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谢国雄; 王道泽; 吴耀; 邱志腾; 章明奎; 吴崇书;
生物质炭; 蔬菜地土壤; 退化; 连作障碍; 土壤肥力; 微生物;
机译:A Comparative Study of Nitrogen Loss after Application of Biochar Coated Urea and Common Urea in Vegetable Soil at Chaihe Catchment of Dianchi Lake滇池柴河流域蔬菜地土壤施用生物炭包膜尿素与普通尿素的氮损失研究
机译:基于生物质的活性炭和活化剂:通过用生物质热解液体的化学活化制备来自玉米浦的活性炭
机译:微波辅助的EFB生物质炭作为潜在的可再生固体燃料发电的热解:生物质炭与次烟煤
机译:基于等温热重量法在O2 / N2大气中的生物质炭/煤炭炭混纺炭的燃烧性能研究
机译:生物质热解和生物质和农产覆膜的共热分解生物炭的表征
机译:基于生物质的活性炭和活化剂:制备用生物质化学活化来自玉米浦的活性炭热解液体
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:在华盛顿州生产生物炭和先进生物燃料的方法。第2部分:生物质供应链和预处理技术的文献综述。从田间到热解反应堆。
机译:用于从生物质中获得高质量,均匀生物炭的分配装置,可靠的自调节生物质工厂以连续生产生物炭
机译:生产生物质炭的方法和使用该方法生产生物质炭的装置
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