Thus, the average frequency factor calculated using Eq. (4) is (7.9 ±
6.7) × 1015 s−1. Fig. 4 shows the DSC results of the combustion of cogon
grass. Similar to the TGA results, the DSC results show two stages of decomposition
that began at 150 °C and 415 °C. The corresponding peaks
of the two stages of decomposition were observed at 313 °C and 439 °C,
similar to the temperatures observed in the TGA results in Fig. 2b. A
small endotherm was observed between 30 °C and 120 °C,which was attributed
to the vaporisation ofmoisture. The endothermwas followed by
a large exotherm from 150 °C to 415 °C that was caused by the decomposition
of organic substances. The heat of combustion at this initial stage of
decomposition was 7885 kJ g−1. In the second stage of decomposition
from 415 °C to 500 °C, the exotherm released 2763 kJ.g−1. Therefore,
the lower heating value (LHV) of cogon grass was determined as the
total heat of combustion of the two stages, i.e., 10,648 kJ g−1. The LHV
of the cogon grass obtained is comparable to common wood fuels andThus, the average frequency factor calculated using Eq. (4) is (7.9 ±
6.7) × 1015 s−1. Fig. 4 shows the DSC results of the combustion of cogon
grass. Similar to the TGA results, the DSC results show two stages of decomposition
that began at 150 °C and 415 °C. The corresponding peaks
of the two stages of decomposition were observed at 313 °C and 439 °C,
similar to the temperatures observed in the TGA results in Fig. 2b. A
small endotherm was observed between 30 °C and 120 °C,which was attributed
to the vaporisation ofmoisture. The endothermwas followed by
a large exotherm from 150 °C to 415 °C that was caused by the decomposition
of organic substances. The heat of combustion at this initial stage of
decomposition was 7885 kJ g−1. In the second stage of decomposition
from 415 °C to 500 °C, the exotherm released 2763 kJ.g−1. Therefore,
the lower heating value (LHV) of cogon grass was determined as the
total heat of combustion of the two stages, i.e., 10,648 kJ g−1. The LHV
of the cogon grass obtained is comparable to common wood fuels and
ตัวคูณความถี่เฉลี่ยคำนวณโดยใช้ Eq. (4) จึง (7.9 ±6.7) × 1015 s−1 Fig. 4 แสดงผล DSC ของการสันดาปของบิ๊กหญ้า เช่นเดียวกับผล TGA, DSC ผลลัพธ์แสดงขั้นตอนที่สองของการแยกส่วนประกอบที่เริ่มต้นที่ 150 ° C และ 415 องศาเซลเซียส แห่งที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่สองของการแยกส่วนประกอบได้สังเกตที่ 313 ° C และ 439 ° Cคล้ายกับอุณหภูมิที่สังเกตผล TGA Fig. 2b Aendotherm ขนาดเล็กถูกตรวจสอบระหว่าง 30 ° C และ 120 ° C ซึ่งถูกบันทึกการ vaporisation ofmoisture Endothermwas ตามด้วยexotherm ขนาดใหญ่ 150 ° c ถึง 415 ° C ที่ที่เกิดจากการเน่าของสารอินทรีย์ การสันดาปของความร้อนในขั้นตอนเริ่มต้นของแยกส่วนประกอบ 7885 kJ g−1 ในขั้นตอนสองของการแยกส่วนประกอบ415 ° c ถึง 500 ° C, exotherm ที่ออก 2763 kJ.g−1 ดังนั้นกำหนดความร้อนค่าต่ำ (LHV) หญ้าบิ๊กเป็นรวมสันดาปของความร้อนของขั้นสอง เช่น 10,648 kJ g−1 LHVของบิ๊กหญ้าที่ได้รับจะเทียบได้กับ andThus เชื้อไม้ทั่วไป ตัวคูณความถี่เฉลี่ยคำนวณโดยใช้ Eq. (4) คือ (7.9 ±6.7) × 1015 s−1 Fig. 4 แสดงผล DSC ของการสันดาปของบิ๊กหญ้า เช่นเดียวกับผล TGA, DSC ผลลัพธ์แสดงขั้นตอนที่สองของการแยกส่วนประกอบที่เริ่มต้นที่ 150 ° C และ 415 องศาเซลเซียส แห่งที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่สองของการแยกส่วนประกอบได้สังเกตที่ 313 ° C และ 439 ° Cคล้ายกับอุณหภูมิที่สังเกตผล TGA Fig. 2b Aendotherm ขนาดเล็กถูกตรวจสอบระหว่าง 30 ° C และ 120 ° C ซึ่งถูกบันทึกการ vaporisation ofmoisture Endothermwas ตามด้วยexotherm ขนาดใหญ่ 150 ° c ถึง 415 ° C ที่ที่เกิดจากการเน่าของสารอินทรีย์ การสันดาปของความร้อนในขั้นตอนเริ่มต้นของแยกส่วนประกอบ 7885 kJ g−1 ในขั้นตอนสองของการแยกส่วนประกอบ415 ° c ถึง 500 ° C, exotherm ที่ออก 2763 kJ.g−1 ดังนั้นกำหนดความร้อนค่าต่ำ (LHV) หญ้าบิ๊กเป็นรวมสันดาปของความร้อนของขั้นสอง เช่น 10,648 kJ g−1 LHVของบิ๊กหญ้าที่ได้รับจะเทียบได้กับเชื้อเพลิงไม้ทั่วไป และ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ดังนั้นปัจจัยความถี่เฉลี่ยคำนวณโดยใช้สมการ (4) เป็น (7.9 ±
6.7) × 1,015 s-1 มะเดื่อ 4 แสดงผล DSC จากการเผาไหม้ของคา
หญ้า คล้ายกับผล TGA ผล DSC แสดงสองขั้นตอนของการสลายตัว
ที่เริ่มต้นที่ 150 ° C และ 415 ° C ยอดเขาที่เกี่ยวข้อง
ของทั้งสองขั้นตอนของการสลายตัวถูกตั้งข้อสังเกตที่ 313 ° C และ 439 ° C,
คล้ายกับอุณหภูมิที่สังเกตในผล TGA ในรูป 2b
endotherm ขนาดเล็กที่ถูกตั้งข้อสังเกตระหว่าง 30 ° C และ 120 ° C ซึ่งเป็นผลมาจาก
การระเหย ofmoisture endothermwas ตามด้วย
exotherm ขนาดใหญ่จาก 150 ° C ถึง 415 ° C ที่เกิดจากการสลายตัว
ของสารอินทรีย์ ความร้อนจากการเผาไหม้ที่นี้ระยะแรกของการ
สลายตัวเป็น 7885 กิโลจูลต่อกรัม-1 ในขั้นตอนที่สองของการสลายตัว
จาก 415 ° C ถึง 500 ° C, exotherm ปล่อย 2763 kJ.g-1 ดังนั้น
ค่าความร้อนต่ำ (LHV) ของหญ้าคาถูกกำหนดเป็น
ความร้อนรวมของการเผาไหม้ของสองขั้นตอนคือ 10,648 กิโลจูลต่อกรัม-1 LHV
ของหญ้าคาที่ได้รับก็เปรียบได้กับเชื้อเพลิงไม้ที่พบบ่อย andThus ปัจจัยความถี่เฉลี่ยคำนวณโดยใช้สมการ (4) เป็น (7.9 ±
6.7) × 1,015 s-1 มะเดื่อ 4 แสดงผล DSC จากการเผาไหม้ของคา
หญ้า คล้ายกับผล TGA ผล DSC แสดงสองขั้นตอนของการสลายตัว
ที่เริ่มต้นที่ 150 ° C และ 415 ° C ยอดเขาที่เกี่ยวข้อง
ของทั้งสองขั้นตอนของการสลายตัวถูกตั้งข้อสังเกตที่ 313 ° C และ 439 ° C,
คล้ายกับอุณหภูมิที่สังเกตในผล TGA ในรูป 2b
endotherm ขนาดเล็กที่ถูกตั้งข้อสังเกตระหว่าง 30 ° C และ 120 ° C ซึ่งเป็นผลมาจาก
การระเหย ofmoisture endothermwas ตามด้วย
exotherm ขนาดใหญ่จาก 150 ° C ถึง 415 ° C ที่เกิดจากการสลายตัว
ของสารอินทรีย์ ความร้อนจากการเผาไหม้ที่นี้ระยะแรกของการ
สลายตัวเป็น 7885 กิโลจูลต่อกรัม-1 ในขั้นตอนที่สองของการสลายตัว
จาก 415 ° C ถึง 500 ° C, exotherm ปล่อย 2763 kJ.g-1 ดังนั้น
ค่าความร้อนต่ำ (LHV) ของหญ้าคาถูกกำหนดเป็น
ความร้อนรวมของการเผาไหม้ของสองขั้นตอนคือ 10,648 กิโลจูลต่อกรัม-1 LHV
ของหญ้าคาที่ได้รับก็เปรียบได้กับเชื้อเพลิงไม้ทั่วไปและ
การแปล กรุณารอสักครู่..
