Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
UV-C irradiation treatment has been demonstrated to be able to enhance chilling tolerance in peach (Prunus persica L. Batsch) during postharvest cold storage. Sugar and organic acid play central roles in plant metabolism. However, little is known about the relationships among chilling injury, soluble sugar and organic acid in peaches subjected to UV-C. In this study, peaches were irradiated with UV-C (1.5 kJ/m²) and then stored at 1 °C for 35 days. The content of sugar and organic acid, activities of enzymes, and the expression of enzyme genes that catalyze the metabolism of sugar and acid were evaluated. Results showed that UV-C significantly alleviated chilling injury and maintained the quality of peaches during storage. For sugar metabolism, UV-C suppressed sucrose degradation and glucose production mostly by inhibiting the enzyme activity and mRNA transcription of invertase (β-D-fructofuranoside fructohydrolase; EC 3.2.1.26) during the cold storage. For organic acid metabolism, UV-C irradiation downregulated the enzyme activities and gene expressions of aconitase (citrate hydrolyase; EC 4.2.1.3), and NADP-malic enzyme (S-malate: NADP-oxidoreductase; EC 1.1.1.40), but upregulated the enzyme activities and gene expressions of citrate synthase (acetyl-CoA: oxaloacetate C-acetyltransferase; EC 2.3.3.1) and NAD-malate dehydrogenase (L-malate: NAD-oxidoreductase; EC 1.1.1.37), leading to the low degradation of citric and malic acids during the whole storage periods. These results suggest that UV-C enhanced chilling tolerance in peach fruit during cold storage by suppressing the degradations of sucrose, citric, and malic acids.
EN
Accurate testing coal isotherm can play a significant role in the areas of coal seam gas drainage, outburst control, CO2 geo-sequestration, coalbed methane (CBM) and enhanced coalbed methane recovery (ECBM) etc. The effect of particle size on the CO2 and CH4 sorption capacity of bituminous coal from Illawarra, Australia was investigated at 35°C and at pressure up to 4 MPa. A unique indirect gravimetric apparatus was used to measure the gas adsorption and desorption isotherms of coal of different particle sizes ranging from around 150 urn to 16 mm. Langmuir model was used to analysis the experimental results of all gases. Coal particle size was found to have an apparent effect on the coal ash content and helium density results. Coal with larger particle size had higher ash content and higher helium density. The sorption isotherm was found to be highly sensitive with helium density of coal which was determined in the procedure of testing the void volume of sample cell. Hence, coal particle size had a significant influence on the coal sorption characteristics including sorption capacity and desorption hysteresis for CO2 and CH4, especially calculated with dry basis of coal. In this study, the 150-212 um (150 um) coal samples achieved higher sorption capacity and followed by 2.36-3.35 mm (2.4 mm), 8-9.5 mm (8 mm) and 16-19 mm (16 mm) particle size samples. However, the differences between different coal particles were getting smaller when the sorption isotherms are calculated with dry ash free basis. Test with 150 um coal samples were also found to have relatively smaller desorption hysteresis compared with the other larger particle size samples. The different results including adsorption/desorption isotherm, Langmuir parameters and coal hysteresis were all analysed with the CO2 and CH4 gases.
PL
Dokładne zbadanie izoterm sorpcji na węglu odgrywa kluczową rolę w takich dziedzinach jak odgazowanie pokładów węgla, zapobieganie wybuchom, sekwestracja geologiczna CO2, odzysk metanu ze złoża. Wpływ wielkości ziaren na pojemność sorpcyjną bitumicznego węgla z Illawara (Australia) względem CO2 i CH4 zbadano w temperaturze 35°C przy ciśnieniu do 4 MPa. Wykorzystano oryginalną aparaturę do badań grawimetrycznych do zmierzenia izoterm adsorpcji i desorpcji na węglu w którym rozmiar ziaren wahał się od 150 μm do 16 mm. Analizę wyników doświadczalnych dla wszystkich gazów przeprowadzono w oparciu o model Langmuira. Stwierdzono, że rozmiary ziaren węglowych w znacznym stopniu warunkują zawartość popiołu i gęstość helową. Węgiel grubiej uziarniony charakteryzował się wyższą zawartością popiołu i większą gęstością helową. Wykazano, że izoterma sorpcji wykazuje wysoką wrażliwość na zmiany gęstości helowej, co stwierdzono na podstawie badania martwej przestrzeni ampułki w której umieszczono próbkę. Wnioskować stąd można, że rozmiar ziaren węgla w dużym stopniu wpływa na charakterystyki sorpcyjne węgla, w tym także na chłonność sorpcyjną i histerezy desorpcji dla CO2 i CH4, zwłaszcza w badaniach na węglu suchym. W trakcie badań próbki węgla z ziarnami o wymiarach 150-212 μm (150 μm) wykazywały wyższą chłonność sorpcyjną, w dalszej kolejności plasowały się próbki o wymiarach ziaren: 2.36-3.35 mm (2.4 mm), 8-9.5 mm (8 mm) i 16-19 (16 mm). Jednakże różnice pomiędzy różnymi ziarnami węgla stawały się mniej wyraźne gdy izotermy sorpcji obliczane były w odniesieniu do próbki suchej, pozbawionej popiołu. Badania próbek o wymiarach ziaren 150 μm wykazały, że w ich przypadku histereza desorpcji jest stosunkowo mniejsza w porównaniu z próbkami gruboziarnistymi. Wszystkie wyniki: izotermy adsorpcji i desorpcji, parametry Langmuira oraz histerezy węgla badano przy użyciu dwóch gazów: CO2 i CH4.
EN
Several mines operating in the Bulli seam of the Sydney Basin in NSW, Australia are experiencing difficulties in reducing gas content within the available drainage lead time in various sections of the coal deposit. Increased density of drainage boreholes has proven to be ineffective, particularly in sections of the coal seam rich in CO2. Plus with the increasing worldwide concern on green house gas reduction and clean energy utilisation, significant attention is paid to develop a more practical and economical method of enhancing the gas recovery from coal seams. A technology based on N2 injection was proposed to flush the Coal Seam Gas (CSG) out of coal and enhance the gas drainage process. In this study, laboratory tests on CO2 and CH4 gas recovery from coal by N2 injection are described and results show that N2 flushing has a significant impact on the CO2 and CH4 desorption and removal from coal. During the flushing stage, it was found that N2 flushing plays a more effective role in reducing adsorbed CH4 than CO2. Comparatively, during the desorption stage, the study shows gas desorption after N2 flushing plays a more effective role in reducing adsorbed CO2 than CH4.
PL
W kilku kopalniach eksploatujących złoże Bulli w zagłębiu węglowym Sydney w Nowej Południowej Walii w Australii pojawił się problem redukcji zawartości gazu kopalnianego w złożach zawartego w różnych częściach złoża, w określonym czasie. Zwiększenie gęstości wykonywania odwiertów drenażowych okazało się być metodą nieskuteczną, zwłaszcza w częściach złoża bogatego w CO2. Inne kwestie to wzrastająca w świecie świadomość konieczności redukcji gazów cieplarnianych i wykorzystania czystej energii, stąd też podejmowane wysiłki na rzecz opracowania praktycznych i ekonomicznych metod odzyskiwania gazu ze złóż węgla. W pracy przedstawiono technologię opartą na wprowadzaniu azotu do złoża w celu wypłukania gazu zawartego w węglu, poprawiając skuteczność ich odzyskiwania. W prowadzonych pracach badano skuteczność odzysku CO2 i metanu ze złoża węgla po wprowadzeniu do niego azotu. Wyniki badań wskazują, że wypłukiwanie azotem w poważnym stopniu wpływa na proces desorpcji CO2 i CH4 i ich usuwania z węgla. Na etapie wprowadzania azotu, stwierdzono że wypłukiwanie azotem w większym stopniu wspomaga usuwanie adsorbowanego CH4 niż CO2. Dla porównania, w trakcie desorpcji, wykazano, że desorpcja gazów po wprowadzeniu do złoża azotu znacznie skuteczniej redukuje ilość adsorbowanego CO2 niż CH4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.