Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

Podobné dokumenty
Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace

Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

Together H A N D B O O K

Vývoj maziv. Autor: Ing. Jan Jehlička Datum: Místo: Velké Losiny

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

Ing.Václav Šťastný. VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD seminář Brno

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Měření a hodnocení rychlosti koroze při procesu úpravy vody

Průtokoměry s plovákem konstrukční řada CF a DF pro kapaliny a plyny

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

katalog mě stského mobiliář e

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

POJEZDOVÁ KOLA MOVING SOLUTION

Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory. Miroslav Perný

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

HODNOCENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ Z GRAFU ZÁVISLOSTI MÍRY INFORMACE NA ZATÍŽENÍ

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Technické listy. ROMAn s.r.o. ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PANELY RS 40 RS 80 RS40G10 RS80G20 RS80G20/20 RS80/2 OBOUSTRANNÝ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie DEGRADATION OF CONSTRUCTION MATERIAL OF A REACTOR FOR ACRYLATES PRODUCTION DEGRADACE KONSTRUKČNÍHO

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Thermo Scientific ORION ph elektrody

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

Vítězslav Bártl. duben 2012

Komínový systém KeraStar

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Konstrukční, nástrojové

Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

Katedra materiálu.

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Technický list. Ochranný profil (nerez)

Výběr sady koncových měrek. 1 Kalibrační / toleranční třída podle DIN EN ISO Materiál. 3 Velikost sady

RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ

Náhrada povlaků tvrdého chromu povlaky na bázi niklu

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N VÝROBA MTBE

Inovace laboratoří pro přípravu a testování vzorků vlákenných materiálů a analýzu jejich základních vlastností

On-line datový list PHT-RB010S540SEVMZ0Z PHT UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ SNÍMAČ

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium Chrom 8,5 Wolfram 3 422

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

OBSAH.

Studentská vědecká konference 2004

Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce?

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

BEKOSPLIT EKONOMICKÁ ÚPRAVA EMULZÍ, OHLEDUPLNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Svařování svazkem elektronů

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

REFERENČNÍ MATERIÁLY

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, APARÁTY KOKSOCHEMIE strana 2

TECHNICKÝ LIST řada STANDARD, HP, FZ TECHNICAL DATA SHEET for STANDARD, HP, FZ 2018 v1.0

Rotační samonasávací čerpadla

Transkript:

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály Ing. Libor Baraňák Ph. D, doc. Miroslav Bačiak Ph.D., ENRESS s.r.o., Praha baranak@enress.eu Náš příspěvek na konferenci řeší problematiku výběru vhodných materiálů na výrobu exponovaných dílů pro konstrukci jednotky termického rozkladu. Tyto exponované části konstrukce jsou dlouhodobě namáhány, jednak extrémními fyzikálními procesy, hlavně v oblasti termodynamiky, a taktéž jsou podrobeny chemickým procesům, hlavně v oblasti ph prostředí, které je v extrémních případech od 1,5 do 12,5 ph. Výsledky vyřešení této problematiky nám určí konstrukční vlastnosti jednotky a stanovení bezporuchového provozu. Klíčová slova: kovy, olej, termická depolymerizace Our contribution to the conference will be about the choice of materials suitable for the production of exposed parts for the construction of a thermal decomposition unit. These exposed parts are under long-term stress, not only by extreme physical processes, but especially in the field of thermodynamics. They are also subjected to chemical effect, with respect to the processed material with ph values ranging from 1.5 to 12.5. Choosing the right materials will ideally ensure the design features of the unit and enable trouble-free operation. Výzkumný úkol na rok 2018 a jeho řešení Navrhnout vhodný materiál na konstrukci reakční nádoby /retorty/ a zařízení pro odloučení kapalné frakce/ chladícího zařízení/, který by splňoval tyto parametry: 1. Tepelná odolnost 1.200 C 2. Chemická odolnost ph 1,5-12,5 3. Odolnost vůči korozi 4. Dostatečně konstrukčně pevný 5. Zařízení reakční nádoby a zařízení pro odloučení kapalné frakce musí být zkonstruováno ze stejného materiálu, aby nedocházelo ke galvanické korozi. Výzkumný úkol byl stanoven z důvodu ověření si stanovení záruční doby na jednotlivé sekce zařízení pro termický rozklad pro zákazníka. Vzhledem k tomu, že ekonomická návratnost daného zařízení se pohybuje od 3,5 do 5 let, tak výrobce zařízení musí garantovat, že zařízení bude po tuto dobu spolehlivě pracovat. Vedoucím tohoto výzkumného úkolu byl stanoven doc. Miloslav Bačiak. Zahájení úkolu bylo 1. 7. 2018, ukončení 7. 1. 2019 Použité laboratorní přístroje: Laboratorní váhy PA64C Laboratorní mikroskop Elektrická sušící pec Rentgenový spektrometr Niton XL3T 13 reakčních skleněných nádob

Použité materiály a vzorky: Technický benzín Toluen Pyrolýzní olej z rozkladu kalů z ČOV 13 vybraných vzorků kovů Pracovní postup: 1. Vybrané vzorky kovů byly pečlivě očištěny jak od mechanických nečistot, tak i organických nečistot a zkontrolované pod mikroskopem. 2. Všechny vzorky byly zváženy na laboratorních vahách a výsledky byly zapsány do tabulek. 3. Všechny vzorky byly změřeny na spektrometru a jejich složení bylo poznačeno do tabulek. 4. Vzorky byly vloženy do skleněných reakčních nádob, do kterých byl následně nalit pyrolýzní olej z čistírenských kalů. 5. Reakční nádoby byly vloženy do elektrické sušící pece, kde byla nastavena teplota 90 C. 6. Byla provedena analýza pyrolýzního oleje použitého v reakčních nádobách. Praktická část: Na základě předběžných návrhů bylo vybráno 5 vzorků materiálů, které by připadaly v úvahu na konstrukci a výrobu extrémně namáhaných částí technologie termického rozkladu, zejména retorty a zařízení pro oddělení olejové frakce z pyrolýzního aerosolu, který je odváděn z reakčního zařízení. Tyto sekce jsou dlouhodobě vystavovány teplotě až 1.200 C a chemickým reakcím od 1,5-13 ph. Tyto vzorky pak byly doplněny o dalších 8 vzorků vybraných kovů pro porovnání reakce vlivu pyrolyzního oleje. Vybrané vzorky byly upraveny tak, aby jejich hmotnost nebyla větší než 40 gramů vzhledem k rozsahu a přesnosti použitých laboratorních vah. Takto upravené vzorky byly vloženy do nádoby s technickým benzínem a vyprány. Po vyprání byly osušeny teplým tlakovým vzduchem a následně vloženy do nádoby s toluenem a taktéž vyprané a osušené teplým tlakovým vzduchem. Od případných mechanických nečistot byly otřeny čistým flanelem. Po očištění vzorků tyto byly zváženy a hodnoty byly zapsány do připravené tabulky. Poté byly vzorky podrobeny měření na rentgenovém spektrometru a bylo stanoveno přesné složení jednotlivých vzorků. Jednotlivé hmotnosti vzorků a složení byly tyto: Tabulka 1 Složení a hmotnosti vstupních vzorků Čísl. Vzorek Hmotnost Složení 1. Vzorek č. 1 32,7557 g 99,9 % Cu 2. Vzorek č. 2 31,2199 g 95 % Ni 3. Vzorek č. 3 33,4976 g 99,9 % Pb 4. Vzorek č. 4 23,3305 g 65 % Cr, 30 % Ni 5. Vzorek č. 5 35,7013 g 54,4% Fe, 12,57%Cr, 8,03% Mg,6,8% S, 6,29%Ni 6. Vzorek č. 6 23,7447 g 61,5 % Fe, 16,85 % Cr, 5,81 % Mg, 3 % Va 7. Vzorek č. 7 5,2461 g 62,20 %Fe, 12,8 % Cr, 6,5 % Ni, 4,5 % Mg 8. Vzorek č. 8 4,9791 g 46,5 % Fe, 9,5 % C, 6,5 % Mg, 11 % Cr 9. Vzorek č. 9 6,3207 g 53 % Fe, 13,5 % Cr, 2,6 % Mg, 10 %C, 6,5 % Ni

10. Vzorek č. 10 9,9844 g 69,5 % Fe, 20,5 %Ni, 2,8 % Mg, 2,5 %C 11. Vzorek č. 11 29,6221 g 97,2 %Al 12. Vzorek č. 12 6,5069 g 68 % Cu, 20 % Ni, 3,5 % Mg 13. Vzorek č. 13 3,0971 g 99,9 % Pb Obrázek 1 Měření vzorků v laboratoři Rozbor pyrolýzního oleje z rozkladu kalů z ČOV použitého pro účely výzkumu: Obsah vody 9,5 % Hustota při 20 C 982 kg/m3 Spalné teplo 28 MJ/kg Teplota bodu hoření 62 C Tento pyrolýzní olej svojí skladbou patří mezi nejagresivnější pyrolýzní oleje. Jednotlivé vzorky byly každých 14 dní vyjmuty z pyrolýzního oleje, pečlivě vyčištěny, zváženy a opět vloženy do oleje. Údaje o úbytku hmotnosti jednotlivých materiálů byly zaznamenány do příslušné tabulky.

Obrázek 2 Měřící pracoviště v laboratoři se vzorky

Výsledky měření Průběh úbytku hmotností jednotlivých vzorků v průběhu testu. Tabulka 2 Výsledky měření Závěr Provedené testy prokázaly, že prostředí, ve kterém probíhají jak primární, tak i sekundární chemické reakce při termickém rozkladu materiálů, je velmi agresivní. Procesní teplota zde působí navíc jako silný katalyzátor těchto chemických reakcí. Výběr vhodného materiálu pro výrobu konstrukčních dílů extrémně namáhaných části technologie termického rozkladu patří z hlediska životnosti, ale zejména bezpečnosti technologie mezi nejdůležitější kritéria. Dále bylo zjištěno, že se v průběhu testu na některých materiálech vytvořila tzv. pasivační vrstva, která zpomalila, nebo i zastavila jinak destrukční působení chemických reakcí na daný materiál. Obrázek 3 Vzorek s pasivační vrstvou Výsledky testů prokazují, že nejvhodnějším konstrukčním materiálem je nerezová žáruvzdorná ocel legovaná titanem.