Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
3 Separace SO2 a CO2 ze spalin reálné elektrárny Pavel Machač
Advertisements

Tenze páry nad kapalinou a roztokem
Jak se vám dýchá?.
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11.
Ochrana Ovzduší - cvičení 6 Omezování plynných emisí
Ochrana Ovzduší Hustota a vlhkost plynu cvičení 3
Ochrana Ovzduší Přednáška 3
ANTINUTRIČNÍ LÁTKY.
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,
NázevKarboxylové kyseliny I Předmět, ročníkChemie, 2. ročník Tematická oblast Deriváty uhlovodíků Anotace Prezentace sloužící k výkladu učiva, obsahuje.
STUDIUM CHOVÁNÍ ESTERŮ KYSELINY KŘEMIČITÉ V ZÁSADITÉM PROSTŘEDÍ
Chemické výpočty – část 2
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: František Skácel Distribuce.
Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová
FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Emisní charakteristiky vodíku se zemním plynem SEMESTRÁLNÍ PROJEKT.
Kyselé deště Vypracoval: Ondřej Bažant
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY
Snižování růstu koncentrací CO 2 v ovzduší. Co je to CO 2 ? Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech.
Popis a funkce elektrárny
Vzduch Předmět: BiologieTřída: 2L Obor: Technické lyceumŠkolní rok: 2014/2015 Vyučující: Mgr. Ludvík KašparJméno: Lukáš Kříž.
Salinita – iontové složení vody a
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Obhajoba semestrálního projektu.
Adsorpční sušení zemního plynu za zvýšeného tlaku
Schéma rovnovážného modelu Environmental Compartments
Názvosloví, vlastnosti, reakce
ROZTOKY Obr Obr. 2.
Typické nečistoty obsažené v plynném chladivu vysokoteplotních a fúzních reaktorů a možnosti jejich odstranění, vliv nečistot na životnost konstrukčních.
Možnosti čištění dřevního plynu
Vliv topného režimu na emise krbových kamen spalujících dřevo
Karboxylové kyseliny obsahují jednu nebo více karboxylových skupin
Únik zemního plynu z potrubí a jeho následky při havárii na plynovodu
Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím
Tenze páry nad kapalinou a roztokem
Oxid siřičitý a jeho odstraňování v průmyslu
Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula
Žilová, Stoklasová, Pavlíková 3.O
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: František Skácel Výšková.
Plynově – chromatografická separace dusíkatých látek
VLIV PRŮMYSLU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zdroje organických sloučenin
Zdroje uhlovodíků obrovský význam jako paliva- jejich spalováním se uvolňuje velké množství energie, dále se užívají na výrobu plastů, ropa, uhlí a zemní.
__________________________________________________________ VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Emise oxidu uhličitého z energetických.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Ivan Víden, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Testování nových druhů adsorpčních materiálů pro odstraňování.
Chemické a fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin
Stanovení obsahu vody v LPG
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Ondřej Prokeš,
Odsiřování fluidních kotlů
Pokuste se vlastními slovy definovat karboxylové kyseliny: Karboxylové kyseliny jsou organickými kyselinami (zároveň kyslíkatými deriváty, které ve.
VY_32_INOVACE_CH.8.A Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr. Tereza Hrabkovská Název materiálu: VY_32_INOVACE_CH.8.A.15_FOSILNÍ PALIVA Název:
EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE. Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává.
ROPA a ZEMNÍ PLYN ROPA   též surová nafta nebo zemní olej   černá olejovitá hořlavá kapalina   směs uhlovodíků (hlavně alkanů) → složeno z C, H,
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_Inovace_
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Vysokoteplotní sorpce CO2 na laboratorně připraveném CaO
Co je MSO? proces vysokoteplotní likvidace organických odpadů
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
BIOPALIVA.
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
Globální problémy lidstva globální problémy týkají se celého lidstva ohrožují samotnou existenci člověka.
Vliv člověka na ovzduší
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Hana Zmrhalová
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Dolní Benešov, příspěvková organizace
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
Model CAMx a možnosti jeho využití v ČHMÚ
Významné oxidy Oxid uhličitý CO2 nedýchatelný bezbarvý plyn
Transkript prezentace:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač, CSc. Vliv struktury organických kyselin jako aditiv na zvýšení sorpční schopnosti vápencové suspenze při absorpci SO 2 z odpadních plynů Praha 18. dubna, 2006 Obhajoba semestrálního projektu Lukáš Polák

Lukáš Polák2 Obsah SO 2 jako znečišťující látka Mokrá vápencová metoda Organická aditiva Výsledky měření Závěr

Lukáš Polák3 SO 2 jako znečišťující látka Spalování fosilních paliv Zdroj energie v ČR Nekvalitní hnědé uhlí SO 2 vznik „kyselých dešťů“ (taktéž NO x ) SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 H 2 SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 Např. v roce 1990 vzniklo t SO 2 Snižování emisí SO 2 – 3 možné cesty

Lukáš Polák4 Mokrá vápencová metoda Nejrozšířenější metoda odsiřování Vysoká účinnost – až 96 % Vodní suspenze mletého vápence CaCO H 2 O + SO 2 + 0,5 O 2 → CaSO 4. 2H 2 O + CO 2 Produkt – energosádrovec využití ve stavebnictví

Lukáš Polák5 Organická aditiva Zlepšení nebo upravení vlastností suspenze Organické kyseliny nízká tenze par stálost ve vypíracím systému relativně nízká cena V praxi (USA, Japonsko) používané kyseliny: jantarováHOOC-(CH 2 ) 2 -COOH glutarováHOOC-(CH 2 ) 3 -COOH adipováHOOC-(CH 2 ) 4 -COOH

Lukáš Polák6 Cíle měření Vlivy na sorpční schopnost suspenze: Přítomnost CO 2 resp. O 2 Pracovní teplota Koncentrace aditiva Struktura aditiva (délka řetězce kyseliny) Vliv na rozpustnost vápence mono-, di-, trikarboxylová kyselina CaCO 3 → Ca 2+ + CO 3 2- → HCO 3 - → CO 2 + H 2 O H+H+ H+H+

Lukáš Polák7 Použité plyny a kyseliny Použité kyseliny:- kys. mravenčí - kys. octová- kys. glutarová - kys. propionová- kys. citronová Plynná směs č.Složení 10,325 % obj. SO 2, 13 % obj. CO 2, zbytek N 2 20,317 % obj. SO 2, 7,14 % obj. O 2, zbytek N 2

Lukáš Polák8 Výsledky I

Lukáš Polák9 Výsledky II

Lukáš Polák10 Výsledky III

Lukáš Polák11 Výsledky IV

Lukáš Polák12 Výsledky V

Lukáš Polák13 Závěr S rostoucí teplotou klesá sorpční schopnost vápencové suspenze Koncentrace: ideální 3 – 5 mmol.l -1 Nejvhodnější – CH 3 COOH „Rozpustnost“ vápence přímo úměrná počtu karboxylových skupin

Lukáš Polák14 Děkuji za pozornost

Lukáš Polák15 Emisní limit