Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Esteves, Isabel A.A.C.
Автор Mota, José P.B.
Дата выпуска 2011
ISBN 978-1-84973-171-3
dc.description Two widely known standalone technologies, such as pressure swing adsorption (PSA) and membrane permeation, have been extensively developed and applied in industry for gas separation. Their process configurations have been widely studied to either minimize recompression work for reducing final operational costs, or to give a better reuse to some waste gases that are not usually recovered by using more conventional methods. Although there is some published work on the development of hybrid systems integrating these two technologies, the awareness for innovative hybrid permeation- and sorption-based processes was seen only recently as an opportunity to further reduce the amount of waste, recover its energy, and recycle as much as possible.In applications where membranes can provide a moderately pure product at low cost, the separation may actually be inexpensively upgraded by a subsequent process. Likewise, the separation performance of fully established non-permeating technologies can be improved with marginal costs, if one uses truly synergistically hybrid schemes involving membranes. This fact has motivated active research on the integration of membranes with other separation processes, such as PSA. Accordingly, the present chapter intends to show the better of these two technologies in a cooperative mode of operation, rather than in a competitive one. New advances in membrane-based hybrid processes for gas separation and waste reduction via adsorption are examined, and the future prospects for synergistic coupling of separation processes are also suggested. The areas of potential waste reduction focused are natural gas, landfill gas, synthesis gas, hydrogen from reformer off-gas and olefin/paraffin separation.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Chapter 9. Novel Hybrid Membrane/Pressure Swing Adsorption Processes for Gas Separation Applications
Тип other
DOI 10.1039/9781849733472-00245
Журнал Membrane Engineering for the Treatment of Gases: Gas-separation Problems with Membranes: Volume 1
Том 1
Первая страница 245
Последняя страница 275
Библиографическая ссылка R. W. Baker, Ind. Eng. Chem. Res., 2002, 41, 1393
Библиографическая ссылка E. Drioli, M. Romano, Ind. Eng. Chem. Res., 2001, 40, 1277
Библиографическая ссылка H. Strathmann, AIChE J., 2001, 47, 1077
Библиографическая ссылка S. A. Stern, J. Membr. Sci., 1994, 94, 1
Библиографическая ссылка W. J. Koros, G. K. Fleming, J. Membr. Sci., 1993, 83, 1
Библиографическая ссылка W. J. Koros, J. Membr. Sci., 1999, 155, 145
Библиографическая ссылка J. D. Wind, C. Staudt-Bickel, D. R. Paul, W. J. Koros, Ind. Eng. Chem. Res., 2002, 41, 6139
Библиографическая ссылка J. D. Wind, D. R. Paul, W. J. Koros, J. Membr. Sci., 2004, 228, 227
Библиографическая ссылка R. Mahajan, D. Q. Vu, W. J. Koros, J. Chin. Inst. Chem. Eng., 2002, 33, 77
Библиографическая ссылка K. Ghosal, B. D. Freeman, Polym. Adv. Technol., 1994, 5, 673
Библиографическая ссылка L. M. Robeson, J. Membr. Sci., 1991, 62, 165
Библиографическая ссылка R. Mahajan, W. J. Koros, Ind. Eng. Chem. Res., 2000, 39, 2692
Библиографическая ссылка R. Mahajan, W. J. Koros, Polym. Eng. Sci., 2002, 42, 1432
Библиографическая ссылка D. Q. Vu, W. J. Koros, S. J. Miller, J. Membr. Sci., 2003, 211, 311
Библиографическая ссылка C. Hibshman, C. J. Cornelius, E. Marand, J. Membr. Sci., 2003, 211, 25
Библиографическая ссылка J. D. Wind, et al., Macromolecules, 2003, 36, 1882
Библиографическая ссылка C. Cao, et al., J. Membr. Sci., 2003, 216, 257
Библиографическая ссылка M. E. Rezac, E. T. Sorensen, H. W. Beckham, J. Membr. Sci., 1997, 136, 249
Библиографическая ссылка S. N. Ushakov, I. Szanto, Acta Chim. Hung., 1960, 24, 343
Библиографическая ссылка D. Tondeur, P. C. Wankat, Sep. Purif. Methods, 1985, 14, 157
Библиографическая ссылка X. Feng, C. Y. Pan, J. Ivory, D. Ghosh, Chem. Eng. Sci., 1998, 53, 1689
Библиографическая ссылка I. A. A. C. Esteves, J. P. B. Mota, Desalination, 2002, 148, 275
Библиографическая ссылка I. A. A. C. Esteves, J. P. B. Mota, Ind. Eng. Chem. Res., 2007, 46, 5723
Библиографическая ссылка P. V. Marcea, S. T. Hwang, J. Membr. Sci., 1994, 88, 131
Библиографическая ссылка I. A. A. C. Esteves, J. P. B. Mota, Sep. Purif. Technol., 2008, 62, 281
Библиографическая ссылка I. A. A. C. Esteves, J. P. B. Mota, Adsorpt. Sci. Technol., 2007, 25, 693
Библиографическая ссылка P. I. Barton, C. C. Pantelides, AIChE J., 1994, 40, 966
Библиографическая ссылка M. Oh, C. C. Pantelides, Comput. Chem. Eng., 1996, 20, 611
Библиографическая ссылка R. T. Yang, S. J. Doong, AIChE J., 1985, 31, 1829
Библиографическая ссылка R. T. Yang, S. J. Doong, AIChE J., 1986, 32, 397
Библиографическая ссылка D. T. Coker, B. D. Freeman, G. K. Fleming, AIChE J., 1998, 44, 1289
Библиографическая ссылка G. C. Kapantaidakis, S. P. Kaldis, X. S. Dabou, G. P. Sakellaropoulos, J. Membr. Sci., 1996, 110, 239
Библиографическая ссылка G. C. Kapantaidakis, G. H. Koop, M. Wessling, Desalination, 2002, 145, 353
Библиографическая ссылка J. P. B. Mota, I. A. A. C. Esteves, Ind. Eng. Chem. Res., 2007, 46, 6978
Библиографическая ссылка J. P. B. Mota, I. A. A. C. Esteves, M. F. J. Eusébio, AIChE J., 2007, 53, 1192
Библиографическая ссылка F. J. A. L. Cruz, I. A. A. C. Esteves, J. P. B. Mota, S. Agnihotri, E. A. Muller, J. Nanosci. Nanotechnol., 2010, 10, 2537
Библиографическая ссылка I. A. A. C. Esteves, F. J. A. L. Cruz, E. A. Muller, S Agnihotri, J. P. B. Mota, Carbon, 2009, 47, 948

Скрыть метаданые