Fig. 8 compares the TGA traces of the RSM biomass, the RSMpyrolysis oi การแปล - Fig. 8 compares the TGA traces of the RSM biomass, the RSMpyrolysis oi ไทย วิธีการพูด

Fig. 8 compares the TGA traces of t

Fig. 8 compares the TGA traces of the RSM biomass, the RSM
pyrolysis oil, the RSM pyrolysis char, the RSM bio-coke and coal
under oxygen atmosphere. Fig. 9 shows their corresponding DTG
traces. It can be clearly seen that the original RSM biomass starts
oxidizing around 200 C with about 45 wt.% loss before 400 C
and a char-burnout between 500 and 700 C [39]. Similar oxidation
trend is presented by the RSM pyrolysis oil with the differences
that the oxidation starts around 150 C, 50% is lost before 300 C
and the char-burnout is between 600 and 800 C. This is in sharp
contrast to the bituminous coal that starts oxidizing at 400 C
and has a steady loss until 900 C. This illustrates the inherent difficulties
towards co-firing biomass with coal. The py-char after
pyrolysis starts oxidizing around 400 C similar to the coal and
has a complete burnout at 800 C. The chars from pyrolysis usually
present more disordered structures than that of bituminous coal
chars and thus have an earlier burnout [27]. Although its oxidation
characteristics are similar to that of the coal, pyrolysis chars are
marred by high mineral content that accumulates in the char during
the process. The bio-coke starts oxidising at 300 C and is fully
oxidized by 500 C. This supports the observation from Fig. 4 that
the bio-coke consists of smaller molecular species. The ash content
of less than 1 wt.% is particular attractive for the RSM bio-coke but
the rapid oxidation might be a problem when co-firing with coal.
Fig. 10 compares the TGA curves of the raw WSG, the WSG biooil,
the WSG pyrolysis char, the WSG bio-coke produced by Thermo-
t and the bituminous coal. Fig. 11 shows their corresponding
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Fig. 8 เปรียบเทียบร่องรอย TGA ของ RSM ชีวมวล การ RSMน้ำมันไพโรไลซิ อักขระการไพโรไลซิ RSM, RSM ไบโค้ก และถ่านหินภายใต้บรรยากาศออกซิเจน Fig. 9 แสดงความสอดคล้องกันดีร่องรอย จะชัดเจนเห็นได้ว่า ชีวมวล RSM ฉบับเริ่มต้นรับอิเล็กตรอนประมาณ 200 C กับการสูญเสีย wt.% 45 ก่อน 400 Cและมีอักขระถูกกระทำอย่างรุนแรงระหว่าง 500 และ 700 C [39] ออกซิเดชันที่คล้ายกันแนวโน้มการนำเสนอ โดยน้ำมันไพโรไลซิ RSM ด้วยความแตกต่างว่า เกิดออกซิเดชันเริ่มต้นประมาณ 150 C, 50% หายไปก่อน 300 Cและอักขระถูกกระทำอย่างรุนแรงระหว่าง 600 และ 800 c นี้เป็นความคมชัดความคมชัดให้ถ่านหินมีที่รับอิเล็กตรอนที่ 400 Cและมีขาดทุนที่มั่นคงจนถึงค. 900 นี้แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากแต่กำเนิดต่อร่วมยิงชีวมวลกับถ่านหิน Py-อักขระหลังจากไพโรไลซิเริ่มรับอิเล็กตรอนคล้ายกับถ่านหินประมาณ 400 C และได้ถูกกระทำอย่างรุนแรงสมบูรณ์ที่ 800 C. ข้อมูลอักขระจากไพโรไลซิมักปัจจุบันโครงสร้าง disordered มากขึ้นกว่าที่มีถ่านหินตัวอักษร และมีการถูกกระทำอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ [27] ดัง นั้น แม้ว่าการเกิดออกซิเดชันลักษณะจะคล้ายกับถ่านหิน ไพโรไลซิข้อมูลอักขระmarred โดยเนื้อหาแร่สูงที่สะสมในอักขระในช่วงกระบวนการ ไบโอโค้กเริ่ม oxidising ที่ 300 C และมีออกซิไดซ์ โดย 500 C. นี้สนับสนุนการเก็บข้อมูลจาก Fig. 4 ที่ไบโอโค้กประกอบด้วยชนิดที่โมเลกุลขนาดเล็ก เนื้อหาเถ้าwt.% น้อยกว่า 1 เป็นเฉพาะน่าสนใจสำหรับ RSM ไบโค้ก แต่เกิดออกซิเดชันอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นปัญหาเมื่อยิงร่วมกับถ่านหินFig. 10 เปรียบเทียบเส้นโค้ง TGA ของ WSG ดิบ WSG biooilอักขระ WSG ชีวภาพ ไบโอโค้ก WSG ที่ผลิต โดยเทอร์โม-t และถ่านหินมี Fig. 11 แสดงความสอดคล้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
รูป 8 เปรียบเทียบร่องรอย TGA ของชีวมวล RSM ที่ RSM
น้ำมันไพโรไลซิที่ถ่านไพโรไลซิ RSM ที่ RSM
โค้กชีวภาพและถ่านหินภายใต้บรรยากาศที่มีออกซิเจน รูป 9 แสดงให้เห็นที่สอดคล้องกัน DTG
ร่องรอย จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเดิมชีวมวล RSM
เริ่มออกซิไดซ์ประมาณ200 องศาเซลเซียสประมาณ 45 น้ำหนัก. การสูญเสีย% ก่อนที่ 400
องศาเซลเซียสและถ่านเหนื่อยหน่ายระหว่าง500 และ 700 องศาเซลเซียส [39] การเกิดออกซิเดชันที่คล้ายกันแนวโน้มถูกนำเสนอโดยน้ำมันไพโรไลซิ RSM กับความแตกต่างที่เกิดออกซิเดชันเริ่มต้นประมาณ150 องศาเซลเซียส, 50% ก่อนที่จะหายไป 300 องศาเซลเซียสและถ่านเหนื่อยหน่ายอยู่ระหว่าง600 และ 800 องศาเซลเซียส นี้อยู่ในความคมชัดตรงกันข้ามกับถ่านหินที่เริ่มออกซิไดซ์ที่ 400 องศาเซลเซียสและมีการสูญเสียอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึง 900 องศาเซลเซียส นี้แสดงให้เห็นความยากลำบากโดยธรรมชาติที่มีต่อชีวมวลร่วมกับถ่านหินยิง PY-ถ่านหลังจากไพโรไลซิเริ่มออกซิไดซ์ประมาณ 400 องศาเซลเซียสคล้ายกับถ่านหินและมีความเหนื่อยหน่ายสมบูรณ์ที่800 องศาเซลเซียส ตัวอักษรจากไพโรไลซิมักจะนำเสนอโครงสร้างเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าที่ถ่านหินบิทูมินัตัวอักษรและทำให้มีความเหนื่อยหน่ายก่อนหน้านี้[27] แม้ว่าการเกิดออกซิเดชันของลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับที่ของถ่านหินไพโรไลซิตัวอักษรจะถูกmarred โดยแร่ธาตุสูงที่สะสมอยู่ในถ่านในระหว่างกระบวนการ ชีวภาพโค้กเริ่มออกซิไดซ์ที่ 300 องศาเซลเซียสและมีอย่างเต็มที่ออกซิไดซ์500 องศาเซลเซียส นี้สนับสนุนการสังเกตจากรูป 4 ชีวภาพโค้กประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กสายพันธุ์ เนื้อหาเถ้าน้อยกว่า 1 น้ำหนัก.% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่น่าสนใจสำหรับ RSM โค้กชีวภาพ แต่ออกซิเดชันอย่างรวดเร็วอาจจะมีปัญหาเมื่อร่วมกับการยิงถ่านหิน. รูป 10 เปรียบเทียบเส้นโค้ง TGA ของ WSG ดิบ biooil WSG ที่WSG ไพโรไลซิถ่านที่ไบโอโค้ก WSG ที่ผลิตโดยเทอร์โมทีและถ่านหิน รูป 11 แสดงให้เห็นตรงกัน



















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบและร่องรอยของ RSM ชีวมวล , RSM
ไพโรไลซีสน้ำมัน RSM ไพโรไลซิส , char , RSM ไบโอและถ่านหินโค้ก
ภายใต้บรรยากาศออกซิเจน รูปที่ 9 แสดงร่องรอยบริษัท
ที่สอดคล้องกันของพวกเขา มันสามารถเห็นได้ว่าค่า
RSM เดิมเริ่มออกซิไดซ์ประมาณ 200  C มีประมาณ 45 % โดยน้ำหนักขาดทุนก่อน 400  C
และถ่านในระหว่าง 500 และ 700  C [ 39 ] ปฏิกิริยาที่คล้ายกัน
แนวโน้มที่นำเสนอโดย RSM ไพโรไลซีสน้ำมันที่มีความแตกต่าง
ที่ออกซิเดชันเริ่มประมาณ 150  C 50 % จะหายไปก่อน 300  C
และชาร์ ความท้อแท้ อยู่ระหว่าง 600 และ 800  C นี้เป็นคม
ตรงกันข้ามกับยางมะตอยถ่านหินที่เริ่มออกซิไดซ์ที่ 400  C
และมีการสูญเสียคงที่ จนถึง 900  C . นี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงต่อ CO ยิง
ชีวมวลกับถ่านหิน ที่ PY char หลังจาก
ไพโรเริ่มออกซิไดซ์ประมาณ 400  C คล้ายกับถ่านหินและมีความสมบูรณ์ที่ 800
 C ตัวอักษรจากไพโรไลซิสมักจะ
เสนอความหมายโครงสร้างมากกว่าถ่านหิน
ชาร์ยางมะตอย และดังนั้นจึง มีก่อนหน้านี้ความเหนื่อยหน่าย [ 27 ] แม้ว่าการออกซิเดชัน
ลักษณะจะคล้ายกับที่ของถ่านหินลิกไนต์มี
ตัวอักษรmarred โดยสูง แร่ธาตุที่สะสมใน char ในระหว่าง
กระบวนการ ไบโอ โค้กเริ่ม oxidising 300  C และเต็มที่
ออกซิไดซ์โดย 500  C นี้สนับสนุนให้สังเกตจากรูปว่า ไบโอ 4
โค้กประกอบด้วยชนิดโมเลกุลเล็กลง เถ้าเนื้อหา
น้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนักเป็นเฉพาะ ที่น่าสนใจสำหรับโค้กแต่
RSM ไบโอออกซิเดชันอย่างรวดเร็วอาจเป็นปัญหาเมื่อร่วมยิงกับถ่านหิน
รูปที่ 10 เปรียบเทียบและเส้นโค้งของ wsg ดิบ , wsg biooil
wsg ไพโรไลซิส , char , wsg ไบโอ โค้ก ผลิตโดย เทอร์โม --
t และยางมะตอยถ่านหิน รูปที่ 11 แสดงให้เห็นที่สอดคล้องกันของพวกเขา
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: