Preview

Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ

Расширенный поиск

Расчетно-экспериментальное исследование сорбции углекислого газа с применением доломита

https://doi.org/10.21122/1029-7448-2026-69-4-342-355

Аннотация

На сегодняшний день в промышленно развитых странах продолжают совершенствовать такие направления переработки биомассы, как пиролиз, газификация, ожижение. Среди современных технологий энергетического использования растительной биомассы наиболее универсальной, эффективной и дешевой является термохимическая конверсия методом пиролиза. Актуальное направление развития энергетики Республики Беларусь – широкое использование древесного биотоплива, а наиболее перспективное – бескислородная термохимическая конверсия биомассы. Разработка и внедрение нового энергоэффективного оборудования термохимической конверсии древесной биомассы позволят снизить энергетическую зависимость, а также уменьшить негативное влияние энергетической отрасли на окружающую среду. Использование в количестве, не превышающем ее ежегодный прирост, нейтрально в отношении выбросов диоксида углерода в атмосферу, что способствует снижению выбросов этого парникового газа, а следовательно, соответствует решению предотвращения экологической катастрофы на планете. Пиролиз позволяет получать качественное, экологически безопасное твердое, жидкое и газообразное топливо практически из любого сырья, содержащего органические углеводородные компоненты. Один из существенных недостатков процесса термохимической конверсии биомассы – образование большого количества диоксида углерода, составляющего при определенных условиях до 50 % объема получаемого газа. Следствие этого – невысокая теплотворная способность продуктов термохимической конверсии, что существенно снижает эффективность данного процесса. С точки зрения баланса CO2 в природе, биомасса является нейтральным топливом, однако для увеличения удельной теплоты сгорания топливных газов необходима их очистка от CO2. Кроме увеличения теплоты сгорания, удаление CO2 приводит к снижению затрат на транспортировку и предохраняет трубопроводы от коррозии. Полная очистка топливных газов от CO2 способна значительно повысить их теплотворную способность.

Об авторах

С. В. Василевич
Белорусская государственная академия авиации
Беларусь

Адрес для переписки:
Василевич Сергей Владимирович
Белорусская государственная академия авиации
ул. Уборевича, 77,
220096, г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 249-97-65
svasilevich@yandex.ru



С. О. Стойко
Белорусская государственная академия авиации
Беларусь

г. Минск



К. К. Кадирбекова
Ташкентский государственный транспортный университет
Узбекистан

г. Ташкент



Список литературы

1. Косивцов, Ю. Ю. Современные каталитические методы получения энергии из возобновляемого сырья и органических отходов / Ю. Ю. Косивцов, Э. М. Сульман // Катализ в промышленности. 2006. № 2. С. 49–56.

2. Bridgwater, A. V. Review of fast pyrolysis and product upgrading / A. V. Bridgwater // Biomass and bioenergy. 2012. Vol. 38. P. 68–94. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048

3. Поглощение CO2: традиционные подходы и современные методы, основанные на использовании ионных жидкостей / Е. И. Привалова, П. Мяки-Арвела, Д. Ю. Мурзин, Ю.-П. Миккола // Успехи химии. 2012. Т. 81, № 5. С. 435–457.

4. Stendardo, S. Carbon Dioxide Capture with Dolomite: a Model for Gas-Solid Reaction Within the Grains of a Particulate Sorbent / S. Stendardo, P. U. Foscolo // Chemical Engineering Science. 2009. Vol. 64, No 10. P. 2343–2352. https://doi.org/10.1016/j.ces.2009.02.009

5. Hot gas Cleaning and Upgrading with a Calcined Dolomite Located Downstream A Biomass Fluidized Bed Gasifier Operating with Steam-Oxygen Mixtures / P. Pérez, P. M. Aznar, M. A. Caballero [et al.] // Energy and Fuels. 1997. Vol. 11, № 6. P. 1194–1197. https://doi.org/10.1021/ef970046m

6. Catalytic hot Gas Cleaning of Gasification Gas / P. Simell, E. Kurkela, P. Ståhlberg, J. Hepola // Catalysis Today. 1996. Vol. 27, No 1–2. P. 55–62. https://doi.org/10.1016/0920-5861(95)00172-7

7. Orio, A. Performance of Different Dolomites on Hot Raw Gas Cleaning from Biomass Gasification with Air / A. Orio, J. Corella, I. Narvaez // Industrial & Engineering Chemistry Research. 1996. Vol 36, Iss. 9. P. 3800–3808. https://doi.org/10.1021/ie960810c

8. Biomass gasification: Produced Gas Upgrading by In-Bed Use of Dolomit / A. Olivares, M. P. Aznar, M. A. Caballero [et al.] // Industrial & Engineering Chemistry Research. 1997. Vol. 36, No 12. P. 5220–5226. https://doi.org/10.1021/ie9703797

9. Preparation and Characterization of Malaysian Dolomites as a Tar Cracking Catalyst in Biomass Gasification Process / M. A. A. Mohammed, I. A. Salmiaton, I. W. A. K. Wan Azlina [et al.] // Journal of Energy. 2013. Vol. 2013. Art. ID 791582. https://doi.org/10.1155/2013/791582

10. Steam gasification of apricot stones with olivine and dolomite as downstream catalysts / Z. Hu, S. Xu, S. Li [et al.] // Fuel Processing Technology. 2006. Vol. 87, No 5. P. 375–382. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2005.07.008

11. Effects of Chinese Dolomites on tar Cracking in Gasification of Birch / Q. Z. Yu, C. Brage, T. Nordgreen, K. Sjostrom // Fuel. 2009. Vol. 88, No 10. P. 1922–1926. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.04.020

12. Добрего, К. В. Макрокинетические модели термического разложения доломита для расчета сорбционных систем газогенераторов / К. В. Добрего // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2015. № 5. С. 51–59.

13. Catalytic Tar Decomposition of biomass Pyrolysis Gas with a combination of Dolomite and Silica / C. Myren, C. Hornell, E. Bjornbom, K. Sjoström // Biomass and Bioenergy. 2002. Vol. 23, No 3. P. 217–237. https://doi.org/10.1016/s0961-9534(02)00049-1

14. Han, J. The Reduction and Control Technology of Tar During Biomass Gasification / Pyrolysis: an Overview / J. Han, H. Kim // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2008. Vol. 12, No 2. P. 397–416. https://doi.org/10.1016/j.rser.2006.07.015

15. Ковалевич, А. И. Лесные ресурсы как возобновляемый энергетический потенциал Беларуси / А. И. Ковалевич // Возобновляемые источники энергии: потенциал, достижения, перспективы: материалы Междунар. семинара экспертов (Минск, 22–24 февр. 2011 г.) / под ред. А. А. Михалевича. Минск: Беларуская навука, 2011. С. 101–114.

16. Полезные ископаемые Беларуси: к 75-летию БелНИГРИ / редкол.: П. З. Хомич [и др.]. Минск: Адукацыя і выхаванне, 2002. С. 395–398.

17. Горная энциклопедия / под ред. Е. А. Козловского. М.: Сов. энцикл., 1984. Т. 1. С. 172.

18. Сорбент на основе природного доломита для извлечения радионуклидов кобальта / А. И. Ратько, А. И. Иванец, И. О. Сахар [и др.] // Радиохимия. 2011. Т. 53, № 6. С. 534–537.

19. McIntosh, R. M. The thermal decomposition of dolomite / R. M. McIntosh, J. H. Sharp, F. W. Wilburn. Thermochimica Acta. 1990. Vol. 165, No 2. P. 281–296. https://doi.org/10.1016/0040-6031(90)80228-q

20. Белоусов, М. В. Обоснование технологии силикотермического получения магния из уральского доломитового сырья: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.16.02 / М. В. Белоусов; Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, 2013. 24 c.

21. Beruto, D. T. Solid Products and Rate-Limiting Step in the Thermal Half Decomposition of Natural Dolomite in CO2(g) Atmosphere / D. T. Beruto, R. Vecchiattini, M. Giordani // Thermochimica Acta. 2003. Vol. 405. Р. 183–194. https://doi.org/10.1016/s0040-6031(03)00190-4

22. Vyazovkin, S. Model-Free and Model-Fitting Approaches to Kinetic Analysis of Isothermal and Nonisothermal Data / S. Vyazovkin, C. A. Wight // Thermochimica Acta. 1999. Vol. 340–341. P. 53–68. https://doi.org/10.1016/s0040-6031(99)00253-1

23. Han, Yu. Theoretical Study of Thermal Analysis Kinetics: Theses and Dissertations / Yu. Han. Lexington. Kentuki. USA, 2014. URL: https://uknowledge.uky.edu/me_etds/35/

24. Ebrahimi-Kahrizsangi, R. Evaluation of Realibity of Coats-Redfern Method for Kinetic Analysis of Non-Isothermal TGA / R. Ebrahimi-Kahrizsangi, M. H. Abbasi // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2008. Vol. 18. P. 217–221. https://doi.org/10.1016/s1003-6326(08)60039-4

25. Экспериментальное исследование кинетики термического разложения белорусских доломитов / М. В. Малько, С. В. Василевич, В. Н. Богач, Д. В. Дегтеров // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi. Сер. фiз.-тэхн. навук. 2015. № 1. С. 95–101.

26. Kinetic study of the Thermal Decomposition of Calcium Carbonate by Isothermal Methods of Analysis / I. Halikia, L. Zoumpoulakis, E. Christodoulou, D. Prattis // European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection. 2001. Vol. 1, No 2. P. 89–102.

27. Экспериментальное исследование кинетики карбонизации оксида кальция в изотермических условиях / М. В. Малько, С. В. Василевич, В. Н. Богач, Д. В. Дегтеров // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi. Сер. фiз.-тэхн. навук. 2016. № 2. С. 66 –73.

28. Rashidi, N. F. Kinetic Model of Firing and Carbonization of Anadar Granoz / N. F. Rashidi, M. Mohamed, S. Yusup // International Journal of Renewable Energy Research-IJRER. 2012. Vol. 2, No 3. P. 497–503.

29. Wu, S. F. A Kinetic Model of Nano-CaO Reactions with CO2 in a Sorption Complex Catalyst / S. F. Wu, P. Q. Lan // AIChE Journal. 2012. Vol. 58, No 5. P. 1570–1577. https://doi.org/10.1002/aic.12675


Рецензия

Для цитирования:


Василевич С.В., Стойко С.О., Кадирбекова К.К. Расчетно-экспериментальное исследование сорбции углекислого газа с применением доломита. Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2026;69(4):342-355. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2026-69-4-342-355

For citation:


Vasilevich S.V., Stoiko S.O., Kadirbekova K.K. Computational and Experimental Study of Carbon Dioxide Sorption Using Dolomite. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations. 2026;69(4):342-355. (In Russ.) https://doi.org/10.21122/1029-7448-2026-69-4-342-355

Просмотров: 62

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1029-7448 (Print)
ISSN 2414-0341 (Online)