PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modelowanie odzyskiwania toluenu z gazów odlotowych w układzie TSA z nieruchomym złożem adsorbentu zeolitowego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Modelling of toluene recovery from waste gases in TSA system with fixed bed of zeolite adsorbent
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki modelowania matematycznego procesu odzyskiwania toluenu z powietrza w układzie adsorpcji zmiennotemperaturowej (TSA) z nieruchomym złożem adsorbentu zeolitowego. Cykl TSA składał się z trzech etapów: adsorpcji toluenu ze strumienia powietrza, desorpcji toluenu za pomocą strumienia ogrzanego azotu oraz chłodzenia złoża przy użyciu strumienia chłodnego azotu. W celu polepszenia efektywności odzyskiwania toluenu zastosowano układ z zamkniętym obiegiem gazu. Jako adsorbent wybrano odaluminiowany zeolit typu Y (DAY-20F). Wyznaczono cykliczny stan ustalony (CSS) metodą iteracji cyklicznych, wykorzystując model matematyczny nieizotermicznej adsorpcji nierównowagowej. Porównano wyniki uzyskane w układach z adsorbentem zeolitowym i z węglem aktywnym.
EN
The theoretical studies on the toluene recovery from air in the thermal swin; adsorption (TSA) system with fixed bed of zeolite adsorbent arc presentee The TSA cycle was operated in three steps: an adsorption of toluene fron air, a desorption of toluene with hot nitrogen, and a cooling of adsorber bed with cold nitrogen. The closcd-loop method was used to enhance th efficiency of toluene recovery. Dealuminated Y zeolite (DAY-20F) was cho sen as adsorbent. A nonisothermal, nonequilibrium mathematical model wa used to simulate the cyclic steady state (CSS) cyclcs by a cyclic iteratio: method. The results obtained in zeolite and activated carbon systems wer compared.
Rocznik
Tom
Strony
18--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor
autor
  • Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Bibliografia
  • [1] F.I. Khan, A.Kr. Ghoshal: J. Loss Prev. Proc. Ind. 1 3, 527 (2000).
  • [2] A.K. Ghoshal, S.D. Manjare: J. Loss Prev. Proc. Ind. 15, 413 (2002).
  • [3] N. Grisdanurak, S. Chiarakorn, J. Wittayakun: Korean J. Chem. Eng., 20, 950(2003).
  • [4] X.S. Zhao, Q. Ma, G.Q. Lu: Energy & Fuels 12, 1051 (1998).
  • [5] B. Ambrożek: Modelowanie procesu odzyskiwania lotnych związków organicznych w cyklicznym układzie TSA z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji złoża adsorbentu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2010.
  • [6] S. Brosillon, M.-H. Manero, J.-N. Foussard: Environ. Sci. Technol. 35, 17, 3571 (2001).
  • [7] B. Ambrożek: Chem. Proc. Eng. 28, nr 4, 879 (2007).
  • [8] Y.-K. Ryu, J.-W. Chang, S.-Y. Jung, Ch.-H. Lee: J. Chem. Eng. Data 47, 363 (2002).
  • [9] Y.-K Ryu, H.-J. Lee, H.-K. Yoo, Ch.-H. Lee: J. Chem. Eng. Data 47, 1222 (2002).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0013-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.