Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Polycyklické aromatické uhlovodíky v potravinách
Advertisements

Tenze páry nad kapalinou a roztokem
Termické odstraňování odpadů
Instalace pilotní jednotky zplyňování kontaminované biomasy a TAP
Metody odstraňování organických látek
Odpady a odpadové hospodářství IV
AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová
Odpadové hospodářství
Ochrana Ovzduší - cvičení 6 Omezování plynných emisí
Vojtěch Kundrát.  Mikrobiální znečištění  Chemické znečištění  Mechanické znečištěné.
DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE - přehled ostatních technologií
Topení biomasou Vypracoval: Pavel Bárta
Chemické prvky-nekovy č.1
ZNEČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE VODY
ZPRACOVÁNÍ ROPY A JEJÍ PRODUKTY
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,
Pyrometalurgická rafinace
Odstraňování dioxinů ze spalin
Kyselé deště Vypracoval: Ondřej Bažant
Dioxiny SŠZePř Rožnov p. R PaedDr.Lenka Těžká Modernizace výuky odborných předmětů CZ.1.07/1.1.08/
Základy chemických technologií 2009 TECHNOLOGICKÉ PROCESY CHEMICKÉ PROCESY:TAKOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, PŘI KTERÝCH DOCHÁZÍ K CHEMICKÉ PŘEMĚNĚ SUROVINY,
Oceánobiologie III. Moře a člověk. Co všechno člověk dokáže !  Technické zásahy do pobřeží a v šelfu  Znečištění –Eutrofizace –Ropa a ropné uhlovodíky.
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován.
Separační metody.
Rychlost reakce a její závislost na vnějších podmínkách
Uhlík Mgr. Helena Roubalová
Likvidace nebezpečných odpadů, speciálně léčivých přípravků
POLYVINYLCHLORID Tereza Vinklerová, 5.C.
Adsorpční sušení zemního plynu za zvýšeného tlaku
Czech Republic.
ORGANICKÁ CHEMIE.
Drtič.
Tenze páry nad kapalinou a roztokem
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
Kumulativní jedy DDT a POPs.
Zpracování ocelárenských odprašků metodou stabilizace/solidifikace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,
Ing. Tomáš Baloch ZEVO Praha Malešice
SCHÉMA FUNKCE VAKUOVÉ TERMOLÝZY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135 projekt v rámci operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Využívání.
Voda jako transportní médium při termicky podporované dekontaminaci materiálů Odpadové fórum 2015 Hustopeče u Brna Autor: Bc. Ingrid Maňáková.
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován.
Čištění OV Způsoby – i v kombinaci –Fyzikální –Chemické –Biologické (biochemické) Typy biochemických procesů –Aerobní –anaerobní.
PEDOLOGIE A OCHRANA PŮDY
Ekologická likvidace autovraků
Naše půda ZŠ Sokolovská 1 Svitavy.
Vývoj kompozitních katalyticky aktivních filtračních materiálů pro čištění spalin Michal Komárek, Jakub Hrůza, Jiří Maryška Ústav pro nanomateriály, pokročilé.
PRŮMYSLOVÁ CHEMIE Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc..
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 23 AnotaceDruhy.
Zahájení zkušebního provozu ZEVO Chotíkov
Zahušťování průmyslových odpadních vod s využitím odpadního tepla
Odpady a odpadové hospodářství IV
Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Petra Kubínová
Ochrana ovzduší IV (pp+ad-blue)
TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VIII
Adsorpce vzácných plynů z helia
Jiří Kroužek V. Durďák, J. Hendrych, P. Špaček
Co je MSO? proces vysokoteplotní likvidace organických odpadů
Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
OCHRANA ČISTOTY VOD I. RNDr. J. DURAS, Ph.D..
Česká republika Životní prostředí ZŠ Hejnice 2010 Mgr. Jan Kašpar.
Základy chemických technologií
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
nízkoteplotního plazmového výboje
Pavel Mašín , Dekonta, a.s Pavel Krystyník, ÚCHP AV ČR
Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku
Nekovy Halogeny VII. A skupina vlastnosti: tvoří anionty
Transkript prezentace:

Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula

Členění Kontaminanty Termická desorpce Absorpce Experiment Výsledky Obecně Čištění odpadního plynu Trendy ve vývoji Absorpce Experiment Výsledky

2B-pravděpodobně karcinogenní pro člověka 1-karcinogenní pro člověka karcinogenita HCB 2B-pravděpodobně karcinogenní pro člověka PCB 1-karcinogenní pro člověka perzistence, bioakumulace, toxicita

Termická desorpce Náklady na provoz TD čištění odplynu ohřev čištění odplynu Výstupy z termické desorpce: dekontaminovaný materiál odpadní plyn prachové částice vlhkost kontaminanty

Čištění odpadního plynu 1/2 Odstranění tuhých částic filtry, pračky, cyklony Odstranění kontaminantů A) Metody přímé destrukce spalování katalytická oxidace pyrolýza energetická a prostorová náročnost, vznik NOx, dioxinů a kyselých plynů

Čištění odpadního plynu 2/2 B) Metody separační Imobilizace: Kondenzace (bod varu POPs) adsorpce absorpce Destrukce produktů imobilizace spalovna, bazicky katalyzovaná destrukce Terciální dočištění odstranění dioxinů a těžkých kovů, neutralizace kyselých plynů (přímé metody) filtr s aktivním uhlím

Trendy ve vývoji TD Zjednodušení linky  Zvýšení mobility a aplikovatelnosti Způsob ohřevu (mikrovlny) Způsob čištění odpadního plynu (absorpce)

bis(2-ethylhexyl) adipát - DEHA Absorpční médium bis(2-ethylhexyl) adipát - DEHA

DEHA Prvotní experimenty Nejvyšší bod varu: 417 °C Testování rozpouštědel s vhodnými vlastnostmi r. 2013 Teplota TD stejná jako teplota absorpce (200 °C) Nejvyšší bod varu: 417 °C Nejnižší tenze par: <10-4 Pa (20 °C ) Dostatečně nízká viskozita Vysoká absorpční kapacita pro zkoumané látky Celkově nejlepší dosažené výsledky

Cíl práce Ověření absorpce uměle ovlhčených par POPs do rozpouštědla DEHA při různých teplotách absorpčního rozpouštědla Vliv teploty absorpčního rozpouštědla na odnos absorpčního média z absorbéru Vliv teploty absorpčního rozpouštědla na kondenzaci v systému absorpce

Provedení experimentu Navážka kontaminantů HCB-2g_technická směs, PCB-2g_Delor 103 Temperování aparatury (těsnost, alobal, čidla, izolace) Vývin vodní páry Doba zdržení při 200 oC: 2 hodiny Absorpční rozpouštědlo: 50 ml Teplota absorpčního rozpouštědla: 120 – 200 °C Jímání stripovaného rozpouštědla do kondenzátoru Chlazení kondenzátoru: voda-led Průtok dusíku: 50 ml/min Průměrný průtok vodní páry: 140 mg/min Extrakce (Hexan, Aceton) Analýzy GC-ECD

Podíl čistých kontaminantů v technických směsích HCB a PCB Průměrný obsah kontaminantu z 10 měření [%] Směrodatná odchylka HCB 94,3 3,0 PCB 13,1 0,6

Výsledky - stripované množství absorpčního média Bilance zachyceného množství média v absorbéru 100% základ je tvořen původním množstvím média

DEHA Stripované množství média [%] Průtok vodní páry systémem Qvp [mg/min] 200 °C 18,6 157 180 °C 17,1 156 160 °C 4,0 133 120 °C 0,4 73

Výsledky - účinnost absorpce Bilance zachyceného množství kontaminantu v systému absorbér – kondenzátor 100% základ je tvořen množstvím par kontaminantů, vstupujících do systému absorpce

DEHA

Závěr Vývin vodní páry Pozorováno a vyhodnoceno množství odnosu DEHA při různých teplotních podmínkách Proměřena účinnost absorpce při různých teplotních podmínkách Zanášení absorbéru při nižších teplotách Nemožnost oddělení provázanosti procesů – zkreslování

Děkuji za pozornost Příspěvek vznikl za podpory TAČR projektu č. TA02021346