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Enregistrement W2101327022 · doi:10.1109/eicccc.2006.277216

Kinetics of CO2 Capture by Blended MEA-AMP

2006· article· en· W2101327022 sur OpenAlexafffund
Roongrat Sakwattanapong, Adisorn Aroonwilas, Amornvadee Veawab

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueCarbon Dioxide Capture Technologies
Établissements canadiensUniversity of Regina
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésAlkanolamineAqueous solutionKineticsAmine gas treatingAbsorption (acoustics)Materials scienceThermodynamicsChemical kineticsChemical engineeringChemistryCarbon dioxideOrganic chemistryPhysicsComposite materialEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Carbon dioxide (CO2) is the largest contributor among greenhouse gases (GHGs) in terms of emissions. Capturing CO2from industrial gas stream by aqueous alkanolamine solution is the most cost-effective technology available today. Monoethanolamine (MEA) has been commonly used in gas processing industry for decades. In recent years, a sterically hindered amine, 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP), has gained its popularity since it offers a higher absorption capacity and a lower energy consumption during regeneration compared to MEA. Blending MEA with AMP is predicted to combine all favorable characteristics of both solvents and overcome the unfavorable characteristics. To date, the feasibility of using this blended MEA-AMP has been investigated through fundamental studies, especially in the area of thermodynamics. This work focuses on another fundamental aspect, i.e. kinetics of aqueous MEA-AMP. The kinetic measurements were carried out in a wetted wall column under ranges of process conditions. The column made from a 100 mm-long stainless steel tubing was fitted inside a glass chamber where the temperature of absorption was precisely controlled. The reaction kinetics was interpreted in terms of overall rate constant. Results show that reaction kinetics of MEA-AMP vary with process parameters including mixing ratio of MEA and AMP and absorption temperature.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,005
Tête enseignante GPT0,177
Écart entre enseignants0,173 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2006
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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