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

Znaleziono wyników: 11

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ zawilgoconego ditlenku węgla na korozję stali rurociągowej
PL
Przedstawiono informacje dotyczące procesów korozji stali podczas transportu ditlenku węgla w celu składowania go w formacjach złożowych. Opisano metodykę laboratoryjnego badania korozji stali w środowisku zawilgoconego CO₂, w warunkach temperatury i ciśnienia panujących na początku i na końcu rurociągu. Ocenie odporności na korozję poddano rurę stalową X65C wraz ze spoiną. Badania obejmowały ekspozycję próbek stali w środowisku zawilgoconego CO₂, a następnie analizę zmian masy oraz powierzchni stali w celu wyznaczenia szybkości korozji równomiernej oraz głębokości, szerokości i długości wżerów. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że poddana testom stal X65C i spoina były całkowicie odporne na działanie ciekłego CO₂ zawierającego 50 ppmv lub 1000 ppmv wody.
EN
Six X65C steel pipe samples, with or without weld, were kept in a wet CO₂ environment (500 and 1000 ppmv) under precisely defined conditions of temp. (4 and 30°C) and pressure (12 and 15 MPa) prevailing at the beginning and end of pipeline, for 10 days. The change in mass and surface image of the samples was analyzed to det. the uniform corrosion rate and pit size. The tested X65C steel and weld were resistant to liq. CO₂ contg. 50 ppmv and 1000 ppmv water because the detd. corrosion rate was less than 0.001 mm/year.
PL
Niniejsza praca przedstawia ogólny zarys korzyści płynących z zastosowania technologii CCU (ang. Carbon Capture and Utilization lub Carbon Capture and Reuse) oraz powinna być traktowana jako podstawa do dalszych dyskusji nad rozwojem prawodawstwa unijnego oraz krajowego regulującego wykorzystywanie tej metody.
EN
In the study an accurate energy and economic analysis of the carbon capture installation was carried out. Chemical absorption with the use of monoethanolamine (MEA) and ammonia was adopted as the technology of carbon dioxide (CO2) capture from flue gases. The energy analysis was performed using a commercial software package to analyze the chemical processes. In the case of MEA, the demand for regeneration heat was about 3.5 MJ/kg of CO2, whereas for ammonia it totalled 2 MJ/kg CO2. The economic analysis was based on the net present value (NPV) method. The limit price for CO2 emissions allowances at which the investment project becomes profitable (NPV = 0) was more than 160 PLN/Mg for MEA and less than 150 PLN/Mg for ammonia. A sensitivity analysis was also carried out to determine the limit price of CO2 emissions allowances depending on electricity generation costs at different values of investment expenditures.
EN
This paper presents the thermodynamic analysis of a combined cycle gas turbine units without and with the carbon capture installation (CCS). The characteristics of the combined cycle units and the carbon capture technology were discussed. The operation methods of the oxy-combustion and the post -combustion technology was presented. The three units: combined cycle gas turbine without CCS, the combined cycle gas turbine with oxy - combustion and the combined cycle gas turbine with post - combustion were analyzed. The emission of carbon dioxide from above mentioned units also was compared.
EN
This paper presents the results of an economic analysis of a triple-pressure combined cycle power plant with the steam reheater (3PR). The economic analysis was performed for two variants of the block - with and without the integration of the system with the installation of CO2 capture and compression. The structures of the triple-pressure combined cycle power plant with the steam reheater and CO2 capture and compression installation (CCS) was presented. The characteristic values of systems and the economic assumptions were summarized. An analysis of a break-even point (BEP), which was the minimum selling price for electricity, was performed. A sensitivity analysis of individual components to a break-even price of electricity and the impact of degradation of the efficiency and the power characteristics of the combined cycle power plant was conducted.
6
Content available remote Influence of Flow Parameters on Capture of Carbon Dioxide Gas by a Wet Scrubber
EN
There is currently much concern over the issues of carbon dioxide emissions and climate change. Economic growth has driven carbon dioxide emission to 6 billion tonnes annually. Analysis has shown that carbon dioxide forms 13 to 15% of the combustion exhaust gases that are released directly into the atmosphere. Such concentrations can be effectively reduced using wet scrubbing. This is a capture mechanism involving the interaction of a liquid and a gas phase in a counter flow configuration. This paper presents the performance of a wet scrubbing system based on variation in flow properties. The results show that an increase in liquid and gas flow rate causes a 19% in carbon dioxide absorption. This resulted from proper mixing of gas and liquid phases within the absorber facilitated by the packed bed surface. Heating of the carbon dioxide gas caused an increase in absorption of more than 10% for varying liquid flow rate and of 14% for varying gas flow rate. This was attributed to an increase in heat energy for the reaction of carbon dioxide and water.
EN
Low-carbon power generation is receiving increasing interest due to climate warming concerns. The present article analyzes three low-carbon power cycles. The focus is on the feasibility of CO2 capture and opportunities for energy and mass integration. The first power cycle is a zero-carbon solid biomass fuelled multi-step gasification gas turbine power cycle involving multi-step solid biomass conversion, which is a more reversible process than one-step biomass combustion. The second zero-carbon coal-fired oxy-gasification steam chemical looping combustion gas turbine cycle benefits from: (i) improved cycle efficiency due to the increased reversibility of the chemical looping combustion process, (ii) cycle mass and energy integration due to the several recirculation loops involved, and (iii) extremely high CO2 capture rate due to the purity of the CO2/H2O mixture achieved at the outlet of a syngas reactor. The last power cycle - a biogas fuelled oxy-reforming fuel cell cycle - is superior in terms of the feasibility of CO2 capture, i.e. CO2 is captured from CO2-enriched streams, and due to the utilization of renewable biogas, negative net CO2 atmospheric emissions are achieved. It is concluded that high CO2 capture rates are feasible from pressurized CO2-enriched streams comprising either water or hydrogen, thus necessitating oxy-fuel power cycles. Opportunities for mass and energy integration are found to be greater in systems involving closed mass and energy recirculation loops. The discussions also emphasize that low-carbon power cycles could achieve minimized exergy losses by applying more reversible energy conversion processes.
PL
Energetyka zawodowa oparta jest na spalaniu paliw kopalnych, co powoduje że jest ona głównym emitorem CO2. Obecnie badania nad separacja dwutlenku węgla prowadzone są w dwóch kierunkach: separacji przed i po procesie spalania. Wcześniejsze badania modelowe prowadzone w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery na Politechnice Częstochowskiej z wykorzystaniem adsorpcyjnej metody separacji dwu-denku węgla ze spalin kotłowych wykazały, że wychwyt CO2 wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na sorbent co sprawia że koszt separacji staje się bardzo wysoki. Przyczyną tego faktu jest głównie duży strumień gazów spalinowych generowanych w kotle energetycznym, z jednoczesnym niskim udziałem CO2 w spalinach. W pracy przedstawiono rezultaty obliczeń symulacyjnych adsorpcyjnej jednostki separacji dwutlenku węgla, włączonej w obieg nadkrytycznego bloku energetycznego, których głównym celem było oszacowanie maksymalnego strumienia gazów spalinowych, dla którego techniczna realizacja procesu adsorpcyjnej separacji CO2 z bloku energetycznego dużej mocy byłaby możliwa. Model symulacyjny całego układu cieplnego z uwzględnieniem układu adsorpcyjnego wykonano w środowisku symulacyjnym IPSEpro firmy SimTech, a wyniki obliczeń przedstawiono w niniejszej pracy.
EN
The combustion of coal in energy sector plays the major role in CO2 emission. Currently, two ways of carbon dioxide separation are investigated. These are separation before and after combustion. Research on CO2 separation from exhaust gas by adsorption, previously performed in Department of Heating, Ventilation and Air Protection, have shown huge sorbent demand that causes energetic and financial costs of separation to be very high, where entire flue gas stream is taken into account. The main reason is that flue gas stream is huge while in the same time CO2 concentration in exhaust gas is low. Therefore, the main aim of presented work was the assessment of maximum of flue gas stream for which the separation of CO2 by adsorption would be technically and economically possible. Simulation calculations of supercritical power plant with integrated CO2 separation unit were done with use of IPSEpro software by SimTech and results of these calculations were shown in the paper.
10
Content available CCS w Polsce - aspekty prawne wdrożenia
PL
Technologia wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS, ang. Carbon Capture and Storage) jest propozycją rozwiązania, dzięki któremu możliwe będzie kontynuowanie wykorzystywania dostępnego dziś powszechnie paliwa, jakim jest węgiel, a jednocześnie emisja CO2, powstająca przy spalaniu tego paliwa, może być wyeliminowana prawie w całości. Pakiet klimatyczno-energetyczny, przyjęty w Unii Europejskiej pod koniec 2008 r., ma stwarzać prawne ramy, pozwalające w szczególności sektorom energetyki i przemysłu na zmniejszenie emisji CO2. W skład Pakietu wchodzi m.in. dyrektywa o transporcie i składowaniu CO2.
PL
W marcu 2007 roku przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej zadecydowali o przyjęciu nowych celów w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla, zwiększenia wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz poprawy efektywności wykorzystania energii do roku 2020, jak również w późniejszym okresie, do roku 2050. Decyzję tę podjęto w kontekście narastających problemów zmian klimatycznych oraz zwiększającego się zapotrzebowania na energię. W konsekwencji tych postanowień, w styczniu 2008 roku Komisja Europejska opublikowała Pakiet Klimatyczno-Energetyczny, który zawierał propozycje dyrektyw wdrażających przyjęte postanowienia polityczne do wspólnotowego porządku prawnego, w tym regulacje dotyczące zmian w systemie handlu pozwoleniami na emisje gazów cieplarnianych, nową ramową dyrektywę dotyczącą promocji energii z zasobów odnawialnych oraz propozycję dyrektywy umożliwiającej geologiczne składowanie dwutlenku węgla. 17 grudnia 2008 roku Pakiet został przyjęty przez Parlament Europejski, po wcześniejszych uzgodnieniach Rady Unii Europejskiej. Ponadto, w listopadzie 2008 roku Komisja Europejska zaprezentowała Pakiet dokumentów dotyczących efektywności energetycznej, będących uzupełnieniem celów przyjętych w marcu 2007 roku. Regulacje zawarte w tych Pakietach konkretyzują ambicje Wspólnoty w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu na następną dekadę i wskazują kierunek działania w następnych dziesięcioleciach. W artykule przedstawiono zakres regulacji przyjętych w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym.
EN
In March 2007 leaders of the Member States made decisions concerning new targets in the field of carbon dioxide reduction, increase of use renewable energy and improvement of energy efficiency till 2020. Those decisions were made in the context of climate change processes and growing energy demand. Consequently, in January 2008, European Commission announced the Climate and Energy Package, including proposals on new EU regulations. In December 2008, the EU negotiations on legislation concerning the climate change and energy package were completed in the Council and European Parliament. The Package is to be officially published in Spring 2009. Finally, the Package includes: a Directive on revision of the greenhouse gas emission allowance trading system, the Communication on effort-sharing targets for emissions reductions, a Directive on the geological storage of carbon dioxide, a Directive on promotion of the use of energy from renewable sources, new legislation in order to set emissions standards for new passenger cars and revision of the fuel quality Directive. At present negotiations in the EU Comitology procedures, detailed issues of the new legislation are discussed. In this article, new EU legislation included in the Package is presented.
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.