تعیین کارایی جذب گاز CO۲صنایع مختلف فرآیندی برروی جاذب پومیس اصلاح شده با TEPA

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-46-2_012

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

چکیده مقاله:

با توجه به انتشار حجم عظیمی از گازهای گلخانه ای به ویژه گاز دی اکسید کربن(CO۲)، توسعه فن آوری های جدید و کارآمد برای کاهش انتشار این گاز ضروری بوده و انواع جاذب های جامد آمینی با توجه به مزایای قابل توجه به عنوان جایگزین های مناسب برای تعدیل هزینه های عملیاتی جذب در صنعت مطرح شده اند. در این مطالعه نتایج تجربی ظرفیت جذب گاز CO۲بر روی جاذب پومیس طبیعی و اصلاح شده با ۶ درصد ترکیب آمینیTEPA مقایسه گردید. در نمونه پومیس اصلاح آمینی، ظرفیت جذب گاز CO۲ (mmol/g۵۱۰/۰) تقریبا دو برابر ظرفیت جذب در پومیس طبیعی CO۲ (mmol/g ۲۳۰/۰) بدست آمد. نتایج حاصل از تغییر پارامتر دما نشان داد ظرفیت جذب درهر سه دما ( K۲۹۸، ۳۲۸، ۳۴۸) در پومیس اصلاح شده بالاتر از ظرفیت جذب CO۲ طبیعی در دمای K ۲۹۸ بوده که بهترین جذب در دمای K۳۴۸ اندازه گیری شد. نتایج بررسی تاثیر متغیر درصد غلظت گاز CO۲بر انتخابگری و شاخص کارایی جاذب مورد مطالعه، نشان داد جاذب پومیس اصلاح شده آمینی در واحدهای فرآیندی که درصد غلظت گاز CO۲کمتر است، کاربرد مناسب تری خواهد داشت. همچنین مقادیر بدست آمده برای پارامترهای ترمودینامیکی، نشان دهنده جذب فیزیکی گاز CO۲ برروی جاذب پومیس اصلاح شده است.

نویسندگان

علیرضا نورپور

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سعید نظری کودهی

گروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

مریم اویشن

گروه بررسی آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Álvarez-Gutiérrez, N., Gil, M., Rubiera, F., & Pevida, C. (۲۰۱۶). ...
  • Chen, C., & Bhattacharjee, S. (۲۰۱۷). Mesoporous silica impregnated with ...
  • Chen, C., Kim, J., & Ahn, W.-S. (۲۰۱۴). CO۲ capture ...
  • Çifçi, D. İ., & Meriç, S. (۲۰۱۶). A review on ...
  • Fauria, K. E., Manga, M., & Wei, Z. (۲۰۱۷). Trapped ...
  • Hahn, M. W., Jelic, J., Berger, E., Reuter, K., Jentys, ...
  • Malakootian, M., Bahraini, S., & Malakootian, M. (۲۰۱۶). Removal of ...
  • McEwen, J., Hayman, J.-D., & Yazaydin, A. O. (۲۰۱۳). A ...
  • Mourhly, A., Khachani, M., Hamidi, A. E., Kacimi, M., Halim, ...
  • Ojeda, M., Mazaj, M., Garcia, S., Xuan, J., Maroto-Valer, M. ...
  • Pachauri, R. K., Allen, M. R., Barros, V. R., Broome, ...
  • Parker, R. (۱۹۷۸). Quantitative determination of analcime in pumice samples ...
  • Patel, H. A., Byun, J., & Yavuz, C. T. ۲۰۱۷. ...
  • Rashidi, N. A., Yusup, S., & Borhan, A. (۲۰۱۶). Isotherm ...
  • Rios, R., Stragliotto, F., Peixoto, H., Torres, A., Bastos-Neto, M., ...
  • Santori, G., Luberti, M., & Ahn, H. (۲۰۱۴). Ideal adsorbed ...
  • Serna-Guerrero, R., Belmabkhout, Y., & Sayari, A. (۲۰۱۰). Modeling CO۲ ...
  • Song, G., Zhu, X., Chen, R., Liao, Q., Ding, Y.-D., ...
  • Wang, F., Gunathilake, C., & Jaroniec, M. (۲۰۱۶). Development of ...
  • Wiersum, A. D., Chang, J.-S., Serre, C., & Llewellyn, P. ...
  • نمایش کامل مراجع