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Istituto di ricerche sulla combustione
Soppresso il 01/10/2020

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Contributo in rivista

Tipo: Articolo in rivista

Titolo: Fixed bed adsorption as affected by thermodynamics and kinetics: Yellow tuff for CO2 capture

Anno di pubblicazione: 2020

Formato: Elettronico

Autori: Paola Ammendola, Federica Raganati, Riccardo Chirone, Francesco Miccio

Affiliazioni autori: Istituto di Ricerche sulla Combustione (IRC) - CNR Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC) - CNR

Autori CNR:

  • PAOLA AMMENDOLA
  • RICCARDO CHIRONE
  • FRANCESCO MICCIO
  • FEDERICA RAGANATI

Lingua: inglese

Abstract: In this work, a yellow tuffhas been proposed for the first time as sorbent for CO2 capture. Dynamic breakthrough experiments have been performed in a fixed bed reactor at different temperatures (25-150 C) and CO2 partial pressures (0.01-0.20 atm), focusing on the process thermodynamics and kinetics. The thermodynamic and ki- netic studies highlighted that the CO2 adsorption on the tuff in the low pressure region typical of combustion flue gases can be properly described by Freundlich's isotherm model and by the pseudo-first order kinetic model, respectively, thus indicating a physical, multilayer and heterogeneous surface binding mechanism. Based on the results obtained, it has been demonstrated that, in the framework of a real application for post- combustion CO2 capture, the natural tuff, i.e. a low-cost natural sorbent, could be more conveniently employed in vacuum swing or mixed mode in order to minimize the energy penalty of the process.

Lingua abstract: inglese

Pagine da: 446

Pagine a: 458

Pagine totali: 13

Rivista:

Powder technology Elsevier Sequoia
Paese di pubblicazione: Svizzera
Lingua: multilingue
ISSN: 0032-5910

Numero volume: 373

DOI: 10.1016/j.powtec.2020.06.075

Referee: S: Internazionale

Stato della pubblicazione: Published version

Parole chiave:

  • Fixed bed adsorption
  • Thermodynamics/kinetics Tuff
  • Tuff
  • Zeolites
  • Langmuir/Freundlich isotherms
  • Pseudo-first/pseudo-second order kinetic models

Strutture CNR:

 
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