazu wodnego (reakcja 4) oraz metanizacja tlenku węgla (reakcja 5). C 57 H 110 O H 2 3C 18 H 38 + C 3 H 8 + 6H 2 O (1) C 57 H 110 O 6 + 3H 2 3C 17 H 36 + C 3 H 8 + 3CO 2 (2) C 57 H 110 O 6 + 6H 2 3C 17 H 36 + C 3 H 8 + 3CO + 3H 2 O (3) CO 2 + H 2 CO + H 2 O (4) CO 2 + 4H 2 CH 4 + 2H 2 O (5) 21
2 NAFTA-GAZ Skład gazów wylotowych z reaktora hydrokonwersji triglicerydów zależy głównie od warunków procesowych oraz stosowanego katalizatora [3, 8, 12]. Na podstawie teoretycznych rozważań, zgodnie z równaniami (1) (5), można przewidywać, że poza wodorem ich głównymi składnikami będą tlenki węgla, propan i metan, a także para wodna i siarkowodór (w przypadku co-processingu). Zawartości poszczególnych składników gazowych mogą się jednakże znacznie różnić w przypadku zastosowania różnych warunków procesu i różnych katalizatorów. Melis [12] zwrócił uwagę, że katalizatory NiMo działają silniej w kierunku hydroodtleniania i metanizacji niż katalizatory CoMo w typowym procesie hydrokonwersji triglicerydów, czyli prowadzonym w sposób ciągły na złożu nieruchomym. Zdaniem autora [12] katalizatory NiMo są mniej wrażliwe na tlenek węgla. Związek ten w przypadku katalizatorów CoMo wpływa na obniżenie efektywności hydroodsiarczania surowca. Odsiarczenie surowca do poziomu 10 mg/kg w przypadku stosowania katalizatorów CoMo generalnie wymaga stosowania wyższych, o około C, temperatur niż w przypadku katalizatorów NiMo. Dla katalizatorów NiMo notuje się natomiast większe różnice temperatur w reaktorze niż w tych samych warunkach procesowych dla katalizatorów CoMo. W warunkach rzeczywistych w strumieniu gazów wylotowych oprócz wymienionych powyżej substancji stwierdza się obecność lekkich węglowodorów o strukturze nielinearnej [9], która jest wiązana z zachodzącymi Wydajność produktów gazowych [% (m/m)] w procesie hydrokonwersji reakcjami krakingu. Występowanie reakcji krakingu (hydrokrakingu) podczas procesu hydrokonwersji triglicerydów potwierdzają liczni autorzy [1, 2, 10, 13, 14], aczkolwiek w pracach tych na ogół brak jest dokładnych analiz uzyskiwanych produktów gazowych. W publikacji [1] opisano badania współuwodorniania za pomocą katalizatora NiMo na tlenku glinu łoju wołowego w mieszaninie z węglowodorową frakcją średnią (olej próżniowy o zawartości siarki około 1%). Warunki hydrokonwersji były następujące: temperatura: C, LHSV: ,0 h 1, podawanie wodoru względem surowca (H 2 /surowiec): 600 Nm 3 /m 3, ciśnienie: 80 bar. Zawartość łoju w mieszaninie surowcowej wynosiła % (V/V). W toku procesu zanotowano powstawanie strumienia lekkich węglowodorów, w tym C 4 (ślady), jednakże w węglowodorowej fazie ciekłej stwierdzono obecność lekkich węglowodorów C 5 C 9 o zakresie wrzenia do 180 C. Stwierdzono, że ich obecność jest wynikiem zachodzenia reakcji hydrokrakingu. Wydajność hydrokrakingu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury prowadzenia procesu, co znajduje odbicie we wzroście wydajności strumieni lekkich węglowodorów (głównie C 4 ) (rysunek 1) i spadku wydajności frakcji C 10 C 22 (o zakresie wrzenia C) Temperatura [ C] frakcja węglowodorowa 10% łoju wołowego 30% łoju wołowego 50% łoju wołowego 100% łoju wołowego Rys. 1. Wydajność gazowych węglowodorów w procesie hydrokonwersji mieszanin łoju wołowego z frakcją średnią z destylacji ropy naftowej w porównaniu do hydrokonwersji czystego łoju i samej frakcji ropopochodnej według [1] Jak wynika z rezultatów przedstawionych w pracy [1] (rysunek 1), wpływ temperatury procesu na wydajność reakcji krakingu jest tym bardziej widoczny, im więcej składnika biologicznego (łoju) znajduje się w mieszaninie surowcowej. W przypadku czystego łoju wydajność reakcji krakingu sięga ponad 12% (m/m) w temperaturze 380 C, a w temperaturze 300 C około 9%. Dla frakcji ropopochodnej bez domieszki triglicerydów kraking w najwyższej temperaturze (380 C) osiąga niewiele ponad 1%. W zakresie temperatur C wydajność jest znikoma. Część doświadczalna Jako że prace [1 3, 11 14] w części dotyczącej powstawania gazowych składników w procesie hydrokonwersji triglicerydów zasadniczo koncentrują się na kwestiach metanizacji oraz roli tlenków węgla i nie podają pełnego składu uzyskiwanych gazów, w INiG podjęto badania dotyczące powstawania lekkich węglowodorów (C 1 C 5 ). Zastosowano następujące surowce i katalizatory: komercyjny katalizator hydrokonwersji typu NiMo na tlenku glinu, przeznaczony do prowadzenia procesów głębokiego hydrotreatingu średnich destylatów ropy 22 Nafta-Gaz, nr 1/2014
3 artykuły naftowej, w szczególności głębokiego hydroodsiarczania frakcji olejowych katalizator zawierał ponad 15% MoO 3 oraz do kilku procent NiO osadzonych na γ-tlenku glinu, ciężar nasypowy katalizatora wynosił około 850 kg/m 3 ; jadalny, handlowo dostępny, rafinowany olej rzepakowy produkcji Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy źródło triglicerydów; frakcję naftową z zachowawczej przeróbki ropy naftowej, charakteryzującą się zakresem wrzenia C, gęstością (w 15 C) 0,801 g/cm 3, zawartością n-parafin na poziomie 20% praktycznie frakcja ta nie zawierała parafin cięższych od C 15 ; mieszaninę oleju rzepakowego z frakcją naftową jako surowiec, zawartość oleju pochodzenia biologicznego wynosiła 20% (V/V). Hydrokonwersję surowca, jak również samej frakcji naftowej, prowadzono za pomocą laboratoryjnej aparatury testowej OL-105/01, której schemat zamieszczono na rysunku 2. Proces prowadzono w zakresie temperatur C, ciśnienia 2 4 MPa, przy podawaniu surowca względem katalizatora 2,0 h 1, podawaniu wodoru 300 Nm 3 /m 3. Do oznaczania składu gazów wylotowych z reaktora wykorzystano chromatograf gazowy SRI 8610C, wyposażony w dwie kolumny: Hayesep Q 80/100 oraz Porapack 5A. Pomiary wykonywano on-line podczas prowadzenia hydrokonwersji. Aparat poddano kalibracji za pomocą gazów wzorcowych o znanym składzie. Pompa surowcowa Surowiec Separator wysokociśnieniowy Pewną trudność podczas prowadzenia eksperymentu stanowił sposób prezentacji wyników dla strumieni gazowych powstających w toku procesu hydrokonwersji. Ze względu na istotny wpływ warunków procesowych na przebieg tego procesu podawanie stężeń poszczególnych substancji wprost w gazie wylotowym mogłoby nie być w pełni miarodajne. Aby wyniki były całkowicie porównywalne, wybrano sposób polegający na podawaniu wydajności poszczególnych substancji gazowych mierzonej w g/h, co wynika z faktu, iż w każdych zastosowanych tutaj warunkach procesowych w danej jednostce czasu (1 h) do reaktora wchodzą porównywalne strumienie triglicerydów oraz wodoru. Wodór Reaktor Gaz wylotowy Gazomierz Produkt ciekły Chromatograf gazowy Rys. 2. Schemat aparatury testowej do hydrokonwersji, wraz z układem analizy gazów Uzyskane wyniki oraz dyskusja Jako że w badaniach stosowano mieszaninę oleju rzepakowego oraz frakcji węglowodorowej, konieczne było stwierdzenie na wstępnym etapie pracy, w jakim zakresie zachodzą reakcje prowadzące do powstawania węglowodorów lekkich w przypadku wykorzystania samej frakcji naftowej. Hydrorafinacja samej frakcji węglowodorowej prowadzi do pojawienia się w strumieniu wodoru podawanego w procesie nadmiarowo strumienia siarkowodoru, a także śladowego strumienia amoniaku, co wynika z zachodzenia reakcji hydroodsiarczania i hydroodazotowania. Należy tutaj zaznaczyć, że zawartość azotu w surowcu wynosi kilkadziesiąt mg/kg. Poza tymi reakcjami mogą zachodzić procesy uwodorniania, w których jednak nie pojawiają się dodatkowe strumienie produktów gazowych. Reakcje krakingu, w przypadku ich wystąpienia, mogą natomiast prowadzić do powstania strumieni lekkich węglowodorów gazowych. Oznaczano zatem zawartość lekkich węglowodorów w gazach wylotowych z reaktora w zakresie stosowanych warunków procesowych. Stwierdzono, że strumienie lekkich węglowodorów w gazie wylotowym z reaktora podczas hydrorafinacji samej frakcji węglowodorowej w zastosowanych warunkach procesowych były znikome: najwięcej oznaczono w najwyższych badanych temperaturach: 380 C oraz 400 C. Sumaryczna wydajność strumieni węglowodorowych w tych warunkach nie przekraczała 0,08 g/h. W przypadku mieszaniny frakcja węglowodorowa i 20% (V/V) oleju rzepakowego, w zastosowanych warun- Nafta-Gaz, nr 1/
4 NAFTA-GAZ Tablica 1. Analiza gazów poreakcyjnych z procesu hydrokonwersji mieszaniny zawierającej frakcję węglowodorową i 20% (V/V) oleju rzepakowego za pomocą katalizatora NiMo Hydrorafinaty Podawanie objętościowe surowca [h -1 ] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ciśnienie [MPa] Temperatura [ C] Wydajność strumieni gazów [g/h] CO 2 2,01 1,28 1,57 1,64 1,64 2,23 2,40 Metan 0,46 0,59 0,52 0,55 0,69 0,77 0,96 Etan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 Propan 1,79 1,62 1,73 1,77 1,70 1,68 1,67 n-butan 0,03 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 i-butan 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 n-pentan 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,07 i-pentan 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 C 6+ ślady ślady ślady ślady ślady ślady ślady kach procesowych, stwierdzono, że gazy wylotowe z reaktora zawierały głównie wodór. Jego stężenie typowo wynosiło 60 70% (m/m), co wynikało z nadmiarowego podawania objętościowego wodoru względem surowca (300 Nm 3 /m 3 ). Poza tym odnotowano obecność ditlenku węgla. Warto tu nadmienić, że nie potwierdzono w sposób jednoznaczny obecności tlenku węgla w warunkach prowadzenia testów katalitycznych oraz dla zastosowanego katalizatora (NiMo), jakkolwiek dane literaturowe wskazują na możliwość jego niepełnej konwersji do metanu [2, 3]. Być może zawartość CO była śladowa. W gazach wylotowych stwierdzono natomiast dodatkowe strumienie gazów C 4+. Wyniki uzyskane dla zastosowanych warunków procesowych przedstawiono w tablicy 1. Wydajności poszczególnych strumieni gazowych podano w g/h. Pominięto udział strumienia wodoru oraz siarkowodoru. Wyniki przedstawione w tablicy 1 wyraźnie wskazywały na występowanie reakcji dekarboksylacji, a także biorąc pod uwagę stosunkowo duży strumień metanu na odwrotną reakcję gazu wodnego (RWGSR) i metanizację tlenku węgla [2, 3, 9, 12]. Nie udało się ustalić, jaka część gazów była zatrzymywana (ulegała rozpuszczeniu) w fazach ciekłych uzyskiwanych w procesie (faza węglowodorowa i wodna patrz równania reakcji (1) (5)). Stwierdzono obecność strumieni butanów i pentanów w strumieniu gazów wylotowych z reaktora, w tym form izo- (wielkości strumieni tych gazów były porównywalne ze strumieniami form n- odpowiednich węglowodorów). Odnotowano również stosunkowo niewielki strumień etanu, podobnie jak śladową zawartość w strumieniu tychże gazów węglowodorów cięższych, C 6+. Zaobserwowano, że strumienie butanów i pentanów wzrastają około dwukrotnie wraz ze wzrostem temperatury od 320 C do 400 C. Z drugiej strony, stwierdzono, że strumienie te są już wyraźne w temperaturze 320 C. Strumień propanu pozostawał względnie stały, nawet w wyższych temperaturach badanego zakresu. Po uwzględnieniu stechiometrii reakcji wyciągnięto wniosek, że w badanym układzie nie powstawał dodatkowy propan (względnie powstawał w ilości śladowej) na skutek reakcji innych niż reakcje hydrokonwersji: hydroodtleniania, dekarboksylacji i dekarbonylacji kwasów tłuszczowych. Postawiono hipotezę, że metan powstający w układzie był rezultatem zachodzenia wyłącznie reakcji metanizacji tlenku węgla, powstającego w równowagowej odwrotnej reakcji gazu wodnego [2, 9, 12]. Ewentualny wzrost strumienia metanu był związany ze zwiększeniem się strumienia ditlenku węgla. Na szczególną uwagę zasługują w tym względzie wyniki uzyskane dla temperatur 380 C i 400 C. W warunkach tych stwierdzono intensyfikację strumienia ditlenku węgla przy względnie niezmienionych zawartościach pozostałych składników, jak również zwiększony strumień metanu. Badania powtórzono kilkakrotnie, uzyskując analogiczne wyniki. Zjawisko to wytłumaczono nasileniem się procesów termicznej dekompo- 24 Nafta-Gaz, nr 1/2014
5 artykuły zycji triglicerydów w stosunkowo wysokich temperaturach. Zwiększony strumień metanu był natomiast w tym przypadku wynikiem silniejszej odwrotnej reakcji gazu wodnego, z racji większego strumienia ditlenku węgla i metanizacji CO [9]. Istotnym faktem była nieobecność w gazach wylotowych CO (względnie jego bardzo niska zawartość), zwłaszcza że tlenek węgla był typowo stwierdzany przez innych autorów [1 3, 12]. Jednoznaczne wyjaśnienie tego zjawiska wymaga dalszych badań. Na podstawie uzyskanych wyników postawiono hipotezę, że formowanie się lekkich węglowodorów gazowych w procesie hydrokonwersji triglicerydów wykazuje istotne podobieństwo do procesu hydrokrakingu. Porównano warunki procesu hydrokonwersji z warunkami zachodzenia hydrokrakingu frakcji węglowodorowych [10]. Stwierdzono, że są one zbliżone, podobnie jak stosowane w obu procesach katalizatory (siarczkowa forma katalizatora NiMo na nośniku o charakterze kwasowym γal 2 O 3 ) [10]. Hydrokraking jest prowadzony typowo w zakresie temperatur C i przy ciśnieniu od 0,7 MPa do 15 MPa [10], natomiast hydrokonwersja triglicerydów (chociażby według warunków procesu NExBTL) także przebiega w zakresie temperatur C, przy ciśnieniu w zakresie 4,8 15,2 MPa [4 7]. Są to zatem warunki korzystne dla zachodzenia hydrokrakingu. Nie tłumaczy to jednak w sposób jednoznaczny występowania tych reakcji w zakresie temperatur poniżej 350 C. Najprawdopodobniej decydującym w tym przypadku czynnikiem były indywidualne cechy zastosowanego katalizatora. Pojawiające się w procesie hydrokonwersji triglicerydów na skutek reakcji krakingu strumienie lekkich węglowodorów mogą wydawać się relatywnie niewielkie, warto więc przyjrzeć się im nieco szerzej. Łączny strumień gazowych węglowodorów powstających w układzie w danych warunkach procesowych na skutek reakcji krakingu wynosi około 0,18 0,27 g/h, w przypadku podawania naturalnego oleju rzepakowego (triglicerydów) rzędu 36 g/h. Przenosząc to na warunki przemysłowe, łatwo obliczyć, że z jednej tony oleju roślinnego podczas hydrokonwersji triglicerydów powstanie strumień butanów i pentanów rzędu kilku Nm 3 /h. Podsumowanie i wnioski W procesie hydrokonwersji triglicerydów mogą zachodzić reakcje charakterystyczne dla hydrokrakingu. Decydujące znaczenie dla wystąpienia reakcji krakingu ma indywidualna aktywność oraz selektywność stosowanego katalizatora. W świetle przedstawionych wyników stwierdzono, że prowadząc hydrokonwersję triglicerydów, w tym w wariancie co-processingu (w mieszaninie olejów roślinnych i/lub tłuszczów naturalnych z frakcją węglowodorową), za pomocą typowych katalizatorów hydrorafinacyjnych typu NiMo, należy brać pod uwagę wystąpienie zjawiska krakingu nawet w zakresie relatywnie niskich temperatur (320 C). Nieznaczny kraking samej frakcji węglowodorowej zastosowanej w niniejszych badaniach wskazuje, że zjawisko to dotyczy głównie biologicznej części surowca. Zawartości strumieni lekkich węglowodorów: n-butanu i izobutanu oraz n-pentanu i izopentanu są porównywalne. Notuje się także relatywnie niewielkie strumienie etanu oraz węglowodorów C 6+. Podobne w proporcjach wydajności węglowodorów lekkich notuje się typowo dla procesu hydrokrakingu [10]. W zakresie temperatur powyżej 360 C wydajność strumieni gazowych węglowodorów: butanów i pentanów, w tym ich form rozgałęzionych ( izo- ), wyraźnie wzrasta, co świadczy o nasileniu się reakcji hydrokrakingu. Wykonane badania mają istotne znaczenie dla prowadzenia procesu hydrokonwersji olejów i/lub tłuszczów zwierzęcych w warunkach przemysłowych w celu uzyskiwania biokomponentów paliwowych. Jak wynika z otrzymanych wyników, układy oczyszczania obiegowego gazu wodorowego wymagają uwzględnienia obok tlenków węgla oraz metanu i propanu również węglowodorów cięższych C 4+. Prosimy cytować jako: Nafta-Gaz 2014, nr 1, s Artykuł powstał w wyniku realizacji prac badawczych prowadzonych w INiG na zlec. MNiSW. Prace statutowe pt.: Badanie mechanizmu procesu hydroodtleniania olejów pochodzenia roślinnego DK /08; Konwersja olejów naturalnych do komponentów paliwowych. Wyznaczenie entalpii tworzenia triglicerydów kwasów tłuszczowych DK /08; Biopaliwa II generacji. Wodorowe procesy rafineryjne w zastosowaniu do produkcji węglowodorowych paliw z olejów tłuszczowych DK /09. Literatura [1] Baladincz P., Toth C., Hancsok J.: Production of Second Generation Renewable Diesel Fuel via Co-processing of Lard and Straight Run Gas Oil Mixtures. 8 th International Colloquium Fuels Conventional and Future Energy for Automobiles, Esslingen, Germany, January 2011, TAE Proceedings, pp Nafta-Gaz, nr 1/
6 NAFTA-GAZ [2] Donnis B., Egeberg R. G., Blom P., Knudsen K. G.: Hydroprocessing of Bio-Oils and Oxygenates to Hydrocarbons. Understanding the Reaction Routes. Top. Catal. 2009, vol. 52, pp [3] Egeberg R., Michaelsen N., Skyum L., Zeuthen P.: Hydrotreating in the production of green diesel. Petroleum Technology Quarterly 2010, Q2, pp [4] Jakkula J., Aalto P., Niemi V., Kiiski U., Nikkonen J., Piirainen O.: Fuel composition for a diesel engine. Patent EP , US , [5] Jakkula J., Aalto P., Niemi V., Kiiski U., Nikkonen J., Piirainen O.: Diesel fuel composition, comprising components based on biological raw material, obtained by hydrogenating and decomposition of fatty acids. Patent WO , [6] Jakkula J., Aalto P., Niemi V., Kiiski U., Nikkonen J., Piirainen O.: Fuel Composition for a Diesel Engine. Patent US B2, [7] Jakkula J., Niemi V., Nikkonen J., Purola V., Mylloya J., Aalto P., Lehtonen J., Alopaeus V.: Process for producing a hydrocarbon component of biological origin. Patent EP , [8] Jeczmionek L., Lubowicz J.: Hydrokonwersja olejow i tluszczow naturalnych do weglowodorow. Nafta-Gaz 2009, nr 1, s [9] Jeczmionek L.: Zagadnienia hydrokonwersji olejow roslinnych i tluszczow zwierzecych do weglowodorowych biokomponentow parafinowych (HVO). Prace Naukowe INiG 2012, nr 185. [10] Kraking katalityczny; wyklady/kraking-kat.pdf (dostep: pazdziernik 2010 r.). [11] Krar M., Kovacs S., Boda L., Leveles L., Thernesz A., Wahlne Horvath I., Hancsok J.: Fuel purpose hydrotreating of vegetable oil on NiMo/Al 2 O 3 catalyst. Hungarian Journal of Industrial Chemistry 2009, vol. 37, issue 2, pp [12] Melis S.: Albemarle Catalytic Solutions for the Co-processing of Vegetable Oil in Conventional Hydrotreaters. Catalyst Courier 2008, issue 73, pp [13] Mikulec J., Cvengros J., Jorikova L., Banic M., Kleinova A.: Second generation diesel fuel from renewable sources. Journal of Cleaner Production 2010, vol. 18, issue 9, pp [14] Varga Z., Hancsok L., Nagy G., Polczmann G.: Quality improvement of heavy gas oils on NiMo and CoMo catalysts. 7 th International Symposium MOTOR FUELS, Slovakia, Tatranske Matliare, June 2006, In proceedings, pp Dr inż. Łukasz Jęczmionek Adiunkt w Zakładzie Paliw i Procesów Katalitycznych. Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A Kraków lukasz.jeczmionek@inig.pl OFERTA ZAKŁAD PALIW I PROCESÓW KATALITYCZNYCH Zakres działania: opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie technologii produkcji LPG, benzyn silnikowych, paliw lotniczych, olejów napędowych, biopaliw I i II generacji oraz olejów opałowych, prowadzenie nadzoru technologicznego nad opracowanymi i wdrożonymi technologiami; ocena i atestacja komponentów paliwowych, w tym biokomponentów I i II generacji oraz komponentów ze źródeł alternatywnych; opracowywanie technologii uszlachetniania paliw i biopaliw silnikowych oraz olejów opałowych i rozpuszczalników, dobór odpowiednich dodatków uszlachetniających; wykonywanie badań i ekspertyz dotyczących jakości paliw i biopaliw silnikowych, olejów opałowych, rozpuszczalników i ich komponentów oraz ocena zgodności ze specyfikacją; ocena skażenia mikrobiologicznego paliw w systemie produkcji i dystrybucji; ocena właściwości niskotemperaturowych olejów napędowych i opałowych; badania stabilności pozostałościowych olejów opałowych i kompatybilność ich kom ponentów; opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie nowych wodorowych procesów katalitycznych, ocena testowa i procesowa katalizatorów stosowanych w przemyśle rafineryjnym w procesach zeoformingu, hydroodsiarczania, hydrorafinacji i katalitycznego odparafinowania; ocena oddziaływania na środowisko paliw, biopaliw i innych produktów pochodzących z przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego w oparciu o analizę cyklu życia produktu (LCA). Kierownik: mgr inż. Jan Lubowicz Adres: ul. Łukasiewicza 1, Kraków Telefon: Faks: jan.lubowicz@inig.pl 26 Nafta-Gaz, nr 1/2014
Zagadnienia hydrokonwersji olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do węglowodorowych bio-komponentów parafinowych (HVO)
Łukasz Jęczmionek Zagadnienia hydrokonwersji olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do węglowodorowych bio-komponentów parafinowych (HVO) Instytut Nafty i Gazu 2012 Zagadnienia hydrokonwersji olejów
Oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce jako surowce do uzyskiwania biokomponentów paliwowych II generacji
NAFTA-GAZ lipiec 2010 ROK LXVI Łukasz Jęczmionek Instytut Nafty i Gazu, Kraków Oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce jako surowce do uzyskiwania biokomponentów paliwowych II generacji Wstęp W ostatnich dekadach
Biopaliwa uzyskiwane z przeróbki olejów i tłuszczów naturalnych
Artykuł omawia zagadnienia związane z hydrokonwersją olejów i tłuszczów naturalnych do węglowodorowych komponentów paliwowych. Przedstawiono wyniki badań procesu hydrokonwersji oleju rzepakowego w mieszaninie
o skondensowanych pierścieniach.
Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1
Zagadnienia hydrokonwersji olejów roslinnych i tluszczów zwierzecych. parafinowych (HVO)
Lukasz Jeczmionek Zagadnienia hydrokonwersji olejów roslinnych i tluszczów zwierzecych do weglowodorowych biokomponentów parafinowych (HVO) Instytut Nafty i Gazu 2012 Zagadnienia hydrokonwersjiolejów roslinnych
Olej z lnianki siewnej (Camelina sativa) szansa rozwoju biopaliw II generacji?
NAFTA-GAZ wrzesień 2010 ROK LXVI Łukasz Jęczmionek Instytut Nafty i Gazu, Kraków Olej z lnianki siewnej (Camelina sativa) szansa rozwoju biopaliw II generacji? Wstęp W ostatnich dekadach jesteśmy świadkami
NAFTA-GAZ wrzesień 2009 ROK LXV
NAFTA-GAZ wrzesień 2009 ROK LXV Jan Lubowicz Instytut Nafty i Gazu, Kraków Węglowodory z odpadowych tworzyw sztucznych i biomasy W niniejszym artykule przedstawiono wybrane sposoby uzyskiwania produktów
PARLAMENT EUROPEJSKI
PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) PL 06/09/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 27 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Wpływ wstępnego zeoformowania oleju rzepakowego na właściwości biokomponentów paliwowych I i II generacji
NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 2 / 2014 Łukasz Jęczmionek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Wpływ wstępnego zeoformowania oleju rzepakowego na właściwości biokomponentów paliwowych I i II generacji
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
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
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
Opis modułu kształcenia Technologia otrzymywania paliw ciekłych i olejów smarowy z ropy naftowej
Opis modułu kształcenia Technologia otrzymywania paliw ciekłych i olejów smarowy z ropy naftowej Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Tytuł/stopień
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia pt. PROCES WYTWARZANIA WODORU Prowadzący: dr inż. Bogdan
Technologia chemiczna. Zajęcia 2
Technologia chemiczna Zajęcia 2 Podstawą wszystkich obliczeń w technologii chemicznej jest bilans materiałowy. Od jego wykonania rozpoczyna się projektowanie i rachunek ekonomiczny planowanego lub istniejącego
Problem nieeadytywnych efektów mieszania dla parametru prężność par w trakcie blendingu biopaliwa E85
NAFTA-GAZ marzec 2010 ROK LXVI Delfina Rogowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Problem nieeadytywnych efektów mieszania dla parametru prężność par w trakcie blendingu biopaliwa E85 Specyfikacja biopaliwa
Opis modułu kształcenia Technologia produkcji paliw i olejów smarowych
Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko
Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 5 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.05.08 Kamil Berdechowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji
PL B1. Sposób selektywnego uwodornienia związków dienowych w surowcu węglowodorowym stosowanym do wytwarzania III-rzędowych eterów amylowych
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209608 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381514 (22) Data zgłoszenia: 11.01.2007 (51) Int.Cl. C07C 4/06 (2006.01)
Węglowodory poziom podstawowy
Węglowodory poziom podstawowy Zadanie 1. (2 pkt) Źródło: CKE 2010 (PP), zad. 19. W wyniku całkowitego spalenia 1 mola cząsteczek węglowodoru X powstały 2 mole cząsteczek wody i 3 mole cząsteczek tlenku
Wpływ współrozpuszczalnika na zjawisko rozdziału faz w benzynie silnikowej zawierającej do 10% (V/V ) bioetanolu
NAFTA-GAZ czerwiec 2011 ROK LXVII Martynika Pałuchowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Wpływ współrozpuszczalnika na zjawisko rozdziału faz w benzynie silnikowej zawierającej do 10% (V/V ) bioetanolu Wstęp
Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi
Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu
Kierunki chemicznejprzeróbki frakcji ropy naftowej. Destylacja ropy naftowej. Proces oligomeryzacji. Proces alkilowania. Proces oligomeryzacji
Destylacja ropy naftowej Kierunki chemicznejprzeróbki frakcji ropy naftowej frakcja proces Gazowe Benzyna lekka Benzyna cięŝka Nafta napędowy mazut lekki średni gudron cięŝki izomeryzacja Reformowanie
Ćw. nr 1. Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA
PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM TECHNOLOGII CHEMICZNEJ IIB Studia stacjonarne Ćw. nr 1 Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA Sala : Bud. F1, pok. 107 Prowadzący: mgr inż. Katarzyna Pstrowska
Odwracalność przemiany chemicznej
Odwracalność przemiany chemicznej Na ogół wszystkie reakcje chemiczne są odwracalne, tzn. z danych substratów tworzą się produkty, a jednocześnie produkty reakcji ulegają rozkładowi na substraty. Fakt
BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI
BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI dr Magdalena Rogulska mgr inż. Marta Dołęga Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Instytucja Wdrażająca działania 9.4-9.6 i 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Sposób wytwarzania oleju izolującego elektrycznie
R Z E C Z P O S P O L IT A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 157455 P O L S K A (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 277047 (51) IntCl.5: C10G 67/04 U rząd P a te n to w y (22) Data zgłoszenia: 03.01.1989 R z
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206533 (21) Numer zgłoszenia: 373663 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
Ocena właściwości niskotemperaturowych paliw zawierających biokomponent uzyskany z procesu estryfikacji tłuszczów zwierzęcych
NAFTA-GAZ, ROK LXXI, Nr 8 / 205 Tomasz Łaczek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Ocena właściwości niskotemperaturowych paliw zawierających biokomponent uzyskany z procesu estryfikacji tłuszczów
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1. (54) Sposób katalitycznego krakowania surowców węglowodorowych
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188639 (21) Numer zgłoszenia: 328009 (22) Data zgłoszenia 12.08.1998 (13) B1 (51) Int.Cl.7 C10G 11/14 (54)
Wpływ danych źródłowych na szacowanie emisji GHG w cyklu życia paliw silnikowych etap produkcji
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 9 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.09.05 Delfina Rogowska Instytut Nafty i u Państwowy Instytut Badawczy Janusz Jakóbiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU
GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska
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
DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu
DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu I. RODZAJE PALIW KOPALNYCH. II. PRZERÓBKA ROPY NAFTOWEJ I WĘGLA KAMIENNEGO. III. BENZYNA IV. SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII A ŚRODOWIKO NATURALNE. 1. Wymienić
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie
ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie
PL B1. Sposób rozdziału produktów procesu hydroodsiarczania ciężkiej pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213453 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387247 (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.02.2009
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
WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
WĘGLOWODORY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 1. W kórym punkcie zapisano wyłącznie węglowodory odbarwiające wodę bromową: a) C 2 H 6 ; C 4 H 10 ; C 6 H 14 b) C 9 H 20 ; C 8 H 16 ; C 2 H 4 c) C 2 H 2 ; C 3 H 6 ;
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
4. ODAZOTOWANIE SPALIN
4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1
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
ZADANIE 1 W temperaturze 700 K gazowa mieszanina dwutlenku węgla i wodoru reaguje z wytworzeniem pary wodnej i tlenku węgla. Stała równowagi reakcji
ZADANIE 1 W temperaturze 700 K gazowa mieszanina dwutlenku węgla i wodoru reaguje z wytworzeniem pary wodnej i tlenku węgla. Stała równowagi reakcji w tej temperaturze wynosi K p = 0,11. Reaktor został
Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz
Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A, Kraków
Załącznik 3 AUTOREFERAT dr inż. Łukasz Jęczmionek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków 1 1. Dane personalne Imię i nazwisko: Łukasz Jęczmionek Data i miejsce
ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań
ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę
57 Zjazd PTChem i SITPChem Częstochowa, Promotowany miedzią niklowy katalizator do uwodornienia benzenu
57 Zjazd PTChem i SITPChem Częstochowa, 14-18.09.2014 Promotowany miedzią niklowy katalizator do uwodornienia benzenu Kamila Michalska Kazimierz Stołecki Tadeusz Borowiecki Uwodornienie benzenu do cykloheksanu
PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208835 (21) Numer zgłoszenia: 382147 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2007 (13) B1 (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.01)
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
Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM
Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,
Emisja GHG w cyklu życia paliw silnikowych. Część I wytyczne do konstruowania bilansu masowego produkcji
NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 9 / 2014 Delfina Rogowska Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Janusz Jakóbiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Emisja GHG w cyklu życia
REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo
Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie
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
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
Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.
Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w
Katalityczny proces metanizacji tlenku węgla
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Katedra Technologii Chemicznej TECHNOLOGIA CHEMICZNA - LABORATORIUM 6 semestr 1 stopnia studiów Instrukcja do ćwiczenia pt.: Katalityczny proces metanizacji
Wybrane procesy oparte na gazie syntezowym
Wybrane procesy oparte na gazie syntezowym Produkcja gazu syntezowego z gazu ziemnego i lekkich węglowodorów Dr hab. inŝ. Anna Skwierawska Przygotowanie surowca metan Usunięcie zanieczyszczeń stałych Metody
ODWODORNIENIE IZOBUTANU DO IZOBUTENU W OBECNOŚCI DITLENKU WĘGLA NA KATALIZATORZE WANADOWYM NANIESIONYM NA WĘGIEL AKTYWNY
JAN OGONOWSKI, ELŻBIETA SKRZYŃSKA ODWODORNIENIE IZOBUTANU DO IZOBUTENU W OBECNOŚCI DITLENKU WĘGLA NA KATALIZATORZE WANADOWYM NANIESIONYM NA WĘGIEL AKTYWNY DEHYDROGENATION OF ISOBUTANE TO ISOBUTENE IN THE
FUNCTIONAL AGRIMOTOR TESTING SUPPLIED BY THE VEGETABLE ORIGIN FUELS BADANIE FUNKCJONALNE SILNIKA ROLNICZEGO ZASILANEGO PALIWAMI POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Journal of KES Internal Combustion Engines 25, vol. 12, 3-4 FUNCTIAL AGRIMOTOR TESTING SUPPLIED BY THE VEGETABLE ORIGIN FUELS Marek Reksa Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji I Eksploatacji Maszyn
Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów
Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Damian Siupka-Mróz IMM sem.9 1. Kaskadowe skraplanie gazów: Metoda skraplania, wykorzystująca coraz niższe temperatury skraplania kolejnych gazów. Metodę tę stosuje
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
1. Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji syntezy pary wodnej z pierwiastków przy zwiększeniu objętości zbiornika reakcyjnego:
1. Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji syntezy pary wodnej z pierwiastków przy zwiększeniu objętości zbiornika reakcyjnego: 2. Określ w którą stronę przesunie się równowaga reakcji rozkładu
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
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe
kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego Wydział Mechaniczno-Energetyczny Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej
TERMOCHEMIA SPALANIA
TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C 10L 1/14. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 330369 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1998 (19) PL (11) 188651 (13) B1 (5 1) IntCl7 C 10L 1/14 (54)
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Strona 1 z 37 Sposoby rozbijania emulsji Oczyszczanie ścieków jest istotnym elementem
WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO
SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example
Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?
Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US03/13816 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203817 (21) Numer zgłoszenia: 372757 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.05.2003 (86) Data i numer zgłoszenia
Otrzymywanie wodoru M
Otrzymywanie wodoru M Własności wodoru Wodór to najlżejszy pierwiastek świata, składa się on tylko z 1 protonu i krążącego wokół niego elektronu. W stanie wolnym występuje jako cząsteczka dwuatomowa H2.
Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego
Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels
Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego
Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 1. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia. Wpisz litery (A I) w odpowiednie kratki. 3 p. A. hydraty D. wapno palone G. próchnica B. zaprawa wapienna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie
PROCESY OPARTE NA ROPIE NAFTOWEJ
Pochodzenie ropy naftowej PROCESY OPARTE NA ROPIE NAFTOWEJ Teorie nieorganiczne Berthelot (1866r.): węglowodory powstały w wyniku działania wody na węgliki metali alkalicznych, wytworzone w skutek redukcji
Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej
Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej I. Wardach-Święcicka, A. Cenian, S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś Plan prezentacji
Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU
Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z procesem heterogenicznej katalizy oraz z metodami określania parametrów procesu takich jak: stopień przemiany,
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912922 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.06.2006 06776078.5 (13) T3 (51) Int. Cl. C07C1/04 C10G2/00
(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)
RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa, skr. poczt.
1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru
1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków
Ćwiczenie 26 KATALITYCZNE ODWODNIENIE HEPTANOLU
Ćwiczenie 26 KATALITYCZNE ODWODNIENIE HEPTANOLU Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z procesem heterogenicznej katalizy oraz z metodami określania parametrów kinetycznych procesu takich jak:
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Stanisław W. Kruczyński 1, Marcin K. Wojs 2 PALIWA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W UJĘCIU PROGRAMÓW SYMULACYJNYCH 1. Wstęp Rosnące zainteresowanie paliwami odnawialnymi
RAF-2. Przychód ogółem (wiersze: ) 09. Rozchód ogółem (wiersze: ) 24. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi
MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy
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
Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego
Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego dr Tadeusz Zakrzewski Prezes Krajowej Izby Biopaliw 12 marzec 2010 r Kielce. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze
Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe
Slajd 1 Lennart Tyrberg, Energy Agency of Southeast Sweden Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe Przygotowane przez: Mgr inż. Andrzej Michalski Zweryfikowane przez: Dr inż. Andrzej
Czysty wodór w każdej gminie
Czysty wodór w każdej gminie Poprzez nowoczesne technologie budujemy lepszy świat. Adam Zadorożny Prezes firmy WT&T Polska Sp. z o.o Misja ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY KLIENTÓW BUDUJĄC WARTOŚĆ FIRMY GŁÓWNY CEL
Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe
Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe
Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19)
Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19) Uwaga! Uzyskane wyniki mogą się nieco różnić od podanych w materiałach, ze względu na uaktualnianie wartości zapisanych
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
Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***
Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** PORÓWNANIE EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH SILNIKA ZS ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I BIOPALIWAMI OPARTYMI NA ESTRACH OLEJU LNIANKI I ESTRACH OLEJU RZEPAKOWEGO
Wpływ dodatku biokomponentów do paliw grzewczych na trwałość ich znakowania i barwienia
NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Aleksander Kopydłowski Instytut Nafty i Gazu, Kraków Wpływ dodatku biokomponentów do paliw grzewczych na trwałość ich znakowania i barwienia Wstęp Od kilku lat obserwuje
PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com
PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia
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
Segment rafineryjny. Polska. Paliwa
PKN ORLEN RAPORT ROCZNY 2007 Grupy ORLEN W 2007 roku segment rafineryjny Grupy ORLEN tworzyły rafineria w Płocku, rafinerie Litvinov, Kralupy i Paramo (Republika Czeska), a także rafineria AB Mažeikių
Instrukcja dla uczestnika. II etap Konkursu. U z u p e ł n i j s w o j e d a n e p r z e d r o z p o c z ę c i e m r o z w i ą z y w a n i a z a d a ń
III edycja rok szkolny 2017/2018 Uzupełnia Organizator Konkursu Instrukcja dla uczestnika II etap Konkursu Liczba uzyskanych punktów 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy, który otrzymałeś zawiera 12 stron.