CHARAKTERIZACE PRODUKTŮ PYROLÝZY UHLÍ S PŘÍDAVKEM SMĚSNÝCH PLASTŮ
|
|
- Monika Machová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PALIVA 7 (2015), 1, S. 1-6 CHARAKTERIZACE PRODUKTŮ PYROLÝZY UHLÍ S PŘÍDAVKEM SMĚSNÝCH PLASTŮ Martina Havelcová a, Olga Bičáková a, Ivana Sýkorová a, Ahmed Melegy b a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, Praha 8 havelcova@irsm.cas.cz b Department of Geological Sciences, National Research Centre, Dokki, Cairo 12622, Egypt Směsi směsných odpadních plastů a sub-bituminózního uhlí byly použity pro přípravu koksů. Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv mají poměry vstupních surovin na strukturu a složení pyrolýzních produktů. Připravené koksy vykazovaly vliv přidaných směsných plastů a nejorganizovanější uhlíkatá struktura byla pozorována u koksů připravených ze vstupních surovin v poměru uhlí k plastům 90/10 a 95/5. Rostoucí přídavek směsných plastů měl pozitivní vliv na složení plynu a zvýšení jeho energetické hodnoty. Klíčová slova: pyrolýza, sub-bituminózní uhlí, směsné plasty Došlo , přijato Úvod Efektivní procesy recyklace plastových odpadů mají význam pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů a často mají i ekonomický dopad. Recyklační procesy se mohou provádět několika způsoby, a to od materiálové a surovinové recyklace, až po recyklaci chemickou a energetickou. Mezi surovinovou recyklaci patří i postupy založené na společném zpracování odpadních plastů a uhlí, a to hlavně jejich společná pyrolýza [1-4]. Je to postup nejméně investičně náročný, s nízkými provozními náklady. Pyrolýza je termický proces za nepřístupu vzduchu, kdy dochází k rozkladu organického materiálu na nízkomolekulární látky a tuhý zbytek. Produkty pyrolýzy jsou koks (polokoks), kapalné látky a pyrolýzní plyny. Množství a vlastnosti produktů závisí na podmínkách, za kterých pyrolýzní děje probíhají a na vlastnostech vstupních materiálů, které se pyrolýzy účastní [5-6]. Obecně lze říci, že nízkoteplotní procesy zlepšují vývoj kapalných produktů, zatímco vysokoteplotní proces podporuje tvorbu produktů plynných. Společnému zpracování odpadních materiálů s uhlím tedy obecně co-processingem se zabývá řada prací. Co-processing odpadních plastů s uhlím nabízí jednak možnost snížit množství plastových odpadů za současného využití jejich potenciálu pro vznik kvalitnějších produktů, které lze dále zpracovávat např. v petrochemickém průmyslu [7]. Odpadní plasty mají vysokou výhřevnost (polyethylen cca 46 MJ/kg, polyethylentereftalát cca 23 MJ/kg), což poukazuje na vhodnost jejich širšího energetického využití, zejména společným zpracováním s méně kvalitním hnědým uhlím, jehož jsou ještě dostatečné zásoby. Jeho část (až 20 %) lze nahradit plasty [8]. Je známo, že hnědé uhlí má vysoký obsah kyslíku, zatímco odpadní plasty mohou během procesu kopyrolýzy poskytnout potřebný vodík a uhlík. Ilkay a spol. [9] sledovali vliv různého procentuálního přídavku polypropylenu a polyethylentereftalátu ve směsi s hnědým uhlím v teplotním rozsahu C. Zjistili, že vyšší teplota a pomalejší ohřev vsázky významně zvýšily výtěžek plynu a dehtu na úkor tuhého produktu. K podobnému závěru dospěli i Mastral a spol. [10] a Chunmei a spol. [11]. Dostupné studie ukazují, že směsné plastové odpady použité jako minoritní složka v procesu kopyrolýzy s uhlím nemají vliv na kvalitu takto získaného koksu [12]. V rámci mezinárodního projektu byla zkoumána pyrolýza směsných plastů s uhlím z oblasti Maghara v Egyptě. Hlavním cílem bylo vyrobit koks a zjistit, jak poměr vstupních surovin ovlivňuje jeho strukturu. Základní charakterizace byly provedeny také pro kapalný podíl a plynné produkty pyrolýzy. 2. Experimentální část 2.1. Pyrolyzovaný materiál Surovinou pro pyrolýzu bylo uhlí z oblasti Maghara v Egyptě. Region Maghara se nachází téměř v centru severní Sinaje. Geologicky se oblast skládá hlavně z jurských sedimentů, které zahrnují i formaci Safa s uhelnými ložisky [13]. Uhelné sloje jsou tvořeny málo prouhelněným černým uhlím, které se podle mezinárodní klasifikace řadí mezi sub-bituminózní uhlí. Vedle uhlí byly k přípravě koksu použity směsné plasty (SP). Směsný plast byl vícesložkový odpad skládající se z nízkohustotního polyethylenu - LDPE, vysokohustotního polyethylenu - HDPE, polypropylenu - PP, polystyrenu - PS, polyethylentereftalátu - PET a polyvinylchloridu - PVC, spolu s podílem malých kousků, které nemohly být určeny. Elementární složení SP bylo 14,58 hm. % vodíku, 84,70 hm. % uhlíku a 0,60 hm. % dusíku. Obsah síry ve směsných plastech byl nulový, přičemž zbytek činící 0,12 hm. % zahrnuje obsah kyslíku a chloru. Směsné koksy byly připraveny smísením uhlí a SP v poměrech 95/5, 90/10 a 80/20. Obě vstupní suroviny použité pro experimenty byly upraveny nadrcením na požadovanou velikost zrna < 3 mm. Charakteristika základní uhelné suroviny je v tabulce 1. 1
2 PALIVA 7 (2015), 1, S. 1-6 Tabulka 1 Parametry použitého uhlí Table 1 Parameters of used coal Parametr Maghara W a [hm. %] 1,83 A d [hm. %] 15,42 C d [hm. %] 63,90 H d [hm. %] 5,61 N d [hm. %] 1,10 S d [hm. %] 3,45 d Q s [MJ/kg] 26,73 R r [ % ] 0,43 Vitrinit [obj. %] 61,6 Liptinit [obj. %] 26,6 Inertinit [obj. %] 2,10 Minerály [obj. %] 10,1 W a voda analytická, A d obsah popela v bezvodém stavu, C d obsah uhlíku v bezvodém stavu, H d obsah vodíku v bezvodém stavu, N d obsah dusíku v bezvodém stavu, S d obsah síry v bezvodém stavu, Q d s spalné teplo v bezvodém stavu, R r odraznost vitrinitu Vzhledem ke stupni prouhelnění, vyjádřeném poměrně nízkou hodnotou světelné odraznosti vitrinitu R r, má studované uhlí slabé koksovací vlastnosti, i když z hlediska reaktivity uhlí je jeho petrografické složení optimální: dominantní zastoupení vitrinitu, zvýšený obsah liptinitu, a to zejména rezinitu na bázi zpevněných lipoidních látek, nízký obsah inertinitu a nepatrně zvýšený obsah jílových minerálů s příměsí křemenných zrn Pyrolýzní jednotka Vzorky samotného uhlí Maghara a jeho směsi s 5, 10 a 20 hm. % směsných plastů o celkové vstupní hmotnosti vsázky 100 g byly pyrolyzovány v křemenném reaktoru o průměru 60 mm. Reaktor byl umístěn do vertikální trubkové elektroodporové pece, jejíž ohřev byl řízen programovatelným regulátorem teploty Aposys 10 s požadovaným teplotním režimem. Vstupní suroviny byly zahřívány na konečnou teplotu 900 C s teplotním nárůstem 5 C/min a výdrží na konečné teplotě 30 minut. Během ohřevu došlo k rozkladu suroviny a vývinu těkavých produktů. Uvolněné těkavé produkty byly z reaktoru odváděny přes systém chladičů chlazených ethanolem na -6 C, ve kterých došlo k jejich ochlazení a oddělení kapalných od plynných produktů. Kapalné produkty pyrolýzního rozkladu byly shromažďovány ve sběrné nádobě. Vzniklý pyrolýzní plyn byl jímán v plynojemu a následně analyzován. Každá pyrolýza byla opakována třikrát, přičemž každá analýza plynu byla opakována pětkrát. Ztráty vzniklé při pyrolýze (5-6 hm. %) byly způsobeny netěsností systému, zejména při jímání plynu Analýza produktů Stanovení vody, popela, elementární složení i spalné teplo byly stanoveny normovanými postupy: ČSN , ČSN ISO 1171, ČSN ISO 29541, ČSN ISO 1928 [14-17]. Elementární analýza byla provedena na přístroji Thermo Finnigan FA Ze vzorků uhlí a koksů byly připraveny nábrusy, na jejichž vyleštěné ploše byla změřena světelná odraznost vitrinitu a koksových stěn, určeno macerálové složení vitrinitu, liptinitu, inertinitu a minerálních látek v uhlí, s použitím optické mikroskopie, a fotometrie v odraženém světle, v polarizovaném světle a při fluorescenčním uspořádání. Na nábrusech koksů byla studována optická textura, charakter koksových stěn, zastoupení pórů a trhlin. Pyrolýzní plyn byl analyzován na GC-analyzátoru od firmy Agilent 6890 N s tepelně-vodivostní (TCD) a plameno-ionizační (FID) detekcí. Rozpustnost koksu byla sledována v dichlormethanu a rozpuštěné složky byly analyzovány na plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem GC Ultra Thermo DSQ II-Trace s kolonou CP5 (30 m x 0,25 mm x 25 m). Teplota injektoru byla 250 C, počáteční teplota kolony byla 40 C, rychlost ohřevu 5 C/min a konečná teplota 300 C. Nosným plynem bylo helium. Relativní obsah každé složky ve směsi byl určen porovnáním relativní plochy každého píku v chromatogramu, nebo-li: % A = plocha píku A x 100/celková plocha píků. Pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostním detektorem (Py-GC/MS) byla provedena pomocí pyrolýzní jednotky CDS Pyroprobe 5150 s napojením na plynový chromatograf s hmotnostním detektorem GC Ultra Thermo DSQ II-Trace. Surový vzorek o hmotnosti 5 mg byl pyrolyzován při teplotě 750 C. Teplota byla držena po dobu 20 sekund. Py-GC rozhraní bylo udržováno na teplotě 300 C. Teplotní program byl nastaven od 40 C do 300 C při rychlosti ohřevu 10 C/min. Identifikace sloučenin byla založena na porovnání spekter s knihovnou spekter NIST. 3. Výsledky a diskuse 3.1. Hmotová bilance V tabulce 2 je uvedena hmotová bilance produktů získaných pyrolýzním rozkladem použitého uhlí a jeho směsí s přídavkem směsných plastů. Z tabulky je patrné, že přídavek směsných plastů k uhelné vsázce pozitivně ovlivnil vývin kapalných produktů. Podíl kapalných produktů vzrostl z 27,9 % na 36,4 %, což je cca o 30 %, zatímco výtěžek směsného koksu poklesl z 55,0 % na 46,1 %, což je cca o 16 %. Ztráty byly ve všech experimentech přijatelné a pohybovaly se mezi 5 a 6 hm. %. Azeotropickou destilací byla od sebe oddělena vodná a organická fáze. Voda byla z kapalného podílu oddělena azeotropickou destilací s n-hexanem při 80 C. Poté byl n-hexan oddestilován při 105 C. Obsah vody kolísal v rozmezí 5 až 8 hm. %. Rostoucí podíl směsných plastů změnil poměr koks/dehet ve prospěch dehtu. Příznivé produkce dehtu bylo dosaženo pozitivní úlohou plastů, jež mají vysoký obsah vodíku a uhlíku. 2
3 Poměr H/C PALIVA 7 (2015), 1, S. 1-6 Tabulka 2 Bilance produktů pyrolýzy [hm. %] Table 2 Balance of pyrolysis products [% wt.] Vzorek 100/0 95/5 90/10 80/20 Koks 55,0 53,2 51,4 46,1 Kapalný podíl 27,9 28,8 30,8 36,4 Plyn 11,9 12,1 12,0 11, Základní charakteristika koksů V tabulce 3 jsou shrnuty základní parametry pro připravené koksy. Tabulka 3 Palivářské parametry koksů Table 3 Combustion characteristics of cokes Koks 100/0 95/5 90/10 80/20 SOM [hm. %] 1,29 1,15 0,97 0,96 W a [hm. %] 2,23 1,11 1,63 1,21 A d [hm. %] 27,81 27,90 28,88 28,51 C d [hm. %] 65,65 61,33 57,68 64,84 H d [hm. %] 0,67 0,29 0,23 1,33 N d [hm. %] 1,02 0,44 0,51 0,88 S t d Q s d [hm. %] 0,56 0,56 2,22 1,78 [MJ/kg] 23,24 23,94 23,23 23,63 Obecně jsou koksy složeny převážně z elementárního uhlíku organizovaného jako mikro-porézní polykrystalická matrice, tvořená negrafitickými strukturami, ve kterých jsou zakomponovány případné minerální nečistoty [18]. Vlastní matrice se skládá z propojených polyaromatických stavebních jednotek, které jsou v průběhu karbonizace orientovány v paralelních uspořádáních. V nedokonalém stavu jsou póry matrice vyplněny jednak minerálními látkami přítomnými jako popel a také uhlovodíkovými zbytky, které jsou zachyceny uvnitř koksové struktury a tvoří tak neporézní část výsledného koksu [19]. Pyrolýzní podmínky koksování, stejně jako výchozí materiály, mají vliv na množství a charakter těchto zbytků v koksu. Čím dokonalejší je karbonizace, tím více stoupá aromaticita výsledného koksu. Ideální koks by pak vlastně neměl být vůbec rozpustný v organickém rozpouštědle [20]. Tabulka 3 ukazuje podíl rozpustné části koksu (SOM), který je velmi nízký a s podílem SP klesá. Také atomové poměry H/C jsou velmi nízké (obr. 1). Poměr H/C může být považován za měření aromatičnosti koksu [21]. Pro polycyklické aromatické uhlovodíky je nižší než 1 a se zvyšujícím se počtem zkondenzovaných aromatických kruhů klesá. Nízké poměry H/C u připravených koksů naznačují, že je tvoří objemné molekuly s vysokým podílem polykrystalické uhlíkaté matrice. Nejvýhodnější uspořádání, s nejnižším poměrem H/C, měl koks 90/10, tj. připravený z uhlí s 10 % směsných plastů. U koksu připraveného v poměru 80/20 se projevila chemická interakce mezi složkami plastu a uhlí a došlo ke skokovému vzrůstu hodnoty H/C. 0,3 0,2 0, /0 95/5 90/10 80/20 Vzorek Obr. 1 Atomové poměry H/C ve vzorcích koksu Fig. 1 Atomic H/C ratio of coke samples 3.3. Petrografická stavba koksu Při karbonizaci málo prouhelněného a slabě spékavého černého uhlí dochází omezeně k tavení a k odplynění vitrinitu a liptinitu při jejich přechodu do plastického stavu a posléze k tvorbě systému protáhlých koksových stěn I. typu a oválných pórů. Dominantním procesem tvorby koksu je pak pouze částečné natavení uhelné hmoty, zejména vitrinitu a liptinitu, jejich odplynění a tvorba nepravidelných pórů a trhlin v masivních koksových stěnách (koksové stěny II. typu) občas s masivními zbytky struktury uhelné hmoty (koksové stěny III. typu). Ve všech případech je výsledkem poměrně křehký a porézní koks, jehož petrografická charakteristika je shrnuta v tabulce 4. Tabulka 4 Texturní charakteristiky koksů Table 4 Texture characteristics of cokes Koks 100/0 95/5 90/10 80/20 R r [%] 5,81 5,85 5,77 5,54 Koksové stěny I [obj. %] 19,4 13,6 10,8 8,6 Koksové stěny II [obj. %] 14,1 15,5 17,6 20,5 Koksové stěny III [obj. %] 5,1 7,6 10,7 14,8 Inertinit [obj. %] 0,6 0,5 0,9 0,3 Minerály [obj. %] 13,1 13,5 12,6 14,9 Koksové stěny [obj. %] 52,3 50,7 52,6 59,1 Póry [obj. %] 44,5 43,7 40,0 32,7 Trhliny [obj. %] 3,2 5,6 7,4 8,2 R r odraznost vitrinitu Podíl směsného plastu ovlivňuje stavbu koksu. Se zvyšujícím se přídavkem plastu se zvyšuje podíl koksových stěn a trhlin, klesá podíl pórů a světelné odraznosti. Největší pokles uvedených parametrů je při 20 % přídavku směsného plastu. Koksové stěny jsou izotrop- 3
4 Realtivní obsah PALIVA 7 (2015), 1, S. 1-6 ní, tvořené homogenní hmotou (cca 40 %) vzniklou tepelnou přeměnou telovitrinitu a gelovitrinitu a detritickou hmotou (60 %) z detrovitrinitu se zbytky liptinitu, inertinitu a minerálních látek. Změny prodělaly také jílové minerály a sulfidy, jejichž alterované produkty se zkoncentrovaly v koksových stěnách společně s nezměněným křemenem GC/MS Pro zjištění složení rozpustné části koksu byla provedena analýza rozpuštěné frakce pomocí GC/MS. Identifikovány byly n-alkany (44-65 %), mastné kyseliny a jejich estery (16-23 %) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které tvořily 1-29 % celkového obsahu. Zbylé sloučeniny nemohly být identifikovány. Relativní obsah n-alkanů, mastných kyselin a jejich esterů klesal s podílem směsných plastů v koksech. Naopak relativní obsahy PAU s podílem směsných plastů v koksech stoupaly. Obr. 2 ukazuje příklad selected-ion monitoring (SIM) chromatogramu pro PAU získaného z analýzy extraktu vzorku 80/ % 75% 50% 25% 6 kruhů 5 kruhů 4 kruhy 3 kruhy 0% 100/0 95/5 90/10 80/20 Vzorek Obr. 3 Distribuce polyaromatických sloučenin v rozpustné části koksů Fig. 3 Relative content of polycyclic aromatic compounds with different number of cycles 3.5. Py-GC/MS Koks jako materiál může být také charakterizován metodou pyrolýzní plynové chromatografie (Py- GC/MS), která umožňuje reprodukovatelnou charakterizaci makromolekulárních komplexů. Zahřátím vzorků v bezkyslíkovém prostředí dochází ke štěpení chemických vazeb v rámci makromolekulárních struktur a vzniká směs sloučenin o nižší molekulové hmotnosti, která svědčí o specifičnosti makromolekuly. Obrázek 4 znázorňuje pyrogramy získané analýzou připravených koksů ze surovin s různým poměrem uhlí a SP. Pro porovnání jsou připojeny i pyrogramy surového uhlí Maghara a SP. Obr. 2 SIM chromatogram extraktu koksu 80/20. Vyznačeny jsou skupiny polyaromatických sloučenin podle počtu benzenových jader ve sloučenině Fig. 2 SIM chromatogram of the extract from coke 80/20. Individual groups of polycyclic aromatic compounds are denoted with number of aromatic cycles. Detailněji je složení vyjádřeno jako relativní procentní podíly sloučenin na obrázku 3. Největší část rozpustného podílu tvořil u všech vzorků fenantren (sloučenina se 3 aromatickými kruhy). Rozdíly jsou pak vidět u vzorku 80/20 a především 90/10, kde byl vyšší obsah fluorantenu a sloučenin obsahujících čtyři, pět a šest aromatických kruhů (pyren, benz(a)antracen, chrysen, perylen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(e)pyren, benzo(ghi)perylen). Zastoupení a obsah identifikovaných PAU ve vzorcích rozpustné části koksu je obrazem složení pevného koksu. Z kompaktnějšího koksu s aromatičtějším charakterem, se extrahují PAU s větším počtem benzenových jader, které se během pyrolýzního procesu při přípravě koksu ještě napevno nezačlenily do jeho polykrystalické matrice [20]. Obr. 4 Pyrogramy surového uhlí, SP a připravených koksů, po pyrolýze při 750 C. Fig. 4 Pyrograms of raw coal, mixed waste plastic, and cokes after pyrolysis at 750 C Sloučeniny identifikované v pyrogramech jsou alkany, alkeny, cykloalkany, alkylbenzeny, alkylnaftaleny a heterosloučeniny (obr. 5). Se změnou poměru uhlí/sp se měnilo zastoupení a obsah zjištěných uhlovodíků. U všech připravených koksů měly v pyrogramech největší relativní obsah alkylbenzeny. Koks připravený pouze z uhlí měl nejpestřejší distribuci uhlovodíků, včetně alkylnaftalenů. 4
5 uhlí SP 100/0 95/5 90/10 80/20 Relativní obsah PALIVA 7 (2015), 1, S. 1-6 Zvyšující se podíl SP v koksech distribuci sloučenin v pyrogramech koksů zjednodušuje, takže u vzorků 80/20 a 90/10 mezi výslednými sloučeninami nejsou alkylnaftaleny ani naftalen. Všechny identifikované uhlovodíky jsou výsledkem deformace uhlíkaté matrice koksů. Za podmínek analýzy koksů - při teplotě Py-GC/MS 750 C - nelze rozrušit uhlíkové vazby, které tvoří polykrystalickou strukturu koksů. Rozštěpeny jsou pouze chemické vazby, které jsou součástí sloučenin nebo uskupení, které netvoří pevnou polykrystalickou uhlíkatou matrici. 100% 75% 50% 25% 0% alkylnaftaleny alkylbenzeny alkany+alkeny+cykloalkeny Vzorek naftalen benzen heterosloučeniny Obr. 5 Distribuce uhlovodíků v pyrolyzátech koksů, SP a uhlí, při 750 C Fig. 5 Hydrocarbon distribution in pyrolysate from coke, mixed waste plastic, and coal prepared at 750 C Identifikované sloučeniny jsou tedy pozůstatky uhlovodíků s vyšší molekulovou hmotností, které nebyly začleněny do mikro-porézní struktury koksu. Čím jednodušší uhlovodíky jsou pak analytickou pyrolýzou zjištěny, tím menší a jednodušší byl obsah neporézních struktur, a tím dokonalejší je polykrystalická uhlíkatá matrice. Ideální koks by tedy neměl mít žádné identifikovatelné produkty zjistitelné Py-GC/MS. Z pyrogramu na obrázku 5 i z identifikovaných sloučenin vyplývá, že koks připravený ze suroviny v poměru 90/10 se nejvíce blížil ideálnímu stavu Složení plynů Výsledky analýz pyrolýzních plynů jsou uvedeny v tabulce 5. Plyn obsahoval čtyři hlavní složky, a to methan, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a vodík. Vodík a uhlík obsažený ve směsných plastech ovlivnil celkové složení a vlastnosti získaného pyrolýzního plynu. Zatímco přídavek SP neměl vliv na obsah methanu, jakožto jednu z hlavních složek plynu, což vyplývá z tabulky 5, na druhou stranu se SP významně podílely na zvýšení celkového obsahu uhlovodíků C 2 až C 4 o %. Během pyrolýzního rozkladu při teplotě 900 C dochází ke štěpení vyšších uhlovodíků s delšími řetězci. Ačkoliv se podíl směsných plastů pohyboval do 20 hm. %, nedošlo během rozkladu k předpokládanému nárůstu vodíku, ale naopak k jeho poklesu až o 7,5 %. Tento pokles byl způsoben zvýšenou produkcí uhlovodíků C 2 až C 4. Produkce těchto uhlovodíků se odrazila v hodnotách spalného tepla získaného pyrolýzního plynu (tab. 5). Přídavek 20 hm. % SP k uhlí vedl ke zvýšení spalného tepla o 10 %. U oxidu uhelnatého byl pozorován nepatrný pokles cca o 9 %. Plynný dusík (N 2,r ) obsažený jako balastní látka v plynu, byl vytvořen z chemicky vázaného dusíku v různých formách, jenž je obsažen jak v uhelné struktuře, tak i ve směsných plastech. Vyhodnocením experimentálních řad je možné konstatovat, že rostoucí příspěvek směsných plastů pozitivně ovlivnil složení plynu a zvýšil jeho spalné teplo. Tabulka 5 Složení plynu vzniklého pyrolýzou uhlí a jeho směsí s SP Table 5 Composition of gas from pyrolysis of coal and its mixtures with mixed waste plastic Složka, Poměr uhlí a SP v surovině parametr 100/0 95/5 90/10 80/20 CH 4 [obj. %] 28,65 28,98 28,71 28,57 C 2 H 4 [obj. %] 1,36 2,05 2,25 2,44 C 2 H 6 [obj. %] 3,45 3,76 4,02 4,19 C 3 H 6 [obj. %] 1,21 1,63 2,05 2,29 C 3 H 8 [obj. %] 1,31 1,54 1,56 1,80 C 4 [obj. %] 0,32 0,37 0,39 0,44 N 2,r [obj. %] 3,57 3,01 2,60 3,00 CO [obj. %] 9,55 9,07 8,89 8,68 CO 2 [obj. %] 7,05 7,91 9,25 7,59 H 2 [obj. %] 43,52 41,69 40,27 41,00 Q s [MJ/m 3 ] 24,37 25,55 25,98 26,77 4. Závěr Přídavek směsných plastů k uhlí zvýšil výtěžek dehtu. Koks produkovaný společnou pyrolýzou směsných plastů a uhlí je ovlivněn poměrem vstupních surovin a z chemických a petrografických charakteristik se jeví jako koks s nejvyvinutější polykrystalickou uhlíkatou strukturou koks připravený ze vstupních surovin v poměru 90/10 a 95/5. Získaný plyn lze vzhledem k vysokému spalnému teplu (26,771 MJ/m 3 ) dále využít k otopu jednotky nebo jako vysoce energetický plyn. Poděkování Tato práce vznikla díky podpoře dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace RVO: a díky dvoustranným výzkumným projektům mezi Akademií věd ČR a Národním výzkumným centrem v Káhiře. 5. Literatura 1. Vivero L., et al.: Effects of plastic wastes on coal pyrolysis behaviour. J. Anal. Appl. Pyrol., 2005, 74,
6 PALIVA 7 (2015), 1, S Kříž V., Brožová Z.: Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures. Acta Geodyn. Geomater., 2007, 4 (2), Luo M., Curtis C.W.: Effect of reaction parameters and catalyst type on waste plastics liquefaction and coprocessing with coal. Fuel Process. Technol., 1996, 49, Luo M., Curtis C.W.: Thermal and catalytic coprocessing of Illinois No 6. Coal with model and commingled waste plastics. Fuel Process. Technol., 1996, 49, Jílková L., et al.: Technologie pro pyrolýzu paliv a odpadů. Paliva 2012, 4 (3), Melendi S., et al.: Plastic wastes, lube oils and carbochemical products as secondary feedstocks for blast-furnace coke production. Fuel Process. Technol., 2011, 92, Taghiei M.M., et al.: Coliquefaction of Waste Plastics with Coal. Energy Fuels, 1994, 8, Kříž V., Bičáková O.: Hydrogen from the two-stage pyrolysis of bituminous coal/waste plastics mixtures. Int J Hydrogen Energy, 2011, 36, Ïlkay Ç., et al.: Effect of polymers on lignite pyrolysis. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 2007, 80, Mastral F.J., et al.: Fluidized bed thermal degradation products of HDPE in an inert atmosphere and in air nitrogen mixtures. J Anal Appl Pyrol, 2003, 70, Chunmei Q., et al.: Pyrolysis and co-pyrolysis of lignite and plastic. Int J of Mining Sci and Technol, 2014, 24, Ishaq M., et al.: Pyrolysis of some whole plastics and plastics-coal mixtures. Energy Convers Manage 2006, 47, Moustafa A.D., Khalil M.: Structural characteristics and tectonic evolution of north Sinai fold belts. The Geology of Egypt. CRC Press, Rotterdam ČSN , Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody. 15. ČSN ISO 1171, Tuhá paliva - Stanovení popela. 16. ČSN ISO 29541, Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda. 17. ČSN ISO 1928, Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti. 18. Li K., et al.: The evolution of structural order, microstructure and mineral matter of metallurgical coke in a blast furnace: A review. Fuel, 2014, 133, Melendi, S., et al.: Relevance of the composition of municipal plastic wastes for metallurgical coke production. Fuel, 2011, 90, Guisnet M., Magnoux P.: Organic chemistry of coke formation. Appl. Catal. A- Gen, 2001, 212, Maroto-Valer M. M., et al.: Verification of the linear relationship between carbon aromaticities and HC ratios for bituminous coals. Fuel, 1998, 77, 783. Summary Martina Havelcová a, Olga Bičáková a, Ivana Sýkorová a, Ahmed Melegy b a Institute of Rock Structure and Mechanic, ASCR., V Holešovičkách 41, Praha 8 b Department of Geological Sciences, National Research Centre, Dokki, Cairo 12622, Egypt Product characterization of coal pyrolysis with added mixed plastics Sub-bituminous hard coal (Maghara, Egypt) and its mixtures with mixed plastic wastes were pyrolyzed. The main objective of the study was to produce coke and to see how the ratios of the input raw materials affect its structure. Main product yields (coke, tar, gas) were characterized by petrological and chemical methods. The prepared cokes exhibited influence of the added mixed plastics. The most advanced carbonaceous polycrystalline structure was observed in the cokes prepared from the input raw materials with the coal-to-plastic wastes ratios 90/10 and 95/5. The increasing addition of mixed plastics positively influenced composition of the produced gas and increased its calorific value. 6
KONTINUÁLNÍ PYROLÝZA UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ S MODELOVÝM ZPLYNĚ- NÍM TUHÉHO PRODUKTU
KONTINUÁLNÍ PYROLÝZA UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ S MODELOVÝM ZPLYNĚ- NÍM TUHÉHO PRODUKTU Olga Bičáková, Vlastimil Kříž, Jana Náhunková Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 182
KOPYROLÝZA UHLÍ A BIOMASY
KOPYROLÝZA UHLÍ A BIOMASY Lenka Jílková, Karel Ciahotný, Jaroslav Kusý, Jaroslav Káňa VŠCHT Praha, FTOP, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6 e-mail: lenka.jilkova@vscht.czl
Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b a Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzuší, FTOP, Vysoká škola
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo
PYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ S VYSOKÝM OBSAHEM PRCHAVÝCH LÁTEK
PYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ S VYSOKÝM OBSAHEM PRCHAVÝCH LÁTEK Lenka Jílková a, Karel Ciahotný a, Radek Černý b, Jaroslav Kusý c, Josef Valeš c a VŠCHT Praha FTOP, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,
Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování
Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,
Pyrolýza směsí hnědého uhlí a vybraných druhů odpadní biomasy
Pyrolýza směsí hnědého uhlí a vybraných druhů odpadní biomasy Lenka JÍLKOVÁ 1 *, Karel CIAHOTNÝ 1, Váleš 2, Kusý 2, Anděl 2 1 Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí,
Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování
Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,
ZPRACOVÁNÍ AGROTECHNICKÉHO ODPADU POMOCÍ POMALÉ NÍZKOTEPLOTNÍ PYROLÝZY
Energie z biomasy IX. odborný seminář Brno 28 ZPRACOVÁNÍ AGROTECHNICKÉHO ODPADU POMOCÍ POMALÉ NÍZKOTEPLOTNÍ PYROLÝZY Aleš Barger, Sergej Skoblja, Petr Buryan Energie z biomasy se dá získávat spalováním,
Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník
Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:
www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.
Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování
Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné
Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny
200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití
PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY
PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY Ing. Marek STAF, Ing. Sergej SKOBLJA, Prof. Ing. Petr BURYAN, DrSc. V práci byla popsána laboratorní aparatura navržená pro zkoušení pyrolýzy tuhých odpadů. Na příkladu pyrolýzy
TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.
TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ
ANORGANICKÁ ORGANICKÁ
EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ
Emise oxidu uhličitého
Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise oxidu uhličitého Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani
Ropa Kondenzované uhlovodíky
Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání
MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION
MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU Bajger Z. 1, Krayzel M. 1, Bůžek Z. 2 1 VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., ČR 2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie,
Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip
Plynová chromatografie (GC) - princip Plynová chromatografie (Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné
Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.
Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
STUDIUM PRODUKTŦ PYROLÝZY VZORKU DŘEVNÍCH PELET PŘI VSÁZKOVÉ PYROLÝZE V ROZMEZÍ TEPLOT 400 AŢ 800 C
STUDIUM PRODUKTŦ PYROLÝZY VZORKU DŘEVNÍCH PELET PŘI VSÁZKOVÉ PYROLÝZE V ROZMEZÍ TEPLOT 400 AŢ 800 C Aleš Barger, Siarhei Skoblia Pyrolýza je termickým rozkladem organické hmoty za nepřítomnosti vzduchu,
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRAVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b a Divize 90 Výzkum a vývoj VÍTKOVICE, a.s., ČR, zdenek.bajger@vitkovice.cz
Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí
NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie
EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ
EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména
STANOVENÍ VLASTNOSTÍ DEHTŮ PRODUKOVANÝCH PŘI PYROLÝZE BIOMASY
STANOVENÍ VLASTNOSTÍ DEHTŮ PRODUKOVANÝCH PŘI PYROLÝZE BIOMASY Marek Staf, Petr Buryan Příspěvek shrnuje poznatky o metodice stanovování důležitých parametrů kapalných organických produktů získaných pomalou
Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS
TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS Ing. Libor Baraňák, Ostravská LTS a.s. libor.baranak@ovalts.cz Abstrakt The paper describes
zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek)
Ropa štěpné procesy zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek) typy štěpných procesů: - termické krakování - katalytické krakování - hydrogenační krakování (hydrokrakování) podmínky
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,
Přírodní zdroje uhlovodíků
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Proč se má popel využívat
Ch - Uhlovodíky VARIACE
Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn
Úvod. Použité detekční systémy. Charakteristika testovaných vzorků
MUTAGENNÍ RIZIKO POLUTANTŮ VZNIKAJÍCÍCH SPALOVÁNÍM V LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH MALACHOVÁ K., LEDNICKÁ D. Faculty of Science, University of Ostrava, 30.dubna 22, 701 03 Ostrava 1, Czech Republic DANIHELKA P.
Stabilizovaný vs. surový ČK
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu výroba biocharu středněteplotní pomalou pyrolýzou Michael
TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ
TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ Martin Hrádel 5. ročník Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. Obsah Úvod Mechanismus vzniku a vlastnosti uhlíkatých produktů Provozního sledování
H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H
Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje
Stanovení kvality humusu spektrofotometricky
Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Definice humusu Synonymum k půdní organické hmotě Odumřelá organická hmota v různém stupni rozkladu a syntézy, jejíž část je vázána na minerální podíl Rozdělení
materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14
Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy. Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia. Zplyňování
ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia Zplyňování H 2 + CO +
Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin
Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními principy hmotnostní spektrometrie a v žádném případě nezahrnuje
POROVNÁNÍ PRODUKTŮ PYROLÝZY MĚKKÝCH DRUHŮ NĚMECKÉHO UHLÍ A BIOMASY
POROVNÁNÍ PRODUKTŮ PYROLÝZY MĚKKÝCH DRUHŮ NĚMECKÉHO UHLÍ A BIOMASY Roman Vokatý Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT v Praze roman.vokaty@vscht.cz Článek je zaměřen na porovnání distribuce
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en)
Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en) 11526/17 ADD 4 RŮVODNÍ OZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2017 říjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise: D050725/02
PYROLÝZA ČISTÍRENSKÝCH KALŮ
PYROLÝZA ČISTÍRENSKÝCH KALŮ Veronika Kyselová a, Lenka Jílková a, Karel Ciahotný a, Jaroslav Kusý b, Josef Valeš b, Lukáš Anděl a,b a Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická
Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů
Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů Petr Pavlík a;b a VŠB Technická Univerzita Ostrava, Centrum ENET Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty
VPLYV ZRNITOSTI A MACERÁLOVÉHO ZLOŽENA UHLIA NA VÝŤAŽOK LESKLÉHO UHLÍKA PRI PROCESE TERMICKEJ DEGRADÁCIE
VPLYV ZRNITOSTI A MACERÁLOVÉHO ZLOŽENA UHLIA NA VÝŤAŽOK LESKLÉHO UHLÍKA PRI PROCESE TERMICKEJ DEGRADÁCIE Jelínek P. 1, Buchtele J. 2, Miškovský F. 1, Straka P. 2 1 FMMI VŠB-TU Ostrava 2 USMH AVČR Praha
KOMPLEXNÍ EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VÝZKUMU PYROLÝZY BIOMASY
KOMPLEXNÍ EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VÝZKUMU PYROLÝZY BIOMASY Marek Staf, Petr Buryan V příspěvku je stručně popsána metoda výzkumu pyrolýzy odpadní biomasy založená na kombinaci přímého spojení simultánního
SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?
Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování
Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké
Pyrolýza hn dého uhlí s následným katalytickým št pením t kavých produkt
LEDNICE, ESKÁ REPUBLIKA Pyrolýza hn dého uhlí s následným katalytickým št pením t kavých produkt Lenka JÍLKOVÁ 1, *, Karel CIAHOTNÝ 1, Jaroslav KUSÝ 2 1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta
Test vlastnosti látek a periodická tabulka
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti
VLIV REAKČNÍ TEPLOTY NA SLOŽENÍ PLYNU Z FLUIDNÍHO ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY VODNÍ PAROU
VLIV REAKČNÍ TEPLOTY NA SLOŽENÍ PLYNU Z FLUIDNÍHO ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY VODNÍ PAROU M. Jeremiáš 1,2, M. Pohořelý 1,2, M. Vosecký 1, S. Skoblja 1,3, P. Kameníková 1,3, K. Svoboda 1 a M. Punčochář 1 Alotermní
Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC
Strana : 1 1. Úvod 1.1.Předmět a vymezení působnosti Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. Tyto analyty se běžně stanovují: A: HPLC metodou s fluorescenčním a DA detektorem / HPLC-FLU+DAD/
INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011
INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702
DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:
Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.
Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu
Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným
Zpracování ropy - Pracovní list
Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Datum výroby
MŽIKOVÁ MIKROPYROLÝZA PLASTŮ
MŽIKOVÁ MIKROPYROLÝZA PLASTŮ František Procháska, Martin Staš, Ondřej Kapasný Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie ropy a alternativních paliv Technická 5, Praha 6, Frantisek.Prochaska@vscht.cz
Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška Vlastnosti a výroba minerálních olejů ZÁKLADOVÉ OLEJE Oleje:
Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH
Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Pavel Bernáth, Jan Leníček, Martin Kováč ZU UL Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Raspenava 2012 Cílem školicího
Obsah Chemická reakce... 2 PL:
Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž
stechiometrický vzorec, platné číslice 1 / 10
Základní chemické zákony Chemické zákony, látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, stechiometrický vzorec, platné číslice http://z-moravec.net 1 / 10 Zákony zachování Zákon zachování hmoty Lavoisier,
Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?
TERMOCHEMIE Reakční entalpie při izotermním průběhu reakce, rozsah reakce 1 Kolik tepla se uvolní (nebo spotřebuje) při výrobě 2,2 kg acetaldehydu C 2 H 5 OH(g) = CH 3 CHO(g) + H 2 (g) (a) při teplotě
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING Hana Tesařová Bohumil Pacal Ondřej Man VUT-FSI-ÚMVI-OKM, Technická
Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ
Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ Jan KIELAR 1,*, Václav PEER 1, Jan NAJSER,1, Jaroslav FRANTÍK 1 1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET, 17. listopadu 15/2172,
CHEMIE - Úvod do organické chemie
Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911
CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION
UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work
Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy
Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy Composts Based on By-products of Biogas Production and Biomass Burning Plíva P. 1, Dubský M. 2, Sucharová J. 2, Holá M. 2, Pilný
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,
Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík
Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické
Průmyslově vyráběná paliva
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/
VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV. ZLATA MUŽÍKOVÁ a PAVEL ŠIMÁČEK. Úvod. Experimentální podmínky
VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV ZLATA MUŽÍKOVÁ a PAVEL ŠIMÁČEK Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha
Co je BIOMASA? Ekologická definice
BIOMASA Co je BIOMASA? Ekologická definice celkový objem všech organismů vyskytujících se v určitém okamžiku na určitém místě všechny organismy v sobě mají chemicky navázanou energii Slunce. Co je BIOMASA?
Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most
Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most 2018 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Vypracoval: Ing. Pavel Knedlík, v Ústí nad Labem,
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení těkavých látek (metoda: plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickým detektorem) Garant úlohy: Ing. Jaromír Hradecký, Ph.D. 1 OBSAH Základní
EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich
EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV Ing. Jan Gemrich Agregované údaje - spotřeba tepla na výpal slínku Agregované údaje - palivová základna cementářského průmyslu Agregované údaje - emise
TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU
PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická
SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM
SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM FERMENTAČNÍM M REAKTORU Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině seminář Energetické využití biomasy 2011 Trojanovice 18. 19. 5. 2011 Anaerobní fermentace Mikrobiální
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení
Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů
185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,
ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?
ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se
nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže
nelegální sklad odpadů areál kozí farmy 500 m název zakázky: Tiskařská 10 108 28 PRAHA 10 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže srpen 2016 Situace širších vztahů Příloha č.1 Tiskařská
Třídění látek. Chemie 1.KŠPA
Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10; 75.160.20 Prosinec 2014 Zkoušení tuhých a kapalných paliv Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti Část 1: Obecné informace, základní
ZÁKLADNÍ BILANCE A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI PLASTY Z KOMUNÁLNÍHO SBĚRU
RECYKLACE PLASTŮ ZÁKLADNÍ BILANCE A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI PLASTY Z KOMUNÁLNÍHO SBĚRU 14,3 % 5,9 % Zdroj: ČSÚ, březen 2009 Komunální odpad v ČR - cca 3 mil. tun / rok (cca 300 kg /obyv.) Vzrůstající
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
Melting the ash from biomass
Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition
POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Alkany a cykloalkany
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené