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

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  giant miscanthus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study aimed to obtain bioethanol from biomass using chemical treatment and enzymatic hydrolysis. Different concentrations of sodium hydroxide (5 and 10%) were used for the delignification process, and enzymatic hydrolysis was carried out using three commercial cellulolytic preparations (Cellic® CTec2, cellulase from Trichoderma reesei and cellulase from Aspergillus species). The final step involved an alcoholic fermentation process using Saccharomyces cerevisiae TYPE II yeast. After enzymatic hydrolysis, the content of reducing sugars was determined in the samples, and the fermentation yield was controlled by determining the ethanol content by pycnometry. Using chemical pretreatment increased the yield of the whole process by at least 50%. The content of reducing sugars after hydrolysis depended on the type of enzyme preparation used for hydrolysis and the use of NaOH in pretreatment. The highest reducing sugars content (45.8 g/dm3) was achieved in a sample of material purified with 5% NaOH, and enzymatic hydrolysis was carried out using Cellic® CTec2. It means the efficiency of the enzymatic hydrolysis process equals 94.69%. The concentration of bioethanol after alcoholic fermentation in this sample was 0.509 g/l.
EN
A continuous increase in demand for biomass for energy purposes is the reason why people have begun growing plants known as energy crops, such as common osier, Jerusalem artichoke, giant miscanthus, etc. The power industry most often utilises biomass in the form of pellets and briquettes. One of the basic parameters of the biomass densification process is temperature. This article presents the results of the study about the influence of temperature in the giant miscanthus densification process on the quality of briquettes which are intended for combustion in combined heat and power plants and in stoker furnaces in individual households.
PL
Praca jest kontynuacją badań nad określeniem wpływu wilgotności materiału i parametrów komory na zagęszczanie materiałów biologicznych. Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu warunków zagęszczania miskanta olbrzymiego na parametry procesu i wytrzymałość aglomeratu. W badaniach wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 oraz zespół prasujący z matrycą zamkniętą o trzech średnicach komory 12 mm, 15 mm i 18 mm. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, stopniem zagęszczenia aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz odpornością mechaniczną aglomeratu a wilgotnością miskanta dla trzech średnic komory. Wykazano, że parametry zagęszczania w różnym stopniu zależą od wilgotności miskanta olbrzymiego i średnicy komory matrycy. Zwiększenie wilgotności polepsza podatność materiału na zagęszczanie oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
EN
The work is a continuation of studies to determine the impact of moisture content and chamber parameters on densification of biological raw materials. The paper presents the results of investigations conducted to determine the impact of giant miscanthus compaction conditions on the parameters of the process and the strength of the agglomerate. The experiments were performed with the help of a universal strength tester, ZWICK Z020/TN25, and a closed compression assembly (die) with three chamber diameters of 12 mm, 15 mm and 18 mm. The relationship between the density of the material in the chamber and the agglomerate, the degree of compaction of the ag-glomerate, work effort on the compaction, coefficient of susceptibility of the material to compaction and the agglomerate mechanical strength and moisture content of giant miscanthus for the three diameters of the chamber were determined. It was found that the densification parameters depend in varying degrees on the moisture content of giant miscanthus and on the die chamber diameter. In-crease in moisture content improves the susceptibility of material to agglomeration and worsens the quality of the agglomerates in terms of their strength.
PL
Obróbka wstępna surowców wykorzystywanych, jako substrat w instalacjach biogazowni rolniczych jest niezbędnym zabiegiem pozwalającym na szybszy i sprawniejszy przebieg procesu fermentacji metanowej. Celem pracy było określenie wpływu mechanicznej obróbki wstępnej na ilość i jakość biogazu w procesie fermentacji metanowej. Materiał do badań stanowiły trawy energetyczne: miskant olbrzymi i mozga trzcinowata o dwóch zróżnicowanych przedziałach długości sieczki: 0,5-3 mm, 4-8 mm. Pomyślny przebieg eksperymentu wskazuje, że mechaniczne rozdrobnienie ma istotny wpływ na proces fermentacji metanowej.
EN
Pretreatment of raw materials is a necessary procedure to improve biogas production in anaerobic process. The aim of this study was to determine the effect of mechanical pretreatment on the quantity and quality of biogas of methane fermentation process. The experimental material consisted of energy grasses: Miscanthus giganteus and Phalaris arundinacea L., of two different ranges of chaff length: 0.5-3 mm and 4-8 mm. The success of the experiment indicates that mechanical fragmentation has a significant positive effect on the anaerobic digestion process.
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.