PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Absorpcja CO₂ w roztworach amin szansą obniżenia emisji krajowych elektrowni węglowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
CO₂ amine absorption as an opportunity to reduce emissions from domestic coal-fired power plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono najbardziej zaawansowaną pod względem technologicznym metodę absorpcji chemicznej CO2 w procesach PCC (post combustion capture). Program badawczy w obszarze technologii CCS obejmujący kompleksowe badanie sorbentów aminowych oraz procesów absorpcji i desorpcji został zrealizowany w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i pilotowej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla we współpracy z Tauron Polska Energia SA i Tauron Wytwarzanie SA. Przedstawiono niektóre zagadnienia projektowe pierwszej w Polsce przewoźnej instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin. Zaprezentowano wybrane wyniki badań sprawności procesu i zapotrzebowania cieplnego procesu desorpcji.
EN
A process for absorption of CO2 in aq. solns. of NH2 C2 H4 OH (20 or 30% by mass) was developed and checked under lab. and semi-tech. scale conditions. The knowledge and experience about the process allowed to design and build the CO2 capture mobile pilot plant. Some operational problems (corrosion, sepn. of residues) were also dissolved.
Czasopismo
Rocznik
Strony
2241--2245
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., wykr.
Twórcy
autor
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla, Zabrze
autor
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla, Zabrze
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla, Zabrze
autor
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla, Zabrze
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla, Zabrze
autor
  • Tauron Polska Energia SA, Katowice
Bibliografia
  • 1. A. Wilk, L. Więctaw-Solny, A. Tatarczuk, D. Śpiewak, A. Krótki, Przem. Chem. 2013, 92, 120.
  • 2. M. Stec, A. Tatarczuk, D. Śpiewak, A. Wilk, J. Sol. Chem. 2014, 43, 959.
  • 3. A. Krótki, L. Więctaw-Solny, A. Tatarczuk, A. Wilk, D. Śpiewak, Arch. Spal. 2012, 12, 195.
  • 4. A. Krótki, D. Śpiewak, L. Więctaw-Solny, A. Wilk, A. Tatarczuk, Inż. Ap. Chem. 2014, 53, 23.
  • 5. A. Krótki, D. Śpiewak, L. Więctaw-Solny, T. Spietz, A. Tatarczuk, Inż. Ap. Chem. 2014, 53, 265.
  • 6. R. Lajnert, B. Latkowska, Przem. Chem. 2013, 92, 215.
  • 7. M.A. Billingham, C.-H. Lee, L. Smith, M. Haines, S.R. James, B.K.W. Goh, K. Dvorak, L. Robinson, C.J. Davis, D. Peralta-Solorio, Energy Procedia 2011, 4, 2020.
  • 8. A.L. Kohl, Gas purification, Gulf Professional Publishing, 1997.
  • 9. M.S. Islam, B.S. Yousoff, B.S. Ali, M.N. Islam, M.H. Chakrabarti, Int. J. Phys. Sci. 2011, 6, 5883.
  • 10. A. Krótki, D. Śpiewak, M. Stec, L. Więctaw-Solny, A. Wilk, Przem. Chem. 2014, 93, 1362.
  • 11. The European Commission, Directive 2003/87/EC, 2003.
  • 12. The European Commission, Commission Decision of 3.11.2010.
  • 13. D. Bailey, P. Feron, Oil Gas Sci.Technol. 2005, 60, 3, 461.
Uwagi
PL
Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w badaniach współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 - Strategiczny Program Badawczy - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8e1ec534-9250-4c60-8cf1-c9719ea93d28
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.