Zaawansowane techniki utleniania Utlenianie w wodzie nadkrytycznej. Termoliza nadkrytyczna. Adriana Zaleska-Medynska. Wykład 10

Podobne dokumenty
Zaawansowane techniki utleniania. Mokre utlenianie powietrzem Adriana Zaleska-Medynska. Wykład 9

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

ANITA Mox Zrównoważone oczyszczanie ścieków wysoko obciążonych amoniakiem

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Exelys Technologia ciagłej hydrolizy termicznej

Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej

HYDROLIZA TERMICZNA. Osad do odwodnienia. Biogaz WKF. Osad do odwodnienia. Generator pary/kocioł parowy. Odwodniony osad: 15-20% s.m.

Wykład 2. Zielona chemia

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe.

Hybrydowy reaktor fermentacyjny ogrzewany promieniowaniem mikrofalowym

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Wykład 3. Zielona chemia (część 2)

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Zakres badań wykonywanych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej:

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU

Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Potencjał metanowy wybranych substratów

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

FRIDURIT Neutralizatory powietrza

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Oczyszczanie Ścieków

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

Projektowanie Biznesu Ekologicznego Wykład 2 Adriana Zaleska-Medynska Katedra Technologii Środowiska, p. G202

Co możemy zmienić: rola biorafinerii w rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Układ zgazowania RDF

Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018. Eliminacje szkolne

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne

Otrzymywanie wodoru M

Magazynowanie cieczy

Wykład 3. Diagramy fazowe P-v-T dla substancji czystych w trzech stanach. skupienia. skupienia

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

Plan zajęć. Sorpcyjne Systemy Energetyczne. Adsorpcyjne systemy chłodnicze. Klasyfikacja. Klasyfikacja adsorpcyjnych systemów chłodniczych

Zn + S ZnS Utleniacz:... Reduktor:...

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Czy równowaga jest procesem korzystnym? dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jóźwiak

KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU.

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO

Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego

II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Warszawa lutego 2016 roku

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie

Utylizacja osadów ściekowych

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

LIGA PRZEDMIOTOWA - zakres materiału z chemii RUNDA II Klasa I 1. Definiowanie pojęć chemicznych: - reakcja wymiany, analizy i syntezy - utlenianie -

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Sorpcyjne Systemy Energetyczne

Zadanie 2. (2 pkt) Roztwór kwasu solnego o ph = 5 rozcieńczono 1000 krotnie wodą. Oblicz ph roztworu po rozcieńczeniu.

Pracownia. Cwiczenie 23

Rola oczyszczalni ścieków w w eliminowaniu ciekach

Producent: Barenbrug 208,00 zł Cena brutto: 170,00 zł Cena netto: 157,41 zł. Kod QR:

Nawóz Barenbrug BERFERTILE Premium Start 20kg

a. Dobierz współczynniki w powyższym schemacie tak, aby stał się równaniem reakcji chemicznej.

Zakład Doświadczalny WPT. S.A. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Ekstrakcja surowców roślinnych z wykorzystanie CO2 w stanie nadkrytycznym

ZAGADNIENIA NA POPRAWĘ OCENY NIEDOSTATECZNEJ ZA SEMESTR I 2012/2013 CHEMIA. Klasa I Gimnazjum

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Chemia - laboratorium

Spis treści. Wstęp... 9

Technologie ochrony atmosfery

prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Zagadnienia do pracy klasowej: Kinetyka, równowaga, termochemia, chemia roztworów wodnych

Nawóz Barenbrug BERFERTILE Premium Late 20kg

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

pętla nastrzykowa gaz nośny

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Inżynieria środowiska

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

57 Zjazd PTChem i SITPChem Częstochowa, Promotowany miedzią niklowy katalizator do uwodornienia benzenu

PROCESY ADSORPCYJNE W USUWANIU LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIETRZA

Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków i odpadów

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2018/2019. kierunek studiów energetyka

Modelowa Biogazownia Rolnicza w Stacji Dydaktyczno Badawczej w Bałdach

Za poprawną metodę Za poprawne obliczenia wraz z podaniem zmiany ph

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Wykład 5. Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Transkrypt:

Zaawansowane techniki utleniania Utlenianie w wodzie nadkrytycznej. Termoliza nadkrytyczna Adriana Zaleska-Medynska Wykład 10

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej (Supercritical Water Oxidation) Warunki nadkrytyczne dla wody > 374 C, >22MPa Faza nadkrytyczna posiada pośrednie własności między cieczą i gazem

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej (Supercritical WaterOxidation) Płyn nadkrytyczny Spoistość molekularna jak w płynach Dyfuzja molekularna jak w gazach

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej (Supercritical WaterOxidation) W zakresie temperatur 350-400 C (dla P = 250 bar) gęstość spada o 70% przewodność cieplna spada o 65% lepkość spada o 80% dyfuzja masy wzrasta 4-krotnie

Właściwości wody w stanie nadkrytycznym Woda w stanie nadkrytycznym jest mieszalna z niepolarnymi związkami organicznymi oraz z typowymi gazami jak tlen lub powietrze Sole nieorganiczne są nierozpuszczalne w wodzie nadkrytycznej i ulegają wytrącaniu Utleniacz oraz związki organiczne (węglowodory) są w jednej fazie

Właściwości wody w stanie nadkrytycznym Rozpuszczalność wybranych soli w wodzie w stanie nadkrytycznym

Właściwości wody w stanie nadkrytycznym Zmiana charakteru jako rozpuszczalnika z jonowego na niejonowy Woda w stanie nadkrytycznym jest mieszalna z niepolarnymi związkami organicznymi oraz z typowymi gazami jak tlen lub powietrze Jednocześnie następuje spadek rozpuszczalności typowych soli jak chlorki, siarczany i azotany Woda w stanie nadkrytycznym wykazuje małą lepkość i dyfuzyjność Reakcja w układzie homogenicznym (w jednej fazie) Kontrolowana wyłącznie w obszarze kinetycznym (nie jest kontrolowana w obszarze dyfuzyjnym Krótki czas zatrzymania i wysoka efektywność (99% w 1 min)

Mokre utlenianie powietrzem versus utlenianie w stanie nadkrytycznym mokre utlenianie powietrzem utlenianie w stanie nadkrytycznym O 2 układ heterogeniczny układ homogeniczny pęcherzyki powietrza

Ogólny schemat procesu utleniania w wodzie nadkrytycznej (SCWO)

Przykład reaktora wykorzystywanego w procesie SCWO

Reakcje zachodzące podczas utleniania w wodzie nadkrytycznej (SCWO)

Reakcje zachodzące podczas utleniania w wodzie nadkrytycznej (SCWO)

Reaktory stosowane do utleniania w wodzie nadkrytycznej (SCWO) Formowanie cienkiego filmu zabezpieczającego na wewnętrznej ściance reaktora uniemożliwia kontakt z substancjami o charakterze korozyjnym oraz z wytracającymi się solami Transpiring wall reactor reaktor posiadający ścianki umożliwiające transpirację wody

Reaktory stosowane do utleniania w wodzie nadkrytycznej (SCWO) Closed-Cycle SCWO Processing System

Zastosowanie SCWO do usuwania pestycydów

Zastosowanie SCWO do usuwania pestycydów T = 500-600 C P = 25-30 MPa

Zastosowanie SCWO do usuwania pestycydów T = 500 C P = 25 MPa OC oxidant coefficient Ilość utleniacza regulowana objętością i ciśnieniem podawanego powietrza

Zastosowanie SCWO do usuwania pestycydów

Zastosowanie SCWO do usuwania pestycydów T = 550 C P = 25 MPa

Zastosowanie SCWO do usuwania pestycydów T = 600 C P = 25 MPa

Zastosowanie SCWO do usuwania pestycydów T = 600 C P = 25 MPa

SCWO Transpiring wall reactor

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej (Supercritical WaterOxidation) Instalacje komercyjne

Katalityczne utlenianie w wodzie nadkrytycznej Zastosowanie katalizatorów kwasowych/ zasadowych

Katalityczne utlenianie w wodzie nadkrytycznej (Supercritical WaterOxidation)

Kategoria działania Zabezpieczanie przez kontaktem z substancjami o charakterze korozyjnym Formowanie bariery odpornej na korozję Minimalizowanie korozji Sterowanie warunkami procesu celem minimalizacji korozji Sposób działania Reaktor ze ścianka transpirującą lub reaktor z chłodzonymi ścianami Wykorzystanie materiałów o dużej odporności na korozję, stosowanie okładzin Stosowanie wkładów, warstw ochronnych, stosowanie materiałów o dużej odporności na korozję Wstępna neutralizacja strumienia wchodzącego Optymalizacja warunków procesu Rozcieńczanie strumienia wchodzącego Nie stosowanie procesu do ścieków silnie korozyjnych Utlenianie w wodzie nadkrytycznej Zabezpieczanie przed korozją

Kategoria działania Zabezpieczanie przez wytrącaniem soli Możliwość wytrącania osadów ale zabezpieczenie powierzchni ścianek przez kontaktem z osadem oraz zabezpieczanie przed akumulacją osadów Usuwanie soli/ osadów po akumulacji na powierzchni ścian reaktora Sposób działania Ekstremalne warunki wysokiego ciśnienia Selekcja strumienia wchodzącego (skład/ typ) Zwrotny przepływ Reaktory ze ścianką transpirującą Adsorpcja. Reakcje zachodzące na powierzchni złoża fluidalnego Stosowanie dodatków, które stanowią zarodki nukleacji dla wytrącających się osadów Przepływ zwrotny Usuwanie mechaniczne Przepłukiwanie reaktora Stosowanie dodatków (wpływających na właściwości mieszaniny soli) Utlenianie w wodzie nadkrytycznej Zabezpieczanie przed wytrącaniem/osadzaniem soli

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej Instalacje obecnie pracujące

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej Instalacje nieaktywne

Odporność materiałów na korozję

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej Zastosowania

Instalacja SCWO w Chinach (osady ściekowe)

Instalacja SCWO w Chinach (osady ściekowe)

Instalacja SCWO w Chinach (osady ściekowe) Zdjęcia próbek ścieków oraz produktu po SCWO: (a) świeży osad nadmiarowy; (b) produkt ciekły (400 C, 25 MPa, czas zatrzymania 6 min., współczynnik nadmiary tlenu: 2.0)

Instalacja SCWO w Chinach (osady ściekowe) tds ton of dispersed solids

SCWO versus spalanie (osady ściekowe)

Termohydroliza i termohyroliza nadkrytyczna (Supercritical hydrolysis) Proces termohydrolizy jest to rozkład różnorodnych związków organicznych wykorzystujących własności wody w wysokich temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem (temperatura 150-450 C i ciśnienie 10-25 MPa) Po przekroczeniu punktu krytycznego wody (T kr = 374 C i P kr = 22,1 MPa) jest nazywana metoda termohydrolizy nadkrytycznej Termohydroliza w wodzie około krytycznej lub krytycznej jest procesem analogicznym do pirolizy, w którym zachodzi termiczny rozkład lub transformacja cząsteczki substratu. Środowisko reakcji termohyrodrolizy jest beztlenowe.

Transformacja osadów ściekowych wraz ze wzrostem temperatury oraz czasu reakcji (teoretyczna)

Transformacja osadów ściekowych w procesie termohydrolizy nadkrytycznej Efektywność formowania rozpuszczalnych protein (sprot) oraz azotu amonowego (NH 4 -N) wpływ temperatury procesu (120, 140, 160 oraz 180 C)

Wykorzystanie termohydrolizy do zagospodarowania osadów ściekowych Rozbicie żelo-podobnejstruktury osadów ściekowych oraz uwolnienie wody związanej podczas procesu wysokotemperaturowego oraz wysokociśnieniowego. Zastosowanie TH powodowało wzrost efektywności degradacji substancji (o 60%) oraz produkcji gazu (2x) przy tym samym czasie zatrzymania w procesie fermentacji metanowej WWTP wastewater treatment plant; TH thermohydrolysis; AD anaerobic digestion

Wykorzystanie termohydrolizy do zagospodarowania osadów ściekowych Wpływ temperatury na rozkład biomasy w procesie hydrotermolizy - czas reakcji spada ze wzrostem temperatury

Zagospodarowanie osadów ściekowych Exelys TM (Veolia Water Treatment Technologies) Technologia Exelys TM proces ciągły termohydrolizy (165 C, 9 bar, czas zatrzymania: 30 min) Połączenie Exelys TM z fermentacją metanową: 25-35% mniej suchej masy 30 50% więcej biogazu brak emisji odorów nawóz jałowy (bez patogenów)

Zagospodarowanie osadów ściekowych (Blue Plains, Washington DC) Wydajność: 135 000 ton suchej masy/rok Budowa: 2009-2014 Zalety środowiskowe: eliminacja patogenów zwiększona produkcja biogazu redukcja objętości bioodpadów stałych o 50% generowanie energii cieplnej i elektrycznej (spalanie biogazu) zmniejszenie emisji do atmosfery z komercyjnych elektrowni

Największe instalacje TH Plant Capacity (TDS/A)* Commission Year Blue Plains, Washington DC, USA 135,000 2014 Cambi Gaoantun, Beijing, China 134,000 2017 Cambi Gaobeidian, Beijing, China 99,100 2016 Cambi Davyhulme, Manchester, UK 91,000 2013 Cambi Huaifang, Beijing, China 89,100 2017 Cambi Xiaohongmen, Beijing, China 65,700 2016 Cambi Qinghe II, Beijing, China 59,500 2017 Cambi Ringsend, Dublin, Ireland 56,000 2002 Cambi Howdon, UK 40,000 2010 Cambi Riverside, UK 40,000 2009 Cambi Tees Valley, UK 37,000 2008 Cambi * TDS/A -*Tonsof DrySolids/Year Thermal Hydrolysis Supplier

Zagospodarowanie osadów ściekowych (Gaobeidian Water Reclamation Plant, Beijing, China) 20 reaktorów THP Cambi Pojemność zbiorników do fermentacji metanowej: 62 400 m 3 Produkcja biogazu: 67 000 m 3 /d Wydajność: 99 100 ton suchej masy/rok Budowa: 2014-2016

Mechanizm rozkładu glukozy i fruktozy podczas termohydrolizy Zgazowanie hydrotermalne: reforming w fazie wodnej (< 265 C) zgazowanie katalityczne w warunkach około krytycznych (~350 C) zgazowanie w wodzie nadkrytycznej

Termohydroliza i termohydroliza nadkrytyczna (Supercritical hydrolysis)