АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ВМІСТУ НАФТАЛІНУ В КОКСОВОМУ ГАЗІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ І ТИСКУ
DOI:
https://doi.org/10.18664/1994-7852.207.2024.301865Ключові слова:
газоочищення, нафталін, скрубер, екологія, аналіз експериментів, коксовий газАнотація
Дослідження фокусується на аналізі відношення кількості нафталіну в
коксовому газі до змін температури і тиску. Мета дослідження – вивчення впливу цих параметрів на концентрацію нафталіну в газовій фазі. Основний акцент зроблено на аналізі температурних і тискових умов, які можуть сприяти ефективному зниженню вмісту нафталіну в коксовому газі. Результати експериментів підтвердили, що зі збільшенням тиску та зниженням температури відбувається істотне зменшення концентрації нафталіну.
Однак, з урахуванням важливості екологічних аспектів, виявлено, що мокре газоочищення недостатньо ефективне для досягнення необхідного рівня очищення від нафталіну.
Посилання
Celik S., Drewnick F., Fachinger F., Brooks J., Darbyshire E., Coe H., et al. Influence of Vessel Characteristics and Atmospheric Processes on the Gas and Particle Phase of Ship Emission Plumes. In Situ Measurements in the Mediterranean Sea and around the Arabian Peninsula. Atmospheric Chem Phys. 20 (8) (2020, 10.5194/acp-20-4713-2020). Pp. 4713-4734.
Wang Z. Energy and Air Pollution. In Comprehensive Energy Systems; Elsevier: Amsterdam, Netherlands, 2018; Vol. 1–5. P. 909–49.
Endres S., Maes F., Hopkins F., Houghton K., Mårtensson E.M., Oeffner J., et al. A New Perspective at the Ship-Air-Sea-Interface: The Environmental Impacts of Exhaust Gas Scrubber Discharge. Front Mar Sci, 5 (2018), 10.3389/fmars.2018.00139.
Olenius T., Yli-Juuti T., Elm J., Kontkanen J., Riipinen I. New Particle Formation and Growth: Creating a New Atmospheric Phase Interface. In Physical Chemistry of Gas–Liquid Interfaces; Developments in Physical & Theoretical Chemistry; Elsevier; 2018. P. 315–52.
Liu L., Li H., Zhang H., Zhong J., Bai Y., Ge M., et al. The Role of Nitric Acid in Atmospheric New Particle Formation. Phys Chem Chem Phys, 20 (25) (2018). Pp. 17406-17414, 10.1039/C8CP02719F.
Elm J. An Atmospheric Cluster Database Consisting of Sulfuric Acid, Bases, Organics, and Water. ACS Omega, 4 (6) (2019). Pp. 10965-10974, 10.1021/acsomega.9b00860.
Carlsson P.T.M., Celik S., Becker D., Olenius T., Elm J., Zeuch T. Neutral Sulfuric AcidWater Clustering Rates: Bridging the Gap between Molecular Simulation and Experiment. J Phys Chem Lett, 11 (2020). Pp. 4239-4244, 10.1021/acs.jpclett.0c01045.
Kheirinik M. et al. Revamping of an acid gas absorption unit: an industrial case study J. Nat. Gas Sci. Eng. (2018).
Wei Li, Shichang Li, Zhuolun Li, Xinsheng Wang, Yan Zhu. Self-circulating particle jet drilling tool design and simulation based on venturi effect. Special Oil Gas Reservoirs, 25 (2) (2018). Pp. 154-158.
Jing Ma, Hao Feng, Yongtu Liang, Tiantian Lei, Ning Xu, Haoran Zhang Feasibility study on unblocking submarine pipeline with the coiled tubing and the high-pressure water jet. China Pet Mach, 45 (6) (2017). Pp. 103-107.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.