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291.
Muhammad Afif Ariffin Wan Mohd Faizal Wan Mahmood Ramizi Mohamed Mohd Tusirin Mohd Nor 《International Journal of Green Energy》2016,13(5):513-520
This article focused on the performance of oil palm kernel shell (PKS) gasification using a medium-scale downdraft gasifier with a feedstock capacity of 500 kg at a temperature range of 399–700°C and at a feed rate of 177 kg/h. This article is important for evaluating the reliability of PKS gasification for commercial power generation activities from biomass. The process performance was evaluated based on the syngas calorific value (CV), syngas flow rate, and its cold gas efficiency (CGE). The syngas flow rates and CVs were measured using a gas flow meter and a gas analyzer in real time. The data obtained were then analyzed to evaluate the performance of the process. The results showed that the CGE of the process was moderately high (51%) at 681°C, with a high syngas CV (4.45–4.89 MJ/Nm3) which was ideal for gas engine applications. The PKS gasification performance increased when the reactor temperature increased. Projections were made for the CGE and the syngas CV for the PKS gasification with increased reactor temperatures and it was found that these values could be increased up to 80% and 5.2 MJ/Nm3, respectively at a reactor temperature of 900°C. In addition, the estimated power that could be generated was about 600 kWe at a maximum operation of 500 kg/h of feed rate. Based on the analysis, a medium-scale PKS gasification is observed to be a promising process for power generation from biomass due to the favorable performance of the process. 相似文献
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河南省冬小麦晚霜冻害风险区划 总被引:2,自引:0,他引:2
基于河南省冬小麦遥感种植面积数据、DEM数据和111个气象站1971-2010年逐日最低气温资料,采用基于GIS的逐日最低气温空间插值技术,根据冬小麦晚霜冻灾度指标及其等级划分标准,计算各空间单元轻霜冻、中霜冻和重霜冻日数,综合考虑霜冻害日数和冬小麦实际种植面积比例因素,构建冬小麦晚霜冻害风险评价指数,分析河南省冬小麦不同等级晚霜冻害日数及其风险的区域特征.结果表明:河南省冬小麦轻霜冻日数高值区主要分布在河南省北部、东部和西部丘陵山区,中霜冻和重霜冻高值区以分布在西部丘陵山区为主,霜冻日数最大值分别为67 d、48 d和120 d;轻霜冻风险较高的区域主要分布在河南省除郑州地区以外的驻马店和南阳盆地以北地区,中霜冻主要分布在东部和西部丘陵山区,重霜冻主要分布在河南省西部丘陵地区,风险指数最大值分别为28%、18%和17%.总体上看,河南省冬小麦晚霜冻害日数和风险空间分布特征明显;轻霜冻日数及其风险的覆盖面积最大,其次为中霜冻,重霜冻最小;河南省的东部、北部和西部丘陵山区为晚霜冻害的主要防御区域,各级霜冻之间以防御轻霜冻为主. 相似文献
293.
Since conventional water treatment is not affordable in developing countries,looking for locally available and alternative treatment options is mandatory.Removal of fluoride and phosphate can be achieved by designing appropriate filtration media from different materials such as sand,calcined clay,pumice,scoria and bone char.This study was designed to determine the removal efficiency of these locally available filter media with respect to detention time and pH.The filtration apparatuses(tank)were filled separately with stone,gravel with grain size 0.6-4.75 mm and 40 cm deep,sand(ES=0.15-0.35 mm and UC=1.5-3),calcined clay,pumice,scoria and bone char with grain size 0.25-0.5 inch.Water samples were prepared using glass bottles with fluoride concentrations of 6 and 8 mg/l and phosphate concentration of 4 mg/1.Laboratory analysis was carried out before and after filtration to determine the removal efficiency of each medium.It was found that the highest removal of fluoride was achieved by bone char(89.65%),followed by pumice(82.4%).However,bone char has rather increased the concentration of phosphate by 63.8%.Sand was the most efficient media to remove phosphate,managing to remove by 70%.Therefore,it is an attractive option to use these locally available,environmental friendly and appropriate technologies for efficient removal of both fluorine and phosphate at the household or community water treatment level. 相似文献
294.
中小化工燃煤锅炉烟气脱硫技术路线的选择 总被引:1,自引:1,他引:0
在分析了燃煤烟气脱硫方式以及中小化工燃煤锅炉特点的基础上,对中小化工燃煤锅炉适宜的烟气脱硫技术路线进行了技术经济比较.认为选择脱硫路线时应考虑技术的成熟度及可靠性、脱硫剂和运行的成本、副产物的利用等因素.建议在烟气量小于8×105 m3/h时采用干法脱硫工艺;在烟气量大于8×105 m3/h时采用石灰石-石膏法脱硫工艺... 相似文献
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VOCs是国家重要空气污染物,其排放控制是大气污染防治的重要内容,建筑涂料是我国大气VOCs的重要来源.由于经济的发展及城镇化水平提高,住宅及其他房屋建筑施工面积居高不下,对建筑涂料的需求不断增加,建筑涂料VOCs污染受到越来越多的关注,但有关建筑涂料VOCs排放因子及量化其排放量的研究相对较少.本文建立一套自下而上的建筑涂料VOCs排放清单估算方法,通过实测建筑涂料中VOCs及总结梳理国内有关建筑涂料VOCs含量的相关研究,获取了各类型建筑涂料VOCs排放因子,结合建筑涂料使用量,编制了我国2013~2016年建筑涂料VOCs排放清单.结果表明:①水性内墙涂料VOCs排放因子为24. 63 g·kg~(-1),水性和溶剂型外墙涂料分别为17. 5 g·kg~(-1)和298. 8 g·kg~(-1),水性、反应固化型和溶剂型防水涂料分别为2. 75、87. 86和400 g·kg~(-1),水性、无溶剂型与溶剂型地坪涂料分别为86. 2、25. 24和317 g·kg~(-1),水性和溶剂型防腐涂料分别为31. 95 g·kg~(-1)和464. 61 g·kg~(-1),水性与溶剂型防火涂料分别为59. 7 g·kg~(-1)和347. 2 g·kg~(-1).②2013~2016我国建筑涂料使用VOCs排放量分别为25. 59万t、28. 75万t、31. 97万t和34. 8万t,呈增长趋势.③2016年建筑涂料使用排放VOCs 34. 8万t中,地坪涂料贡献率最大,排放量为7. 87万t,占22. 61%,其次是外墙涂料排放量为6. 49万t,占18. 65%,防火和防腐涂料作为功能性涂料,排放量分别为6. 45万t和5. 08万t,分别占18. 53%与14. 6%,防水涂料和内墙涂料排放量分别为4. 61万t和4. 3万t,分别占13. 25%和12. 36%.④2016年水性建筑涂料使用量为488. 94万t,VOCs排放量为9. 79万t,VOCs平均排放因子为20. 02 g·kg~(-1),溶剂型建筑涂料使用量为63. 65万t,VOCs排放量为22. 72万t,VOCs平均排放因子为356. 95 g·kg~(-1),减少溶剂型涂料的使用有利于消减VOCs排放,建筑涂料进一步水性化是降低VOCs排放的趋势.⑤在空间分布上,建筑涂料使用VOCs排放主要集中在山东、江苏、浙江、河南、四川、广东以及河北等人口数量多的省份,山东省排放量最大,约占9. 36%,江苏省次之,约占8. 54%. 相似文献
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新型生物絮凝剂的研究 总被引:8,自引:0,他引:8
本文对近两年来新型生物絮凝剂的研究报道进行了综述。这些新型生物絮凝剂的研究领域包括复合型生物絮凝剂的研制,微生物絮凝剂与其它絮凝剂的复配,微生物絮凝剂的生物学研究,以及微生物絮凝剂培养条件的优化等。并对今后生物絮凝刺的研发方向进行了展望。 相似文献
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