Vezivanje ugljen-dioksida sa mineralima i šljakom pri visokom pritisku u autoklavu

Ključne reči: vezivanje ugljen dikosida, olivin, šljaka, autoklav, dodaci

Sažetak


Uvod/cilj: Vezivanje ugljen-dioksida sa mineralima (olivin i volastonit) i sekundarnim materijalima pri visokom pritisku u autoklavu vrlo je važno za zaštitu životne sredine.

Metode: Za ovaj proces najvažnije je ponašanje ugljen-dioksida u vodenom rastvoru pri visokom pritisku i rastvaranje  metala kao što su nikal i magnezijum, kao i naredna filtracija.

Rezultati: Proces vezivanja ugljen-dioksida sa olivinom i šljakom uspešno je izveden u autoklavu na 175°C između 40 i 80 bara u prisustvu i odsustvu aditiva.

Zaključak: Uporedna analiza je potvrdila bolje vezivanje ugljen-dioksida sa šljakom (maksimalno 300 kg/t) u poređenju sa olivinom (maksimalno 70 kg/t) pri istim uslovima.

Biografija autora

Srećko R. Stopić, Tehnički univerzitet u Ahenu, Institut za procesnu metalurgiju i recikliranje metala, Ahen, Savezna Republika Nemačka

Dr.-Ing. tehnickih nauka

Metalurgija, naucni saradnik

Reference

Agrawal, A.К. & Mehra, A. 2020. Dunite carbonation in batch-tubular reactor. Environmental Science and Pollution Research, 27, pp.31439-31445. Available at: https://doi.org/10.1007/s11356-020-09426-4.

Chang, E-E., Pan, S-Y., Chen, Y-H., Tan, C-S. & Chiang, P-C. 2012. Accelerated carbonation of steelmaking slags in a high-gravity rotating packed bed. Journal of Hazardous Materials, 227-228, pp.97-106. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.05.021.

Chang, E-E., Pan, S-Y., Chen, Y-H, Chu, H-W., Wang, C-F. & Chiang, P-C. 2011. CO2 sequestration by carbonation of steelmaking slags in an autoclave reactor. Journal of Hazardous Materials, 195, pp.107-114. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.08.006.

Gadikota, G., Matter, J., Kelemen, P. & Park, A-h.A. 2014. Chemical and morphological changes during olivine carbonation for CO2 storage in the presence of NaCl and NaHCO3. Physical Chemistry Chemical Physics, 16(10), pp.4679-4693. Available at: https://doi.org/10.1039/C3CP54903H.

Matus, C., Stopic, S., Etzold, S., Kremer, D., Wotruba, H., Dertmann, C., Telle, R., Friedrich, B. & Knops, P. 2020. Mechanism of Nickel, Magnesium, and Iron Recovery from Olivine Bearing Ore during Leaching with Hydrochloric Acid Including a Carbonation Pre-Treatment. Metals, 10(6), art.number:811, pp.811-827. Available at: https://doi.org/10.3390/met10060811.

Rahmani, O., Junin, R., Tyrer, M. & Mohsin, R. 2014. Mineral carbonation of red gypsum for CO2 sequestration. Energy & Fuels, 28(9), art.number:708. Available at: https://doi.org/10.1021/ef501265z.

Santos, R.M., Knops, P.C.M., Rijnsburger, K.L. & Chiang, Y.W. 2016. CO2 energy reactor–integrated mineral carbonation: perspectives on lab-scale investigation and products valorization. Frontiers in Energy Research, 4(art.number:5), pp.1-6. Available at: https://doi.org/10.3389/fenrg.2016.00005.

Stockmann, G.J., Wolff-Boenisch, D., Bovet, N., Gisslason, S.R., Oelkers, E.H. 2014. The role of silicate surfaces on calcite precipitation kinetics. Geochimica et Cosmochimica Acta, 135, pp.231-250. Available at: https://doi.org/10.1016/j.gca.2014.03.015.

Stopic, S., Dertmann, C., Koiwa, I., Kremer, D., Wotruba, H., Etzold, S., Telle, R., Knops, P. & Friedrich, B. 2019. Synthesis of Nanosilica via Olivine Mineral Carbonation under High Pressure in an Autoclave. Metals, 9(6), art.number:708, pp.135-147. Available at: https://doi.org/10.3390/met9060708.

Stopic, S., Dertmann, C., Modolo, G., Kegler, P., Neumeier, S., Kremer, D., Wotruba, H., Etzold, S., Telle, R., Rosani, D., Knops, P. & Friedrich, B. 2018. Synthesis of Magnesium Carbonate via Carbonation under High Pressure in an Autoclave. Metals, 8(12), art.number:993, pp.193-207. Available at: https://doi.org/10.3390/met8120993.

Objavljeno
2021/03/22
Rubrika
Originalni naučni radovi