PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metody odsiarczania gazów spalinowych w konwencjonalnych elektrowniach opalanych węglem

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Flue gas desulfurization methods in coal-fired power plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono metody odsiarczania gazów spalinowych stosowane w elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne, przegląd stosowanych urządzeń wraz z podaniem parametrów ich pracy oraz grupy najczęściej stosowanych sorbentów nieorganicznych z opisem chemicznych mechanizmów ich przetwarzania. Podano zalety i wady tych rozwiązań z punktu widzenia budowy i eksploatacji instalacji przemysłowych.
EN
A review, with 52 refs., of semi-dry and wet methods for flue gas desulfurization as well as sorbents and equipment used in the industrial scale.
Czasopismo
Rocznik
Strony
731--736
Opis fizyczny
Bibliogr. 52 poz., rys.
Twórcy
  • Instytut Chemii, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, ul. Ignacego Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Bibliografia
  • [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Flue-gas_desulfurization, dostęp 1 marca 2017 r.
  • [2] Pat. USA 3 369 504 (1968).
  • [3] Pat. USA 3 386 798 (1968).
  • [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Sulphur_Emissions_Reduction_Protocol, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [5] B. Toole O’Neil, Dry scrubbing technologies for flue gas desulfurization, Kluwer Academic Publishers, Boston 1998.
  • [6] Pat. USA 4 690 807 (1987).
  • [7] Pat. USA 4 804 523 (1989).
  • [8] Pat. USA 5 118 480 (1992).
  • [9] Pat. USA 4 708 856 (1987).
  • [10] Ch. Brogren, H.T. Karlsson, Ind. Eng. Chem. Res. 1997, 36, nr 9, 3889.
  • [11] J.A. Michalski, Ind. Eng. Chem. Res. 2000, 39, nr 9, 3314.
  • [12] R.K. Srivastava, W. Jozewicz, J. Air Waste Manage. Assoc. 2001, 51, nr 12, 1676.
  • [13] P.S. Nolan, Mat. Międzynar. Konferencji „Coal-Tech 2000 International Conference”, Jakarta (Indonezja), 13–14 listopada 2000 r., br-1709.
  • [14] Y. Sun, E. Zwolińska, A.G. Chmielewski, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 2016, 46 nr 2, 119, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/106433 89.2015.1063334, dostęp 1 marca 2017 r.
  • [15] J.A. Michalski, Trends Chem. Eng. 2006, 10, 31.
  • [16] J. Warych, Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa 1998.
  • [17] T.U. Gound, V. Ramachandran, S. Kulkarni, IJARF 2015, 2, nr 6, 11.
  • [18] R. Matsuzaki, H. Masumizu, N. Murakami, Y. Saeki, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1978, 51, nr 1, 121.
  • [19] http://www.met.net/dry-fgd.aspx, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [20] P. Knura, Mat. II Konferencji Wytwórców Energii Elektrycznej, Skawina, 2011 r., 51, http://www.st–skawina.pl/pdf/2011/51_Polsucha%20metoda% 20odsiarczania.pdf, dostęp 1 marca 2017 r.
  • [21] R.K. Srivastava, W. Jozewicz, C. Singer, Environ. Prog. 2001, 20, nr 4, 219.
  • [22] A. Korus, Energetyka Cieplna Zawodowa 2008, nr 4, 69, http://www.askom. com.pl/download/pl/imos_4_2008_energetyka.pdf, dostęp 1 marca 2017 r.
  • [23] https://www.babcockpower.com/pdf/BPE-TO-0011.pdf, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [24] J.A. Michalski, Chem. Eng. Comun. 1998, 165, 17.
  • [25] C. Montanes, A. Gomez-Samper, N. Fueyo, J.C. Ballesteros, P. Gomez- -Yague, IJECE 2009, 10, nr 1–4, 15.
  • [26] J.A. Michalski, Chem. Eng. Technol. 2001, 24, nr 10, 1059.
  • [27] Pat. USA5 362 458 (1994).
  • [28] Pat. USA5 648 048 (1997).
  • [29] Pat. USA 8 226 754 (2012).
  • [30] N. Ukawa, T. Takashina, N. Sinoda, Environ. Prog. 1993, 12, nr 3, 238.
  • [31] M. Głomba, E. Szmigielska, Environ. Prot. Eng. 2011, 37, nr 2, 99.
  • [32] A. Saleem, Mat. Międzynar. Konf. The 1991 SO2 Control Symposium, Washington DC (USA), 3–6 grudnia 1991 r., 8A-69.
  • [33] J.A. Michalski, Ind. Eng. Chem. Res. 2006, 45, nr 6, 1945.
  • [34] Pat. USA 3 284 435 (1966).
  • [35] https://www.adeq.state.ar.us/downloads/commission/p/closed%20 permit%20dockets%202006-2016/08-007-p%20aep%20service%20 corp%20&%20swepco-hempstead%20co%20hunting%20club/2008- 12-03_ex._83a_benson_mel_process.pdf, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [36] https://www.mos.gov.pl/fileadmin/introduction/images/BAT_dla_garbowania_ skor.pdf, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [37] M. Świątecki, P. Bruzgo, http://www.kierunekenergetyka.pl/Resources/ art/5251/bmp_5062d583612e5.pdf, dostęp 1 marca 2017 r.
  • [38] Pat. USA 4 039 307 (1977).
  • [39] Pat. USA 4 690 807 (1987).
  • [40] Pat. USA 5 362 458 (1994).
  • [41] http://www.met.net/Data/Sites/35/assets/Information-Library/ Technical%20Papers/Ammonium%20Sulfate%20WFGD%20Technology- July%202007.pdf, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [42] http://www.met.net/Data/Sites/35/assets/Information-Library/Technical%20 Papers/Operational%20Experience%20of%20Commercial,%20Full%20 Scale%20Ammonia-based%20Wet%20FGD%20for%20Over%20a%20 Decade%20-%20August%202009%20-%20Presented%20at%20Coal- Gen%202009.pdf, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [43] http://www.met.net/Data/Sites/35/metpoliceasofficial20140801.pdf, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [44] Pat. USA 4 085 194 (1978).
  • [45] K. Oikawa, Ch. Yongsiri, K. Takeda, T. Harimoto, Environ. Prog. 2003, 23, nr 1, 67.
  • [46] Pat. USA 4 804 523 (1989).
  • [47] R.N. Bamber, J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 1990, 143, nr 3, 181.
  • [48] http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-XDZK201102030.htm, (streszczenie), dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [49] http://www.met.net/wet-fgd-technologies-sodium-carbonate.aspx, dostęp 1 stycznia 2017 r.
  • [50] Pat. USA 4 708 856 (1987).
  • [51] M.O. Jian-song, W.U. Zhong-biao, Ch. Chang-jie, G. Bao-hong, Z. Weirong, J. Environ. Sci. 2007, 19, nr 2, 226.
  • [52] D. Dzhonova, E. Razkazova-Velkova, L. Ljutzkanov, N. Kolev, D. Kolev, J. Chem. Technol. Metall. 2013, 48, nr 5, 457.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6396507e-8680-44c3-b16f-3af80e23e363
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.