Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 17

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The adoption of a cleaner production approach to environmental protection has generated the need to identify obstacles affecting the absorption of clean technologies by enterprises with different strategic environmental types in Poland. This research analysis focuses on a sample of industrial firms representing the following industries: food, fuel and energy and chemical. Findings indicate that there are statistical differences between the types of environmental strategies related to the influence of financial and legal obstacles to the absorption of clean technologies. The study also shows that the influence of obstacles on proactive environmental strategies was found to be smaller than on strategies with a lower level of adaptation
EN
The use of fuel cells on a large scale is mainly limited by the high cost of catalysts. Elimination of platinum as catalyst would allow for wider commercial application of fuel cells. The paper presents a study of hydrazine electrooxidation on NiCofi^. So, the work shows a possibility of use of NiCofl^ alloys as catalysts for anode of hydrazine fuel cells. Researches were done in glass vessel on an electrode with NiCo2Oi alloy as a catalyst. An aqueous solution ofKOH was used as the electrolyte. Measurements were done with the use of potentiostat. Conducted measurements show that there is a possibility of electrooxidation of hydrazine with NiCopi catalyst. In any case, the process of electrooxidation of hydrazine occurs. A current density of about 15-35 mA/cm2 has been obtained for all concentrations of hydrazine and electrolyte. The current density is low, but the price of this catalyst is much lower than platinum The using catalyst with 15 and 25% of Co provides obtained higher current density than using catalyst with 50 and 75% of Co. So, the work shows possibility to use /V/Co-,0. alloy as catalysts for fuel electrode of hydrazine fuel cells.
PL
Szerokie stosowanie ogniw paliwowych ograniczone jest głównie wykorzystywaniem drogich katalizatorów. Wyeliminowanie platyny umożliwiłoby szeroką komercjalizację tych ogniw. Artykuł przedstawia analizę elektroutleniania hydrazyny na katalizatorze NiCop. lako elektrolit wykorzystano wodny roztwór KOH. Pomiarów dokonano potencjostatem. Wykazano możliwość elektroutleniania hydrazyny na katalizatorze NiCo2Ot. W każdym przypadku (dla wszystkich stężeń hydrazyny! udziałów Co) proces elektroutleniania zachodził. Gęstość prądu wynosiła 15-35 mA/cm2 dla wszystkich koncentracji hydrazyny i elektrolitu. Gęstość prądu jest niewielka, jednak koszt uzyskania katalizatora jest znacznie niższy od kosztów platyny. Gęstość prądu jest wyższa dla stopów o 15 i 25% udziale Co, niż stopów o 50 i 75% udziale Co. Wykazano więc możliwość wykorzystania stopu NiCopi jako katalizatora anody w hydrazynowym ogniwie paliwowym.
EN
With the increasing standard of living, the energy consumption increases as well. So, waste production, like wastewater, increases as well too. But, there is a possibility to combine energy production and wastewater treatment. Technical device that can accomplish this task is a microbial fuel cell. In microbial fuel cells activated sludge bacteria can be used for electricity production during wastewater treatment. One of the problems of this solution is a low current density obtained in microbial fuel cells. Nonetheless, it is possible to increase the current density by using the catalyst for electrodes. The possibility of wastewater treatment using the Ni-Co alloy as cathode catalyst for microbial fuel cells is presented in this paper. The measurements included a preparation of catalyst and comparison of changes in the concentration of COD, NH* and N03 in the reactor with aeration and with using a microbial fuel cell (with Ni-Co cathode). The reduction time for COD with the use of microbial fuel cell with the Ni-Co catalyst is similar to the reduction time with aeration. The current density (0.26 mA/cm2) and amount of energy (0.94 Wh) obtained in reactor (151) are low. But, the obtained amount of energy allows elimination of the energy needed for reactor aeration. It has been shown that the Ni-Co can be used as cathode catalyst in microbial fuel cells.
PL
Wraz ze wzrostem poziomu życia wzrasta zarówno zużycie energii, jak i ilość ścieków. Istnieje jednak możliwość produkcji energii z jednoczesnym oczyszczaniem ścieków. Urządzeniem, które może zrealizować to zadanie jest mikrobiologiczne ogniwo paliwowe. W ogniwach tego typu bakterie osadu czynnego wykorzystane są do produkcji energii podczas oczyszczania ścieków, jednym z ograniczeń tego rozwiązania jest niska gęstość uzyskiwanego prądu. Możliwe jest jednak podwyższenie tego parametru przy wykorzystaniu odpowiedniego katalizatora elektrod. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania stopu Ni-Co jako katalizatora katody. Badania obejmowały przygotowanie elektrody oraz porównanie zmian stężenia ChZT, NHt' oraz N03 w reaktorze z napowietrzaniem i przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego (z katodą Ni-Co). Czas redukcji ChZT przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego jest porównywalny z czasem uzyskanym podczas napowietrzania. Gęstość prądu (0,26 mA/cm2) i ilość energii (0,94 Wh) uzyskanej w reaktorze (15 I) jest niska, jednak rozwiązanie to pozwala na eliminację ko¬nieczności napowietrzania reaktora. Wykazano więc możliwość wykorzystania stopu Ni-Co jako katalizatora katody w mikrobiologicznym ogniwie paliwowym.
4
Content available Biorefineries – factories of the future
EN
Efforts were made to demonstrate that in biorefineries it is possible to manufacture all the commodities required for maintaining human civilisation on the current level. Biorefineries are based on processing biomass resulting from photosynthesis. From sugars, oils and proteins, a variety of food, feed, nutrients, pharmaceuticals, polymers, chemicals and fuels can further be produced. Production in biorefineries must be based on a few rules to fulfil sustainable development: all raw materials are derived from biomass, all products are biodegradable and production methods are in accordance with the principles of Green Chemistry and Clean Technology. The paper presents a summary of state-of-the-art concerning biorefineries, production methods and product range of leading companies in the world that are already implemented. Potential risks caused by the development of biorefineries, such as: insecurities of food and feed production, uncontrolled changes in global production profiles, monocultures, eutrophication, etc., were also highlighted in this paper. It was stressed that the sustainable development is not only an alternative point of view but is our condition to survive.
EN
In recent decades the demand of energy has increased significantly. Providing more and more energy is an essential task of today's energetic industry. Energy production is based on crude oil, coal, natural gas and nuclear energy. Within the recent few years also alternative energy sources have been developing. One of these sources is fuel cell (FC), mainly due to their high efficiency. FC performs direct conversion of chemical fuel into electrical energy, without combustion. Generally FCs are powered by hydrogen. However, problems with the storage of hydrogen are the reason for the search of new fuels for FCs. Due to development of the renewable energy sources, the powering of high efficiency power sources with bio-fuels is very important. Vegetable oil is an alternative fuel for Diesel engines and for heating oil burners. Powering high efficiency power sources like fuel cells with renewable fuels (like vegetable oil) will allow development of renewable energy sources and elimination or reduce of toxic substances emissions. So, the paper presents the possibility of using canola oil as fuel for FCs. The work shows possible electrooxidation of canola oil emulsion prepared on the basis of a non ionic surfactant on a smooth platinum electrode in an aqueous solution of H2SO4. The resulting current density reached the level of 8 mA/cm2, which means the possibility of using canola oil as fuel for FCs has been proved.
PL
W ciągu ostatnich dziesięcioleci zapotrzebowanie na energię znacząco wzrosło. Dzisiejszy przemysł energetyczny zmaga się ze stale zwiększającym zapotrzebowaniem na energię. Do produkcji energii najczęściej wykorzystuje się węgiel, ropę naftową, gaz ziemny oraz energię atomową. W ostatnim czasie coraz silniej rozwija się energetyka niekonwencjonalna w tym czyste technologie. Jednym z takich rozwiązań są ogniwa paliwowe, głównie ze względu na ich wysoką sprawność. Ogniwa paliwowe przetwarzają energię chemiczną bezpośrednio na energię elektryczną, z pominięciem procesu spalania paliwa. Najczęściej zasilane są wodorem, jednak problemy z jego przechowywaniem wymuszają poszukiwanie innych paliw. Ze względu na rozwój odnawialnych źródeł energii koncepcję stanowi połączenie wysokosprawnych ogniw paliwowych z możliwością wykorzystania biopaliw do ich zasilania. Jedno z takich paliw może stanowić olej rzepakowy. Praca przedstawia badania nad elektroutlenianiem emulsji oleju rzepakowego na elektrodzie platynowej w wodnym roztworze H2SO4. Uzyskana gęstość prądu wyniosła 8 mA/cm2. Wykazano więc, że istnieje możliwość bezpośredniego zasilania ogniw paliwowych olejem rzepakowym.
PL
Rozwój technologii mikrobiologicznych ogniw paliwowych (MFC – microbial fuel cell), może stanowić przyszłość zarówno wytwarzania energii elektrycznej z substancji odpadowych, jak i technologii oczyszczania ścieków. Ogniwa te charakteryzują się niskimi kosztami inwestycyjnymi. Ze względu na znakomite własności katalityczne, w wysokowydajnych ogniwach paliwowych (np. wodorowo-tlenowych), jako katalizator stosowana jest platyna. Jednak koszt platyny praktycznie uniemożliwia stosowanie jej w MFC. Z tego względu należy poszukiwać innych katalizatorów nie zawierających metali szlachetnych. W mikrobiologicznych ogniwach paliwowych najczęściej stosuje się elektrody grafitowe. Praca przedstawia analizę możliwości wykorzystania stali nierdzewnej oraz stopu Cu-B jako katalizatora elektrody paliwowej w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych. Pomiary objęły elektroutlenianie glukozy na katalizatorze stalowym oraz na stopie Cu-B. Stop Cu-B nanoszono elektrolitycznie na nośnik stalowy. Zakres temperatur pomiarów: 293-303K. Pomiary przeprowadzono przy pomocy potencjostatu w reaktorze szklanym. Uzyskiwana gęstość prądu wynosiła 0,17mA/cm2 dla katalizatora stalowego oraz 0,25mA/cm2 w przypadku użycia stopu Cu-B jako katalizatora. Wykazano, że istnieje możliwość wykorzystania stopu Cu-B oraz stali jako katalizatorów mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Znalezienie odpowiedniego i taniego katalizatora może przyczynić się do szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii jakimi są mikrobiologiczne ogniwa paliwowe.
EN
Considering the increasing standard of living, the energy consumption increases as well, and so does waste production. However, there is a possibility to combine energy production and wastewater treatment. A device that can accomplish this task is a microbial fuel cell (MFC). In MFC's activated sludge bacteria can be used for electricity production during wastewater treatment. In MFC's the organic material is oxidized on anode, and the product of oxidation is CO2 and electrons. One of the problems with MFC’s is a low current density of those energy sources (lower than 1 mA/cm2). Nonetheless, it is possible to increase the current density by using the catalyst for fuel electrode (anode) – as long as a low cost catalyst can be found. The possibility of using stainless steel and Cu-B alloy as catalyst for MFC’s is presented in this paper. Cu-B alloys were obtained by the method of electrochemical deposition on electrode. The increase of current density with stainless steel is approximately 0.17 mA/cm2and with the Cu-B catalyst is approximately 0.25 mA/cm2at the temperature of 293-303K. Use of stainless steel and Cu-B catalyst will increase the efficiency in the use of microorganisms for the production of electricity. This will contribute to the development of high efficiency green energy sources. This action will also allow to increase the environment protection.
PL
Polska posiada znaczące zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Jest również liczącym się producentem tych surowców energetycznych. Z racji posiadanych wysokich zasobów - węgiel ma dominującą pozycję w pol- skim sektorze elektroenergetycznym. Troska Unii Europejskiej o ochronę klimatu i wynikająca z tego restrykcyjna polityka w zakresie emisji dwutlenku węgla stwarza bariery dla tradycyjnego wykorzystania węgla, jako paliwa w elektrowniach. Postęp w zakresie czystych technologii węglowych staje się więc kluczowym elementem, który przesądzi o roli polskiego węgla nie tylko w gospodarce Polski, ale równieź w gospodarce Unii Europejskiej. Dokument rządowy określający politykę energetyczną Polski w perspektywie do 2030 roku traktuje polski węgiel jako stabilizator bezpieczeństwa energetycznego kraju zmniejszający uzaleźnienie polskiej gospodarki od importowanego gazu i ropy naftowej. Zatem, chociaż przewiduje się obniżenie udziału węgla w strukturze pierwotnych nośników energii w przyszłości, to wciąż pozostanie on surowcem strategicznym, którego zasoby należy chronić i wykorzystywać racjonalnie. W artykule omówiono również perspektywy wykorzystania węgla w przyszłości wskazując na główne kierunki rozwoju czystych technologii węglowych.
EN
Poland is in possession of considerable resources of hard and brown coal and it is also reckoned as one of the main producers of these energy raw materials. As the resources are really big, coal has a dominant position in the Polish power sector. But the EU care for climate protection and the resulting from it its restrictive policy in the field of CO2 emission puts barriers for traditional application of coal as a fuel in power plants. So, the progress in clean coal technologies becomes a key element that forejudges the role of the Polish coal not only in the Polish economy but also in the economy of the whole European Union. Governmental document defining the Polish energy policy in the time perspective of the year 2030 treats Polish coal as a stabilizing element of the national energy security, diminishing the Polish economy dependence on imported gas and oil. Therefore, though the reduction of coal share in the structure of primary energy carriers is more than possible in future, it still remains a strategic raw material which resources must be protected and exploited in a rational way. Discussed are also perspectives of coal application in future, indicating the main development directions of clean coal technologies.
8
Content available remote Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce i w Unii Europejskiej
PL
Polska posiada znaczące zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Jest również liczącym się producentem tych surowców energetycznych. Z racji posiadanych zasobów - węgiel ma dominującą pozycję w polskim sektorze elektroenergetycznym. Troska Unii Europejskiej o ochronę klimatu i wynikająca z tego restrykcyjna polityka w zakresie emisji dwutlenku węgla, stwarza bariery dla tradycyjnego wykorzystania węgla jako paliwa w elektrowniach. Postęp w zakresie czystych technologii węglowych staje się więc kluczowym elementem, który przesądzi o roli polskiego węgla nie tylko w gospodarce Polski, ale również w gospodarce Unii Europejskiej. Dokument rządowy określający politykę energetyczną Polski w perspektywie do 2030 roku traktuje polski węgiel jako stabilizator bezpieczeństwa energetycznego kraju, zmniejszający uzależnienie polskiej gospodarki od importowanego gazu i ropy naftowej. Zatem, chociaż przewiduje się obniżenie udziału węgla w strukturze pierwotnych nośników energii w przyszłości, to wciąż pozostanie on surowcem strategicznym, którego zasoby należy chronić i wykorzystywać racjonalnie. W artykule omówiono również perspektywy wykorzystania węgla w przyszłości, wskazuje na główne kierunki rozwoju czystych technologii węglowych.
EN
Poland has significant reserves of hard coal and brown coal. Poland is also the significant producer of these energy raw materials. Because of big reserves possession coal has the predominant position in the Polish electric energy sector. European Union concern with climate protection and resulting from it restriction policy in coal dioxide emission, creates barriers for the traditional coal use as the fuel in the power plants. Progress in the range of clean coal technologies becomes a key issue, which will determine the role of Polish coal not only in economy of Poland but of European Union as well. The government document determining the energy policy of Poland in the prospect up to the year 2030 treats Polish coal as a stabilizer of country energy safety, reducing dependence of Polish economy on imported natural gas and crude oil. Therefore, although reduction of coal participation in the structure of primary energy carriers in the future is foreseen, still it will be the strategic raw material, and its reserves should be protected and rationally used. The prospects of using coal in the future are discussed pointing out the main directions of development of the clean coal technologies.
PL
Skala przedsięwzięcia, jakim jest Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych (NPREGC), powinna być oceniana w kategorii olbrzymiego, niespotykanego dotychczas wyzwania, przed którym obecnie stoi polska gospodarka. Priorytety i kierunki działań wynikają z postanowień Pakietu klimatycznoenergetycznego, przyznanej Polsce „derogacji” oraz związanej z tym konieczności opracowania krajowego planu modernizacji i poprawy infrastruktury oraz inwestycji w czyste technologie węglowe.
EN
At the present time, we are in search of the cheapest energy source. There is a chance, that the appropriate use of brown coal may result in one of the cheapest energy sources. Knowing about significant amounts of that resource in Poland, it should be noted, that its appropriate usage is very important. Currently, resources of brown coal are over 14 billion tons, which allows us to utilize coal at a similar level to today's for decades. Although the study of technological properties of brown coal in Poland has a long history, it seems reasonable to take another look at the issue of quality of coal, primarily in terms of its combustion with lower emissions of toxic compounds (mainly CO2) and the need for its sequestration. What is more, the possibility of chemical processing of coal, such as gasification and liquefaction, also should be considered. To resolve these issues, there is an urgent need for a new technological classification of brown coal. Currently, the country does not apply to any document classifying lignite in terms of possibility of its use. New scheme of technology classification should have a two-stage character. The first step is an indication of the rank and type of coal in referring to its origins, while the second step - more precise - is the distinction of classes and technological groups in the codification system. Such approach will result in technological classification of national low-rank coal in a way that fully meets the needs of technical legislation of both Polish and international law. Currently, many countries work on introduction of modern technological classification of coal. A comparison and ranking of the various classifications of lignite leads to clear afterthought, that they lack the needed determination of the possible use of tested coal. It is important, to - in response to global trends during the development of modern technological classification of low-rank coal - base on existing international standards, but with taking into account individual characteristics of national brown coal.
PL
Znajdujemy się obecnie w dobie poszukiwania coraz tańszych źródeł energii, a to właśnie węgiel brunatny jest jednym z najtańszych surowców energetycznych. Biorąc pod uwagę znaczące zasoby tej kopaliny w Polsce, należy zwrócić uwagę, jak ważne jest jej odpowiednie zagospodarowanie. Obecnie zasoby bilansowe węgla brunatnego to przeszło 14 mld ton, co pozwala użytkować węgiel na podobnym poziomie do dzisiejszego jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Chociaż badania właściwości technologicznych węgla brunatnego mają w Polsce swoją długą historię, uzasadnione wydaje się nowe spojrzenie na zagadnienie jakości węgla, przede wszystkim pod kątem jego spalania z jak najniższym wydzielaniem związków toksycznych (głównie CO2) oraz koniecznością jego sekwestracji. Należy wziąć także pod uwagę możliwości chemicznej przeróbki węgla, takie jak zgazowanie i upłynnianie. Do rozwiązania tych kwestii pilnie potrzebna jest nowa klasyfikacja technologiczna węgla brunatnego. Obecnie w kraju nie obowiązuje żaden dokument klasyfikujący węgiel brunatny ze względu na możliwość jego zastosowania. Nowy schemat klasyfikacji technologicznej powinien mieć charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień ma stanowić określenie rodzaju i typu węgla w sposób nawiązujący do jego genezy, podczas gdy drugi stopień - bardziej szczegółowy - to wyróżnienie klas i grup technologicznych w systemie kodowym. Efektem tak rozwiązanego problemu będzie zaklasyfikowanie technologiczne krajowego niskouwęglonego węgla w sposób w pełni spełniający potrzeby ustawodawstwa technicznego zarówno polskiego, jak i międzynarodowego. Obecnie w wielu krajach są prowadzone badania nad wprowadzeniem nowoczesnych technologicznych klasyfikacji węgla. Z porównania i zestawienia różnych klasyfikacji węgla brunatnego wyraźnie widać, iż brakuje w nich określenia możliwości użytkowania badanego węgla. Istotne jest, aby - w nawiązaniu do tendencji światowych przy tworzeniu nowoczesnej klasyfikacji technologicznej węgla niskouwęglonego - opierać się na istniejących normach międzynarodowych, jednak z wyraźnym uwzględnieniem specyfiki krajowego węgla brunatnego.
EN
The new, integrated pilot installation for the investigation of pressure membrane processes, concerning wastewaters has been presented. Its process parameters and main process modules (MF, UF, NF and RO) have been fully described and discussed from the point of view of different applications. Results of the influence of different flows on the process modules as well as the primary results of tannery wastewater purification have been given and discussed.
PL
Zaprezentowano nową instalację pilotową zaprojektowaną, wykonaną i uruchomioną przez autorów w celu prowadzenia w skali półtechnicznej badań technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych z zastosowaniem ciśnieniowych procesów membranowych. Opisano zasadnicze parametry techniczne instalacji i możliwości badawcze z wykorzystaniem określonych modułów wyposażonych w elementy membranowe do mikro-, ultra-, nanofiltracji i odwróconej osmozy w różnych układach procesowych. Przeprowadzono badania hydrauliki przepływów w posiadanych elementach membranowych dla wody wodociągowej. Omówiono rezultaty wstępnych badań oczyszczania modelowych ścieków garbarskich przygotowanych z wody wodociągowej i chemikaliów o czystości technicznej. Potwierdzono zdolność instalacji do znacznego obniżenia stężenia tłuszczów, białek i chromu(III) w tych ściekach w warunkach półtechnicznych.
PL
Rozwój nowych technologii węglowych związany jest nie tylko z oczekiwaniami zastąpienia kopalnych paliw gazowych i ciekłych przez produkty otrzymane z węgla, ale także istotną rolę odgrywa możliwość osiągnięcia lepszej efektywności ekonomicznej przy coraz ostrzejszych wymaganiach środowiskowych.
13
Content available remote Importance of membranes in clean technologies
EN
Clean technologies are based on effective separation of various contaminants .at the source. (e.g. before any dissipation takes place) to remove, recover, reuse, or recycle them, which forms a closed cycle processes. The paper reveals new applications of membrane processes offering efficient, innovative pathways of reengineering and retrofitting different industrial sectors.
PL
Czyste technologie polegają się na efektywnej separacji różnych składników zanieczyszczeń .u źródła. (tzn. zanim dojdzie do ich rozprzestrzenienia) w celu ich usunięcia, odzyskania, powtórnego wykorzystania lub zawrócenia do procesu technologicznego. Ukazano nowe możliwości zastosowania procesów membranowych, które oferują skuteczne i innowacyjne sposoby modernizacji i zmian strukturalnych w różnych sektorach przemysłowych.
PL
W artykule omówiono rolę oraz znaczenie węqla kamiennego jako gwaranta bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przestawiono bieżący stan wykorzystania surowca do produkcji energii elektrycznej oraz perspektywy jego rozwoju w przyszłości. Scharakteryzowano system energetyczny kraju rbwnież w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej. Ponadto, uwypuklono iz węgiel kamienny jest i bqdzie alternatywq w grupie paliw kopalnianych, za którego wykorzystaniem przemawia korzystny rachunek ekonomiczny oraz duża baza zasobowa węqla w kraju. Pokreślono, iż w przyszłości bedą rozwijać się ,,czyste" technologie pozyskiwania energii z węqla konkurujące z technologiami produkcji energii elektrycznej z ropy naftowej i gazu ziemnego.
EN
The paper discusses the role and importance of hard coal as a guarantor of energy safety of the country. Presented is its current contribution to the overall electric power production and the potential for it to grow in the future. The power system of the country is characterised in view of the relevant EU directives. It is highlighted that coal is and will continue to be a viable fossil fuel, with cost-effectiveness and vast reserve base greatly to its favour. It is stressed that clean coal technologies, competitive to technologies for power generation from oil and natural gas, will continue to be developed in the future.
15
Content available remote Zrównoważony rozwój rolnictwa zintegrowanego
PL
W artykule omówiono genezę zrównoważonego rozwoju, jego istotę, obowiązujące prawo, zasady i program oraz cechy zrównoważonego rozwoju i rolnictwa integrowanego.
EN
In the article described origin of equable development, its essence, rights, principles and program as well as features of equable development and integrating agriculture.
EN
We offer you an ecologically tested technology of oil and gas stimulation with using acid in non-active form. There are disadvantages of using fluid acid for formation physical-chemical influence and there are advantages of using acid in non-active form for this matter. This technology excepts harmful influence on the environment at all. It is established on the gas and oil fields in Russia, Ukraine, China, Syria, Poland, Bulgaria, USA; using this technology you can rise productivity in 5-40 times (in some cases even more).
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.