Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Oxidative desulfurization (ODS) of synthetic diesel was carried out at mild conditions (at atmospheric pressure and temperature of 80 °C) in the presence of V1O5/AI2O3 and V-MCM-41 catalysts, using hydrogen peroxide (H1O2) or rm-butyl hydroperoxide (TBPH) as an oxidant. Obtained results show that removal of benzothiophenic compounds is more effective in the presence of TBHP. Moreover, it has been observed that conversion of sulfur compounds is not a function of textural properties of the catalysts.
EN
Catalytic oxidative desulfurization (ODS) of a synthetic diesel oil was studied in the presence of metal containing (Ti. V. Nb. Ta) MCM-41 catalysts. The effects of reaction temperature, reaction time, oxidant to sulfur molar ratio and sulfur concentration on the sulfur removal were investigated. The obtained results indicated that metal containing MCM-41 type mesoporous molecular sieves are able to catalyze the continuous selective oxidation of the most refractory sulfur compounds such as 4.6-dimethyldibenzothiophene.
PL
Przedstawiono wyniki analizy składu atmosfery gazowej utworzonej podczas niskotemperaturowego (50, 70 i 90 C) utleniania węgli kamiennych 20% tlenem w mieszaninie z helem. Badania przeprowadzono na 19 próbkach węgli kamiennych pochodzących z 10 polskich kopalń. Autoutlenianie się węgla tlenem bądź jego niskotemperaturowe utlenianie prowadzi, między innymi, do tworzenia się wodoru, który nie jest składnikiem gazów zaadsorbowanych w strukturze węgla. Równowagowe stężenie wodoru dla wszystkich badanych węgli jest podobne i wynosi 0,5% wodoru w poreakcyjnej atmosferze gazowej reaktora stosowanego do badań, co stanowi 70 L wodoru z tony węgla. Wyjaśniono, że strukturami źródłowymi z udziałem których tworzy się wodór są występujące w węglu nienasycone wiązania podwójne w strukturalnych jednostkach węglowodorów łańcuchowych i alicyklicznych (podstawniki bądź mostki łańcuchowe z wiązaniem nienasyconym lub częściowo zaromatyzowane układy alicykliczne z pierścieniem zawierającym wiązanie nienasycone), do których łatwo przyłącza się tlen prowadząc do powstawania ugrupowań aldehydowych. Silnie reaktywne struktury z grupą aldehydową w reakcji z parą wodną prowadzą do tworzenia się odpowiednich struktur z grupą karboksylową oraz wodoru.
EN
The data are presented on gas components content in gas phase, formed during low-temperature oxidation (50, 70 and 90 C) of bituminous coals with 20% of oxygen in mixture with helium. Experiments were performed on 19 samples of bituminous coals, derived from 9 polish coal mines. Coals weathering and/or their low-temperature oxidation result in, among others, hydrogen formation. It has been proved that the hydrogen was not a gas constituent adsorbed or occluded in coal matrix in the bed. Equilibrium concentration of formed hydrogen is similar for all investigated coals and constitutes 0,5% vol. in post-reaction gas mixture occuring in the space of the applied reactor. It has been calculated that one ton of coal can produce in this way, about 70 L of molecular hydrogen. It was found, that source structures involved in hydrogen formation in the process are aliphatic and alicyclic coal structural units with double bonds. The units may be present as substituents or bridges of unsaturated chain hydrocarbons in coal macrostructure or partly aromatised alicyclic units possessing unsaturated ring, to which oxygen readily bounds and leads to formation of aldehydes. Strongly reactive structures possessing aldehyde group, in reaction with water vapour are forming molecular hydrogen and respective structures with carboxylic group.
PL
Doniesienia literatury światowej z lat 1991-1999 dowodzą, że w czasie atmosferycznego utlenienia różnych węgli wydziela się wodór. Jest to fakt, który stawia w nowym świetle problemy bezpieczeństwa w górnictwie węglowym. Celem badań jest uzyskanie informacji czy węgle, pochodzące z pokładów polskich kopalń również generują wodór w czasie atmosferycznego utlenienia. Niniejszy artykuł stanowi trzeci etap tych prac i obejmuje próby węgli z kopalń „Szczygłowice" i „Budryk". Przeprowadzono utlenienie węgli w temperaturach 50 i 70°C. Wyniki chromatograficznej analizy gazów poreakcyjnych dowodzą, że wszystkie utlenione węgle generują wodór. Obliczenia wskazują, iż l tona utlenionego węgla może w ciągu kilkudziesięciu godzin wygenerować kilkadziesiąt litrów wodoru. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo powstania wybuchowej mieszanki wodoru (4 % obj.) z powietrzem, nad zalegającą warstwą utlenionego węgla. Wodór generowany w utleniającym się węglu może mieć również istotny wpływ na zjawiska samozagrzcwu i samozapłonu węgla.
EN
Papers published in 1991-1999 in scientific international journals, informed that during atmospheric oxidation of coals, emission of hydrogen gas occurs. Safety problems in coal mining may be closely linked with that phenomenon. The aim of our work is to seek information which coal mines in Poland extract coals that can also generate hydrogen gas on their atmospheric oxidation. The present paper (the 3rd one of the scries) refers to the coal samples derived from Szczyglowice and Budryk coal mines. The samples were air oxidized at the temperatures 50°C and 70°C. The results of chromatographic analyses of the gas phase over the oxidized samples show, that all the studied samples generated hydrogen. Calculations indicate that about several dozens dm3 can be generated from one ton of weathered coal during one or two days. Therefore, an explosive air-hydrogen mixture (4 % vol. H2) can be easily formed close to the roof of coal mine galleries. Hydrogen generated in oxidizing layers of coal fines may also have a strong impact on coal self-heating and self-ignition.
5
Content available remote Atmosferycznie utleniony węgiel - źródło emisji wodoru.
PL
Doniesienia literatury światowej z lat 199 - 1999 dowodzą, że w czasie atmosferycznego utlenienia różnych węgli wydziela się wodór. Jest to fakt, który stawia w nowym świetle problemy bezpieczeństwa w górnictwie węglowym. Celem naszych badań jest uzyskanie informacji czy węgle, pochodzące z polskich kopalń również generują wodór w czasie atmosferycznego utlenienia. Zbadano 11 prób węgli z 8 kopalń. Przeprowadzono ich utlenienie w 20, 50 i 90 .C. Wyniki chromatograficznej analizy gazów poreakcyjnych dowodzą, że wszystkie utlenione węgle generują wodór. Obliczenia wskazują, iż l tona utlenianego węgla może w ciągu kilkudziesięciu godzin wygenerować kilkadziesiąt litrów wodoru. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo powstania wybuchowej mieszanki wodoru (4 % obj.) z powietrzem, nad zalegającą warstwą utlenionego węgla. Wodór generowany w utleniającym się węglu może mieć również istotny wpływ na szybkość samo zagrzewu i samozapłonu węgla.
EN
Reports of the world literature from the years 1991-1999 prove that hydrogen is emitted during the atmospheric oxidation of various coals. This is a fact which puts problems of safety in coal mining in a new light. The aim of our research is to achieve information whether the coals originating from Polish mines also emit hydrogen during atmospheric oxidation. 11 coal samples from 8 mine shave been tested. The if oxidation has been carried out at 20, 50 and 9 °C.Results of chromato-graphic analysis prove that all oxidized coals generate hydrogen. Calculation show that 1 ton of oxidized coal can generate a few dozen litres of hydrogen during a few dozen houres. There is thus a high probability of hydrogen explosive mixture (4 % by volume) with air formation over a deposited layer of oxidized coal. Hydrogen generated in the oxidized coal can essentially influence on the speed of self-heating and spontaneous ignition of coal.
PL
Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy atmosferycznemu utlenianiu węgli, pochodzących z polskich kopalń towarzyszy emisja wodoru. Zbadano sześć węgli z różnych kopalń. Węgle te zmielono i do dalszych badań użyto frakcji <0,2 mm. Próbkę umieszczano w szklanym reaktorze, który następnie przepłukiwano i napełniano mieszaniną tlenu i helu (20:80 % obj.) lub azotem. Tak przygotowane reaktory ogrzewano w stałej temperaturze (50 lub 90°C) w czasie 24,48 lub 72 h. Po zakończeniu ogrzewania próbkę gazu pobierano i analizowano. Wyniki analizy próbek gazów, pobranych z reaktorów napełnianych azotem (tabl. 1) ujawniły obecność śladowych ilości wodoru lub jego całkowity brak, a zatem wodór raczej nie jest składnikiem fazy gazowej, zaadsorbowanej w porach badanych węgli. Wyniki analizy gazów poreakcyjnych, pobranych po utlenieniu próbek (tabl. 2) wskazują, że wszystkie atlenione węgle generowały wodór, a także metan.
EN
The aim of our work was to seek an answer whether hydrogen emission may occur during atmospheric oxidation of Polish coals. Six coals samples from various coal mines were studied. The samples were ground and the fractions < 0,2 mm were selected for further experiments. The samples were loaded into glass reactors. The reactors were flushed and then, filled either by oxygen and helium mixture (20: 80 % vol) or by nitrogen. Next, the reactors were heated at a constant temperature (50 or 90°C) for different times (24,48 or 72 h). After the heating, gas atmospheres of the reactors were GC analyzed. Hewllet-Packard 4890 D, equipped with t.c. detector and 4 m column (Carbosieve 60/80 mesh) was used. Programmed heating and helium gas carrier were applied. The gas analyses after heating the samples in nitrogen atmosphere (Table 1) revealed the absence or traces of hydrogen. Thus, hydrogen is rather not a component of gas phase adsorbed in pore system of coals. The analyses after heating the samples in oxygen/helium atmosphere (Table 2) indicated that all oxidized coals generated molecular hydrogen. Some coals generated it already after oxidation at 50°C; others -after oxidation at 90°C. The generation of methane by the oxidized coals was also observed.
PL
Przedstawiono światowe prognozy do roku 2050, dotyczące zaludnie-nia, zapotrzebowania na energię, zużycia różnych surowców energetycz-nych oraz związanej z tym emisji zanieczyszczeń, w szczególności -emisji dwutlenku węgla. Głównym producentem energii będą najlud-niejsze kraje o niskim stopniu rozwoju gospodarczego w rejonie Azji i Afryki. Uniknięcie zmian klimatycznych na ziemi będzie trudne bez ogólnoświatowych przedsięwzięć zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w tych krajach. Określono sytuację energetyczną w Polsce oraz priory-tetowe kierunki polityki energetycznej w okresie najbliższych 15 lat. Istnieje potrzeba oparcia krajowej energetyki na węglu i gazie ziemnym oraz zwiększenia sprawności produkcji i użytkowania energii w kraju. Chodzi również o racjonalne wykorzystywanie energii przy minimaliza-cji emisji dwutlenku węgla oraz pozostałych zanieczyszczeń.
EN
Worldwide projections up to 2050 year have been described on popula-tion, energy cosumption as well as on consumptions of fossil fuels and other energy sources. The data indicates that some undeveloped and developing countries in Asia and Africa are projected to have the largest national populations, the high level of energy production and the highest level of carbon dioxide emission. Thus, probabilities of avoiding global climate changes are questionable if not supported by extensive ventures aimed at suppressing the emisssion in these countries. Next, energy state in Poland as well as some priorities of short term (2015 year) national energy policy has been described. Energy production should be based on two major sources - coal and natural gas. Numerous energy-saving projects should be realized. This would be in accord with the global major imperative of rational usage of energy aimed at suppresing carbon dioxide emission as well as other pollutants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.