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폐기물 특성화의 중요성
이 과정은 에너지의 에너지와 에너지의 에너지가 증가하는 것을 의미합니다. 이 과정은 에너지의 에너지와 에너지의 에너지가 증가하는 것을 의미합니다. 이 과정은 에너지의 에너지와 에너지의 에너지가 증가하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 옥수수 난로의 수분 함량을 이해하는 것은 연소 또는 혐기성 소화를 위해 더 나은 적응 여부를 결정할 수 있습니다. 정확한 특성화 없이 에너지의 수율은 크게 떨어지고, 에너지의 에너지는 슬러지게 하는 것과 같은 작동 문제, [F]의 에너지가 증가하는 것을 강조합니다. [F]의 에너지는 지속 가능한 에너지의 에너지의 에너지가 증가하는 것을 강조합니다. [F]
폐기물 특성화의 주요 매개 변수
- 모이스처 콘텐츠: 연소, 가스화, 발효와 같은 변환 공정의 순 칼로리 값과 효율성을 만족시킵니다. 높은 수분 잔류물은 혐기성 소화와 같은 젖은 공정에 더 적합합니다.
- Ash Content: 연소 품질, 장비 착용 및 슬러그 및 fouling에 대 한 잠재적 인 영향. 쌀 껍질과 같은 높은 재 잔류 물, 주의적 취급을 요구 합니다.
- Volatile Matter:] 열 공정 중에 방출되는 가연성 가스의 분수를 나타냅니다. 높은 휘발성 물질은 연소 또는 가스화에 있는 점화 그리고 화염 안정성을 강화합니다.
- Fixed Carbon: 휘발성 물질이 방출된 후 남은 고체 가연성 잔류물, 차수량과 에너지 밀도에 기여합니다.
- Chemical 작곡 (유압 분석): 탄소, 수소, 산소, 질소, 황을 포함합니다. 이것은 더 높은 난방 값 (HV) 및 잠재적인 배출을 결정합니다. 예를 들어, 높은 질소 함량은 연소 중에 NOx 배출을 증가시킬 수 있습니다.
- Calorific Value (Heating Value): 건조한 기초에 MJ/kg로 표현되는 에너지 내용에 직접 측정합니다. 전형적인 농업 잔류물은 15-19 MJ/kg에서 배열합니다.
- Bulk 밀도: 교통, 저장, 처리 비용. 낮은 대량 밀도 재료는 densification (예를들면, 연탄 또는 pelletizing)가 필요합니다.
- Fiber 작곡 (Lignin, Cellulose, Hemicellulose): 혐기성 소화 및 발효와 같은 생물학적 변환 공정에 중요한. Lignin 내용 강력하게 분해성에 영향을 미치는.
폐기물 특성화 방법
몇몇 분석 기술은 농업 잔류물을 특성화하기 위하여 이용됩니다. 표준 방법은 ASTM 국제과 ISO를 위한 국제기구와 같은 조직에 의해 자주 정의됩니다. 방법의 선택은 잔류물 유형과 예정된 변환 기술에 달려 있습니다.
Proximate 분석
Proximate 분석은 습기, 재, 휘발성 물질 및 고정 탄소를 결정합니다. 이것은 ASTM E870에 따라 thermogravimetric 방법을 사용하여 전형적으로 수행됩니다. 그것은 잔류물의 연소 행동의 빠른 평가를 제공하고 feedstock 검열을 위해 널리 이용됩니다.
궁극적인 분석
궁극적인 분석은 성분 구성 (C, H, O, N, S)을 측정하고, calculating stoichiometric 공기 필요조건, 굴뚝 가스 구성 및 에너지 균형에 필수적입니다. CHNS 해석기와 같은 계기는 기준입니다.
Thermogravimetric 분석 (TGA)
TGA는 통제한 온도의 밑에 잔류물의 열 안정성 그리고 분해 운동선수를 평가합니다. 그것은 어떤 습기, 휘발성 사정에 온도 편차를 계시하고, 조정 탄소는 열분해 가스화 반응기의 디자인에서 풀어 놓입니다.
분광 및 현미경 방법
4개의 Transform 적외선 Spectroscopy (FTIR)는 기능적인 그룹을, 스캐닝 Electron Microscopy (SEM)는 지상 변색을 제공합니다. 이 방법은 lignocellulosic 잔류물의 화학 구조로 더 깊은 통찰력을 제안하고 연구와 품질 관리를 위해 귀중한.
농업재류 및 그들의 변리성의 유형
농업 잔류물은 필드 잔류물 (예 : stalks, 잎, 밀짚) 및 공정 잔류물 (예 : husks, bagasse, shells)로 분류됩니다. 각 유형은 작물 종, 성장 조건 및 수확 방법의 차이로 인해 물리적 및 화학적 특성을 나타냅니다. 예를 들어, 옥수수 난로는 일반적으로 목재 잔류물보다 낮은 lignin 함량을 가지고 있으며, 효소 가수 분해에 더 적합합니다. 쌀 LThusk, LTHashsk, NRF (F)는 화학 물질을 생산할 수 있습니다. (예 : NRF)는 화학 물질의 함량이 매우 높지만, 화학 물질의 함량이 높습니다. [F]
Bioenergy Production의 응용
정확한 폐기물 특성화는 적절한 변환 기술을 선택 및 최적화 할 수 있습니다.
뚱 베어
농업 잔류물의 직접 연소는 열과 발전을 위해 사용되는 가장 성숙한 기술입니다. 특성화는 가변 재 내용을 처리하고 진드기를 피할 수 있는 보일러를 디자인하는 생명 입니다. 예를 들면, 높은 칼륨과 염소 함량을 가진 밀 밀짚은 특별한 주의를 요구합니다.
Anaerobic 소화
Anaerobic 소화는 biogas (메탄과 이산화탄소)로 유기 물질을 개조합니다. 중요한 특성 모수는 휘발성 고체 내용, C:N 비율 및 생물 분해성 분수를 포함합니다. 옥수수 줄기와 같은 lignin에서 높은 잔류물은, 수시로 소화력을 개량하기 위하여 전처리를 요구합니다.
Pyrolysis와 가스화
Pyrolysis는 300-700°C에서 배열하는 온도에 생물 기름, 바이오 충전기 및 시체를 일으킵니다. 가스화는 더 높은 온도 (700-1000°C)에 가연성 시체로 잔류물을 개조합니다. 두 과정은 수분 함량과 재 구성에 높게 과민합니다. 예를 들면, 높은 알칼리 금속은 촉매 원치 않는 반응을 촉매화하고 생물 기름 수확량을 감소시킬 수 있습니다.
에탄올 발효
셀로시 에탄올 생산은 높은 셀룰로오스 및 hemicellulose 내용과 낮은 lignin을 가진 잔류물을 요구합니다. 산성 또는 효소 가수분해 단계는 필요하고, 특성화는 전처리 severity를 결정합니다. 옥수수 스토브와 설탕 가시에는 2 세대 바이오 연료를 위한 일반적인 feedstock입니다.
물류 및 물류
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도전과 미래 관점
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경제 및 환경적 영향
Proper 폐기물 특성화는 더 높은 변환 효율성, 감소 가동불능시간을 가능하게함으로써 생물 에너지의 경제를 크게 개량하고, 비싼 장비 수정을 위한 필요를 최소화할 수 있습니다. 환경에, 특성화 잔류물은 유해한 오염물질의 방출을 피하고 재와 다른 부산물의 유리한 재사용을 허용합니다. 수명주기 평가 (LCAs)는 순수한 온실 가스 감소를 할당하기 위하여 정확한 특성화 자료에 의존합니다. 바이오 에너지 분야가 진화함에 따라, 표준 특성화는, 믿을 수 있는 기술 장비가 되고, 원격으로 지원된 장비는 믿을 수 있는 장비의 표준을 실행할 것입니다.
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