Demineralizasyon İşleminin Linyitlerin CO2 ile Gazlaştırılmasına Etkisi

Bu çalışmada, Karaman / Ermenek linyitine uygulanan demineralizasyon işleminin, farklı sıcaklıklarda elde edilen kokların CO2 ile gazlaştırılmasına etkisi incelenmiştir. Demineralizasyon işleminde, % 10’luk ve % 20’lik hidroklorik asit (HCl), nitrik asit (HNO3) ve sülfürik asit (H2SO4) çözeltileri kullanılmıştır. Demineralize edilmiş linyit numuneleri, 500C‐800C sıcaklık aralığında koklaştırma işlemine tabi tutulmuş ve elde edilen kokların, 900C–975C aralığındaki sıcaklıklarda CO2 ile gazlaştırma reaksiyonundaki tepkime yetenekleri belirlenmiştir. Mineralleri uzaklaştırılmış numunelerin CO2 ile gazlaştırılmaları sırasındaki tepkime yeteneklerinin, asitlerle işlem görmemiş numunelerinkine göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, asitlerle yıkanmış numunelerin maruz bırakıldığı koklaştırma işleminin sıcaklığı arttıkça, kokların tepkime yeteneğinde de artış gözlenmiştir.

Effect of Demineralization Process on the CO2Gasification of Lignite

The effect of different demineralization process on CO2 gasification of cokes obtained from Karaman / Ermenek lignite at different temperatures was investigated in this study. 10% and 20% hydrochloric acid (HCl), nitric acid (HNO3) and sulfuric acid (H2SO4) solutions were used in the demineralization process. The demineralized lignite samples were subjected to coking process at the temperatures ranging between 500C‐800C, and the reaction capabilities of the obtained cokes in the gasification reaction with CO2 at the temperatures ranging between 900C–975C were determined. The reaction capabilities of the demineralized lignite samples during CO2 gasification were observed to be lower than those of the samples untreated with acid. In addition, it was observed that the reaction capabilities of cokes increased with increasing of coking temperature.

___

  • Kingsley, G. 1970. Ch. Ztg. Report, 40(1970), 1916‐1920.
  • Ralph, T. Y., Subho, K. D., M. Benjamin,C. T. 1985. Coal demineralization using sodium hydroxide and acid solutions. Fuel, 64(1985), 735‐742.
  • Önal, Y., Ceylan, K. 1995. Effects of treatments on the mineral matter and acidic functional group contents of Turkish lignites. Fuel, 74(1995), 972–977.
  • M. Canel. 1978. Examining with Adsorption of Change in Pore Structure at Coking of Seyitömer lignite and Çatalağzı mine coal. Doctoral Thesis. Ankara University. Science Institute. Ankara. 80‐100.
  • Canel, M. 1984. Vergasung von Einigien Türkischen Kokse mit Kohlendioxid. Chimica Acta Turcica, 12(1984), 511‐521.
  • ASTM D 3172‐73, Annual Book of ASTM Standards, Easton, 1980. [22] ASTM D 3176‐74, Annual Book of ASTM Standards, Easton, 1980.
  • Zervent, R., Yağmur, E., Şimşek, E. H., Togrul, T. 2006. Liquefaction of pretreated Turkish coals with microwave energy. Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2(2006), 122‐131.
  • Gülen, J., Doymaz, İ., Piskin, S., Toprak, S. 2005. removal of mineral matter from Silopi‐Harput asphaltite by acid treatment. Energy Sources, 27(2005), 1457–1464.
  • Karaca, H., Önal, Y. 2003. Demineralisation of lignites by single and successive pretreatment. Fuel, 82(2003), 1517‐1522.
  • Alvarez, R., Clemente, C., Limon, D. G. 2003. The influence of nitric acid oxidation of low rank coal and its impact on coal structure. Fuel, 82(2003), 2007–2015.
  • Mukherjje, S., Borthakur, P. C. 2003. Demineralization of subbituminous high sulphur coal using mineral acids. Fuel Processing Technology, 85(2003), 157‐164.
  • Liua, Q., Hua, H., Zhoua, Q., Zhua, S., Chenb, G. 2004. Effect of inorganic matter on reactivity and kinetics of coal pyrolysis. Fuel, 83(2004), 713‐718.
  • Zolin, A., Jensen, A., Jensen, P. A., Frandsen, F., Johansen, K. D. 2001. The influence of inorganic materials on the thermal deactivation of fuel chars. Energy Fuels, 15(2001), 1110‐1122.
  • Vassilev, S. V., Kitano, K., Vassileva, C. G. 1997. Relations between ash yield and chemical and mineral composition of coals. Fuel, 76(1997), 3–8.
  • Demirbas¸ A. 2002. Demineralization and desulfurization of coals via column froth flotation and different methods. Energy Conversion and Management, 43(2002), 885–895.
  • Steel, K. M., Patric, J. W. 2003. The production of ultra clean coal by sequential leaching with HF followed by HNO3. Fuel, 82(2003), 1917–1920.
  • Erol, M., Colduroglu, C., Aktas,Z. 2003. The effect of reagents and reagent mixtures on froth flotation of coal fines. International Journal of Mineral Processing, 71(2003), 131–145.
  • Öztaş, N. A., Yürüm, Y. 2000. Pyrolysis of Turkish Zonguldak bituminous coal. Part 1. Effect of mineral matter. Fuel, 79(2000), 1221–1227.
  • Steel, K. M., Patrick, J. W. 2001. The production of ultra clean coal by chemical demineralization. Fuel, 80(2001), 2019–2023.
  • Haykiri, A. H., Meriçboyu, A. E., Küçükbayrak, S. 2000. Effect of demineralization on the reactivity of lignites. Thermochimica Acta, 362(2000), 131‐135.
  • Van Heek, K. H. 2000. Progress of coal science in the 20th century. Fuel, 79(2000), 1–26.
  • Karaca, S. 2003. Desulfurization of a Turkish lignite at various gas atmospheres by pyrolysis. Effect of mineral matter. Fuel, 82(2003), 1509–1516.
  • Ersin M. (2006). The Importance of Lignites in Turkıye as an Energy Source. Master Thesis. T.C. İstanbul University. Social Sciences Institute. İstanbul. 78‐98.
  • Turkey Coal Management Organization. Coal Sector Report (Lignite). 2014.
  • BP Statistical review of world energy. http://www.bp.com (Erişim Tarihi: 18.09.2010)
  • International energy agency. Key World Energy Statistics IEA. http://www.iea.org/stats/index.asp (Erişim Tarihi: 14.06.2010).
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-7688
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1995
  • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kesirli Mertebeden Otokatalitik Reaksiyon Modelinin Nümerik Çözümleri

Javad FARZİ, Mevlüde YAKIT ONGUN, Damla ARSLAN

Rényi Göreceli Entropisinin Fiziksel Anlamı

Gökhan Barış BAĞCI

Structural Modelling and Structure‐Function Analysis of Zymomonas mobilis Levansucrase

Bahar BAKAR, BURCU KAPLAN TÜRKÖZ

Eğirdir (Isparta) Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Geççi Yerli Armut (<i>Pyrus communis L.</i>) Genotiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Mehmet POLAT, Öznur AZ

Farklı Azot Dozlarının Kamışsı Yumak (<i>Festuca arundinacea</i> L.) Çeşitlerinin Çim Alan Performansı Üzerine Etkileri

Mevlüt TÜRK, Gökhan KILIÇ

<i>Marrubium lutescens</i> Boiss. ve <i>M. cephalanthum</i> Boiss. & Noë subsp. <i>akdaghicum (Lamiaceae)</i>' un Gövde ve Yaprak Özelliklerinin Anatomik Olarak Karşılaştırılması

Meltem TUYLU, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hasan KALYONCU

Spin Kaplama Yöntemiyle Hazırlanan Organik Arayüzeyi İçeren Al/p‐Si Diyotunun Fotovoltaik Parametreleri Üzerine Aydınlanmanın Etkisi

Ahmet TOMBAK, Arife GENCER IMER, Abdulkadir KORKUT

Burdur Yöresi Erozyon Kontrolü Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin ve Toplumun Ödeme Eğiliminin Belirlenmesi

Mehmet ÖZMIŞ, AHMET TOLUNAY

Dereceli ve Derecesiz InXGa1‐XN Güneş Hücresi Yapılarındaki Mozaik Kusurların Analizi

İlknur KARS DURUKAN, Ekmel ÖZBAY, Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Süleyman ÖZÇELİK

The Effect of Heat Treatment on Physical, Chemical and Structural Properties of Calcium Sulfate Based Scaffolds

HAKAN OFLAZ, Betül ALDEMİR DİKİCİ, Serkan DİKİCİ1