EN
TR
Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi
Öz
Endüstrileşme nedeniyle atmosferde artan CO2 emisyonu iklim değişikliğine neden olmaktadır. Bu nedenle CO2 emisyonunu azaltmak, ortadan kaldırmak veya dönüştürmek için çalışmalar yapılmaktadır. Endüstriyel koşullar düşünüldüğünde süreç iki adımdan oluşmaktadır. İlk adım, bir baca gazı olan CO2’in yakalanmasıdır. İkinci adımsa dışarıdan bir hidrojen beslemesi yardımıyla reaksiyonun gerçekleşmesinin sağlanması ve yakıt olarak kullanılacak olan CH4’e dönüşümünün sağlanmasıdır. Çift işlevli malzemelerin (DFM) belirtilen iki adımdaki rolleri yakalayıcı veya soğurucu (adsorban) özelliği göstererek CO2 gazını tutması ve devamında hidrojen beslemesi ile ortamda katalizör etkisi gösterip verimli bir reaksiyon oluşmasını sağlamaktır. Endüstriyel koşullarda baca gazları pek çok gaz atıkları ile ifade edilir. Bu atık gazlar arasından CO2 gazının DFM yardımıyla yakalanması DFM’de kullanılan malzemelerin seçiciliği ile ilgilidir. Bu etki reaksiyonda da kendini göstermeli ve yan reaksiyonlar oluşturarak atık gazın yakıta dönüşmesi karmaşıklaştırılmamalıdır. Bu çalışmada belirtilen çerçevede DFM üzerine gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiştir. DFM’ler, salınan CO2’yi adsorbe edip belirli sıcaklıklarda ek ısı gerektirmeden sentetik doğalgaza (metan) dönüştürerek atık gazı yakıta çevirmektedir. DFM’de metanlaştırma (metanasyon) katalizörü olarak kullanılan metallerle ilgili yapılan optimizasyon çalışmalarının sonuçları ve bu metallerle birlikte kullanılan destek malzemelerinin kullanım özellikleri incelenmiştir. Yapılan iyileştirme çalışmaları ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Ortam sıcaklığının 320 °C üzerinde olması CO2’in yakalanma verimliliğini düşüreceği raporlanmıştır. DFM’de kullanılacak sodyum karbonat ve alüminyum oksit destekli (Na2CO3 / Al2O3) malzemenin CO2 yakalanması için etkin bir seçicilik özelliği gösterdiği raporlanmıştır. Aynı zamanda platin grubu metallerin DFM’de kullanılmasının metanasyon reaksiyonunu daha aktif kıldığı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Referans1: IPCC, “Climate Change, Synthesis Report Summary Chapter for Policymakers”, IPCC, 2014, p. 31 2014.
- Referans2: I.V Yentekakis, Dong, F. Grand, “Challenges for Catalytic Remediation in Environmental and Energy Applications Toward a Cleaner and Sustainable Future”, Front. Environ. Chem. 1–14, 2020.
- Referans3: F.M. Baena-Moreno, M. Rodríguez-Galán, F. Vega, B. Alonso-Fariñas, L.F. Vilches Arenas, B. Navarrete, “Carbon capture and utilization technologies: A literature review and recent advances”, Energy Sources Part A Recover. Util. Environ. Eff. 1403–1433, 2019.
- Referans4: J. Ashok, S. Pati, P. Hongmanorom, Z. Tianxi, C. Junmei, S. Kawi, “A review of recent catalyst advances in CO2 methanation processes”. Catal. Today, 471–489, 2020.
- Referans5: P.M. Bravo, D.P. Debecker, “Combining CO2 capture and catalytic conversion to methane” Waste Dispos. Sustain. Energy 53–65, 2019.
- Referans6: A.I. Tsiotsias, N.D. Charisiou, I.V. Yentekakis, M.A. Goula, “The Role of Alkali and Alkaline Earth Metals in the CO2 Methanation Reaction and the Combined Capture and Methanation of CO2”, Catalysts, 10, 812, 2020.
- Referans7: M.S. Duyar, M.A. Arellano-Treviño, R.J. Farrauto, “Dual function materials for CO2 capture and conversion using renewable H2”, Appl. Catal. B Environ. 168–169, 370–376, 2015.
- Referans8: H. Sun, Y. Zhang, S. Guan, J. Huang, C. Wu, “Direct and highly selective conversion of captured CO2 into methane through integrated carbon capture and utilization over dual functional materials”. J. CO2 Util. 38, 262–272, 2020.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Kimya Mühendisliği
Bölüm
Derleme
Erken Görünüm Tarihi
11 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi
31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi
11 Ekim 2022
Kabul Tarihi
6 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 1
APA
Kocaman, E., & Tıkız, İ. (2023). Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi, 11(1), 19-28. https://doi.org/10.52702/fce.1187565
AMA
1.Kocaman E, Tıkız İ. Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi. FCE Journal. 2023;11(1):19-28. doi:10.52702/fce.1187565
Chicago
Kocaman, Erkin, ve İsmet Tıkız. 2023. “Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi”. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi 11 (1): 19-28. https://doi.org/10.52702/fce.1187565.
EndNote
Kocaman E, Tıkız İ (01 Aralık 2023) Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi 11 1 19–28.
IEEE
[1]E. Kocaman ve İ. Tıkız, “Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi”, FCE Journal, c. 11, sy 1, ss. 19–28, Ara. 2023, doi: 10.52702/fce.1187565.
ISNAD
Kocaman, Erkin - Tıkız, İsmet. “Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi”. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi 11/1 (01 Aralık 2023): 19-28. https://doi.org/10.52702/fce.1187565.
JAMA
1.Kocaman E, Tıkız İ. Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi. FCE Journal. 2023;11:19–28.
MLA
Kocaman, Erkin, ve İsmet Tıkız. “Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi”. Uluslararası Yakıtlar Yanma Ve Yangın Dergisi, c. 11, sy 1, Aralık 2023, ss. 19-28, doi:10.52702/fce.1187565.
Vancouver
1.Erkin Kocaman, İsmet Tıkız. Karbondioksitin (CO2) Metana (CH4) Dönüşümü için Çift İşlevli Malzemelerin (DFM) Etkisinin İncelenmesi. FCE Journal. 01 Aralık 2023;11(1):19-28. doi:10.52702/fce.1187565