توضیحات کامل :

ترجمه مقاله وضعیت کنونی و توسعه غشاها برای تفکیک CH4/ CO2،  یک نقد و بررسی در 35 صفحه فارسی ورد قابل ویرارش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی


عنوان فارسی :

وضعیت کنونی و توسعه غشاها برای تفکیک CH4/ CO2، یک نقد و بررسی

عنوان انگلیسی :

Current status and development of membranes for CO2/CH4 separation: A review

تعداد صفحات فارسی : 35 صفحه ورد قابل ویرایش

سطح ترجمه : متوسط

شناسه کالا : y1098(1)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی : http://ofmas.ir/dlpaper/y1098(1).pdf

دانلود ترجمه فارسی مقاله : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین 42 هزار تومان قادر به دانلود خواهید بود .


بخشی از ترجمه :


چکیده
دی اکسید کربن (co2) یک گاز گلخانه ای است که در اصل به صورت یک محصول احتراق اصلی از سوخت فسیلی هم چنین جز سازنده گاز طبیعی ،بیوگاز و گاز حاصل از دفن زباله ها می باشد.گرایش به از بین بردن CO2از این جریانهای گازی برای کسب سوخت با محتوای انرژی بالاتر و جلوگیری مسائل فساد درسیستم انتقال گاز ،علاوه بر مضامین CO2برای تغییر اقلیم، توسعه فناوری فرایند تفکیک CO2را هدایت نموده است.یک نوع فناوری که رشد قابل توجه ،پیشرفت ها و انتشارها در طول  دهه های گذشته را تجربه نموده است، فناوری مبتنی بر غشاست. ویژگی های جذاب ارائه شده توسط این فناوری ،شامل بازده انرژی بالا، سادگی در طراحی و ساخت مدول های غشایی و سازش پذیری محیطی میشود.هدف این نقد و بررسی ،مرور کلی انواع مختلف غشاهای موجود برای استفاده من جمله اصول کاری شان، وضعیت فعلی و توسعه ی آنهاست که عوامل تعیین کننده اصلی اجرای تفکیک و بازده را شکل میدهد.تاکید در راستای تفکیک CH4/ CO2،بررسی اهمیت مستقیم و مهم آن برای صنعت گاز میباشد.بدین منظور ،بحث برای پوشش دادن غشاهای تراوش گازی پلیمری صورت میگیرد.غشاهای تسهیل شده ی گزینشی CO2،منقبض کننده های غشای مایع- گازی فیبر تو خالی، غشاهای غیر آلی و غشاهای ماتریس ترکیبی
بازار برای تفکیک CO2،در حال حاضر از طریق غشاهای پلیمری مورد تسلط قرار گرفته است که به خاطر هزینه تولید نسبتا پایین شان و توانایی پردازش در صفحه مسطح و پیکر بندی های فیبر تو خالی هم چنین مطالعات تحقیقاتی کاملا مستند میباشد.در حالیکه آماده سازی غشای موفق به طور وسیع و تکنیک های توسعه با کارایی قابل توجه دارای اهمیت وجود داشته است.هر نوع غشایی ،مزایای وابسته و کمبودهای مربوط به مکانیسم انتقال ویژه را برای شرایط کاربرد ویژه، ایجاد میکند. غشاهای غیر آلی ،برای نمونه، برای تفکیک CO2دمای بالا برای دمای بیش از 400 درجه سلسیوس بسیار مناسب است ،در حالیکه کل غشاهای دیگر میتوانند در دماهای پایین تر بکار روند. پیدایش غشاهای ماتریس ترکیبی ،اجازه دادند دستاورد نواورانه ،مزایای ارائه شده توسط مواد غیر آلی و پلیمری را داشته باشد.





Abstract

Carbon dioxide (CO2) is a greenhouse gas found primarily as a main combustion product of fossil fuel as well as a component in natural gas, biogas and landfill gas. The interest to remove CO2 from those gas streams to obtain fuel with enhanced energy content and prevent corrosion problems in the gas transportation system, in addition to CO2 implications to the climate change, has driven the development of CO2 separation process technology. One type of technology which has experienced substantial growth, breakthroughs and advances during past decades is membrane-based technology. The attractive features offered by this technology include high energy efficiency, simplicity in design and construction of membrane modules and environmental compatibility. The objective of this review is to overview the different types of membranes available for use including their working principles, current status and development which form the primary determinants of separation performance and efficiency. The emphasis is toward CO2/CH4 separation, considering its substantial and direct relevance to the gas industry. To this end, discussion is made to cover polymeric gas permeation membranes; CO2-selective facilitated transport membranes, hollow fiber gas–liquid membrane contactors, inorganic membranes and mixed matrix membranes.

The market for CO2 separation is currently dominated by polymeric membranes due to their relatively low manufacturing cost and processing ability into flat sheet and hollow fiber configurations as well as well-documented research studies. While there have been immensely successful membrane preparation and development techniques with consequential remarkable performance for each type of membrane. Each type of membrane brings associated advantages and drawbacks related to the characteristic transport mechanism for specific application conditions. Inorganic membranes, for example, are very suitable for high temperature CO2 separation in excess of 400 °C while all other membranes can be applied at lower temperatures. The recent emergence of mixed matrix membranes has allowed the innovative approach to combine the advantages offered by inorganic and polymeric materials.