3.1. Conventional/slow pyrolysisSlow pyrolysis has been employed for t การแปล - 3.1. Conventional/slow pyrolysisSlow pyrolysis has been employed for t ไทย วิธีการพูด

3.1. Conventional/slow pyrolysisSlo

3.1. Conventional/slow pyrolysis
Slow pyrolysis has been employed for thousands of years to produce charcoal. Production and charcoal property knowledge accumulated over the past 38 millenia have been reviewed (Antal and Grønli, 2003). Biomass is heated slowly to about 500 °C in absence of air. Vapor residence times vary from 5 to 30 min. Vapors in conventional pyrolysis do not escape rapidly unlike in fast pyrolysis.

3.2. Fast pyrolysis
Fast pyrolysis requires dry feedstock (
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.1. Conventional/ชะลอ การไพโรไลซิ
ไพโรไลซิช้าถูกจ้างงานพัน ๆ ปีเพื่อผลิตถ่าน ผลิตและคุณสมบัติถ่านความรู้สะสมที่ผ่านมามิลเลเนีย 38 ได้รับทาน (Antal และ Grønli, 2003) ชีวมวลคือร้อนช้าลงถึงประมาณ 500 ° C ในขาดอากาศ ไอเรสซิเดนซ์ครั้งแตกต่างกันจาก 5 ถึง 30 นาที กระทบไพโรไลซิปกติไม่หนีอย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากในรวดเร็วไพโรไลซิ

3.2 ไพโรไลซิเร็ว
ชีวภาพอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบแห้ง (< 10 wt %ความชื้น), อย่างรวดเร็วความร้อนถ่ายโอน เพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว โดยความร้อนอนุภาคชีวมวลขนาดเล็ก (1-2 มิลลิเมตร) จะ 400-500 ° C และไอเวลาเรสซิเดนซ์ 1 s (สูงสุด 5 s) (ลิมา et al., 2010) ชีวภาพอย่างรวดเร็วแตกต่างพื้นฐานจากไพโรไลซิช้า

3.3 การแปรสภาพเป็นแก๊ส
การแปรสภาพเป็นแก๊สผลิตก๊าซเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ความร้อนโดยตรงการสร้างหรือผลิตไฟฟ้า การแปรสภาพเป็นแก๊สถูกเผาไหม้บางส่วนของของแข็ง ผสมผลิตภัณฑ์ (ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง) จะถูกควบคุม โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ขนาดอนุภาค อาศัยเวลา ความดัน องค์ประกอบของก๊าซซึ่งชีวมวลได้รับการปฏิบัติ และใช้ข้อมูลประจำตัวของเศษหนึ่ง Brewer et al ลักษณะข้อมูลอักขระจากชีวภาพอย่างรวดเร็วและการแปรสภาพเป็นแก๊สของ stover switchgrass และข้าวโพด (Brewer et al., 2009) Aromaticity อักขระสูงกล่าวในชีวภาพช้ากว่าในชีวภาพอย่างรวดเร็วหรือการแปรสภาพเป็นแก๊ส Fused แหวนหอมขนาดผสมในข้อมูลอักขระชีวภาพอย่างรวดเร็ว และช้าได้เหมือนกัน (∼7 – 8 แหวนต่อสารประกอบ) ขณะการแปรสภาพเป็นแก๊สอักขระถูกมากกว่าบีบ (∼17 แหวนต่อสารประกอบ) (Brewer et al., 2009)

3.4 Hydrochar
สิ่งสำคัญคือต้องแยกความแตกต่าง biochars จาก hydrochars ฟอร์ม Hydrochars โดย carbonization hydrothermal (HTC) ของชีวมวลที่อุณหภูมิสูงและความดันในน้ำ ผลิตเป็นอักขระ – น้ำ – น้ำ (ตุล et al., 2011) ได้มีแยกอักขระไม่แข็ง คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากชีวมวลเริ่มต้น ในทางกลับกัน มีผลิต biochars ชีวภาพ (ช้า หรือเร็ว) หรือการแปรสภาพเป็นแก๊สที่อุณหภูมิต่าง ๆ แรงดัน และ carbonization ครั้ง Hydrochars จากเกษตรตกค้างมีลักษณะ และใช้สำหรับเพื่อน้ำและดิน (Wiedner et al., 2013) คุณสมบัติทางเคมีของ biochars จากการแปรสภาพเป็นแก๊สชีวภาพถูกเปรียบเทียบกับ hydrochars จากเอชทีซี (Wiedner et al., 2013) ไม่ Hydrochars คอก (ครอบงำ โดย alkyl moieties) กว่า biochars (ครอบงำ โดยอะโรเมติกส์) Hydrochars จะไม่รวมอยู่ในมาตรฐาน "ยุโรป Biochar รับรอง" (EBC) เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างกัน (Wiedner et al., 2013)

3.5 Torrefaction และ retification
ไม้ "retification" เกิดขึ้นที่ ∼230 – 250 องศาเซลเซียส สีไม้เป็น สีน้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาล ผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นความต้านทานต่อการโจมตีทางชีวภาพ ในทำนองเดียวกัน torrefaction เกิดขึ้นระหว่าง ∼250 – 280 ° C ที่ความร้อนต่ำราคา และสร้างผลิตภัณฑ์สีน้ำตาล หรือสีดำ มีความแข็งแรงน้อย Torrefied ไม้ทำให้ช่วงจาก 67% 84% กับผลผลิตพลังงานของ ∼77 – 90% (Antal และ Grønli, 2003) Torrefaction เพิ่มความหนาแน่นของพลังงานชีวมวล ลดน้ำหนัก มาก ธรรมชาติ hydrophobic ช่วยเพิ่ม และปรับปรุงของไม้ใช้เชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตพลังงาน โดยการลดต้นทุนการขนส่ง โดยปกติ torrefaction และ retification ไม่สามารถสร้างข้อมูลอักขระ adsorbent เนื่องจากชีวมวลเพียงบางส่วนแยกส่วนประกอบเกิดขึ้นเพื่อ ป้องกัน rot และก่อให้เกิดสูญเสียน้ำบางส่วน

4 พัฒนา biochars
ตัวดึงข้อมูลต่างไปจากเดิม และเตาปฏิกรณ์จะจ้างทำ biochars โดยชีวภาพ (ช้า หรือเร็ว), การแปรสภาพเป็นแก๊สหรือ HTC วมวลสำคัญและทำงานอยู่ในวัสดุส่งเสริมการขาย (ตาราง SM1) เตาปฏิกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ชอน (โมฮาน et al., 2014 โมฮาน et al., 2007 โมฮาน et al., 2011 และโมฮาน et al., 2012), swept เชิญถาวรเตียง ม้านั่งขนาดคงที่เตียง (Ates และสหประชาชาติ 2013), แนวท่อ (Hameed และเอล Khaiary, 2008), และชนิดเบด fluidized (Han et al., 2013b) การดึง pyrolyses หุ้นเป็น biochars ได้ดำเนินบนชิ debarked loblolly สน (Pinus taeda) (สวนร้อยเอ็ด al., 2013) ไม้โอ๊ค ไม้สน และเปลือกไม้โอ้ค เปลือกสน (โมฮาน et al., 2007b) สนเข็ม (Ahmad et al., 2013a) และ stover ข้าวโพดแอปเปิ้ลไม้ (Sun et al., 2012) ในหมู่อื่น ๆ อีกมากมาย

5 คุณสมบัติของ biochars
Biochar จริง คุณสมบัติทางเคมี และทางกลสามารถแตกต่างกันกับเงื่อนไขการผลิต การท้าทายในการ biochars วิศวกรที่พร้อมกันนี้เหมาะสำหรับคาร์บอน sequestration เก็บธาตุอาหาร กำลังถือน้ำ และดูดซับ (Sun et al., 2012) กรรมาธิการการแบ่งแยก biochar เป็นสามชั้นเรียนตามเนื้อหาคาร์บอน (http://www.biochar-internationalorg/sites/default/files/Guidelines_for_Biochar_That_Is_Used_in_Soil_Final.pdf) เหล่านี้รวม คลาส 1 biochar (ประกอบด้วยคาร์บอน 60% หรือมากกว่า), biochar คลาส 2 (ระหว่าง 30 และ 60% คาร์บอน) และคลาส 3 biochar (ระหว่าง 10% และ 30% คาร์บอน) แปลงความร้อนของถ่าน มาผลิตน้ำมันไพโรไลซิเร็วเบด fluidized switchgrass ได้รับรายงาน (Boateng, 2007) Biochars pyrolyzed ภายใต้เงื่อนไขควบคุมสูงหลายจากข้าวโพด stover และแอปเปิ้ลไม้มีลักษณะ ขนาดอนุภาค อัตราความร้อนชีวภาพ และอาศัยเวลามีลักษณะพิเศษที่สำคัญในองค์ประกอบทางเคมี biochar, aromaticity และโครงสร้างรูพรุน (Sun et al., 2012) ในชีวภาพอย่างรวดเร็ว จะสั้นกว่าเวลาไอเรสซิเดนซ์ ปฏิกิริยารองของไอ ด้วยอักขระที่ไม่พัฒนามีความสำคัญน้อย ดังนั้น ปฏิกิริยาในระยะของไอน้ำและขวดส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบทางเคมีของ biooil เฟสของเหลวและก๊าซที่ผลิต ในไพโรไลซิช้า ไอระเหยถูกขัง และตอบสนองได้อย่างกว้างขวาง ด้วยเฟสของแข็ง มวลมากกว่าค่าสิ้นสุดเป็นอักขระ เพิ่มอุณหภูมิและเวลาการไพโรไลซิแมทในอักขระเพิ่มขึ้น และลดลง hydrophilicity %O และพื้นผิว ผลของพารามิเตอร์เหล่านี้ดูดซับจะกล่าวถึงในย่อหน้าต่อมา

6 โปรแกรมของ biochars ในน้ำเพื่อ
Biochar โปรแกรมประยุกต์ได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยอินทรีย์ (6.1) และแก้ไขข้อผิดพลาด inorganics (6.2) อินทรีย์แบ่งสี (ก) (ข) phenolics, polynucelar เอาอะโรเมติกส์และยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง Inorganics จะแบ่งออกเป็น (ก) เป็นของหายากและ (ข) anions เอา ตารางที่ 2 สรุปตัวอย่าง adsorptions ชนิดอนินทรีย์ใน biochars ต่าง ๆ สั้น ๆ ในขณะที่รายการครอบคลุมได้ในวัสดุส่งเสริมการขาย (ตาราง SM2) คอลัมน์แรกของตาราง SM2 รายการชนิด biochar ลูกจ้างในขณะที่คอลัมน์สี่ให้ชนิด adsorbed องค์กรนี้เป็นค่อนข้างกำหนด เพราะเหมือน ๆ biochar ทั่วไปถูกเตรียมด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเขียนแตกต่างกัน ยัง adsorbates หลายต่างมีเป้าหมายสำหรับดูดซับ โดย biochar ชนิดเดียวกันที่ทำงานวิจัยต่าง ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 ธรรมดา / ไพโรไลซิช้า
ไพโรไลซิช้าได้รับการว่าจ้างเป็นพัน ๆ ปีในการผลิตถ่าน การผลิตและการให้บริการความรู้ถ่านสะสมกว่าที่ผ่านมา 38 มิลเลนได้รับการตรวจ (Antal และGrønli, 2003) ชีวมวลความร้อนช้าไปประมาณ 500 ° C ในกรณีที่ไม่มีอากาศ ครั้งที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปไอ 5-30 นาที ไอระเหยในไพโรไลซิธรรมดาไม่ได้หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเหมือนในไพโรไลซิรวดเร็ว3.2 ไพโรไลซิรวดเร็วไพโรไลซิรวดเร็วต้องใช้วัตถุดิบแห้ง (<10% โดยน้ำหนักความชื้น), การถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วด้วยความร้อนชีวมวลอนุภาคขนาดเล็ก (1-2 มิลลิเมตร) 400-500 ° C และเวลาที่มีถิ่นที่อยู่ไอของ 1 วินาที (สูงสุด 5 s ) (ลิเอตอัล. 2010) ไพโรไลซิรวดเร็วแตกต่างพื้นฐานจากช้าไพโรไลซิ3.3 ก๊าซก๊าซผลิตก๊าซเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ในการผลิตความร้อนโดยตรงหรือการผลิตไฟฟ้า เป็นก๊าซเผาไหม้บางส่วนของของแข็ง ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (ก๊าซของเหลวและของแข็ง) จะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขนาดอนุภาคเวลาที่อยู่อาศัยแรงดันองค์ประกอบก๊าซชีวมวลภายใต้ซึ่งได้รับการปฏิบัติและเอกลักษณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาหากมีการใช้ เหล้าและอัล ลักษณะตัวอักษรที่ได้จากการไพโรไลซิรวดเร็วและการผลิตก๊าซของสวิตซ์และข้าวโพดเปลือก (เหล้าและคณะ. 2009) aromaticity ถ่านสูงกว่าที่ได้รับในการไพโรไลซิช้ากว่าในไพโรไลซิเร็วหรือการผลิตก๊าซ ผสมสารอะโรมาติกขนาดแหวนในตัวอักษรไพโรไลซิเร็วและช้ามีความคล้ายคลึงกัน (~ 7-8 แหวนต่อสาร) ในขณะที่การผลิตก๊าซถ่านได้รับการรวมตัวสูงขึ้น (~ 17 แหวนต่อสารประกอบ) (เหล้าและคณะ. 2009) 3.4 Hydrochar มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแยกความแตกต่างจาก biochars hydrochars รูปแบบ Hydrochars โดยถ่านร้อน (HTC) ของชีวมวลที่อุณหภูมิและความดันน้ำสูงในการผลิตถ่านน้ำข้น (ราศีตุลย์และคณะ. 2011) ถ่านของแข็งถูกแยกออกได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของมันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากชีวมวลเริ่มต้น ตรงกันข้าม biochars มีการผลิตโดยไพโรไลซิ (ช้าหรือเร็ว) หรือการผลิตก๊าซที่อุณหภูมิต่างๆแรงกดดันและเวลาถ่าน Hydrochars จากสารตกค้างทางการเกษตรที่โดดเด่นและใช้สำหรับน้ำและดินการฟื้นฟู (Wiedner และคณะ. 2013) คุณสมบัติทางเคมีของ biochars จากการผลิตก๊าซหรือไพโรไลซิถูกเมื่อเทียบกับ hydrochars จาก HTC (Wiedner และคณะ. 2013) Hydrochars มีเสถียรภาพน้อยกว่า (ที่โดดเด่นด้วยที่ร่วมคิล) มากกว่า biochars (ครอบงำโดยอะโรเมติก) Hydrochars ไม่รวมอยู่ใน "ยุโรป Biochar รับรอง" (EBC) มาตรฐานเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกันของพวกเขา (Wiedner และคณะ. 2013) 3.5 Torrefaction และ retification ไม้ "retification" เกิดขึ้นที่ ~ 230-250 ° C. สีไม้กลายเป็นสีน้ำตาลแดง / ช็อคโกแลต ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นทนต่อการโจมตีทางชีวภาพ ในทำนองเดียวกันเกิดขึ้นระหว่าง torrefaction ~ 250-280 ° C ที่อัตราการให้ความร้อนต่ำและสร้างผลิตภัณฑ์สีน้ำตาลหรือสีดำที่มีความแข็งแรงน้อย ผลผลิตไม้ Torrefied ตั้งแต่ 67% ถึง 84% และมีอัตราผลตอบแทนจากการใช้พลังงานของ ~ 77-90% (Antal และGrønli, 2003) Torrefaction เพิ่มความหนาแน่นของพลังงานชีวมวลจะช่วยลดน้ำหนักช่วยเพิ่มน้ำธรรมชาติและปรับปรุงใช้ในเชิงพาณิชย์ไม้สำหรับการผลิตพลังงานโดยการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยปกติ torrefaction และ retification ไม่ได้สร้างตัวอักษรตัวดูดซับตั้งแต่การสลายชีวมวลบางส่วนเท่านั้นที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าและทำให้เกิดการสูญเสียน้ำบางส่วนที่ 4 การพัฒนา biochars ฟีดที่แตกต่างกันและเครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกว่าจ้างเพื่อให้ biochars โดยไพโรไลซิ (ช้าหรือเร็ว) การผลิตก๊าซหรือเอชทีซี วัตถุดิบที่สำคัญและสภาพการทำงานที่มีการระบุไว้ในวัสดุเสริม (SM1 ตาราง) เครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปมีสว่าน (โมฮันเอตอัล. 2014 โมฮันเอตอัล. ปี 2007 และอัลโมฮัน. 2011 และโมฮันเอตอัล. 2012), ดีกวาดเตียงคงที่ม้านั่งขนาดเตียงถาวร (Ates และ Un, 2013), ท่อในแนวตั้ง (Hameed และ El-Khaiary, 2008) และประเภทเตียง fluidized (ฮันเอตอัล. 2013b) อาหาร pyrolyses หุ้นใน biochars ได้รับการดำเนินการเกี่ยวกับขูดสน loblolly (ปินั Taeda) ชิป (พาร์ตอัล. 2013) ไม้โอ๊คไม้สนเปลือกไม้โอ๊คและเปลือกสน (โมฮันเอตอัล. 2007b), เข็มสน (อาหมัดและรหัส อัล. 2013a), เปลือกข้าวโพดฝักอ่อนและไม้แอปเปิ้ล (อาทิตย์และคณะ. 2012) คนอื่น ๆ5 ลักษณะของ biochars Biochar คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและทางกลที่สามารถแตกต่างกับเงื่อนไขการผลิตทำให้มันเป็นความท้าทายในการสร้าง biochars ที่เหมาะสมพร้อมกันเพื่อกักเก็บคาร์บอนที่เก็บสารอาหาร, ความจุน้ำการถือครองและการดูดซับ (อาทิตย์และคณะ. 2012) IBI ได้คะแนน biochar เป็นสามชั้นเรียนขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอน เหล่านี้รวมถึงรุ่นที่ 1 biochar (มีคาร์บอน 60% หรือมากกว่า) รุ่นที่ 2 biochar (ระหว่าง 30 และคาร์บอน 60%) และชั้น 3 biochar (ระหว่าง 10% และคาร์บอน 30%) การแปลงความร้อนของถ่านที่ได้จากเตียง fluidized ไพโรไลซิรวดเร็วการผลิตน้ำมันของสวิตซ์ได้รับการรายงาน (โรมบัวเต็ง, 2007) Biochars เผาภายใต้สภาวะควบคุมหลายอย่างมากจากเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนและไม้แอปเปิ้ลมีลักษณะ ขนาดอนุภาคอัตราการไพโรไลซิร้อนและอาศัยเวลามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับองค์ประกอบทางเคมี biochar, aromaticity และโครงสร้างรูขุมขน (อาทิตย์และคณะ. 2012) ในไพโรไลซิรวดเร็วสั้นกว่าเวลาในไอมีความสำคัญน้อยเป็นปฏิกิริยาที่สองของไอด้วยถ่านพัฒนา ดังนั้นปฏิกิริยาในไอละอองและขั้นตอนส่วนใหญ่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของของเหลว biooil และก๊าซที่ผลิต ในไพโรไลซิช้าไอระเหยที่จะถูกคุมขังและตอบสนองอย่างกว้างขวางกับของแข็ง มวลมากขึ้นสิ้นสุดขึ้นเป็นถ่าน ที่เพิ่มขึ้นทั้งเวลาและอุณหภูมิไพโรไลซิเพิ่ม% C ในถ่านและลดลงทั้ง O% และพื้นผิวของน้ำ ผลของพารามิเตอร์เหล่านี้ในการดูดซับจะกล่าวถึงในย่อหน้าถัดไป6 การประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟู biochars น้ำใช้งาน Biochar ได้รับการแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยเกี่ยวกับสารอินทรีย์ (6.1) และ inorganics ฟื้นฟู (6.2) สารอินทรีย์จะถูกแบ่งออกเป็น (ก) สี (ข) ฟีนอล, สารกำจัดศัตรูพืชอะโรเมติก polynucelar และยาปฏิชีวนะกำจัด inorganics ถูกแบ่งออกเป็น (ก) ไพเพอร์และ (b) แอนไอออนลบ ตารางที่ 2 สรุปสั้น ๆ เช่นการดูดซับของสายพันธุ์นินทรีย์ใน biochars ต่างๆในขณะที่รายการที่ครอบคลุมจะได้รับในวัสดุเสริม (ตารางที่ SM2) คอลัมน์แรกของตารางที่แสดงรายการประเภท SM2 biochar การจ้างงานในขณะที่สี่คอลัมน์ให้สายพันธุ์ที่ดูดซับ องค์กรนี้จะค่อนข้างโดยพลการเพราะเดียวกันประเภท biochar ทั่วไปได้จัดทำในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยผู้เขียนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ adsorbates ที่แตกต่างกันหลายคนถูกกำหนดเป้าหมายสำหรับการดูดซับตามประเภท biochar เดียวกันที่ทำโดยกลุ่มวิจัยที่แตกต่างกัน




















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 . ปกติค่า
/ ช้าช้าไพโรไลซิสมีการใช้เป็นพัน ๆปีเพื่อผลิตถ่าน การผลิตถ่านคุณสมบัติและความรู้ที่สั่งสมมา 38 มิลเลเนียได้รับการตรวจทาน ( ร็ แอนทัล GR ขึ้นและ nli , 2003 ) ชีวมวลเป็นอุ่นค่อยๆประมาณ 500 ° C ในการขาดอากาศ ไอ เรสซิเดนซ์ เวลาตั้งแต่ 5 ถึง 30 นาทีไอระเหยในไพโรไลซิสแบบไม่หนีอย่างรวดเร็ว แตกต่างในการไพโรไลซิสแบบเร็ว

2 . รวดเร็วไพโร
รวดเร็วไพโรต้องบริการวัตถุดิบ ( < ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ) , ความร้อนการถ่ายโอนอย่างรวดเร็ว เพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วโดยความร้อนขนาดเล็กอนุภาคชีวมวล ( 1 – 2 มม. ) ถึง 400 – 500 ° C และไอ เรสซิเดนซ์ ครั้งที่ 1 ด้วย ( สูงสุด 5 S ) ( ลิมา et al . , 2010 ) ไพโรไลซิสแบบเร็วจะกลายเป็นเคลื่อนที่ช้า

3 .กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงก๊าซ
ก๊าซที่สามารถใช้สำหรับการสร้างความร้อนโดยตรง หรือไฟฟ้า ซานโตรีนีเป็นบางส่วนของเชื้อเพลิงแข็ง ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ( ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง ) จะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ ขนาดอนุภาค ความดัน เวลา ถิ่นที่อยู่ , องค์ประกอบของก๊าซชีวมวลและภายใต้การรักษาเอกลักษณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยา ถ้าใครใช้ ต้ม et al .ลักษณะตัวอักษรจากไพโรไลซิสแบบเร็วและก๊าซของสวิตซ์ และข้าวโพดฝัก ( Brewer et al . , 2009 ) พระบรมวงศ์เธอถ่านสูงได้ในไพโรไลซิสในกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว หรือ ช้า กว่า .ผสมสารหอมแหวนขนาดเร็วและช้า ไพโรชาร์เหมือนกัน ( ∼ 7 – 8 แหวนต่อสารประกอบ ) ในขณะที่ก๊าซถ่านยิ่งข้นสูง ( ∼ 17 แหวนต่อสารประกอบ ) ( Brewer et al . , 2009 ) .

3.4 . hydrochar
มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแยกแยะ biochars จาก hydrochars . hydrochars ตามแบบฟอร์มด้วยถ่าน ( HTC ) ของน้ำที่อุณหภูมิและความดันสูงในน้ำการผลิตถ่านและน้ำ–สารละลาย ( ราศีตุลย์ et al . , 2011 ) อักขระไม่แข็ง สามารถแยกออกจากกันได้ ทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างจาก เริ่มจาก ชีวมวล ในทางกลับกัน biochars ผลิตโดยไพโรไลซิส ( ช้าหรือเร็ว ) หรือก๊าซที่อุณหภูมิต่าง ๆ แรงดัน และถ่านครั้งhydrochars จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีลักษณะ และใช้น้ำและการฟื้นฟูดิน ( wiedner et al . , 2013 ) สมบัติทางเคมีของ biochars จากไพโรไลซิสก๊าซ หรือเปรียบเทียบกับ hydrochars จาก HTC ( wiedner et al . , 2013 ) hydrochars มั่นคงน้อยกว่า ( dominated โดยอัล biochars ( 54 ) กว่า ( 1 )hydrochars ไม่รวมอยู่ใน " ใบรับรองไบโอชาร์ยุโรป " ( EBC ) มาตรฐานเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกันของพวกเขา ( wiedner et al . , 2013 ) .

3 . และ torrefaction retification
ไม้ " retification " เกิดขึ้นที่∼ 230 - 250 องศา สีไม้กลายเป็นสีน้ำตาลแดง / ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์นี้จะถือว่าเป็นการป้องกันต่อการโจมตีทางชีวภาพ ในทํานองเดียวกันtorrefaction เกิดขึ้นระหว่าง∼ 250 - 280 องศา C ที่อัตราความร้อนต่ำและสร้างผลิตภัณฑ์ น้ำตาล หรือ ดำน้อย แรง torrefied ผลผลิตไม้ช่วงจาก 67% 84 % ผลผลิตพลังงานของ∼ 77 – 90% ( ร็ แอนทัล และ GR ขึ้น nli , 2003 ) torrefaction เพิ่มความหนาแน่นของพลังงานชีวมวลช่วยลดน้ำหนักเพิ่ม ) ธรรมชาติและปรับปรุงเป็นไม้ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตพลังงาน โดยการลดต้นทุนการขนส่ง โดยทั่วไป และไม่สร้าง torrefaction retification ดูดซับตัวอักษรตั้งแต่ที่เกิดขึ้นเพียงบางส่วนเพื่อป้องกันการเน่าสลายชีวมวลและทำให้เกิดน้ำเสีย

4 . การพัฒนา biochars
อาหารที่แตกต่างกันและเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ให้ biochars โดยไพโรไลซิส ( ช้าหรือเร็ว )ก๊าซ หรือ เอชทีซี วัตถุดิบที่สำคัญและเงื่อนไขอยู่ในวัสดุเสริม ( โต๊ะ SM1 ) ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ สว่าน เครื่องปฏิกรณ์ ( Mohan et al . , 2014 , Mohan et al . , 2007 , Mohan et al . , 2011 และ Mohan et al . , 2012 ) , กวาดเบดขนาดคงที่เตียงม้านั่ง ( จากองค์การสหประชาชาติและ , 2013 ) , แนวตั้งท่อ ( hameed และ El khaiary , 2008 ) , และ ฟลูอิดไดซ์เบดชนิดเตียง ( Han et al . ,2013b ) ฟีดสต็อก pyrolyses เป็น biochars ได้รับการดำเนินการใน loblolly ขูดสน ( Pinus taeda ) ชิป ( ปาร์ค et al . , 2013 ) ไม้โอ๊ก ต้นสน เปลือกไม้โอ๊กและเปลือกสน ( Mohan et al . , 2007b ) , เข็มสน ( Ahmad et al . , ที่มีมากกว่า ) ส่วนข้าวโพดและแอปเปิ้ลไม้ ดวงอาทิตย์และ al . , 2012 ) ในหมู่คนอื่น ๆ .

5 คุณสมบัติของ biochars
ไบโอชาร์ทางกายภาพทางเคมี และคุณสมบัติทางกลจะแตกต่างกับสภาพการผลิต ทำให้มันมีความท้าทายให้กับวิศวกร biochars ที่พร้อมกันเหมาะสำหรับปริมาณการจัดเก็บและการดูดซับธาตุอาหาร น้ำ ความจุถือ ( Sun et al . , 2012 ) โดยมีนัย มีคะแนนไบโอชาร์ออกเป็น 3 ระดับ ตามปริมาณคาร์บอน ( http://www.biochar-international .ไฟล์ org / เว็บไซต์ / เริ่มต้น / / guidelines_for_biochar_that_is_used_in_soil_final . pdf ) เหล่านี้รวมถึงห้อง 1 ไบโอชาร์ ( ประกอบด้วยคาร์บอน 60 % หรือมากกว่า ) , ชั้น 2 ไบโอชาร์ ( ระหว่าง 30 และ 60 % คาร์บอน ) และชั้น 3 ไบโอชาร์ ( ระหว่าง 10% และ 30% คาร์บอน ) ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของถ่านที่ได้จากการเผาน้ำมันอย่างรวดเร็วจากการผลิตจะมีสวิตซ์ที่ได้รับรายงาน ( บัวเต็ง , 2007 )biochars ถูกเผาในบรรยากาศใต้หลายควบคุมสูงเงื่อนไขจากฝักข้าวโพดและแอปเปิ้ลไม้มีลักษณะ . ขนาดอนุภาค , อัตราค่าความร้อนและระยะเวลาที่มีอิทธิพลต่อไบโอชาร์ส่วนประกอบทางเคมี พระบรมวงศ์เธอ โครงสร้าง และรูขุมขน ( Sun et al . , 2012 ) ในการไพโรไลซิสแบบเร็ว สั้นกว่าเวลาไอ เรสซิเดนซ์ ,สำคัญน้อยกว่าการปฏิกิริยาของไอด้วยการพัฒนาชาร์ ดังนั้น ปฏิกิริยาในไอละอองขั้นตอนหลักและอิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีของ biooil เฟสของเหลวและก๊าซที่ผลิต ในการเผาช้า , ไอ ถูกคุมขังและตอบสนองอย่างกว้างขวางด้วยเฟสของแข็ง มวลมากขึ้นจบลงที่ชาร์เพิ่มทั้งค่าเวลาและอุณหภูมิเพิ่ม % C ใน char และลดลงทั้ง O hydrophilicity และพื้นผิว ผลของพารามิเตอร์เหล่านี้จะกล่าวถึงในย่อหน้าที่ตามมาในการดูดซับ .

6 การประยุกต์ใช้ในงานไบโอชาร์ฟื้นฟู biochars
น้ำได้แบ่งออกเป็นส่วนย่อยใน Organics ( 6.1 ) และ inorganics การฟื้นฟู ( 6.2 )สารอินทรีย์แบ่งออกเป็น ( 1 ) สี ( B ) ผล ยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ polynucelar ) และการกำจัด inorganics แบ่งเป็น ( a ) และ ( b ) แอนไอออนการกำจัด ตารางที่ 2 สรุปสั้น ๆของตัวอย่างทดสอบอนินทรีย์ชนิดบน biochars ต่างๆในขณะที่รายการที่ครอบคลุมในการให้วัสดุเสริม ( โต๊ะ SM2 )คอลัมน์แรกของตาราง SM2 รายการประเภทใช้ไบโอชาร์ในขณะที่สี่เสาให้ดูดซับชนิด องค์กรนี้ค่อนข้างตามอำเภอใจเพราะชนิดไบโอชาร์เดียวกันทั่วไปเตรียมในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยผู้เขียนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ หลายชั่วโมงเป็นเป้าหมายสำหรับการดูดซับชนิดเดียวกันไบโอชาร์โดยกลุ่มงานวิจัยต่างๆ
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: