Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wypełnienie założeń scenariusza zerowej emisji netto do 2050 r. wymaga implementacji technologii bezpośredniego wychwytu dwutlenku wegla z powietrza. W artykule przedstawiono wpływ zmiany selektywności membrany na charakterystyki pracy membranowej jednostki bezpośredniego wychwytu dwutlenku węgla z powietrza. Przy założeniu stężenia dwutlenku węgla w retentacie na poziomie 300 ppm oraz stałej przepuszczalności CO2 wykazano, że wzrost selektywności membrany przekłada się na zwiększenie udziału dwutlenku węgla w permeacie oraz powoduje obniżenie energochłonności procesu. Negatywnym aspektem jest wzrost wymaganej powierzchni membrany. Określono również najważniejsze charakterystyki pracy układu w funkcji ciśnienia permeatu i selektywności membrany. Stwierdzono, że wraz z wzrostem różnicy ciśnień w układzie i selektywności membrany można osiągnąć większy udział CO2 w permeacie oraz zminimalizować zużycie mocy oraz energochłonność procesu separacji. Najwyższy stopień odzysku dwutlenku węgla osiągnięto, natomiast dla najniższych wartości selektywności i najmniejszej badanej różnicy ciśnień.
EN
Meeting the net zero emissions scenario by 2050 requires the deployment of direct air capture (DAC) technology. This paper presents the impact of changing membrane selectivity on the performance characteristics of a membrane unit for direct air capture. Assuming a carbon dioxide concentration in the retentate of 300 ppm and constant 002 permeance, it was shown that increasing membrane selectivity leads to a higher share of carbon dioxide in the permeate and reduces the energy consumption of the process. A negative aspect, however, is the increase in membrane surface area required. The most important characteristics of system performance as a function of permeate pressure and membrane selectivity were also determined. It was found that as the system pressure differential and membrane selectivity increase, a higher C02 content in the permeate can be achieved and the energy consumption and energy intensity of the separation process can be minimised. The highest carbon dioxide recovery was obtained for the lowest selectivity values and lowest pressure difference.
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.