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06/10/2016 - katalytische Technologie für Verbrennungsanlagen - eine nachhaltigere Option für die Umwelt
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La hohe Abfallerzeugung Umweltvorschriften erfordern die Entwicklung von Abfallvermeidungs-, Wiederverwendungs- und Recyclingprogrammen. Städtische feste Abfälle, die nicht in diese Programme aufgenommen werden, werden jedoch verbrannt und können schädliche Verbindungen - unter anderem Stickstoffoxide und Dioxine - erzeugen, die behandelt werden müssen, bevor sie in die Atmosphäre freigesetzt werden.

 

Die Ärztin der UPV/EHU Schauen Sie Gallastegi die Möglichkeiten der katalytische Technologie in Verbrennungsanlagen für feste Siedlungsabfälle, um die Emissionen dieser Schadstoffe effizienter zu reduzieren, indem sie bei niedrigerer Temperatur und damit auch auf freundlichere Weise gereinigt werden.

 

Die Forschungsgruppe Chemische Technologien für die Nachhaltigkeit in der Umwelt (TQSA) Abteilung für Chemietechnik UPV/EHU untersucht katalytische Technologien, um nachhaltigere Alternativen zu traditionellen Modellen zu bieten. Bislang war festgestellt worden, aber nicht wissenschaftlich untersucht, dass Stickstoffoxide entfernt und Dioxine in unterschiedlichen Geräten unter verschiedenen Bedingungen unabhängig zerstört werden können. Es wurde jedoch nicht durch eine wissenschaftliche Untersuchung festgestellt, unter welchen Bedingungen und wie die beiden Prozesse gleichzeitig durchgeführt werden können, was als "Intensivierung von Prozessen" bezeichnet wird, was zu Energieeinsparungen führt.

 

Schauen Sie, Gallastegi hat den gemeinsamen Prozess analysiert, d. h. wie Stickstoffoxide (NOx) und Dioxine gleichzeitig gereinigt werden können. Diese Partikel sind besonders giftig bei niedrigen Konzentrationen und werden bei der Verbrennung von Abfällen erzeugt, die Chlor in ihrer Zusammensetzung enthalten, wie z. B. einige Kunststoffe (Polymere), die außerhalb der Recycling- und Wiederverwendungskette verbleiben. In seiner Untersuchung hat er sowohl konventionelle (auf Vanadiumoxid, Wolfram und Titan basierende) Katalysatoren als auch neue alternative Formulierungen (auf Manganoxidbasis) synthetisiert und verwendet. Sie hat es geschafft, die gewünschten chemischen Reaktionen zur Entfernung von Stickstoffoxiden und zur Vernichtung von Dioxinen bei niedrigerer Temperatur und effizienter zu beschleunigen.

 

Gallastegi hat nach der Analyse der verschiedenen chemischen Prozesse auf dem Katalysator festgestellt, dass es einerseits möglich ist, Stickstoffoxide auf Stickstoff zu reduzieren und andererseits Dioxine zu zerstören, indem sie sie in inerte gasförmige Verbindungen verwandelt. Das heißt, trotz der unterschiedlichen chemischen und reaktiven Natur beider Moleküle kann ein und derselbe Katalysator der Art der entwickelten Moleküle gleichzeitig die beiden so unterschiedlichen Prozesse durchführen. Es handelt sich um ein kombiniertes System, das mit dem Namen dDiNOx (gemeinsam mit Dioxinen und NOx) getauft wird.

 

Derzeit verwenden zehn staatliche Verbrennungsanlagen katalytische Technologie zur Umwandlung von Stickstoffoxiden in Stickstoff. Sie fangen jedoch Dioxine auf aktiven Kohlefiltern, die später zusätzlich behandelt, behandelt und kontrolliert werden müssen. "Die Einführung der neuen Katalysatoren, die wir entwickelt haben, und die Optimierung der Prozessvariablen würden es ermöglichen, die Infrastruktur der bestehenden Verbrennungsanlagen (mit wenigen Änderungen) für die gleichzeitige Beseitigung von Schadstoffen zu nutzen. Diese neue Bestimmung hat den großen Vorteil, dass Dioxine nicht mehr absorbiert und weiter verwaltet werden, sondern beseitigt werden können. Dies ist eine sehr vorteilhafte Option für die Umwelt, die nur geringe Investitionen in die Anlage erfordert und erhebliche Energieeinsparungen mit sich bringt," erklärt Miren Gallastegi.

 

 

Weitere Informationen

 

Die Forschungsgruppe "Chemische Technologien für die Nachhaltigkeit in der Umwelt" ist für die Entwicklung von Wissen und Technologien zur Reinigung und/oder Beseitigung von Schadstoffen zuständig. Sie arbeitet auch an der Verbesserung und Optimierung der Produktionsprozesse in der chemischen Industrie zur Minimierung ihrer Umweltauswirkungen und fördert den Trend zu einer durch sauberere Verfahren gekennzeichneten chemischen Produktion.

 

Schauen Gallastegi Villa (Durango, 1988) ist Chemie-Ingenieria durch die UPV/EHU (2011). Im Jahr 2016 hat er sich für die internationale These "Vox/Wox/TiO2 and alternative katalyst for the simultaneous abatement of NOx and PCDD/Fs from MWS treatment plant" (Vox/Wox/TiO2 und alternative Katalysatoren für die gleichzeitige Reinigung von NOx und PCDD/Fs in RSU-Behandlungsanlagen) unter der Leitung von Professoren Juan Ramón González Velasco und Asier Aranzabal des Fachbereichs für Chemietechnik der UPV/EHU ausgesprochen. Seine Forschungstätigkeit konzentriert sich auf die Synthese neuer, effizienterer und nachhaltigerer alternativer Katalysatoren für die gleichzeitige Reinigung von NOx und Dioxinen in städtischen festen Abfallbehandlungsanlagen (SRU) sowie auf die Suche nach den besten Bedingungen, unter denen diese Anlagen arbeiten müssen, um die maximale Umwandlungsrendite zu sicheren Produkten zu erzielen.

_________________

UPV/EHU


Quelle


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