The bulk density (loose density) of rice husks and char were all most the same, which were 313.9 and 330.4 kg m−3, respectively. The water content of char after some period of storage was about 36.2%. The bulk density of the heat carrier (1582.7 kg m−3) was three times more than that of the biomass, which is beneficial for the heat transformation during the pyrolysis reaction.
From the elemental analysis results, it can be concluded that char is a carbon-rich material with a content of 56.45% and higher than that of biomass. But the hydrogen content of the char (1.74%) was lower than that of biomass (5.24%). Char had very small ratios of sulfur and nitrogen, potential sources of contaminations, which can be used for various industrial applications without environmental concerns. The atomic ratios of H/C and O/C are used to characterize promising fuels and related materials. For char, they were 0.03 and 0.20, respectively, which are lower than that of rice husks. The atomic H/C ratio can describe the degree of carbonization because H is primarily associated with organic matter. The observed H/C ratios of rice husk and char were 0.14 and 0.03, respectively, indicating that the char was highly carbonized. Rice husks contains much higher content of Ca, Mg, Al, Fe compared with char. And char had the higher content of K, Na. Similarly, Yin et al. [28] investigated the characterization of char obtained from sweet sorghum bagasse fast pyrolysis and found that char is carbon rich with high K content.
4.4. FTIR analysis
FTIR spectra of biomass, char and bio-oil 1, 2, and 3 are shown in the Fig. 2. The spectra were recorded in the transmission mode between 4000 cm−1 and 400 cm−1 for all samples. The FTIR spectra of biomass, char of Fig. 2a exhibit broad bands due to extensive overlapping of individual transmissions. The presence of a large intense bond of Osingle bondH stretching vibration at 3443 cm−1 may be caused by moisture content of the samples [29]. The peaks near 1050 cm−1 corresponding to aliphatic ether Csingle bondO and alcohol Csingle bondO stretching in the char indicates that large sum of materials belonging to lipids and alcohols were produced during pyrolysis at high temperature [30].
ความหนาแน่นความหนาแน่นหลวม ) ของแกลบและถ่านส่วนใหญ่เหมือนกันหมด ซึ่ง 313.9 330.4 kg m −และ 3 ตามลำดับ ปริมาณน้ำของชาร์ หลังจากระยะเวลาของกระเป๋าประมาณ 36.2 % ความหนาแน่นของความร้อน ผู้ให้บริการ ( 1582.7 kg m − 3 ) มากกว่าของชีวมวลเป็นครั้งที่สาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการแปลงระหว่างค่าความร้อนของปฏิกิริยาผลจากการวิเคราะห์ธาตุ สรุปได้ว่า ถ่านเป็นวัสดุคาร์บอนที่อุดมด้วยเนื้อหาของ 56.45 % และสูงกว่าของชีวมวล แต่ปริมาณไฮโดรเจนของ char ( 1.74 % ) ต่ำกว่าของชีวมวล ( 5.24 % ) ชาร์มีขนาดเล็กมาก อัตราส่วนของซัลเฟอร์และไนโตรเจน แหล่งของการปนเปื้อนที่สามารถใช้สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม โดยไม่มีความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม อัตราส่วนอะตอมของ H / C และ O / C จะใช้ในลักษณะของเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มและวัสดุที่เกี่ยวข้อง ถ่าน , พวกเขาเป็น 0.03 และ 0.20 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าของแกลบ . อัตราส่วนของ H / C อะตอมสามารถอธิบายระดับของคาร์บอนเพราะ H มันเป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์ และ H / C อัตราส่วนแกลบและถ่านเท่ากับ 0.14 และ 0.03 ตามลำดับ แสดงว่าถ่านคาร์บอนสูง . ข้าวสารมีสูงมาก ปริมาณ Ca , Mg , Al , Fe เทียบกับชาร์ ถ่านมีเนื้อหาสูงของ เค นา ในทำนองเดียวกัน หยิน et al . [ 28 ] เป็นการศึกษาลักษณะสมบัติของถ่านที่ได้จากอ้อยและข้าวฟ่างหวานอย่างรวดเร็ว พบว่าถ่านคาร์บอนผลิตคืออุดมไปด้วยเนื้อหา K สูง4.4 . การวิเคราะห์ FTIRFTIR spectra ของชีวมวล , ถ่านและไบโอ น้ำมัน 1 , 2 และ 3 จะแสดงในรูปที่ 2 นี้ได้ถูกบันทึกไว้ในโหมดการส่งผ่านระหว่าง 4000 cm − 1 และ 4 cm − 1 สำหรับทุกตัวอย่าง ( สเปกตรัมของชีวมวล , ถ่านของรูปที่ 2A มีแถบกว้างเนื่องจากอย่างละเอียดที่ทับซ้อนกันของการส่งแต่ละ การปรากฏตัวของพันธบัตรที่รุนแรงมากของ osingle bondh ยืดการสั่นสะเทือนที่ 3443 cm − 1 อาจเกิดจากความชื้นของตัวอย่าง [ 29 ] ยอดใกล้ 1050 cm − 1 สอดคล้องกับอะลิฟาติกอีเทอร์ csingle Bondo และแอลกอฮอล์ csingle Bondo ยืดใน char แสดงว่าผลรวมขนาดใหญ่ของวัสดุของไขมันและแอลกอฮอล์ถูกผลิตในระหว่างการเผาที่อุณหภูมิสูง [ 30 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
