You are here

SO2 Soğurulması Üzerine Sıcaklığın Etkisi

Effect of Temperature on SO2 Absorption

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Wet flue desulfurization methods are commonly used to absorb sulfur oxides produced by burning in large coal-fired power stations. The reaction between aqueous suspensions containing appropriate absorbents and the sulfur oxides in the flue gas forms the basis of these methods. As a result, the effect of temperature on the absorption rates of SO2 in a solution prepared from Mazıdağı phosphate rock, with appropriate characteristics identified in previous studies, and in pure water were investigated and changes to the rock were observed. In an aquatic environment the effect of temperature on SO2 absorption rate is negative, though the rate of absorption in the phosphate rock suspension was found to increase up to 30 ºC. According to this result, it was concluded that the Mazıdağı phosphate rock should be investigated for use in a flue gas desulfurization system.
Abstract (Original Language): 
Kömür kullanan büyük enerji santrallerinde yanma ürünü olan kükürtoksitlerin tutulması amacıyla yaş baca gazı desülfürizasyon yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Uygun absorban içeren sulu süspansiyonların baca gazındaki kükürtoksitler ile olan reaksiyonu, bu yöntemlerin temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden daha önceki çalışmalarda uygun özellikleri tespit edilmiş Mazıdağı fosfat kayasından hazırlanmış süspansiyonda ve saf suda SO2 çözünme hızı üzerine sıcaklığın etkisi incelenmiş ve kullanılan cevherde meydana gelen değişimler gözlenmiştir. Sulu ortamda SO2’nin çözünme hızı üzerine sıcaklığın etkisinin negatif olmasına karşın fosfat kayası süspansiyonundaki hızın 30 °C’ye kadar artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuca göre yaş baca gazı desülfürizasyon sistemi için Mazıdağı fosfat kayasının incelenmesi sonucuna varılmıştır.
135
148

REFERENCES

References: 

1. Kavak K. Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Türk Sanayiinde Enerji Verimliliğinin incelenmesi.
Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanlık Tezi, Yayın No: DPT. 2005; 2689
2. Davutoğlu C. Termik Santral Baca Gazı Arıtma Tesisi Kaynaklı Koagülasyon Çamurunda Florür
Giderimi. Y. Lisans Tezi, Çukurova Üniv., Adana. 2008
Mazlumoğlu and Gülaboğlu, JOTCSB. 2017;1(1): 135-148. RESEARCH ARTICLE
146
3. Hamm V H, Hüller R. Das zweistufige Knauf-Research-Cottrell-Verfahren zur Rauchgas-entschwefelung
am Beispiel des Kraftwerkes Franken. Zement-Kalk-Gips. 1982; 6: 313-17.
4. Mohn U. Steinmüller–Rauchgasent-schwefelung. VDI-Berichte. 1984; 495: 83-9.
5. Schönbucher B. Rauchgasentschwe-felungsanlagen im Kraftwerk Heilbronn. VDI-Berichte. 1984; 495:
93-100.
6. Çavuşoğlu H, Gülaboğlu M Ş. Yaş Baca Gazı Desülfürizasyon Yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Bilimler Dergisi. 2013; 19 (4): 187-194.
7. Takashina T, Honjo S, Ukawa N, Oishi T. Effect of Limestone Concentration and Particle Size on SO2
Absorption in Wet FGD Process. Journal Chemical Engineering of Japan. 2001; 34: 810-18.
8. Özer A K. Mazıdağı Fosfat Kayası ile Baca Gazı Desülfürizasyonu. Doktora Tezi, Atatürk Üniv., Erzurum.
1996.
9. Özer A K, Gülaboğlu M Ş, Bayrakçeken S, Weisweiler W. Flue Gas Desulfurization with Phosphate Rock
in a Fluidized Bed. Fuel. 2002; 81: 41-9.
10. Özer A K, Gülaboğlu M Ş, Bayrakçeken S, Weisweiler W. Changes in Physical Structure and Chemical
Composition of Phosphate Rock during Calcination in Fluidized and Fixed Bed. Advanced Powder
Technol. 2006; 17(5): 481-94.
11. Sınırkaya M, Bayrakçeken H, Özer A K, Gülaboğlu M Ş. The Effect of Carbon Dioxide during the
Desulfurization of Flue Gas with Mardin-Mazıdagı Phosphate Rock. Flue. 2008; 87: 3200-206.
12. Naktiyok J, Bayrakçeken H, Özer A K, Gülaboğlu M Ş. Flue Gas Desulfurization by Calcined Phosphate
Rock and Reaction Kinetic. Energy and Fuels. 2013; 27: 1466-72.
13. Özer A K, Gülaboğlu M Ş, Bayrakçeken S. Physical Structure and Chemical and Mineralogical
Composition of the Mazidagı (Turkey) Phosphate Rock. Ind. Eng. Chem. Res. 2000; 39: 679-83.
14. Long X, Xiao W, Yuan W. Kinetics of Gas-Liquid Reaction between NO and Co(en)3
+3. Ind. Eng. Chem.
Res. 2005; 44: 4200-205.
15. Mao Y P, Bi W, Long X L, Xiao W D, Li W, Yuan W K. Kinetics for the Simultaneous Absorption of Nitric
Oxide and Sulfur Dioxide with the Hexamminecobalt Solution. Separation Purification Technology.
2008; 62: 183-191.
16. Kiil S, Michelsen M L, Dam-Johansen K. Experimental Investigation and Modeling of a Wet Flue Gas
Desulphurization Pilot Plant. Industrial and Engineerin Chemistry Research. 1998; 37: 2792-
2806.
Mazlumoğlu and Gülaboğlu, JOTCSB. 2017;1(1): 135-148. RESEARCH ARTICLE
147
17. Bjerle I, Bengtsson S, Farnkvist K. Absorption of SO2 in CaCO3-slurry in a laminar jet absorber.
Chemical Engineering Science. 1972; 27: 1853-61.
18. Chu K J, Yoo K S, Kim K T. Charactaristics of Gypsum Crystal Growth over Calcium-Based Slurry in
Desulfurization Reactions. Materials Research Bulletin. 1997; 32 (2): 197-204.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com