Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja metanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania dwuzwiązkowego systemu He-Ne (3.39 žm/0.63 žm) przeznaczonego do ciągłego pomiaru stężeń metanu. Omówiono wyniki pomiarów stężenia metanu uzyskane dla kopalnianego szybu wentylacyjnego.
EN
The structure and operation principle of dual wavelength (3.39 žm/0.63 žm) He-Ne laser system for continuous measurement of methane concentration have been presented. Te results of measurement of methane concentration for exhausting shaft have been discussed.
PL
Artykuł rozpatruje niektóre aspekty regulowania emisji metanu pod czas transportowania masy węglowej nośnikami w wyrobiskach korytarzowych KWK. Ten problem staje bardzo aktualny w związku z wzrastaniem intensywności wydobycia podziemnego pod względem bezpieczeństwa i ochrony pracy, kontroli składu atmosfery kopalnianej oraz sytuacji ekologicznej.
PL
Gazy wybuchowe w złożach węgla brunatnego są akumulowane głównie w strukturze węgla w postaci sorbowanej. W postaci wolnej, w szczelinach i porach, występuje tylko około 5% całkowitej ich objętości. W trakcie prowadzenia prac odwadniających obserwuje się wypływy o różnej koncentracji gazów wybuchowych zarówno w otworach studziennych jak i obserwacyjnych i technicznych. Sporadycznie, wypływy gazów mają miejsce także w trakcie prowadzenia prac wiertniczych. W niektórych przypadkach dochodzi do znacznego zgazowania płuczki, które może grozić jej wyrzuceniem z otworu. W takich sytuacjach może dochodzić do przekroczenia koncentracji gazów powyżej dolnej granicy ich wybuchowości i powstania sytuacji niebezpiecznej dla załogi wiertniczej. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stężenia metanu i siarkowodoru w otworach zlokalizowanych w obrębie odkrywki "Bełchatów" oraz metody ich monitorowania zwłaszcza w trakcie prowadzenia prac wiertniczych. Ponadto przedstawiono mapy koncentracji metanu w rejonie prowadzonych prac eksploatacyjnych, które mogą być wykorzystane do projektowania sieci monitoringowej.
EN
Explosive gases in brown coals are mainly accumulated in the coal structure, in a sorbed form. Only 5% of gas volume appears in a free form in fractures and pores. During dehydration works, fluxes of various concentrations of explosive gases are observed both in wells, inspection and technical pits. Sporadically, gas outflows take place in the course of drilling works. In certain cases, drilling mud gets gassed, which may result in its expulsion from the well. In such situations gas may concentrate above the lower limit of explosiveness, creating hazard to the crew. The results of methane and hydrogen sulfide concentrations in the opencast "Bełchatów" as well as methods of their monitoring in the course of drilling works are presented in the paper. There are also presented maps of methane concentration in the extraction areas, which may be used for designing monitoring networks.
5
Content available Method for Removal of CO2 from Landfill Gas
100%
PL
Scharakteryzowano globalną emisję metanu na tle emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Najbardziej zrównoważonym sposobem ograniczenia emisji metanu z wysypisk jest jego wykorzystanie do celów energetycznych. W celu zwiększenia ciepła spalania gazu wysypiskowego zaproponowano wymywanie ditlenku węgla z gazu składowiskowego za pomocą wody. Zaproponowany układ składa się z dwóch kolumn: kolumny absorpcyjnej na której absorbowany jest ditlenek węgla i kolumny desorpcyjnej na której odgazowywany jest do atmosfery ditlenek węgla. Wykazano, że prowadząc sorpcję ditlenku węgla w układzie ciągłym, możliwe jest usunięcie ditlenku węgla z mieszaniny metanu i ditlenku węgla (1:1) przy szybkości przepływu wody przez kolumnę absorpcyjną, pracującą pod ciśnieniem 2 atm, wynoszącą 2 krotną objętość zatłaczanej mieszaniny metanu i ditlenku węgla.
PL
Inwentaryzację emisji metanu wykonano przy założeniu, że węgiel kamienny generuje metan z czterech źródeł. Stąd podział na emisję metanu z procesów wydobycia węgla (emisja wentylacyjna i z układów odgazowania) oraz emisję z procesów pogórniczych (emisja z procesów powydobywczych i emisja z odpadów produkcyjnych). Ocena stanu emisji metanu z węgla kamiennego metanowych kopalń w Polsce wykazała, że pomimo spadku wydobycia węgla w latach 2001-2011, od roku 2008 średni wskaźnik emisji metanu, utrzymuje się na stałym poziomie około 13 m3 CH4/t. Uzyskane w wyniku szacowania emisji metanu dane wykazały, że węgiel kamienny z kopalń metanowych generuje metan na poziomie około 433-493 Gg (śr. 465 Gg). Polskie górnictwo znajduje się w czołówce największych emiterów metanu na świecie. Należy jednak podkreślić, że polska gospodarka węglowa emituje zaledwie około 1,64% metanu w ujęciu ogólnoświatowym. Emisja metanu w roku 2010 na poziomie około 457,28 Gg, klasyfikuje polskie górnictwo na 8 miejscu pod względem udziału emisji metanu z węgla kamiennego. W latach 2008 -2011 obserwuje się stałą tendencję spadkową emisji metanu z węgla kamiennego kopalń metanowych w Polsce o około 11% (z 492,59 Gg w roku 2008 do 439,10 Gg w roku 2011).
EN
The inventory of methane emissions in Polish hard coal mines has identified that the hard coal system generates methane from four sources. On that basis, the following division has been carried out on methane emissions from coal output processes (ventilation emissions and from degasification systems) and emissions from post-mining processes (emissions from post-mining processes and emissions from post-production wastes). Despite a decrease in coal production between 2001-2011, since 2008, the average emission indicator from the hard coal system remains steady at a level of approx. 13 m3 CH4/t. Obtained summary results of calculations of methane emissions in Polish coal mining industry throughout the analysed period are within 433–493 Gg (avg. 465 Gg). Polish mining industry is a leading largest emitter of methane in the world. What’s more important, Polish economy produces only about 1.64% of methane in the world. Emissions of methane in 2010 was at around 457.28 Gg, when Polish mining industry is classified in 8th place in terms of the contribution of methane emissions from coal mining. The analysis demonstrates reduction in emissions of about 2% per year. In the years 2008 - 2011 is observed steady decline in methane emissions from coal mines in Poland by approximately 11% (from 492.59 Gg in 2008 to 439.10 Gg in 2011).
PL
W kopalni "Krupiński" stosuje się technologię zawiesinową lokowania mieszaniny drobnoziarnistych odpadów energetycznych i górniczych. Stwierdzono, że odpady te spowodowały uszczelnienie spękań i szczelin pozostałych po eksploatacji węgla w wysoko metanowym pokładzie 348. Zawartość metanu w powietrzu kopalnianym w sąsiedztwie tam izolujących rejony ścian B-1, B-3 i B-5 po ulokowaniu odpadów zmniejszyła się dwu, trzykrotnie, co w efekcie spowodowało obniżenie ilości metanu odprowadzanego do atmosfery o ok. 2 m3/min.
EN
At the "Krupiński" coal mine there is applied the suspension technology for depositing a mixture of fine-grained wastes from the power industry and mining. It has been stated that these wastes have sealed rifst and foigs which have been left behind following coal mining in the highly methane bed No. 348. Methane contents in the coal mine's air close to dams isolating the region of longwalls B-1, B-3 and B-5, after depositing there wastes, decreased twice-thrice which in effect decreased into the atmosphere by ca 2m3/min.
8
Content available remote Methane emission from longwalls and iits relationship to advance rate
75%
EN
The mining activity brings about the formation of discontinuities at specific locations of the rock masses. Measurements taken in the roof strata ahead of the coalfaces of different heights and for the mining systems with caving and backfilling, have allowed determining the extent to which rock mass fracturing might occur (Drzewiecki, 1997, 2000a. 2000b, 2001, 2003). The extent and location of discontinuities depend on the geological and technical conditions of mining as well as on the rock strata position. The obtained study material has allowed to formulate the relations defining the distances to the locations of discontinuities parallel to bedding ahead of coalface r, and to the surface z (Fig. 1, formulae 1 and 2). The curves shown in Fig. 1 determine the socalled active volume of a rock mass for given coalface line advance rates. The maximum surface S, equal to […] has been obtained from the curve of the rock mass active volume extent defined by the relation 1 for the coalface daily advance rate, p equal to 2.24 m (Fig. 2). In the case of the rock mass, in which coal seam exploitation can be associated with the methane as explosion hazard, it would be advisable to predict its fracturing location in the active volume ahead of the longwall coalface. At these locations, as a result of a change in the coalface daily advance rate, a short-term increase in methane gas emission can occur. Each change in the coalface daily advance rate may be associated with the change in the rock mass active volume area, the latter one being in a definite proportion to the maximum change obtained for the coalface daily advance rate of 2.24 m. Methane gas emissions from the rock mass depend on the distance to the methane gas bearing strata reached by the impact of mining operations. The rock mass active volume, the extent of which is varying with the coalface daily advance rate, will include the reservoir strata volume depending on its extent both ahead of the coalface and towards the surface. The increase in the rock mass active volume extent (in Fig. 3 denoted by A) leads to fracturing of new rock mass regions, which can cause periodical increases in the quantity of methane emitted. The roof rock fracturing parallel to bedding makes the detached strata fail "easier" laterally in regions B and C (Fig. 3), which is vital to the permeability of rock mass and easier migration of methane. The distance between the rock mass active volume and the methane gas bearing strata can be crucial to the coalface environment. This is particularly true if such strata of that volume or if a change in coalface daily advance rate makes them "pass" from the active zone to the inactive one or vice versa. In Fig. 4 the coal seam locations are diagrammatically shown against a background of three selected curves containing the rock mass active volume for the coalface daily advance rates, p, equal to 0.5, 1 and 4 m. Points A, A', B and B' indicate the parting planes initiation locations, whereas the arrows indicate examples of the extents of the rock mass parting planes. It can be seen from Fig. 4 that a coal seam overlying the coal seam being mined at a distance of about 110m will enter the rock mass active volume only if the coalface daily advance rate is lower than 4 m, whereas a coal seam being mined at a distance of about 60 m will always be contained by the rock mass active volume. It should be noted that each variation in coalface daily advance rate could result in variation in the extent of the rock mass-fracturing zone, which can be conductive to the variation in the amount of methane emitted from the zone. In the case of high coalface daily advance rates, the methane gas emission will monthly originate from the coal seam being mined, whereas the migration of methane from longwall gob to the disturbed space will to some degree be delayed. According to the presented method for prediction of absolute methane emissions (Krause & Luko-wicz 2001), the total volume of methane gas […] can be defined as a sum of methane volumes released from the distinguished rock mass fragments (formula 5). Although the equation 5 contains information on the amounts of methane in various areas of the coalface environment, considering the rock mass active volume formation mechanism and its impact on the rock mass fracturing, we can come to a conclusion that it will affect these areas with varying intensity. The size and shape of the rock mass active volume become an important topic as far as both the longwall panel area and the longwall gob are concerned. However, they appear to offer the most promising prospect for degasification of methane reservoir coal seams overlying the coal seam being mined. As follows from the relations 5 and 6 quoted from the words of Krause & Lukowicz 2001, the coalface daily advance rate appears to be a factor exerting an essential influence on real methane emission from rock masses. The in situ measurements have shown that the amount of methane emitted from the rock mass, where mining activity had come to a close, can be about 20% of the rate of methane emission from the rock mass where the mining operations are still being conducted (Krause & Lukowicz 2001). The author has revised the coalface daily advance rate coefficient c, (Fig. 5. equation 8) using the measurements data from which the relation 7 was defined. By taking into account the revised coalface daily advance rate coefficient c', the total absolute methane content, […] can be defined by equation 7. In order to assess the methane emissions during the time period the longwall coalface line passes a section defined by a difference between maximum extents of the rock mass active volumes located ahead of the coalface (Fig. 6), an additional amount of methane released from the area depicted by a dashed line in Fig. 6 should be taken into account. The above-mentioned amount can be defined by-relations 10 and 11 shown in Fig. 9. The total absolute methane emission […] is the sum of the methane emission from a disturbed rock medium with a given excavation advance rate c […], and the additional amount of methane, […], emitted from the non-degasified strata lying in the area defined by a difference between the rock mass active volume extents prior to and after the change in coalface daily advance rate (relation 12). This additional amount of methane can only be released into the coalface environment during the passage of the coalface along the section defined by a difference between maximum extents of the rock mass active volumes located ahead of the coalface. For example, the total methane emissions can periodically reach a value in excess of 21 […] min as compared with a value of 17.4 […] predicted for the coalface daily advance rate variations in the range from 2 to 4 m and for the predicted absolute methane emission of the mining - affected rock mass area amounting to a value of about […]. Such a value of the absolute methane content can, for some time, persist even in the case of a decrease in coalface daily advance rate from 4 to 2 m. To sum up, the roles of the variation of the coalface daily advance rate and the rock mass active volume were taken into consideration in the presented method for prediction of absolute methane emissions in this piece of work. Naturally, the rock mass active volume is the volume, in which formation of discontinuities, caused by movement of the roof strata, occurs. The variation of the coalface daily advance rate may result in intensified fracturing of the rock mass active volume. This effects in occasional increase of volume of methane emitted to the coalface environment. Correction of the coefficient c (7) of the coalface daily advance rate was made. New equations were introduced- the equation (8) in order to calculate its value c' for constant coalface daily advance rate, and the equation (12) for calculation of […] in the time of changing this rate.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyką zmian zeszczelinowania górotworu w zależności od po­stępu eksploatacji, która wpływa na wielkość wydzielania metanu do wyrobisk. W opracowanym modelu mechanizmu zeszczelinowania stropu zasadniczego eksploatowanego pokładu w obszarze przed frontem ściany, uwzględniono zmienność tego obszaru wynikającą z postępu eksploatacji. W wyróżnionym ob­szarze, zarówno przed i za frontem ściany, zasiąg i zagęszczenie spąkań mają istotny wpływ na wielkość wydzielania metanu do rejonu eksploatowanej ściany. W pracy oparto się na wynikach badań in situ w zakresie wydzielania metanu w funkcji postępu dobowego frontu ściany.
EN
United Nations Framework Convention on Climate Change obliges member countries to make an inventory of greenhouse gases emission and, among others, an inventory of fugitive emission from coal mining system. To comply with this obligation, basing on 1992 data, Poland has evaluated so-called "emission factors" for identified sources of methane emission. According to IPCC/OECD guidelines, the emission factors multiplied by coal output allow simple evaluation of methane emission. Since the time when the emission factors were evaluated in 1994, coal industry in Poland has undergone major organisational and technical changes. At the same time significant development of basic knowledge on geology of methane in coal-bearing strata have occurred. Both these facts make the emission factors evaluated earlier inaccurate. A wide range of research indispensable for accurate evaluation of new emission factors is described in the paper. It is also recommended in the paper that by the time the research results are known, the improved emission factors, which take into account organisational changes of mining industry should be used. Methane emission from coal mining system in 1999 evaluated using those emission factors equals 527,889 Gg.
PL
Konwencja klimatyczna ONZ zobowiązuje jej sygnatariuszy do inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w tym między innymi emisji lotnej metanu z systemu węgla kamiennego. Realizując to zobowiązanie Polska oszacowała w oparciu o dane z 1992 r. tzw. "wskaźniki emisji" metanu z poszczególnych źródeł emisji. Zgodnie z zaleceniami 1PCC/OECD wskaźniki te po wymnożeniu przez wydobycie węgla pozwalają w prosty sposób szacować emisję metanu. Od czasu ich opracowania w 1994 roku doszło jednak do znaczących zmian organizacyjno-technicznych w krajowym górnictwie węglowym. Nastąpił też znaczny rozwój wiedzy w zakresie geologii metatm pokładów węgla. Spowodowało to dezaktualizację wcześniej obliczonych krajowych wskaźników emisji. Szeroki zakres proponowanych badań niezbędnych do precyzyjnego określenia wielkości wskaźników emisji przedstawiono w artykule. W artykule zaleca się, by do czasu przeprowadzenia tych badań stosować poprawione wskaźniki emisji, które uwzględniają zmiany organizacyjne przemysłu węglowego. Oszacowana z ich użyciem emisja metanu z systemu węglowego wyniosła w 1999 roku 527,889 Gg.
10
Content available remote Emisja metanu z sieci rozdzielczej gazu ziemnego
75%
EN
Anthropogenic greenhouse effect and actions undertaken to prevent it. Managing methane emissions from natural gas distribution networks, especially the share of emissions from this segment of gas industry in total emission. Problems connected with emissions measurement and inventory making. Solutions used in emissions limiting. Effects of campaign for reducing emissions conducted by a natural gas distribution company.
EN
Limiting methane emissions is one of the priority objectives of the European Green Deal, It aims to help the EU economy achieve net-zero greenhouse gas emissions by 2050. According to the European Environment Agency (EEA), the natural gas sector is responsible for 6% of methane emissions in the EU, However, from the gaś market value chain standpoint, distribution is responsible for approximately 60% of methane emissions. For this reason, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. has taken steps to implement intelligent emission detection and measurement systems.
EN
Based on a literature review concerning methane emissions in Poland, it was stated in 2009 that the National Greenhouse Inventory 2007 [13] was published. It was prepared firstly to meet Poland’s obligations resulting from point 3.1 Decision no. 280/2004/WE of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004, concerning a mechanism for monitoring community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol and secondly, for the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Kyoto Protocol. The National Greenhouse Inventory states that there are no detailed data concerning methane emissions in collieries in the Polish mining industry. That is why the methane emission in the methane coal mines of Górnośląskie Zagłębie Węglowe – GZW (Upper Silesian Coal Basin – USCB) in Poland was meticulously studied and evaluated. The applied methodology for estimating methane emission from the GZW coal mining system was used for the four basic sources of its emission. Methane emission during the mining and post-mining process. Such an approach resulted from the IPCC guidelines of 2006 [10]. Updating the proposed methods (IPCC2006) of estimating the methane emissions of hard coal mines (active and abandoned ones) in Poland, assumes that the methane emission factor (EF) is calculated based on methane coal mine output and actual values of absolute methane content. The result of verifying the method of estimating methane emission during the mining process for Polish coal mines is the equation of methane emission factor EF.
13
75%
PL
Przeprowadzono ciągły pomiar stężenia metanu i dziennej wymiany powietrza w chlewni. Obliczona dzienna emisja CH₄ wyniosła 3,89 kg, a dzienny współczynnik emisji wyniósł 162,08 g w przeliczeniu na dużą jednostkę produkcyjną. Najwyższe stężenie CH₄ odnotowano o 8 rano, a najniższe po południu i w nocy.
EN
Continuous measurements of MeH concn. and the daily air exchange in the piggery were carried out. The calcd. daily MeH emission was 3.89 kg and the daily emission factor was 162.08 g per large prodn. unit. The highest concn. of MeH was recorded at 8 in the morning and the lowest in the afternoon and at night.
PL
W artykule dokonano przeglądu metod pomiaru emisji metanu stosowanych w gazownictwie. Przedstawiono charakterystykę różnych metod pomiaru jego emisji: korelacyjnej, z zastosowaniem środka spieniającego, z użyciem worków gazoszczelnych, znacznikowych, bilansowych, pomiaru z opływem powietrza, opartych na analizie obrazów rejestrowanych w podczerwieni. Przeanalizowano możliwość zastosowania poszczególnych metod pomiaru emisji metanu do pomiarów emisji z elementów podziemnych (gazociągów). Przeprowadzone analizy wykazały, że do pomiarów emisji metanu z gazociągów najlepiej nadaje się metoda z opływem powietrza.
EN
This article reviews methane emission measurement methods used in the gas industry. The characteristics of the methane emission measurement methods: correlation methods, soapy water methods, bagging methods, indicator methods, direct flow measurement method and pressure decay method, air flow methods and infrared imaging techniques. The possibility of applying individual methods of measurement of methane emissions for measurements of underground elements (gas pipelines) has been analyzed. The analyzes carried out showed that for methane emission from gas pipelines the air flow method is best suited.
PL
W artykule przedstawiono równania opisujące model matematyczny prognozy wydzielania się metanu do przekopu przecinającego pokład węgla w kopalniach węgla kamiennego, opracowany na podstawie wyników badań wykonanych w Głównym Instytucie Górnictwa. W prognozie uwzględniono zarówno mechanizm kinetyki wydzielania się metanu, jak i określenie kształtu i zasięgu tzw. strefy desorpcji dla drążonego przekopu. Prognoza taka umożliwia bardziej dokładne określanie ilości metanu wydzielającego się do drążonego przekopu (ze szczególnym uwzględnieniem strefy przyprzodkowej), co stanowi podstawę do właściwego doboru środków profilaktyki metanowej, a zatem ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia robót.
EN
The article presents equations describing the mathematical model of prediction of methane emissions into a drift crossing a coal seam in hard coal mines, developed on the basis of results of investigations performed at the Central Mining Institute. The prediction took into consideration the mechanism of methane emission kinetics, as well as determination of the shape and range of the so-called desorption zone for the driven drift. Such a prediction enables more accurate determination of the quantity of methane emitted into the driven drift (with particular regard to the face zone), what constitutes the basis for the appropriate selection of methane prevention agents, and thus has significant impact on the safety of work conducting.
16
75%
PL
Na bazie modelu uniporowego opracowany został algorytm symulujący emisję metanu z urobku w trakcie eksploatacji wyrobiska ścianowego. Opracowany model opiera się na wielu założeniach, z których jednym z najistotniejszych jest opis uwalniania metanu z węgla równaniem nawiązującym do drugiego prawa Ficka. Ponadto zbudowany model uwzględnia krzywą składu ziarnowego urobku ze ściany. Do przeprowadzania symulacji emisji metanu z urobku węglowego w trakcie eksploatacji wyrobiska ścianowego zbudowane zostało oprogramowanie „Ściana – CH4”, umożliwiające zmianę wszystkich parametrów modelu oraz kalkulację na bazie zdefiniowanych równań i założeń modelu.
EN
Based on the unipore model the algorithm simulating methane emissions released from hard coal during the longwall excavation has been developed. The model is based on numerous assumptions, of which the most important is the Fick's second law description of methane released from coal. In addition, the created model takes into account the curve of particle-size distribution from the longwall excavation. For the simulation of methane emissions from the coal output during the longwall excavation the software "Longwall - CH4" has been developed. The software enables the users to change all the parameters of the model and to make calculations based on the defined equations and assumptions of the model.
17
Content available Emisja metanu z zespołów zaporowo-upustowych
75%
PL
W artykule przedstawiono metodologie pomiarów wielkości emisji metanu z zespołów zaporowo-upustowych oraz wyniki pomiarów emisji tego gazu z tego typu obiektów. Zostały one wykorzystane do określenia współczynników emisji metanu dla zespołów zaporowo-upustowych, a następnie do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji metanu z dwóch wybranych odcinków gazociągów.
EN
The article presents the methodology of measurement of methane emissions from shut off and relief valve systems and the results of measurements of methane emissions from such facilities. The measurements were used to determine the methane emission factors from shut off and relief valve systems and then to make an inventory of methane emissions from two selected sections of gas pipelines.
18
75%
PL
Szacowanie emisji metanu z węgla kamiennego kopalń wykonuje się na podstawie wytycznych emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych, które są zgodne z metodami zalecanymi w podstawowych publikacjach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC 2006). Aktualizacja proponowanych metod IPCC (2010) szacowania emisji kopalń węgla kamiennego (czynnych i zlikwidowanych) w Polsce polega na założeniu, że wskaźnik emisji metanu (EF) obliczamy na podstawie wydobycia z kopalń metanowych oraz rzeczywiste wielkości metanowości bezwzględnej. Rezultat weryfikacji metody szacowania emisji metanu z procesów górniczych dla polskich metanowych kopalń węgla kamiennego to równanie wskaźnika emisji metanu EF. Szacowanie emisji metanu w trakcie procesu eksploatacji węgla dotyczy czterech niezależnych źródeł jego wydzielania. Są nimi: emisja wentylacyjna, emisja z układów odgazowania, emisja metanu w procesach poeksploatacyjnych oraz emisja powierzchniowa (ze składowisk). Takie podejście pozwoliło na określenie wielkości oraz trendu wskaźników poszczególnych źródeł emisji. Zarówno emisje, jak i wskaźniki emisji oszacowano dzięki rzeczywistym danym z kopalń węgla kamiennego wydobywających węgiel kamiennych w okresie 2001–2014. Wszystkie obliczenia wykonywano niezależnie w odniesieniu do poszczególnych kopalń w poszczególnych latach, co wymagało w szczególności opracowania polskiej (krajowej) metody szacowania emisji metanu z systemu węgla kamiennego polskiego górnictwa. Dzięki opracowanej metodzie oraz rzeczywistym pomiarom w tym w szczególności metanośności węgla pokładów, udało się oszacować zarówno rzeczywiste emisje, jak i zaprognozować wskaźniki emisji metanu dla polskiego górnictwa do roku 2020.
EN
The estimation of methane emissions from coal mines is carried out based on the guidelines of emissions and removals of greenhouse gases, which are compatible with the methods recommended in the main publications of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2006). Updating the proposed methods of the IPCC (2010), the estimated emission of coal mines (active and closed) in Poland is based on the assumption that the rate of methane emission (EF) is calculated based on the coal mines extraction of methane coal mines and the actual size of the absolute methane. The result of the verification of the methods for estimating methane emissions from mining for Polish methane coal mines is the equation of methane emission factor called – EF. The estimation of methane emissions in the process of coal mining from four independent sources secretion such as: emissions: ventilation, emissions of degassing systems, methane emissions in the process of post-exploitation and the issue of surface (from landfills), allows for the trend of indicators of individual emission sources to be determined. Both emissions and emission factors were estimated based on actual data from active coal mines in the period from 2001–2014. Such an approach requires, in particular, the development of Polish (national) methods for estimating methane emissions from the system of Polish coal mining. With the developed method and the actual measurements in the particular methane factor of the coal seams, we were able to estimate both the actual data and predict, methane emission rates for subsequent years for the Polish mining industry up to 2020.
19
75%
EN
Anaerobic oxidation of methane (AOM) is a biochemical process that plays an important role in aquatic ecosystems, as it significantly reduces the emission of methane (CH4 ) to the atmosphere. Under anaerobic conditions, CH4 can be oxidized with electron acceptors, such as sulphates (SO42-), nitrates (NO3-) or nitrites (NO2-), iron (Fe3+), manganese (Mn4+) and humic substances. The anaerobic oxidation of methane is mainly regulated by anaerobic methanotrophic archaea (ANME) and sulphate reducing bacteria. The AOM process is crucial to understand the CH4 cycle and anticipate future emissions of the gas from water reservoirs. The process is widely described in marine environments, however very little is known about its occurrence and importance in freshwater systems. There is a great demand for this kind of the research, especially in ecosystems exposed to long-term anaerobic conditions, which may be in degraded reservoirs.
20
Content available remote Emisja metanu z intensywnej hodowli trzody chlewnej
75%
PL
Przedstawiono wyniki badań stężenia metanu w powietrzu fermy trzody chlewnej w pomieszczeniach ze zwierzętami utrzymywanymi na płytkiej ściółce oraz na podłodze rusztowej. Oznaczenia zawartości metanu w próbkach powietrza wykonano metodami chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID). W pomieszczeniach z podłogą rusztową wykazano większe stężenia metanu w powietrzu niż w pomieszczeniach, w których zwierzęta utrzymywano systemem ściółkowym.
EN
Gas chromatog. with flame ionization detection was used to det. the MeH content in air of the piggery equipped with (i) a grate floor or (ii) litter as substrate. The MeH content in compartments (i) was over 3 times higher than in (ii).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.