Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "gaz syntetyczny" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Wpływ odczynu pH kultury bakterii Rhodospirillum rubrum na produkcję wodoru z gazu syntezowego
Effect of cultures initial pH on hydrogen production from synthesis gas using Rhodospirillum rubrum
Autorzy:
Najafpour, G.
Younesi, H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/971142.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
produkcja wodoru
wpływ pH
fotosyntetyczne bakterie
gaz syntetyczny
Rhodospirillum rubrum
hydrogen production
effect of pH
photosynthetic bacteria
synthesis gas
Opis:
Badania dotyczą możliwości wytwarzania wodoru z gazu syntezowego (mieszanina CO i H2) z udziałem fotosyntetycznych bakterii beztlenowych Rhodospirillum rubrum, w procesie fermentacji. Doświadczenia były prowadzone przy różnych wartościach początkowych pH z wykorzystaniem jabłczanu jako źródła węgla w środowisku ciekłym. Uzyskane wyniki świadczą, że produkcja wodoru radykalnie spada w środowisku silnie alkalicznym i kwaśnym w zakresie pH od 3-5 i 11-12. Stwierdzono, że ilość bakterii Rhodospirillum rubrum silnie wzrasta przy pH od 6 do 9. R. rubrum wytwarzają wodór w środowisku alkalicznym. Stwierdzono, że przy wartości początkowej pH równej 9, najwyższy uzysk wodoru wyniósł 61%. Zależność pomiędzy jonami wodoru a wartością specyficznej produkcji wodoru została określona formułą matematyczną. Określono parametry kinetyki przy ściśle określonym tempie fermentacji wodorowej. Pożądana wielkość szybkości (prędkości) produkcji wodoru wyniosła pKH = 7,85 oraz pKOH = 10,4. Dla optymalnej wartości pH równej 9, maksymalna wartość specyficznej produkcji wodoru wyniosła 1,1 mmola H2 /mmola COźh.
Biological hydrogen production from synthesis gas by photosynthetic anaerobic bacterium, Rhodospirillum rubrum, was carried out in batch fermentation. The experiment was conducted at various initial pH of the medium using malate as carbon source in liquid media. The results indicated that the hydrogen production was drastically reduced at acidic and alkaline conditions, pH range of 3 - 5 and 11 - 12. It was found that Rhodospirillum rubrum was well grown on pH range of 6 to 9. R. rubrum was able to produce hydrogen at alkaline region. It was found that at an initial pH value of 9, the highest hydrogen production yield was 61%. The relationship between the hydrogen ion and the specific hydrogen formation rate has been mathematically defined. The kinetics parameters on the specific hydrogen fermentation rate has been evaluated. The desired kinetics parameters for the specific hydrogen production rate were pKH = 7.85 and pKOH = 10.4. At the optimum pH value of 9, the maximum specific hydrogen production rate was 1.1 mmole H2 /mmole COźh.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2003, R. 4, nr 2, 2; 29-40
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Presentation of Experimental Biomass Gasification with Minimizing Gibbs Free Energy Mathematical Model
Prezentacja eksperymentalnego procesu zgazowania biomasy z modelem matematycznym minimalizacji energii swobodnej Gibbsa
Autorzy:
Pavlenko, Anatoliy
Slowak, Anna Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1811737.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
gasification
pyrolysis
biomass
regenerative energy
synthetic gas
mathematical modeling
Gibbs energy
gazyfikacja
piroliza
biomasa
energia odnawialna
gaz syntetyczny
modelowanie matematyczne
energia Gibbsa
Opis:
The paper consists the results from the conducted experiment and the mathematical model of it. The presented process is biomass gasification and the modelling is based on complex parameter that is maximum thermodynamic efficiency and use the Gibbs free energy function and Lagrange multiplier. Referring to European Union strategy in terms of energy use it is highly recommended to increase the share of renewable energy in total energy production. The biomass is one of the most important sources of energy. Listed above methods of mathematical calculations let as define the composition of the gas produced and the efficiency that was reached. Also the precision of the model was evaluated. The effect of the work done is the possibility to use it to state the best condition for the process of biomass gasification technology.
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonego eksperymentu i jego model matematyczny. Przedstawiony proces dotyczy zgazowania biomasy, a modelowanie opiera się na złożonym parametrze, jakim jest maksymalna wydajność termodynamiczna, z wykorzystaniem funkcji energii swobodnej Gibbsa i mnożnika Lagrange'a. Nawiązując do strategii Unii Europejskiej w zakresie zużycia energii, zdecydowanie zaleca się zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Biomasa jest jednym z najważniejszych źródeł energii. Wymienione powyżej metody obliczeń matematycznych pozwalają określić skład wytwarzanego gazu i osiągniętą wydajność. Oceniono także precyzję modelu. Efektem wykonanych prac jest możliwość określenia najlepszych warunków prowadzenia procesu technologii zgazowania biomasy.
Źródło:
Rocznik Ochrona Środowiska; 2020, Tom 22, cz. 2; 880-891
1506-218X
Pojawia się w:
Rocznik Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of operation of the gas turbine in a poligeneration combined cycle
Autorzy:
Bartela, Ł.
Kotowicz, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/240025.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
integrated gasification combined cycle
gas turbine
natural gas and syngas fuel mixture
thermodynamic analysis
change of load
układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla
turbina gazowa
mieszanina
gaz ziemny
paliwo
gaz syntetyczny
analiza termodynamiczna
zmiana obciążenia
Opis:
In the paper the results of analysis of an integrated gasification combined cycle IGCC polygeneration system, of which the task is to produce both electricity and synthesis gas, are shown. Assuming the structure of the system and the power rating of a combined cycle, the consumption of the synthesis gas for chemical production makes it necessary to supplement the lack of synthesis gas used for electricity production with the natural gas. As a result a change of the composition of the fuel gas supplied to the gas turbine occurs. In the paper the influence of the change of gas composition on the gas turbine characteristics is shown. In the calculations of the gas turbine the own computational algorithm was used. During the study the influence of the change of composition of gaseous fuel on the characteristic quantities was examined. The calculations were realized for different cases of cooling of the gas turbine expander's blades (constant cooling air mass flow, constant cooling air index, constant temperature of blade material). Subsequently, the influence of the degree of integration of the gas turbine with the air separation unit on the main characteristics was analyzed.
Źródło:
Archives of Thermodynamics; 2013, 34, 4; 137-159
1231-0956
2083-6023
Pojawia się w:
Archives of Thermodynamics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies