Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methanol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Recently, there has been a growing interest in biodiesel due to its utilization of renewable resources, which is particularly significant given the increasing depletion of fossil fuel stocks. The utilization of Cresson weed in biodiesel fuel production is a pioneering application of botanical herbs within the biodiesel industry. This study compares the combustion characteristics of biodiesel fuel B10, B20, B40, B60, and D80B10M10 blends with petroleum diesel. This analysis examined the combustion process across various equivalence ratios in semi-industrial boilers. The study examined the combustion efficiency, flue gas emissions (CO, CO2, T exhaust, and HC), as well as flame length. The obtained findings show that adding more biodiesel fuel to diesel fuel increases its combustion efficiency above and beyond what is possible with regular diesel fuel at high energy levels. In addition, blends like B60 and other mixtures like D80B10M10 emit lower levels of pollutants, such as CO, than diesel as well as increase T exhaust and CO2, which indicates the completion of combustion.
2
Content available Marine fuel from the past to the future
EN
Currently, about 90% of world transport is via water, which means that maritime transport is a decisive factor in the development of civilization. In order for it to effectively continue and compete with other means of transport, it is necessary to use the cheapest marine fuels on ships. The demand for machines generating mechanical energy to propel ships resulted in their dynamic development and, simultaneously, forced the search for primary energy sources (fuels) that enable the production of the working medium. The era of coal and petroleum fuels began in the 19th and 20th centuries, respectively. Today, in the 21st century, we stand at a crossroads – what next? The transition fuel will likely be LNG and biofuels. Ammonia will also occupy a significant share of the fuel market, but the target fuel will be hydrogen. Based on historical and contemporary sources, this article discusses the changes in the use of marine fuels that have occurred since the 19th century.
EN
Purpose: The purpose of this article is to present the most important information and conclusions about gas-powered motor vehicles and the associated risks during fires and local emergencies. An additional area of consideration for the article’s authors is the challenges that emergency services may encounter during rescue and firefighting operations involving such vehicles. Introduction: Technological advances in propulsion systems used in vehicles and machinery pose a variety of challenges for fire protection. It results in the evolution of known threats and the emergence of new ones. Among other things, these developments have a significant impact on the technologies of rescue operations during fires and traffic accidents involving vehicles with different propulsion systems (increasingly using gaseous fuels). Equally important is ensuring fire safety when operating such vehicles. Methodology: On the basis of a review and analysis of the literature on the subject, as well as available research results, conclusions have been formulated regarding the fire safety of gas-powered vehicles. Aspects relevant to conducting rescue and firefighting operations involving such vehicles were taken into account. Conclusions: Necessary measures to improve fire protection, including the conduct of effective rescue and firefighting operations during incidents involving alternatively powered vehicles include: 1. Keeping as accurate a record as possible of fires and local emergencies involving the vehicles in question. 2. Urgently developed and updated educational materials that allow training, both for the rescuers and commanders of KSRG units, in blended learning mode, and systematically conducted such training. An example of this is the educational platform prepared by CNBOP-PIB in 2009 for OSP rescuers (rescue operations) and rural residents (handling emergency situations). The platform is still in place today, and although it needs updating, it has been used successfully for many years for training and professional development of a wide range of the rescuers. 3. A rescue database of vehicles involved in incidents urgently prepared and made available to the rescuers of firefighting units that are part of the KSRG. Such a base should be established immediately or be available on terms convenient to the rescue units (such as CRS or ERG).
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych informacji i wniosków dotyczących pojazdów mechanicznych z napędami gazowymi oraz związanego z nimi ryzyka podczas pożarów i miejscowych zagrożeń. Dodatkowym obszarem rozważań autorów artykułu są wyzwania, na jakie mogą napotkać służby ratownicze podczas działań ratowniczo-gaśniczych z udziałem takich pojazdów. Wprowadzenie: Postęp technologiczny w zakresie napędów stosowanych w pojazdach i maszynach stawia przed ochroną przeciwpożarową różnorodne wyzwania. Skutkuje ewolucją znanych zagrożeń i powstawaniem nowych. Rozwój ten ma między innymi istotny wpływ na technologie działań ratowniczych podczas pożarów i wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą pojazdy o różnych napędach (coraz częściej na paliwa gazowe). Równie ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego podczas eksploatacji takich pojazdów. Metodologia: Na podstawie przeglądu i analizy literatury przedmiotu, a także dostępnych wyników badań sformułowano wnioski w zakresie bezpieczeństwa pożarowego pojazdów o napędach gazowych. Uwzględniono przy tym aspekty istotne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z udziałem takich pojazdów. Wnioski: Do niezbędnych działań na rzecz doskonalenia ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem alternatywnym należy: 1. Prowadzenie możliwie dokładnej ewidencji pożarów i miejscowych zagrożeń, w których uczestniczą omawiane pojazdy. 2. Pilne opracowanie i aktualizowanie materiałów edukacyjnych pozwalających na prowadzenie szkoleń, zarówno dla ratowników, jak i dowódców jednostek KSRG, w trybie blended learning oraz systematyczne prowadzenie takich szkoleń. Przykładem może tu być przygotowana przez CNBOP-PIB w 2009 roku platforma edukacyjna dla ratowników OSP (działania ratownicze) oraz mieszkańców terenów wiejskich (postępowanie w sytuacjach kryzysowych). Platforma ta funkcjonuje do dziś i choć wymaga aktualizacji, przez wiele lat była z powodzeniem wykorzystywana do szkolenia i doskonalenia zawodowego szerokiej grupy ratowników. 3. Niezwłoczne przygotowanie i udostępnienie ratownikom jednostek straży pożarnych wchodzących w skład KSRG bazy danych ratowniczych dotyczących pojazdów biorących udział w zdarzeniach. Baza taka powinna jak najszybciej powstać lub być dostępna na warunkach dogodnych dla jednostek ratowniczych (jak CRS czy ERG).
4
Content available remote Zielony wodór : krótka monografia. Część 2, Kierunki stosowania
PL
Dokonano przeglądu metod wykorzystania zielonego wodoru w energetyce, transporcie, przemyśle chemicznym oraz w metalurgii. W szczególności przedstawiono przemysłowe procesy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodorowych oraz wykorzystanie wodoru do napędu pojazdów, do wytwarzania zielonego metanolu i amoniaku, a także do wytwarzania metali (żelazo, metale kolorowe). Omówiono również problemy magazynowania i transportu wodoru.
EN
A review, with 59 refs., of trends in industrial use of H₂ in energetics, transportation, chem. industry and metallurgy. In particular, industrial processes for prodn. of electric energy in H₂ power stations, for powering the transport facilities (cars, trains), for prodn. of green MeOH and NH₃ as well as for prodn. of metals (Fe, non-ferrous metals) were presented. Storage and transportation of H₂ were also taken into consideration.
PL
W artykule scharakteryzowano podstawowe warianty wykorzystania wodoru jako magazynu i nośnika energii, a także ogniw paliwowych w energetyce rozproszonej. Przedstawiono możliwości integracji rozwiązań technologii wodorowych i ogniw paliwowych z odnawialnych źródeł energii w systemach niezależnego zasilania dla budownictwa. Wodór wytwarzany w procesie elektrolizy może być magazynowany w skalowalnych zbiornikach wysokociśnieniowych (200–350 barów) oraz w niskociśnieniowych magazynach wodoru, a następnie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej z ogniw paliwowych. Interesującą opcją jest również wykorzystanie alternatywnych paliw (np. metanolu) jako nośników wodoru do budowy pomocniczych układów zasilania w budownictwie. Kolejną ważną cechą rozważanych układów rozproszonych jest możliwość uzyskania wariantowego ciepła, zarówno z ogniw paliwowych, jak i w procesach wodorowych.
EN
The article describes the main options for using hydrogen as an energy storage and carrier, and for using fuel cells in distributed energy. It presents the possibilities of integrating hydrogen and fuel cell technology solutions with renewable energy sources in independent power systems for the building industry. Hydrogen produced by electrolysis can be stored in scalable high-pressure (200–350 bar) and low-pressure hydrogen storage tanks and then used to generate electricity from fuel cells. The use of alternative fuels (e.g. methanol) as hydrogen carriers for auxiliary power systems in building industry is also an interesting option. Another important feature of the distributed systems under consideration is the possibility of recovering and using waste heat, both from fuel cells and hydrogen processes.
PL
W artykule przedstawiono tezy związane z oceną zasadności podjęcia badań nad procesem pozyskiwania paliw przy wykorzystaniu instalacji zgazowania biomasy oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych. Opisano założenia dotyczące podjętej tematyki, przedstawiono schemat technologiczny zaproponowanego rozwiązania systemowego jak i przedstawiono plany realizacji badań.
EN
The article presents the theses related to the assessment of the validity of undertaking research on the process of fuels production with the use of biomass gasification installations and high-temperature electrolysers. Assumptions regarding the undertaken subject are described, a technological diagram of the proposed system solution is presented, as well as plans for the implementation of the research is shown.
PL
. Metanol jest obecnie ważnym surowcem, zarówno w przemyśle chemicznym jak i energetycznym. Najczęściej wytwarzany jest głównie z gazu ziemnego lub węgla poprzez gaz syntezowy. W ostatnich latach, wraz z pogłębianiem się idei neutralności węglowej, coraz więcej uwagi poświęca się produkcji metanolu w sposób ekologiczny z wykorzystaniem wodoru z procesu elektrolizy zasilanej energią odnawialną. Zielony metanol może odegrać ważną rolę w dekarbonizacji zarówno sektora chemicznego, jak i energetycznego. Ważnym aspektem produkcji metanolu są jego koszty. W artykule autorzy skupili się na analizie kosztu produkcji metanolu. Pokazano, że ekologiczna produkcja metanolu jest droższa niż konwencjonalna, ale niesie za sobą szereg korzyści dla środowiska naturalnego oraz wspomaga osiągnięcie celów redukcji emisji CO2.
EN
Methanol is an important raw material today, both in the chemical and energy industries. Most often it is produced mainly from natural gas or coal via syngas. In recent years, along with the deepening of the idea of carbon neutrality, more and more attention has been paid to the production of methanol in an ecological manner using hydrogen from the electrolysis process powered by renewable energy. Green methanol can play an important role in decarbonizing both the chemical and energy sectors. An important aspect of methanol production are costs. In the article, the authors focused on the analysis of the cost of methanol production. Undoubtedly, ecological production of methanol is more expensive than conventional production, but it brings a number of benefits for the natural environment and helps to achieve the goals of reducing CO2 emissions.
PL
W artykule przeanalizowane zostały podstawowe aspekty ekonomiczne wytwarzania odnawialnego metanolu z wychwyconego dwutlenku węgla i zielonego wodoru (separacja CO2 + nadwyżkowa energia z odnawialnych źródeł energii). Zawarte zostało porównanie cen wodoru uzyskanego z różnych źródeł (konwencjonalnych i alternatywnych), a także porównanie cen wodoru uzyskanego dzięki energii odnawialnej z wody, wiatru i słońca. Przedstawiono także podział kosztów CAPEX i OPEX. Dodatkowo przeanalizowany został rynek pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych stosowanych komponentów w instalacji. Artykuł zawiera również przykładową metodologię obliczeń kosztów związanych z instalacją i informację o przewidywanych trendach na rynku metanolowym.
EN
The article analyzes the basic economic aspects of renewable methanol production from captured carbon dioxide and green hydrogen (CO2 separation + surplus energy from renewable energy sources). A comparison of prices of hydrogen obtained from different sources (conventional and alternative) was included, as well as a comparison of prices of hydrogen obtained with renewable energy from water, wind and sun. The breakdown of CAPEX and OPEX costs is also presented. Additionally, the market was analyzed in terms of electricity demand for individual components used in the installation. The article also includes an exemplary methodology for calculating the costs associated with the installation and information about the expected trends on the methanol market.
EN
The purpose of the study was to assess the impact of industrial wastewater on the concentration of methanol in the considered section of the Ob River basin, present proposals for the implementation of a new treatment system and analyse the implementation results. On the basis of the results of the analysis of the known methods for reducing the concentration of methanol in water, a new technological scheme for post-treatment of effluents using biological treatment with methylotrophic Methylomonas methanica Dg bacteria was proposed. The calculation of the dilution of treated wastewater using the “NDS Ecolog” program was carried out on the basis of the detailed calculation method of Karaushev, the results of which showed a decrease in the concentration of methanol in the control section to 0.0954 mg∙dm-3 (permissible concentration is 0.1 mg∙dm-3). During the period of the flood of the Glukhaya channel, it ceases to be a separate water body and, in fact, becomes part of the flood channel of the Ob River. Certain parts of the flooded areas, due to elevation changes, communicate with the channel only during a short period of time when the water level rises, i.e. 3-5 weeks during the flood period, and in fact remain isolated reservoirs for the rest of the time, potentially acting as zones of accumulation and concentration of pollutants.
EN
Extraction of natural resources in the Arctic region is difficult and dangerous from an ecological point of view. Under the conditions of the harsh Arctic climate, the probability of emergency situations increases significantly. The transboundary part of the Arctic region is also characterized by difficult climatic conditions. Strong environmental pollution is caused by the development of oil and gas production, as well as processing of oil and gas products at industrial plants. All this calls for a change in the basic elements of the environment: soil, air, water, etc. It is accepted that air can be considered as the initial link in the chain of environmental pollution and objects. Therefore, it is important to monitor the impact of emissions from the oil and gas industry into the atmosphere. Hence, there is a need to assess the condition of the air basin. The purpose of the study: to assess the degree of atmospheric air pollution as a result of the operation of a gas processing plant for various pollutants. In the course of the work, based on the analysis of the proposed criteria for assessing the existing state of the atmosphere and atmospheric air pollution, the degree of atmospheric air pollution by various pollutants was assessed. The characteristics and parameters of emissions were obtained, the polluting element with the highest emission value (methanol) was installed, and the boundary of the sanitary protection zone was constructed. On the basis of the results of the work carried out, it was concluded that the air basin of the area under consideration is characterized by: severe climatic conditions, low self-cleaning ability of the air basin, limited favorable ability to decompose pollutants entering it, favorable ability to wash out harmful substances, and relatively favorable hygienic condition of the air basin.
11
PL
Od setek lat w życiu człowieka przeplata się alkohol, który był i jest spożywany w różnych formach. W życiu codziennym pod nazwą „alkohol” kryje się jeden związek - etanol [1, 2]. Jednak w aspekcie chemicznym alkohole tworzą liczną grupę substancji, a spożycie wielu z nich może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet doprowadzić do zgonu człowieka - do takich właśnie alkoholi należy metanol [2]. Porównując etanol do metanolu pod kątem budowy chemicznej, posiada on dodatkowo jedną grupę metylenową, ale nie jest możliwe organoleptyczne rozróżnienie tych dwóch związków. Podobieństwo w smaku i zapachu oraz brak barwy mogą spowodować omyłkowe spożycie alkoholu metylowego [2, 3]. W procesie rozkładu metanolu w ludzkiej wątrobie powstają inne metabolity niż w przypadku rozkładu etanolu co jest spowodowane wcześniej wspomnianą różnicą w budowie obu związków [1, 2, 4]. Metabolity powstałe w wyniku rozkładu alkoholu metylowego mogą powodować ostrą niewydolność nerek, uszkodzenie mięśnia sercowego i wątroby, całkowitą ślepotę, a nawet śmierć [2]. Osoby zatrute metanolem wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, jednak pierwszą pomocą może stanowić alkohol etylowy - substancja psychoaktywna, uzależniająca, a w nadmiernych ilościach zagrażająca życiu [2-5].
EN
Alcohol has been intertwined in human life for hundreds of years and has been consumed in various forms. In everyday life, the name "alcohol" covers one compound - ethanol [1, 2]. However, from the chemical point of view, alcohols form a numerous group of substances, and consumption of many of them may cause serious damage to human health or death - methanol is one of such alcohols [2]. Comparing ethanol to methanol from the chemical structure point of view, ethanol has additionally one methylene group, but it is not possible to distinguish organoleptically between these two compounds. The similarity in taste and smell and the lack of colour may cause mistaken ingestion of methyl alcohol [2, 3]. In the process of methanol decomposition, different metabolites are formed in the human liver than in the case of ethanol decomposition, which is due to the previously mentioned difference in the structure of both compounds [1, 2, 4]. The metabolites formed by methyl alcohol decomposition can cause acute renal failure, myocardial and hepatic damage, total blindness, and even death [2]. Individuals poisoned by methanol require immediate medical attention, but ethyl alcohol, a psychoactive, addictive, and life-threatening substance in excessive amounts, may be the first aid [2-5].
PL
W artykule porównanio instalacjke produkujące paliwa alternatywne takie jak metanol i amoniak. Zaproponowano modernizację obu układów w celu zwiększenia ich sprawności poprzez zastąpienie wymienników ciepła modułami Organic Rankine Cycle, w których zostanie wyprodukowana energia elektryczna. Każde z paliw stanowi paliwo alternatywne, ponieważ produkowane jest na podstawie odnawialnego wodoru, powstałego dzięki wykorzystaniu nadprogramowej energii z odnawialnych źródeł energii. Oprócz tego, do ich produkcji zostały wykorzystane: a) dwutlenek węgla wychwycony nieopodal elektrowni spalającej paliwa nieodnawialne (technologia CCS); b) azot, który stanowi czynnik odrzutowy z instalacji, której zadaniem jest rozdział powietrza w celu uzyskania czystego tlenu (instalacja ASU). Metanol produkowany jest w reaktorze przy temperaturze 210°C i ciśnieniu 7,8 MPa. Amoniak powstaje przy temperaturze 350°C i ciśnieniu 22,5 MPa w reaktorze. Paliwa wyprodukowane dzięki OZE zwiększą szansę na osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego.
EN
The article presents a comparison of installations producing alternative fuels (methanol and ammonia). The authors propose to modernize both systems in order to increase their efficiency by replacing heat exchangers with Organic Rankine Cycle modules, in which electricity will be produced. Methanol and ammonia are alternative fuel, because they are produced on the basis of renewable hydrogen, created thanks to the use of additional energy from renewable energy sources. For this production process were used: a) carbon dioxide captured near a power plant that burns conventional fuels (CCS technology); b) nitrogen, which is a waste factor from an installation whose task is to separate air to obtain pure oxygen (ASU installation). Methanol is synthesized in the reactor at a temperature of 210°C and a pressure of 7,8 MPa. Ammonia is formed at a temperature of 350°C and a pressure of 22.5 MPa in the reactor. Fuels produced thanks to renewable energy will increase the chance of achieving climate neutrality by 2050 in line with the assumptions of the Paris Agreement.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat wybranych paliw alternatywnych i metod ich produkcji. Przedstawiono obecny stan gospodarki paliwowo-energetycznej w Polsce, gdzie skupiono się na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Energia elektryczna z OZE, a w głównej mierze jej nadwyżki mogą być wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych takich jak metanol czy syntetyczny gaz ziemny. Przedstawione paliwa posiadają szerokie spektrum zastosowań oraz mogące być formą czasowego magazynowania energii. Zaprezentowano również własne instalacje produkcji zielonego metanolu oraz syntetycznego gazu ziemnego wraz z przykładowymi wynikami badań i analiz.
EN
The article presents information on selected alternative fuels and methods of their production. The present state of the fuel and energy economy in Poland is presented, where the focus is on energy from renewable sources. Electricity from RES, and mainly its surplus, can be used for the production of alternative fuels such as methanol or synthetic natural gas. The presented fuels have a wide range of applications and can be a form of temporary energy storage. There are also presented own installations for the production of green methanol and synthetic natural gas with sample results of research and analyzes.
PL
W artykule przedstawiona została analiza wpływu zmiany parametrów (ciśnienia i temperatury) w reaktorze metanolu na ilość produkowanego metanolu i sprawność instalacji produkcji. Do instalacji dostarczany jest odnawialny wodór, który wyprodukowany został dzięki nadwyżkowej energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Dwutlenek węgla, który bierze udział w procesie pochodzi z instalacji wychwytu i magazynowania CO2 (Carbon Capture and Storage). Analiza obejmuje przypadki dla parametrów w zakresie temperatur t = 190÷210°C i ciśnień p = 5,5÷8 MPa.
EN
The article analyzes the impact of changing parameters (pressure and temperature) in a methanol reactor on the amount of methanol produced and the efficiency of the production installation. Renewable hydrogen is supplied to the installation, which was produced thanks to surplus energy from renewable energy sources. Carbon dioxide involved in the process comes from the CO 2 capture and storage facility (Carbon Capture and Storage). The analysis covers cases for parameters in the temperature range t = 190 ÷ 210°C and pressures p = 5.5 ÷ 8 MPa.
15
Content available Liquid methanol energy storage technology
EN
The paper presents technologies currently being developed for methanol production and its applications. Particular attention was paid to energy storage technology in the form of “renewable” methanol, which is produced from hydrogen generated from surplus energy from renewable energy sources and from captured CO2. The global methanol market was characterized, i.e. global demand, major producers and global demand for products made from methanol. The installation of methanol production and purification with stoichiometry as well as the methodology for assessing the efficiency of such an installation are also presented. The results of the analysis of such an installation were discussed in accordance with the methodology given.
PL
W artykule przedstawiono porównanie energochłonności czterech instalacji produkujących amoniak i metanol, które mają stanowić paliwa alternatywne. Oba czynniki zostały wyprodukowane przy wykorzystaniu odnawialnego wodoru uzyskanego dzięki chwilowym nadwyżkom energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Dodatkowo do produkcji amoniaku wykorzystywany jest azot, który jest produktem odpadowym z instalacji podziału powietrza, a do produkcji metanolu dwutlenek węgla, wychwytywany ze spalin emitowanych z elektrowni konwencjonalnych. W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy termodynamicznej pod względem sprawności obu instalacji i energochłonności poszczególnych komponentów. Analiza została wykonana dla instalacji produkujących amoniak: aktualnie pracującej przy parametrach 25 MPa, 450 °C, instalacji przyszłościowej 6 MPa, 300 °C i instalacji nowoczesnej 12 MPa, 400 °C oraz instalacji produkującej metanol przy parametrach 7,8 MPa, 210 °C.
EN
The article compares the energy consumption of four installations producing ammonia and methanol, which are to be alternative fuels. Both factors were produced using renewable hydrogen obtained thanks to temporary surpluses of energy from renewable energy sources. Additionally, nitrogen is used for the production of ammonia, which is a waste product from the air separation installation, and for the production of methanol, carbon dioxide is used, captured from the exhaust gases emitted from conventional power plants. The article presents the results of thermodynamic analysis in terms of the efficiency of both installations and the energy consumption of individual components. The analysis was performed for the ammonia production installations: currently operating at the parameters of 25 MPa, 450 ° C, the future installa-tion of 6 MPa, 300 ° C and the modern 12 MPa, 400 ° C installation and the methanol production installation of 7,8 MPa, 210 ° C.
PL
Przedstawiono wybrane koncepcje technologiczne utylizacji gazu naftowego (APG) wraz z oceną ich efektywności ekonomiczno-finansowej. Analizie poddano 4 warianty technologiczne przeróbki APG do produktów syntezy Fischera i Tropscha (F-T) oraz metanolu. Przeprowadzona analiza finansowa wykazała, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest układ produkcji metanolu z reaktorem częściowego utleniania (POX) do konwersji gazu naftowego.
EN
Four technol. variants of petroleum gas converting into products of Fischer-Tropsch synthesis and MeOH were assessed. Process simulations were carried out by using ChemCAD program. The economic anal. showed that the most financially effective soln. was the MeOH prodn. variant with partial oxidn. reactor.
EN
Constrained by the micro-space structure, it is proposed to use platinum wire incandescent ignition combustion mode to achieve the operation of internal combustion engine. However, the combustion test of the platinum wire incandescent ignition in miniature piston internal combustion engine shows: the combustion mode of micro-space platinum wire incandescent ignition has a poor combustion characteristic, low heat release rate, long combustion duration, and low combustion pressure. Therefore, a homogenous charge compression ignition mode is proposed to realize the operation of miniature internal combustion engine. However, it is found that the compression combustion cannot be come true in the cold start-up state of the micro engine. And the compression combustion in the first cycle was realized by the way of increasing the temperature of the cylinder block and platinum wire appropriately. The results show that: The maximum heat release rate is obviously improved and the combustion duration shortened by 28.6ºCA, and pmi increased by 76%. So, a novel hybrid combustion mode of in-cylinder compression combustion supported by the platinum wire incandescent ignition is put forward, through the way of adjusting the temperature of platinum wire, and this combustion mode is regarded as the ideal combustion mode of micro reciprocating piston internal combustion engine.
19
Content available remote The origin of gas-shielded welding
EN
The article presents welding techniques developed in the 1930s, giving rise to modern methods of gas-shielded welding, i.e. reducing gas-shielded (methanol or hydrogen vapour), arc-hydrogen welding and arc-gas welding. The above-named methods have contributed to presently applied gas-shielded welding techniques.
PL
Przedstawiono techniki opracowane w latach trzydziestych XX wieku, które dały początek współczesnym metodom spawania w osłonie gazów. Było to spawanie w osłonie gazów redukujących (par metanolu lub wodoru), łukowo-wodorowe oraz elektryczno-gazowe. Metody te przyczyniły się do powstania obecnie stosowanych technik spawania w osłonie gazów.
EN
It has been shown in the present paper that exploitation of the experimental potential of a photoacoustic technique can provide information on a type of intermolecular interactions in aqueous mixtures containing organic liquids, when the basic parameters of these mixtures, such as density, ρ, specific heat, cp, or thermal conductivity, λ, are unknown. Earlier investigations of concentration dependence of effusivity in different aqueous solutions of organic liquids demonstrated that the photoacoustics method is a sensitive tool to identify hydrophobic properties of such liquids. In our experiment this suggestion was exploited for a solution of methanol which is known to display much weaker hydrophobicity than other alcohols. It was confirmed that the location of extreme deviations from linearity for the thermal effusivity, Δe, agrees well with that of characteristic points for the isentropic compressibility coefficient, κS, and the excess molar volume, VEm , as a function of the concentration.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.