Визначення теплоти згоряння рослинної сировини та деревного вугілля

dc.citation.epage75
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleChemistry, Technology and Application of Substances
dc.citation.spage61
dc.contributor.affiliationНаціональний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
dc.contributor.affiliationДержавне підприємство “Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут”
dc.contributor.affiliationNational Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
dc.contributor.affiliationState Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”
dc.contributor.affiliationCarbosur
dc.contributor.affiliationNader Group Engineering
dc.contributor.authorМалік, І. К.
dc.contributor.authorКоваль, В. В.
dc.contributor.authorМірошниченко, Д. В.
dc.contributor.authorКонтрерас, А. Б.
dc.contributor.authorХассан, Н.
dc.contributor.authorMalik, I. K.
dc.contributor.authorKoval, V. V.
dc.contributor.authorMiroshnichenko, D. V.
dc.contributor.authorContreras, A. B.
dc.contributor.authorHassan, N.
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-03-05T08:12:31Z
dc.date.created2023-02-28
dc.date.issued2023-02-28
dc.description.abstractВизначено значення найвищої теплоти згоряння на сухий беззольний стан згоряння 35 проб рослинної сировини та 35 деревного вугілля. Встановлені необхідні для розрахунку показники їх технічного, елементного та калориметричного аналізів. Визначено математичні та графічні залежності між фактичними та розрахунковими значеннями найвищої теплоти згоряння рослинної сировини для виробництва біогазу та деревного вугілля. Виконано статистичний аналіз цих залежностей. Результати аналізу свідчать про адекватність розроблених залежностей та дають підстави для висновку про можливість дуже точно прогнозувати значення вищої теплоти згоряння рослинної сировини за вмістом вуглецю або кисню, а деревного вугілля – за даними визначення виходу летких речовин або нелеткого вуглецю.
dc.description.abstractThe values of the highest heat of combustion for the dry ashless state of combustion of 35 samples of vegetable raw materials and 35 charcoal were determined. The need for calculating indicators of their technical and elemental analysis was established. Mathematical and graphical relationships between the actual and estimated values of the highest heat of combustion of plant raw materials for the production of biogas and charcoal were developed. A statistical analysis of the dependence data was performed. The results of the analysis indicate the adequacy of the developed dependencies, and allow us to draw a conclusion about the possibility of predicting with high accuracy the value of the higher heat of combustion of vegetable raw materials by carbon or oxygen content, and charcoal for this determination of the yield of volatile substances or non-volatile carbon.
dc.format.extent61-75
dc.format.pages15
dc.identifier.citationВизначення теплоти згоряння рослинної сировини та деревного вугілля / І. К. Малік, В. В. Коваль, Д. В. Мірошниченко, А. Б. Контрерас, Н. Хассан // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Том 6. — № 2. — С. 61–75.
dc.identifier.citationenDetermination of the heat of combustion of vegetable raw materials and charcoal / I. K. Malik, V. V. Koval, D. V. Miroshnichenko, A. B. Contreras, N. Hassan // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 6. — No 2. — P. 61–75.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/ctas2023.02.061
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/63686
dc.language.isouk
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 2 (6), 2023
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 2 (6), 2023
dc.relation.references1. Zapaіowska А., Bashutska U. (2016). Otrymannya derevnoyi biomasy z enerhetychnoyu metoyu u Polʹshchi ta Ukrayini. Naukovi pratsi Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny, №14. S. 17-22. https://doi.org/10.15421/411601.
dc.relation.references2. Klymenko V. V., Kravchenko V. I., Lychuk M. V., Soldatenko V. P. (2016). Eksperymentalʹna otsinka vyhotovlennya tverdoho biopalyva z kompozytiv na osnovi roslynnykh vidkhodiv. Énerhotekhnolohyy y resursosberezhenye, № 3. S. 18-24. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ETRS_2016_3_4.
dc.relation.references3. Barbash V.A. (2018). Innovatsiyni tekhnolohiyi roslynnoho resursozberezhennya / navchalʹnyy posibnyk // K.: Karavela,- 288 s.
dc.relation.references4. Plachkova S. H., Plachkov I.V., Dunaevsʹka N.I., Podhurenko V.S., Shylyayev B.A., Landau YU.O., Syhal I.YA., Danylko H.D. (2012-2013). Enerhetyka: istoriya, suchasnistʹ i maybutnye. Knyha 5. Elektroenerhetyka ta okhorona navkolyshnʹoho seredovyshcha. Funktsionuvannya enerhetyky v suchasnomu sviti. - K.: Enerhetyka: istoriya, suchasnistʹ i maybutnye,- 589 s. http://energetika.in.ua/ru/books/book-1
dc.relation.references5. Miroshnychenko D.V., Malik I.K. Vyznachennya teploty z·horyannya roslynnoyi syrovyny ta derevynnoho vuhillya. Vuhlekhimichnyy zhurnal. 2023. №2. S. 31-48. https://doi.org/10.31081/1681-309X-2023-0-2-31-481
dc.relation.references6. Malik I., Contreras A.B., Hassan N., El Rasoul A. (2022). Prediction of the Higher Heating Value of Charcoal. Petroleum and Coal. Vol.64 (1). P. 100-105. https://www.vurup.sk//wp-сontent/uploads/2022/05/PC-X_Miroshnichenko_121.pdf
dc.relation.references7. Malik I.K. Patent Ukrayiny na korysnu modelʹ №133566. Ustanovka bezperervnoyi termichnoyi pererobky roslynnoyi syrovyny. Promyslova vlasnistʹ. 2019. №7.
dc.relation.references8. Ahmaruzzaman M. (2008). Proximate analyses and predicting HHV of chars obtained from cocracking of petroleum vacuum residue with coal, plastics and biomass. Bioresource Technology. 2008. 99 (11). P. 5043-5050. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.09.021
dc.relation.references9. Parikh J., Channiwala S.A., Chosal G.K. (2005). A correlation for calculating HHV from proximate analysis of solid fuels. Fuel. 84. P. 487-494. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.10.010
dc.relation.references10. Cordero T., Marquez F., Rodriquez-Marasol J., Rodriguez J.J. (2001). Predicting heating values of lignocellulosic and carbonaceous materials from proximate analysis. Fuel. 80. P. 1567-1571. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(01)00034-5
dc.relation.references11. Jimenez L., Gonzalez F. (1991). Study of the physical and chemical properties of lignocellulosic residues with a view to the production of fuels. Fuel. 70. P. 947-950. https://doi.org/10.1016/0016-2361(91)90049-G
dc.relation.references12. Noushabadi A.S., Dashti A., Ahmadijokani F., Hu J., Mohammadi A.H. (2021). Estimation of higher heating values (HHVs) of biomass fuels based on ultimate analysis using machine learning techniquez and improved equation. Renewable Energy. 179. P. 550-562. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.07.003
dc.relation.referencesen1. Zapaiowska A., Bashutska U. (2016). Otrymannya derevnoyi biomasy z enerhetychnoyu metoyu u Polʹshchi ta Ukrayini. Naukovi pratsi Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny, No 14. S. 17-22. https://doi.org/10.15421/411601.
dc.relation.referencesen2. Klymenko V. V., Kravchenko V. I., Lychuk M. V., Soldatenko V. P. (2016). Eksperymentalʹna otsinka vyhotovlennya tverdoho biopalyva z kompozytiv na osnovi roslynnykh vidkhodiv. Énerhotekhnolohyy y resursosberezhenye, No 3. S. 18-24. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ETRS_2016_3_4.
dc.relation.referencesen3. Barbash V.A. (2018). Innovatsiyni tekhnolohiyi roslynnoho resursozberezhennya, navchalʹnyy posibnyk, K., Karavela, 288 s.
dc.relation.referencesen4. Plachkova S. H., Plachkov I.V., Dunaevsʹka N.I., Podhurenko V.S., Shylyayev B.A., Landau YU.O., Syhal I.YA., Danylko H.D. (2012-2013). Enerhetyka: istoriya, suchasnistʹ i maybutnye. Knyha 5. Elektroenerhetyka ta okhorona navkolyshnʹoho seredovyshcha. Funktsionuvannya enerhetyky v suchasnomu sviti, K., Enerhetyka: istoriya, suchasnistʹ i maybutnye, 589 s. http://energetika.in.ua/ru/books/book-1
dc.relation.referencesen5. Miroshnychenko D.V., Malik I.K. Vyznachennya teploty z·horyannya roslynnoyi syrovyny ta derevynnoho vuhillya. Vuhlekhimichnyy zhurnal. 2023. No 2. S. 31-48. https://doi.org/10.31081/1681-309X-2023-0-2-31-481
dc.relation.referencesen6. Malik I., Contreras A.B., Hassan N., El Rasoul A. (2022). Prediction of the Higher Heating Value of Charcoal. Petroleum and Coal. Vol.64 (1). P. 100-105. https://www.vurup.sk//wp-sontent/uploads/2022/05/PC-X_Miroshnichenko_121.pdf
dc.relation.referencesen7. Malik I.K. Patent Ukrayiny na korysnu modelʹ No 133566. Ustanovka bezperervnoyi termichnoyi pererobky roslynnoyi syrovyny. Promyslova vlasnistʹ. 2019. No 7.
dc.relation.referencesen8. Ahmaruzzaman M. (2008). Proximate analyses and predicting HHV of chars obtained from cocracking of petroleum vacuum residue with coal, plastics and biomass. Bioresource Technology. 2008. 99 (11). P. 5043-5050. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.09.021
dc.relation.referencesen9. Parikh J., Channiwala S.A., Chosal G.K. (2005). A correlation for calculating HHV from proximate analysis of solid fuels. Fuel. 84. P. 487-494. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.10.010
dc.relation.referencesen10. Cordero T., Marquez F., Rodriquez-Marasol J., Rodriguez J.J. (2001). Predicting heating values of lignocellulosic and carbonaceous materials from proximate analysis. Fuel. 80. P. 1567-1571. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(01)00034-5
dc.relation.referencesen11. Jimenez L., Gonzalez F. (1991). Study of the physical and chemical properties of lignocellulosic residues with a view to the production of fuels. Fuel. 70. P. 947-950. https://doi.org/10.1016/0016-2361(91)90049-G
dc.relation.referencesen12. Noushabadi A.S., Dashti A., Ahmadijokani F., Hu J., Mohammadi A.H. (2021). Estimation of higher heating values (HHVs) of biomass fuels based on ultimate analysis using machine learning techniquez and improved equation. Renewable Energy. 179. P. 550-562. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.07.003
dc.relation.urihttps://doi.org/10.15421/411601
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ETRS_2016_3_4
dc.relation.urihttp://energetika.in.ua/ru/books/book-1
dc.relation.urihttps://doi.org/10.31081/1681-309X-2023-0-2-31-481
dc.relation.urihttps://www.vurup.sk//wp-сontent/uploads/2022/05/PC-X_Miroshnichenko_121.pdf
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.09.021
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.10.010
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/S0016-2361(01)00034-5
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/0016-2361(91)90049-G
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.renene.2021.07.003
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2023
dc.subjectрівняння регресії
dc.subjectнайвища теплота згоряння
dc.subjectрослинна сировина
dc.subjectдеревне вугілля
dc.subjectпрогноз розрахунку
dc.subjectмножинна кореляція
dc.subjectкоефіцієнт детермінації
dc.subjectregression equation
dc.subjecthighest heat of combustion
dc.subjectvegetable raw materials
dc.subjectcharcoal
dc.subjectcalculation forecast
dc.subjectmultiple correlation
dc.subjectdetermination of coefficients
dc.titleВизначення теплоти згоряння рослинної сировини та деревного вугілля
dc.title.alternativeDetermination of the heat of combustion of vegetable raw materials and charcoal
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2023v6n2_Malik_I_K-Determination_of_the_heat_61-75.pdf
Size:
1.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2023v6n2_Malik_I_K-Determination_of_the_heat_61-75__COVER.png
Size:
441.49 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.92 KB
Format:
Plain Text
Description: