000 09421nla2a2200661 4500
001 344893
005 20231029234621.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\376678
035 _aRU\TPU\book\376666
090 _a344893
100 _a20200602d2020 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrcn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aОчистка газовых выбросов от СО[2] в среде трифторуксусной кислоты при добыче нефти и газа
_fМ. С. Иванова, М. В. Вишнецкая, К. О. Томский
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (761 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 761 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 60 (22 назв.)]
330 _aАктуальность проблемы выбросов в атмосферу диоксида углерода в настоящее время не подвергается сомнению. Крупными источниками выбросов в атмосферу диоксида углерода являются объекты горной и нефтегазовой промышленности. Одной из особенностей диоксида углерода является его химически устойчивая молекула, которая может сохраняться в неизменном виде в атмосфере длительное время. Наиболее рациональным решением утилизации диоксида углерода из продуктов горения углеводородов является его поглощение с получением новых продуктов, которые могут найти применение в химической промышленности. Основными недостатками существующих на сегодняшний день способов удаления диоксида углерода являются невысокая конверсия очищаемых газов, высокая стоимость проведения процесса, а также реализуемость процесса при больших количествах очищаемых газов в отходящих. Цель: определение оптимальных параметров каталитического улавливания СО[2] из отходящих газов горной и нефтегазовой промышленности в растворах трифторуксусной кислоты. Объекты: диоксид углерода, растворы трифторуксусной кислоты различной концентраций, концентрированная трифторуксусная кислота.
330 _aМетоды. Очистка продуктов горения углеводородов от CO[2] проводилась путем пропускания его через раствор трифторуксусной кислоты, отработанная кислота регенерировалась кислородом воздуха. Исследовались абсорбционные способности растворов трифторуксусной кислоты в зависимости от концентраций растворов и значения pH. Абсорбцию CO[2] в растворах трифторуксусной кислоты определяли при стандартных условиях. Непоглотившийся CO[2] абсорбировали раствором щелочи, кислотность которого постоянно фиксировали потенциометром. Количество абсорбированного диоксида углерода определяли потенциометрическим титрованием содержимого ловушки. Результаты. Показано, что каталитическая очистка дымовых газов от CO[2] при использовании растворов трифторуксусной кислоты протекает при стандартных условиях с полным улавливанием диоксида углерода.
330 _aThe relevance of the problem of carbon dioxide emissions into the atmosphere is not currently in doubt. Mining and oil and gas facilities are a major source of carbon dioxide emissions. One of the features of carbon dioxide is its chemically stable molecule, which can remain unchanged in the atmosphere for a considerable amount of time. The most rational solution for carbon dioxide utilization from the products of combustion of hydrocarbons is its absorption with the receipt of new products that may find application in chemical industry. The main disadvantages of the carbon dioxide removal methods available today are the low conversion of the cleaned gases, the significant cost of the process, and the feasibility of the process with large amounts of cleaned gases in the exhaust. The aim of the research is to determine the optimal parameters of catalytic CO[2] capture from the exhaust gases of the mining and oil and gas industries in trifluoroacetic acid solutions.
330 _aThe objects of research are carbon dioxide, trifluoroacetic acid solutions of various concentrations, concentrated trifluoroacetic acid. Methods. Purification of combustion products of hydrocarbons from CO[2] was carried out by passing it through a solution of trifluoroacetic acid, the spent acid was regenerated with air oxygen. The absorption capacities of trifluoroacetic acid solutions were investigated depending on the concentrations of the solutions and the pH value. CO[2] absorption in trifluoroacetic acid solutions was determined under standard conditions. Unabsorbed CO[2] was absorbed with a solution of alkali, the acidity of which was constantly fixed with a potentiometer. The amount of carbon dioxide absorbed was determined by potentiometric titration of the trap. Results. The paper shows that catalytic purification of flue gases from CO[2] when using trifluoroacetic acid solutions proceeds under standard conditions with complete trapping of carbon dioxide. Key words: Ecology, industrial gases, catalytic removal of CO[2], trifluoroacetic acid, catalys.
453 _tСleaning gas emissions from CO[2] through trifluoroacetic acid in oil and gas production
_otranslation from Russian
_fM. S. Ivanova, M. V. Vishnetskaya, K. O. Tomsky
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2020
_aIvanova, Maria Sergeevna
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 331, № 5
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\376665
_tТ. 331, № 5
_v[С. 57-63]
_d2020
610 1 _aэкология
610 1 _aпромышленные газы
610 1 _aкаталитическая очистка
610 1 _aдиоксид углерода
610 1 _aтрифторуксусная кислота
610 1 _aкатализаторы
610 1 _aгазовые выбросы
610 1 _aдобыча
610 1 _aнефти
610 1 _aгазы
610 1 _aвыбросы в атмосферу
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _aecology
610 _aindustrial gases
610 _acatalytic removal of CO[2]
610 _atrifluoroacetic acid
610 _acatalyst
700 1 _aИванова
_bМ. С.
_gМария Сергеевна
_6z01712
701 1 _aВишнецкая
_bМ. В.
_gМарина Викторовна
_6z02712
701 1 _aТомский
_bК. О.
_gКирилл Олегович
_6z03712
712 0 2 _aСеверо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова
_bМирнинский политехнический институт (филиал) (МПТИ)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\16829
_6z01700
712 0 2 _aРоссийский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина (РГУ Нефти и Газа)
_c(Москва)
_c(1998- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\408
_6z02701
712 0 2 _aСеверо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова
_bМирнинский политехнический институт (филиал) (МПТИ)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\16829
_6z03701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20201214
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62016/1/bulletin_tpu-2020-v331-i5-05.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2020/5/2636
942 _cCF