tillämpningar
Biomassa
Biomassa är växt- eller djurmaterial som kan omvandlas till en energikälla. Biomassa inkluderar träd som odlas på gården, jordbruksgrödor eller rester, rester från skogsbruk, kommunala trärester, animaliskt avfall, fibrer och allt organiskt som finns tillgängligt på en återkommande eller förnybar basis.
Biomassa omvandlas till energi genom förbränning, PyrolysPyrolys är den termiska nedbrytningen av organiska föreningar i en inert atmosfär.pyrolys, förgasning, anaerob nedbrytning eller genom jäsning. Biomassa kan omvandlas till andra användbara energiformer, t.ex. metangas eller biobränslen som bioetanol och biodiesel. Viktiga biomassamaterial är träpellets, sockerrör, majsstjälkar, gräs som switchgrass och miscanthus (elefantgräs), sockerbetspellets och till och med blågröna alger, som omvandlas till bioetanol.
NETZSCH erbjuder en mängd olika instrument för termisk analys för karakterisering av biomassamaterial. STA (Simultaneous DSC-TGA ) och TGA-instrumenten ger information om massförändringar under förbränning och PyrolysPyrolys är den termiska nedbrytningen av organiska föreningar i en inert atmosfär.pyrolys samt om fukt- och Innehåll av askaAskan är ett mått på mineraloxidinnehållet på viktbasis. Termogravimetrisk analys (TGA) i en oxidativ atmosfär är en väl beprövad metod för att bestämma den oorganiska återstoden, vanligen kallad aska, i organiska material som polymerer, gummi etc. Därför kommer TGA-mätningen att Identify om ett material är fyllt och beräknar den totala fyllnadshalten.askhalt. DSC-kapaciteten hos STA gör det möjligt att övervaka energifrigörelsen och bestämma reaktionshastigheten. NETZSCH erbjuder olika högtemperaturugnar för STA, förutom en unik höghastighetsugn som kan värma upp till 1000 K/min, vilket är effektivt för snabba förbrännings- och pyrolysexperiment som t.ex. skapandet av biokol. NETZSCH STA och TGA-instrumenten är vakuumtäta och kan kopplas till FT-IR, QMS och GC-MS för mycket noggrann analys av sammansättningen hos de gaser som utvecklas. Biokolets Termisk konduktivitetVärmekonduktivitet (λ med enheten W/(m-K)) beskriver transporten av energi - i form av värme - genom en masskropp som ett resultat av en temperaturgradient (se fig. 1). Enligt termodynamikens andra huvudsats strömmar värme alltid i riktning mot den lägre temperaturen.värmeledningsförmåga kan t.ex. bestämmas med hjälp av NETZSCH högtemperatur DSC eller STA och LFA (Laser/Light Flash Analyzers).
Tillämpningslitteratur
