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Akhlas, Junaid (2017) Petcoke & Coal Exploitation: Development of Environment Friendly Processes. [Ph.D. thesis]

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[img]PDF Document (Petcoke & Coal Expl oitation: Devel opment of Environment Friendly Processes) - Submitted Version
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Abstract (english)

In view of the current and projected gap of the supply and demand of energy in the world, especially in countries like Pakistan, of the growing threat of the impacts of greenhouse gas emissions with respect to climate change, and of the current rate of development of the renewable and sustainable energy resources, responsible and efficient use of fossil fuels stands with utmost importance in the priorities of today’s industrial and scientific community. With this idea, development and optimization of efficient gasification systems and downstream processes is the core objective of this thesis. Simulation-based and experimental approaches have been taken in the course of this work.
Aspen Plus™ is employed as the core simulation tool for the modelling, analysis, and comparison of three novel indirect gasification schemes proposed in this work. These schemes appear to be compatible with the conventional gasification processes in terms of syngas quality and overall process efficiency. Aspen Plus™ has also been utilized for the simulation of proposed downstream processes needed for the treatment of syngas to remove contaminants such as tars and trace species. Another downstream process studied and optimized is the biodegradation of phenol absorbed in the wastewater streams originating in the syngas wet treatment units.
Samples of lignite from Pakistan and petcoke from Italy have been experimentally studied for their pyrolysis and combustion characteristics using thermogravimetric analyses. These fuels and their mixture exhibit a high potential to be used in the gasification process to produce power or synthesis chemicals. Their kinetic behavior is measured, analyzed using the Arrhenius law, and compared, with the aim to provide kinetic data helpful for pyrolysis and gasification process development.

Abstract (italian)

Considerato l’attuale divario e le future tendenze dell'offerta e della domanda di energia nel mondo, la minaccia degli impatti dovuti alle crescenti emissioni di gas serra e l'attuale diffusione delle fonti di energia rinnovabili e sostenibili, l'uso responsabile ed efficiente dei combustibili fossili rappresenta oggi una delle principali priorità per la comunità industriale e scientifica. Alla luce di ciò, lo sviluppo e l'ottimizzazione di efficienti sistemi di gassificazione e di processi ausiliari è il principale obiettivo di questo lavoro di tesi. Esso è stato sviluppato secondo un approccio sia sperimentale che di tipo simulation-based.
Aspen Plus™ è stato impiegato come strumento di simulazione di base per la modellazione, l'analisi e il confronto di tre nuovi sistemi di gassificazione indiretti. Sono stati dunque sviluppati e simulati tre schemi di processo di gassificazione indiretti originali. Questi schemi sembrano essere compatibili con i processi di gassificazione convenzionali in termini sia di qualità del syngas e che dell'efficienza complessiva del processo. Aspen Plus™ è stato anche utilizzato per la simulazione di processi a valle richiesti per il trattamento del syngas allo scopo di rimuovere contaminanti come catrami ed elementi presenti in tracce. In aggiunta, un altro trattamento studiato e dunque ottimizzato è stato quello di biodegradazione del fenolo che è presente nelle acque reflue prodotte dai trattamenti di lavaggio ad umido del syngas.
In aggiunta, l'utilizzo nella gassificazione di materie prime di bassa qualità come la lignite e coke di petrolio è stato considerato. Entrambi questi combustibili sono legati a processi di combustione poveri, sono altamente inquinanti anche se sono relativamente economici rispetto ad altre materie prime quali carbone bituminoso e oli di fornace. Sono stati sottoposti a test sperimentali campioni di lignite provenienti dal Pakistan e coke di petrolio italiano specialmente per quanto riguarda le loro proprietà in regime di pirolisi e combustione. I test sono stati condotti mediante analisi termogravimetrica. Questi combustibili e le loro miscele mostrano un alto potenziale d’uso nel processo di gassificazione per produrre energia o dare sintesi. Il loro comportamento cinetico è stato dunque analizzato mediante un approccio secondo legge di Arrhenius e infine confrontato con lo scopo di fornire dati cinetici utili allo sviluppo del processo di pirolisi e di gassificazione.

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EPrint type:Ph.D. thesis
Tutor:Bertucco, Alberto
Ph.D. course:Ciclo 29 > Corsi 29 > INGEGNERIA INDUSTRIALE
Data di deposito della tesi:31 January 2017
Anno di Pubblicazione:31 January 2017
Key Words:Gasification, Process Simulation, Thermogravimetry, Biodegrdadation, Syngas Treatment
Settori scientifico-disciplinari MIUR:Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/25 Impianti chimici
Struttura di riferimento:Dipartimenti > Dipartimento di Ingegneria Industriale
Codice ID:10308
Depositato il:03 Nov 2017 10:25
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