haku: @instructor Kohl, Thomas / yhteensä: 8
viite: 4 / 8
Tekijä:Mohamed Magdeldin Abdelwahed, Mohamed
Työn nimi:Development of an optimized conceptual plant design for supercritical water gasification of biomass
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:(15) + 128 s. + liitt. 10      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Energy Technology   (K3007)
Valvoja:Järvinen, Mika
Ohjaaja:Kohl, Thomas
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501301790
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  6925   | Arkisto
Avainsanat:supercritical water gasification
algae
conceptual process design
synthetic natural gas
hydrogen
Tiivistelmä (eng):Supercritical water gasification, SCWG as a mean for hydrothermal processing of biomass, has illustrated the potential to counter technical barriers that continue to face the wide deployment of biomass based energy systems.
The advantageous varying chemical and physical properties of water around the pseudo critical point allow for energetic efficient recovery of the organic constituents in solid biomass.
This research provides a systematic approach to fill the knowledge gap for upscaling the process from laboratory bench scale to commercial demonstration.

The thermodynamic constraints and drivers of the SCWG reactor were analyzed with an equilibrium model developed on Matlab(R) that depicts the solid biomass transformation to synthetic gases.
In addition to, a reactor simulation model on Aspen plus(R) was developed to assess the influence of the different heterogeneous structures of biomass as well as the overall energetic conversion of the process.
Based on parametric studies, design decision variables were used to select optimal process conditions as well as an appropriate feedstock to maximize the energetic valorization into synthetic natural gas, SNG and hydrogen.

Conceptual plant flowsheets for SCWG of spirulina algae were developed on Aspen plus(R) for both SNG and hydrogen production.
The advantageous reactor system configurations are integrated in the process layout with consequential gas purification, mechanical power extraction and downstream indirect production to maximize the energetic polygeneration of chemical fuels, power and thermal heat.
The design and synthesis for the process blocks, components and equipment was based on operational data for referenced pilot or commercial units.

Heat integration studies based on the pinch analysis method were conducted for the conceptual designs.
The minimum process utility demands were computed, and different energy recovery scenarios as well as alternative design configurations for optimal heat recovery were assessed.
The thermodynamic performance of designs were evaluated by the overall process energetic and fuel equivalent efficiencies.
ED:2015-02-08
INSSI tietueen numero: 50541
+ lisää koriin
INSSI