• 沒有找到結果。

第五章 結論與建議

5.2 建議

1. 由於在台灣沼氣來源主要以掩埋場及養猪場最為廣泛,但因地緣 及環境的不同,參數亦會不同。另台灣的氣候四季分明,未來實 場測試階段,建議可將溫度、溼度及濃度等參數進行得更完整,

以建立預測模式,作為後續設計準則之參考納入評估中。 

2. 本研究未對商業用沸石進行改質,建議可針對穩定性佳之 NaY 及 13X 沸石進行特性改變,更進一步提昇吸附劑之吸附容量。 

3. 本研究之吸脫附係以填充壓錠式吸附劑顆粒進行測試,其在吸脫 附時較容易受到質傳與熱傳之阻力,建議後續可考慮以蜂巢式反 應器進行相關模廠測試。 

4. 氣體流速亦會影響氣體於吸附劑之停流時間,建議未來可將此納 入評估中。 

   

66   

參考文獻 

[1] 工業技術研究院,  沼氣利用系統參考手冊(草案),  經濟部能源 局委託,民國 99 年。 

[2] IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage,  Chapter 3 (CO2 Capture) and Chapter 8 (CCS Cost)   

http://www.ipcc.ch/activity/srccs/index.htm, Sep. 2005. 

[3] IEA  (2007)  “Near‐Term  Opportunities  for  Carbon  Dioxide  Capture  and  Storage”,  International  Energy  Agency  ‐Carbon  Sequestration  Leadership  Forum,  Summary  Report  of  the  Global  Assessments  Workshop. 

[4] J.  D.  Figueroa,  T.  Fout,  S.  Plasynski,  H.  McIlvried,  R.  D.  Srivastav  (2008)  “Advances  in  CO2  capture  technology—The  U.S. 

Department  of  Energy’s  Carbon  Sequestration  Program”,  International Journal of Greenhouse Gas Control, 2: 9‐2 0. 

[5] U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY  (http://www.epa.gov/methane/scientific.html) 

[6] IPCC  1995.  IPCC  Guidelines  for  National  Greenhouse  Gas  Inventories.  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change,  United  Nations  Environment  Programme,  Organization  for  Economic  Co‐Operation and Development, International Energy Agency. Paris,  France. 

[7] Walton, K. S., Abney, M. B., LeVan, M. D., (2005). CO2 adsorption in  Y  and  X  zeolites  modified  by  alkali  metal  cation  exchange”,  Microporous and Mesoporous Mater., 91: 78–84. 

[8] S. Li, J. L. Falconer, R. D. Noble (2008) “SAPO‐34 membranes for  CO2/CH4 separations: Effect of Si/Al ratio”, Microporous and  Mesoporous Materials, 110, 310–317. 

[9] F. V. S. Lopes, C. A. Grande, A. M. Ribeiro, V. J. P. Vilar, J. M. 

Loureiro, and A. E. Rodrigues (2010) Effect of Ion Exchange on the  Adsorption of Steam Methane Reforming Off‐Gases on Zeolite 13X,  J. Chem. Eng. Data, 55, 184–195. 

[10] Y.‐S. Bae, O. K. Farha, A. M. Spokoyny, C. A. Mirkin, J. T. Hupp and R. 

Q. Snurr (2008), Carborane‐based metal–organic frameworks as  highly selective sorbents for CO2 over methane, Chem. Commun.,  4135–4137. 

67   

[11] Edelmann W. Biogas production and usage. In: Kaltschmitt M,  Hartmann H, editors. Energy from biomass: basic principles, 

[15] Simpson, I. J., F. S. Rowland, S. Meinardi, and D. R. Blake (2006),  Influence of biomass burning during recent fluctuations in the slow  growth of global tropospheric methane, Geophys. Res. Lett., 33,  L22808, doi:10.1029/2006GL027330. 

[16] T. M. Hill, J. P. Kennett, D. L. Valentine, Z. Yang, C. M. Reddy, R. K. 

Nelson, R. J. Behl, C. Climatically driven emissions of hydrocarbons  from marine sediments during deglaciation . Robert, and L. 

Beaufort (2006), vol 103, no37, 13570‐13574 

[17] Stewart, C., and Hessami, M. “A study of methods of carbon dioxide  capture an sequestration‐the Sustainability of a photosynthetic  bioreactor approach”, Energy Conversion and Management, 2005,  46, pp. 403‐420 

[18] Balat, M., Balat, H., and Oz, C. “Applications of carbon dioxide  capture and storage technologies in reducing emissions from  fossil‐fired power plants”, Energy Sources, Part A, 2009, 31,  1473‐1486 

[19] White, C. M., Strazisar, B. R., Granite, E. J., Hoffman, J. S., and  Pennline, H. W. “Separation and capture of CO2 from large  stationary sources and sequestration in geological formations –  Coalbeds and deep saline aquifers”, Journal of the Air & Waste  Management Association, 2003, Vol. 53(6), pp. 645‐715 

[20] Aaron, D. and Tsouris, C., “Separation of CO2 from flue gas: A  review” Separation Science and Technology, 2005, Vol.40(1‐3),  pp.321‐348 

68   

[21] Chang, C. W., Tontiwachwuthikul, P. “A Decision Support System  for Solvent of CO2 Separation Process” Energy Conversion, 1996,  Vol. 37, pp.‐941‐946 

[22] Song, C. “Global challenges and strategies for control, conversion  and utilization of CO2 for sustainable development involving energy,  catalysis, adsorption and chemical processing”, Catalysis Today,  2006, Vol. 115, pp. 2‐32 

[23] Gray, M. L., Soong, Y., Champagne, K. J., Pennline, H., Baltrus, J. P.,  and Stevens, R. W. “Improved immobilized carbon dioxide capture  sorbents” Fuel Processing Technology, 2005, Vol.86, pp.1449‐1455  [24] 洪瑛鍈、藍啟仁,“物理方法固定二氧化碳的現況” 

台電工程月

,民國90年,第629期,pp.76~90 

[25] Livengood, C. D., Doctor, R. D., Molburg, J. C., Thimmapuram, P.,  and Berry, G. F. “The Potential for Control of Carbon Dioxide  Emissions from Integrated Gasification/Combined‐Cycle Systems” 

the 87th Annual Meeting & Exhibition of A & WMA Conference,  1994 

[26] Granite E. J., and O’Brien, T. “Review of novel methods for carbon  dioxide separation from flue and fuel gases” Fuel Processing  Technology, 2005, Vol. 86(14‐15), pp. 1423‐1434 

[27] Paul, S., Ghoshal, A. K., Mandal, B. “Theoretical studies on  separation of CO2 by single and blended aqueous alkanolamine  solvents in flat sheet membrane contactor (FSMC)”, Chemical  Engineering Joural, 2008, Vol.144, pp.352‐360 

[28] F. Zheng, D. N. Tran, B.J Busche, G. E.Fryxell, R. S. Addleman, T. S. 

Zemanian and C. L. Aardahl., Ind. Eng. Chem. Res. (2005) 44,  3099‐3105. 

[29] Siriwardane, R. V .; Shen, M. S.; Fisher, E. P.; Poston, J. A. Energy  Fuels 2001, 15,279‐284 

[30] Siriwardane, RV, Shen MS, Fisher EP, Energy & Fuels (2005) 19 (3): 

1153‐1159 

[31] Peter J. E. Harlick and Abdelhamid Sayari., Ind. Eng. Chem. Res. 

(2006) 45, 3248‐3255. 

[32] Przepiorski, J. , Skrodzewicz, M. and Morawski, A.W. Applied  Surface Science, (2004) 225: 235. 

[33] Gao, W., Butler, D. and Tomasko, D.L., Langmuir (2004)    20, 

69   

8083‐8089 

[34] Cinke, M. , Charles, J. L., W., Bauschlicher Jr., Ricca, A. And  Meyyappan, M. (2003) Chemical Physics Letters 376: 761. 

[35] C. Lu , H. Bai, B. Wu, F. Su, and J. F. Hwang, Energy & Fuels, (2008)  22, 3050‐3056 

[36] P.J.E. Harlick, F.H. Tezel. Separation science and technology,  (2002)37,33‐60 

[37] P.J.E. Harlick, F.H. Tezel. Separation and purification technology,  (2003)33,199‐210 

[38] P.J.E. Harlick, F.H. Tezel. Micro. and Meso. Mater, (2004)76,71‐79  [39] R. Chatti, A. K. Bansiwal, J. A. Thote, V. Kumar, P. Jadhav, S. K. 

Lokhande, R. B. Biniwale, N. K. Labhsetwar, S. S. Rayalu (2009) 

“Amine loaded zeolites for carbon dioxide capture: Amine loading  and adsorption studies” Micro. and Meso. Mater.,121, 84–89. 

[40] A. R. Millward and O.M. Yaghi., J. Am. Chem. Soc., (2005) 127,  17998‐17999 

[41] Walton ,K. S.,    Millward, A.R., Dubbeldam, D., Frost, H., Low, J. J.,  Yaghi, O. M. and Snurr, R. Q., J. Am. Chem. Soc. (2008) 130: 

406‐407. 

[42] Walton, K. S., Abney, M. B., LeVan, M. D. Micro. and Meso. Mater,  (2006)91,78‐84 

[43] 趙桂蓉,“冒泡泡的分子篩──沸石在觸媒界” 

科學月刊

,民國 80年,第250期 

[44] D. W. Breck, (1974)“Zeolite Molecular Sieves” , Wiley

New York  [45] 許欣潔,“沸石吸附材料製備及其運用於水中有機污染物之去除”,

嘉南藥理科技大學

 

環境工程與科學系

 

碩士學位論文

,民國96 年7月 

[46] D. M. Ruthven, (1984)“Principles of Adsorption and Adsorption  Process”, John Wiley & Sons, New York 

[47] Lee, J.S., Kim, J.H., Kim, J.T., Suh, J.K., Lee, J.M., and Lee, C.H.,  (2002)“Adsorption Equilibria of CO2 on Zeolite 13X and Zeolite  X/Activated Carbon Composite”, J. Chem. Eng., Vol. 47, 

pp.1237‐1242. 

[48] Harlick, P. J. E., Tezel, F. H., (2004)An experimental adsorbent  screening study for CO2 removal from N2. Microporous . 

70   

Mesoporous Mater. 76, 71‐79 

[49] Chatti, R., Bansiwal, A. K., Thote, J. A., Kumar, V., Jadhav, P., 

Lokhande, S. K., Biniwale, R. B., Labhsetwar, N. K., and Rayalu, S. S.,  (2009)“Amine loaded zeolites for carbon dioxide capture: Amine  loading and adsorption studies.” Microporous and Mesoporous  Materials, Vol. 121, pp. 84‐89. 

[50] Xu, X., Song, C., Andresen, J. M., Miller, B. G., Scaroni, A. W., (2003)    Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 62, pp.29‐45. 

[51] Yue, M.B., Chun. Y., Dong, X., Zhu, J.H. (2006) “CO2 capture by 

as‐prepared SBA‐15 with occluded organic template”. Advan. Funct. 

[58] Bai, H., Yeh, A.C. (1997) “Removal of CO2 Greenhouse Gas by  Ammonia Scrubbing.” Ind.& Eng. Chem. Res., Vol. 36, No. 6 (June),  pp.2490‐2493 

[59] Yeh, A. C. and Bai, H., “Comparison of Ammonia and 

Monoethanolamine Solvents to Reduce CO2 Greenhouse Gas  Emissions”,    The Science of the Total Environment, Vol.24,  pp.121‐133, 1999. 

[60] C. Lu, H. Bai, F. Su, W. Chen, J. F. Hwang and H.‐H. Lee (2010) 

“Adsorption of CO2 from Gas Streams via Mesoporous 

Spherical‐Silica Particles”, J. Air & Waste Management Association,  April, 60:489‐496. 

[61] Y.‐T. Chen; M. Karthik; H. Bai* (2009) “Modification of CaO by  Organic Alumina Precursor for Enhancing Cyclic Capture of CO2 

71   

Greenhouse Gas”, ASCE J. Environmental Engineering, 135(6): 

459‐464. 

[62] C. Lu , H. Bai, B. Wu, F. Su, and J. F. Hwang (2008) “A Comparative  Study of CO2 Capture by Carbon Nanotubes, Activated Carbons and  Zeolites”, Energy & Fuels, 22, 3050‐3056 

[63] H. Bai and M. Karthik (2010) “CO2 Greenhouse Gas Formation and  Capture” in “Handbook on Combustion”, Vol. II, Chap. 13, Editors: 

M. Lackner, F. Winter and A. Agarwal, Wiley‐VCH. 

ISBN:978‐3‐527‐32449‐1. 

[64] P. I. Ravikovitch., A. V. Neimark. Langmuir. 2002, 18, 1550‐1560. 

[65] P. I. Ravikovitch., D. Wei., W. T. Chueh., G. L. Haller., A. V. Neimark. 

J. Phy.(1997) Chem. B. 101,3671‐3679 

[66] Satterfield C.N., (1993) “Heterogeneous Catalysis in Industrial  Practice”, 2nd Edit, McGraw‐Hill, Inc., 131‐174. 

[67] 吳麗詩,"疏水性沸石對單成分與雙成分揮發性有機物吸附機制 之研究",

國立雲林科技大學

 

環境與安全與衛生工程系

 

碩士論 文

,民國94年 

[68] Sakadjian, B. B. Iyer, M. V., Gupta, H., and Fan, L.–S. “Kinetics and  Structural Characterization of Calcium‐Based Sorbents Calcined  under Subatmosphere Conditions for the High‐Temperature CO2  Capture Process” Ind. Eng. Chem. Res.,2007, Vol.46, pp.35‐42  [69] Hughes, R.W., Lu, D., Anthony, E.J., and Wu, Y. (2004)"Improved 

Long‐Term Conversion of Limestone‐Derived Sorbents for In Situ  Capture of CO2 in a Fluidized Bed Combustor." Ind. Eng.Chem. Res.,  43: 5529‐5539. 

[70] Su, F., Lu, C., Kuo, S.‐C., Zeng, W., (2010) "Adsorption of CO2 on  amine‐functionalized Y‐type zeolites "Energy Fuels., 24, 1441‐1448  [71] Perry, Robert H./ Green, Don W. (1999) “CO2 Greenhouse Gas 

Formation and Capture” in “Perry’s Chemical Engineers’ 

Handbook”, McGraw‐Hill Osborne Media 

   

72   

附件一  大氣壓下飽和濕空氣含水量對照圖 

  Water content of air, °C =(°F ‐32) ´5⁄9. (Landsbaum, Dadds, and Stutzman. Reprinted from vol. 47, January 1955 issue ofInd. 

Eng. Chem. [71] 

73   

相關文件