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

Znaleziono wyników: 4

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper consists the results from the conducted experiment and the mathematical model of it. The presented process is biomass gasification and the modelling is based on complex parameter that is maximum thermodynamic efficiency and use the Gibbs free energy function and Lagrange multiplier. Referring to European Union strategy in terms of energy use it is highly recommended to increase the share of renewable energy in total energy production. The biomass is one of the most important sources of energy. Listed above methods of mathematical calculations let as define the composition of the gas produced and the efficiency that was reached. Also the precision of the model was evaluated. The effect of the work done is the possibility to use it to state the best condition for the process of biomass gasification technology.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonego eksperymentu i jego model matematyczny. Przedstawiony proces dotyczy zgazowania biomasy, a modelowanie opiera się na złożonym parametrze, jakim jest maksymalna wydajność termodynamiczna, z wykorzystaniem funkcji energii swobodnej Gibbsa i mnożnika Lagrange'a. Nawiązując do strategii Unii Europejskiej w zakresie zużycia energii, zdecydowanie zaleca się zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Biomasa jest jednym z najważniejszych źródeł energii. Wymienione powyżej metody obliczeń matematycznych pozwalają określić skład wytwarzanego gazu i osiągniętą wydajność. Oceniono także precyzję modelu. Efektem wykonanych prac jest możliwość określenia najlepszych warunków prowadzenia procesu technologii zgazowania biomasy.
EN
In the paper the results of analysis of an integrated gasification combined cycle IGCC polygeneration system, of which the task is to produce both electricity and synthesis gas, are shown. Assuming the structure of the system and the power rating of a combined cycle, the consumption of the synthesis gas for chemical production makes it necessary to supplement the lack of synthesis gas used for electricity production with the natural gas. As a result a change of the composition of the fuel gas supplied to the gas turbine occurs. In the paper the influence of the change of gas composition on the gas turbine characteristics is shown. In the calculations of the gas turbine the own computational algorithm was used. During the study the influence of the change of composition of gaseous fuel on the characteristic quantities was examined. The calculations were realized for different cases of cooling of the gas turbine expander's blades (constant cooling air mass flow, constant cooling air index, constant temperature of blade material). Subsequently, the influence of the degree of integration of the gas turbine with the air separation unit on the main characteristics was analyzed.
PL
Oprócz zaprezentowania szerokiego spektrum wytwórczości chemikaliów, paliw silnikowych, ciepła użytkowego oraz energii elektrycznej, przedstawiono warunki brzegowe dla energetycznego wykorzystania biomasy. Scharakteryzowano stosowane w przemyśle różnorakie procesy termochemicznej konwersji biosurowców, podając szerokość pasm ich sprawności energetycznej jako funkcji mocy instalacji produkcyjnych. Szczegółowo opisano reaktor zgazowania zrębków drewna parą wodną w układzie fluidalnym, w temp. 850 °C, wraz z równolegle pracującą komorą spalania ubocznie wytworzonego koksiku. Przedstawiono lokalną elektrociepłownię o mocy 2 MWel energii elektrycznej oraz 4,5 MWc ciepła użytkowego dla miejskiej sieci grzewczej.
EN
A wide spectrum of possible products: chemicals, motor fuels, useful heat and electric power, was presented. The boundary conditions were additionally provided for utilisation of biomass in the power engineering industry. Various commercially employed processes were characterised for thermal-chemical conversion of bio-feeds, and the widths of the bands for their watthour efficiency were emphasised versus capacity of the production plants. The fluidised-bed reactor was described in detail for steam gasification of wood chips, at 850°C, together with a combustion chamber operated in parallel where by-product quick-coke is burnt. A local thermal-electric power station was described, with the plant rating of 2 MWel and 4.5 MWheat to be supplied to the municipal heat distribution network.
PL
Badania dotyczą możliwości wytwarzania wodoru z gazu syntezowego (mieszanina CO i H2) z udziałem fotosyntetycznych bakterii beztlenowych Rhodospirillum rubrum, w procesie fermentacji. Doświadczenia były prowadzone przy różnych wartościach początkowych pH z wykorzystaniem jabłczanu jako źródła węgla w środowisku ciekłym. Uzyskane wyniki świadczą, że produkcja wodoru radykalnie spada w środowisku silnie alkalicznym i kwaśnym w zakresie pH od 3-5 i 11-12. Stwierdzono, że ilość bakterii Rhodospirillum rubrum silnie wzrasta przy pH od 6 do 9. R. rubrum wytwarzają wodór w środowisku alkalicznym. Stwierdzono, że przy wartości początkowej pH równej 9, najwyższy uzysk wodoru wyniósł 61%. Zależność pomiędzy jonami wodoru a wartością specyficznej produkcji wodoru została określona formułą matematyczną. Określono parametry kinetyki przy ściśle określonym tempie fermentacji wodorowej. Pożądana wielkość szybkości (prędkości) produkcji wodoru wyniosła pKH = 7,85 oraz pKOH = 10,4. Dla optymalnej wartości pH równej 9, maksymalna wartość specyficznej produkcji wodoru wyniosła 1,1 mmola H2 /mmola COźh.
EN
Biological hydrogen production from synthesis gas by photosynthetic anaerobic bacterium, Rhodospirillum rubrum, was carried out in batch fermentation. The experiment was conducted at various initial pH of the medium using malate as carbon source in liquid media. The results indicated that the hydrogen production was drastically reduced at acidic and alkaline conditions, pH range of 3 - 5 and 11 - 12. It was found that Rhodospirillum rubrum was well grown on pH range of 6 to 9. R. rubrum was able to produce hydrogen at alkaline region. It was found that at an initial pH value of 9, the highest hydrogen production yield was 61%. The relationship between the hydrogen ion and the specific hydrogen formation rate has been mathematically defined. The kinetics parameters on the specific hydrogen fermentation rate has been evaluated. The desired kinetics parameters for the specific hydrogen production rate were pKH = 7.85 and pKOH = 10.4. At the optimum pH value of 9, the maximum specific hydrogen production rate was 1.1 mmole H2 /mmole COźh.
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.