Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fischer-Tropsch synthesis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Gaz syntezowy wytwarzany z węgla przez zgazowanie stosowany jest do syntez paliw płynnych i do syntez chemicznych. W wyniku procesu Fischera-Tropscha ubocznie powstają związki tlenowe: głównie alkohole, a także aldehydy, ketony, estry i kwasy organiczne. Część związków tlenowych jest stosowana jako dodatki do paliw. Oksygenaty mogą być też wykorzystywane jako związki pośrednie do produkcji różnych chemikaliów specjalistycznych. Zatem otrzymywanie związków tlenowych w ramach procesu Fischera-Tropscha może być również celowym kierunkiem pozaenergetycznym. Idą za tym możliwości katalitycznych transformacji oksygenatów – dehydratacja, odwodornienie, hydroprzetwarzanie. Alkohole mogą być źródłem wodoru, mogą też podlegać transformacji do innych oksygenatów lub węglowodorów. Jedną z opcji jest dwucząsteczkowa kondensacja alkoholi pierwszorzędowych i/lub aldehydów do ketonów.
EN
The synthesis gas, produced by gasification of coal, is used for the synthesis of liquid fuels and for chemical synthesis. As a result of the Fischer-Tropsch process, oxygenates are formed in a side reactions. primarily alcohols, but also aldehydes, ketones, esters and organic acids. Part of the oxygen containing compounds is used as the fuel additives. Oxygenates can also be used as intermediates in the production of various specialty chemicals. Thus, the preparation of the oxygen containing compounds within the Fischer-Tropsch process can also be, not focused on energy, an intentional direction. Opportunities of catalytic transformation of oxygenates go after: dehydration, dehydrogenation, hydroprocessing. Alcohols can be a source of hydrogen, can also be transformed into other oxygenates or hydrocarbons. One of options is the bimolecular condensation of primary alcohols and/or aldehydes into ketones.
EN
Project-analytical framings in Clean Coal Technology (CCT, in polish CTW) are studied in Poland in more and more detailed manner. These studies indicate at the some kind of hierarchy of necessities, which is adapted to our technological, financial and investment potentiality. The principal aim is an energetic development of the country. In that situation chemical production is shifted at the margin of necessities. It is represented by the products mentioned in the title of this work i.e. hydrogen, methanol and liquid fuels according to Fischer-Tropsch technology. As a starting point there were assumed: access to efficient resources of bituminous and brown coals (Fig. 5), obligate relations: raw material - desirable final products in adequate scale and necessity of increase of diesel fuel production about 2 Mt/year [1]. According to this in Poland there was found the first documented concept of the new investments in hydrogen and methanol production and IGCC [16]. Hence, it is necessary to extend resources basis by brown coal. Also necessity of CO2 emission reduction by implementation of zero-emission technologies was pointed out. Hence, CO2 sequestration is a new technological challenge. But for accepted plans of CCT development the new concepts of technological solutions appear based on CO2, mainly by methanol production.
EN
Bimetallic catalysts for Fischer-Tropsch synthesis containing iron-cobalt phase deposited on silica surface were prepared using three methods: co-precipitation deposition, wet impregnation and mechanical mixing. The aim of this work was to determine the mutual interaction between oxide components created in the course of subsequent stages of catalyst 34%Fe/51%Co/15%SiO2 preparation, calcinations and reduction. The physico-chemical properties of obtained catalysts were characterized by BET, XRD and TPR methods.
PL
Wosk parafinowy hydrokrakowano na komercyjnych katalizatorach rafineryjnych. Określono wpływ parametrów procesu (katalizator, temperatura, ciśnienie wodoru, obciążenie katalizatora, nadmiar wodoru) na konwersję surowca do produktów wrzących poniżej 350°C na wydajność (i selektywność) procesu do frakcji paliwowych oraz właściwości uzyskiwanej frakcji ON. Stwierdzono, że frakcja ON charakteryzuje się wysoką wartością indeksu cetanowego (60-70), jednak wykazuje zbyt wysoką temperaturę mętnienia, aby mogła być stosowana do komponowania ON.
EN
Fuel fractions were produced by hydrocracking of paraffinic wax over commercial catalysts. Effect of process parameters (catalyst type, process temperature, hydrogen pressure, catalyst' load, hydrogen excess) on the wax conversion into products boiling below 350°C, on the yield (and selectivity) of the process to fuel fractions as well as on the properties of diesel fraction was determined. It was found that produced diesel fraction possesses high octane index (60-70) but the usage of this fraction as a component for diesel oil blending is excluded due to a high value of cloud point.
PL
Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie depozytu węglowego, powstającego na katalizatorach Co/SiO2 oraz Fe-Co/SiO2 w reakcji FTS. Badane układy charakteryzowały się odmiennymi właściwościami katalitycznymi. Do temperatury ok. 360°C dla katalizatorów bimetalicznych Fe-Co stopień konwersji był na poziomie kilku procent, powyżej tej temperatury wzrastał do ok. 80%. W przypadku katalizatora mono-metalicznego Co/SiO2 stopień konwersji już w temperaturze 280°C był bliski 100%. W przypadku układu Fe-Co problem stanowił węgiel, który odkładał się na katalizatorze po osiągnięciu tak wysokiej aktywności. W celu oceny depozytu węglowego jego ilości i formy oraz przyczyny dezaktywacji katalizatorów Co zostały wykonane następujące badania: TPSR-MS, TG-DTA-MS.
EN
The main aim of this paper was investigation of carbon deposition created on Co/SiO2 and Fe-Co/SiO2 catalysts in Fischer-Tropsch synthesis. Examined samples showed a different catalytic properties. For bimetallic Fe-Co catalyst obtained conversion was below 10% up to 360°C. Above this temperature conversion increase dramatically to 80%. In the case of monometallic catalyst Co/SiO2 degree of conversion was close to 100% in 280°C. For Fe-Co catalyst carbon, which deposited on the surface of catalyst was a problem. For estimate of carbon deposition and the reasons of deactivation of Co catalyst the research of TPSR-MS and TG-DTA-MS was carried out.
EN
The physicochemical properties of cobalt dispersed catalysts (10-30 wt.% of Co) on supports (SiO2, TiO2, Al2O3) for Fischer - Tropsch synthesis have been investigated. The supported metal catalysts were prepared by the wet impregnation method. Catalysts and their precursors were characterized by thermogravimetric analysis coupled with mass spectrometer (TG-DTA-MS), BET and TPR methods. It was found that specific surface area of Co3O4 supported on different supports SiO2, TiO2, Al2O3 decreased for all catalysts in function of increasing metal loading. The decomposition of catalysts precursor Co(NO3)2/support takes place according to three step process: dehydration, oxidative decomposition of cobalt(II) nitrate to Co3O4 and high temperature reductive decomposition of Co3O4 to CoO. Two-step hydrogen reduction of supported cobalt oxide phase occurs in the following sequence: Co3O4 → CoO → Co.
8
Content available remote Synthetic fuels and their application to internal combustion engines
EN
In front of exhausting sources of crude oil and more and more growing demands related to emissions of internal combustion engines, the problem of synthetic fuels became very important. A method of obtaining synthetic gasoline from coal (hydrogenation of coal under high pressure) was patented by F. Bergius (1913) and developed in Germany. Later on, F. Fischer and H. Tropsch patented the method of obtaining liquid hydrocarbon fuels from synthesis gas (1926). This method is being applied at present. In the paper it is shown how synthetic liquid fuels may be produced, i.e.: from natural gas, from coal and from biomass. Methods developed for producing synthetic fuels from these feedstocks are described. Technologies of synthetic fuels production applied by Sasol and Mossgas in South Africa, Shell in Malaysia, and Choren in Germany are discussed. The production is based on Fischer-Tropsch synthesis. Fischer-Tropsch diesel (FTD) fuel has better quality than diesel fuel (DF) derived from crude oil (higher cetane number, lower cold filter plugging point etc.) and its application to CI engines results in reduced emissions i ncomparison with DF. Percentages of reduction of NOx, HC, PM, CO2 and CO are shown. The problem of synthetic fuels production in Poland is presently very important on account of energy balance and diversification of feedstock import. Needs and challenges of FTD production in Poland are now discussed. The present paper goes ahead to meet this problem half-way
9
Content available remote New generation liquid alternative fuels – development trends
EN
Synthetic hydrocarbon fuels obtained from coal (CTL), natural gas (GTL), biomass (BTL) and via hydroconversion of vegetable oils and their development trends are presented. Although CTL and GTL technologies are used by oil companies (e.g. Sasol and Shell), BTL fuels and fraction obtained by hydroconversion of vegetable oils are relatively less known. In the paper the basic information on synthetic fuels, technologies, perspectives of their development and problems connected with legislation are discussed.
10
Content available remote Zgazowanie węgla i synteza paliw silnikowych
PL
W referacie omówiono technologie zgazowania węgla i produkcji paliw silnikowych na drodze syntezy Fischera-Tropscha. Scharakteryzowano stan rozwoju reaktorów zgazowania współczesnej generacji tzw. reaktory dyspersyjne, do których węgiel dostarcza się w postaci rozdrobnionej poniżej 0,2 mm. Reaktory te produkują gaz syntezowy bez kłopotliwych węglowodorów smołowych, a ponadto charakteryzują się duża zdolnością przerobową, dochodzącą jednostkowo do 2500 t węgla/dobę. Tego typu rozwiązania są w szczególności korzystne dla warunków polskich, gdzie dominująca jest produkcja miału węglowego. Scharakteryzowano także stan rozwoju reaktorów do syntezy paliw silnikowych z gazu ze zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań katalitycznych reaktorów do syntezy niskotemperaturowej. Przedstawiono zarys koncepcji technologicznej produkcji paliw płynnych w skali przerobu ok. 6 mln ton/rok węgla dla warunków krajowych.
EN
The paper presents the technologies for liquid fuels production based on coal gasification and Fischer-Tropsch synthesis. The presented technology was considered for the liquid fuel production in Polish conditions such as technology of coal gasification and the properties of coal. The state-of-the-art for coal gasification based liquid fuel production technology development was characterized. The outline of the process concept for liquid fuels production plant of 6 million tons of coal/a consumption for Polish conditions was presented and discussed. It was taken under the attention new generations of reactors of gasification so-called entrained bed reactors to which coal is grinded below 0.2 mm. These reactors do not produce gas containing trouble some tar, and besides a throughput is twice as large as existing fixed bed gasifiers achieving up to 2500 t of coal/day throughput. This type of design is particularly profitable for Polish conditions, where prevailing is the production of coal-fines. In this work, the technological concept of production of liquid fuels in the scale of 6 million tone coal/year was evaluated.
PL
Omówiono perspektywy rozwoju i zastosowania termicznego przerabiania odpadów organicznych i biomasy na użyteczne surowce chemiczne i energetyczne. Zdecydowanie największy potencjał aplikacyjny przestawia zgazowanie i inwersja otrzymanego gazu, prowadzące do mieszaniny gazów określanych jako gaz syntezowy. Jest to znany surowiec syntezy chemicznej, mogący zastąpić stosowane obecnie surowce petrochemiczne. Procesy termiczne wydzielają energię do zagospodarowania, spalane energetycznie mogą być też odpady omawianych technologii.
EN
Perspectives of application and further development of thermal processing of biomass and organic wastes are described. Among them, the gasification and product gas shift to synthesis gas, represents the very best perspectives. Synthesis gas is a well known raw material for chemical synthesis, which can succesfully replace petrochemical raw materials used at present. Thermal processes yields also excesss of energy which can be exploited and byproducts which can be burned for energy purposes.
EN
The challenges and recent advances in the main areas of C1 chemistry and technology were discussed. The growing role of methane as a source of energy, of transportable liquid fuels and of petrochemicals was demonstrated. The state-of-the-art, the latest progress in research and development (2000-2004) and the chances of oxidative coupling of methane, its aromatization, selective oxidation, reforming, Fischer-Tropsch synthesis, conversion of methanol to hydrocarbons, decomposition of methane, plasma and plasma-catalytic conversion of methane, were presented and considered. It was concluded that the role of catalysis and technology in the further development of C1-based processes would be crucial (novel catalysts, novel reaction pathways, novel processes).
PL
Przedyskutowano współczesne wyzwania i postępy w głównych obszarach chemii i technologii C1. Przedstawiono rosnącą rolę metanu jako źródła energii, ciekłych i łatwych do transportu paliw oraz petrochemikaliów. Omówiono stan wiedzy i ostatnie osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju (2000-2004) a także przyszłościowe szanse utleniającego sprzęgania metanu, jego aromatyzacji, selektywnego utleniania, reformingu, syntezy Fischera-Tropscha, konwersji metanolu do węglowodorów, rozkładu metanu oraz plazmowej i plazmowo-katalitycznej konwersji metanu. Ukazano kluczową rolę katalizy i technologii w dalszym rozwoju procesów C1 (nowe katalizatory, nowe ścieżki reakcji, nowe procesy).
EN
A systematic study of adsorptive and catalytic properties of supported Ru-Ce catalyst for utilization of carbon oxide (by using Fischer-Tropsch synthesis) has been carried out in this work. The main products of this reaction are C1-C8 olefins and parafins of iso- and normal chain structures. The structure and the active surface state of Ru-Ce-catalysts were studied by using the methods of XPS, XPD, electron microscopy, e-diffraction, IR-spectroscopy. The formation of bimetallic Ru-Ce clusters was shown. The rearranged surface clusters influence greatly the structures, chemisorption of CO and H2, and activity and selectivity of Ru-Ce/Al2O3 catalyst in the Fischer-Tropsch synthesis.
EN
Aerogel iron oxide (10, 30, 50 and 100 wt % of iron)-alumina based catalysts were prepared by: (I) co-gelation of alumina sol and complex iron compound followed by drying of the prepared gels under supercritical condition and (II) impregnation of the calcined alumina aerogel with isopropanol iron complex compound solution followed by drying of the obtained product under supercritical conditions and calcination. The influence of aerogel synthesis parameters on bulk density, total specific surface area and pore volume as well as activity of the obtained aerogel catalysts in Fischer-Tropsch synthesis was determined.
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.