Zephyrnet Logosu

Yenilenebilir yakıt üretimi sırasında besin geri kazanımı ve kirletici madde giderme: fırsatlar ve zorluklar

Tarih:

  • Güneş ışınlarının ısısını etkileyen durumlar.

    Am. J. Sci. Sanat. 1856; 22: 382-383

  • İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması.

    şurada: Çalışma Grubu III'ün Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin Altıncı Değerlendirme Raporuna Katkısı. Cambridge University Press, 2022

    • Aykut SK
    • Kastro M.

    Fosil yakıtların sonu mu? Küresel enerji tartışmalarının kısmen iklimlendirilmesini anlamak.

    içinde: Aykut S. İklimi Küreselleştirmek. Taylor ve Francis, 2017: 173-193

    • El Bilali H.
    • ve ark.

    İklim değişikliği ve gıda güvenliği.

    Agric. Ormancılık. 2020; 66: 197-210

    • Sina L.
    • Carter RW

    Kıyı toplulukları ve yerel yönetimler için iklim değişikliği uyum seçenekleri.

    İklim. 2020; 8: 7

  • İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Hassasiyet.

    şurada: Çalışma Grubu II'nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin Altıncı Değerlendirme Raporuna Katkısı. Cambridge University Press, 2022

    • Gaulin N.
    • Le Billon P.

    İklim değişikliği ve fosil yakıt üretimi kesintileri: küresel arz yönlü kısıtlamaların ve politika sonuçlarının değerlendirilmesi.

    Tırmanış. Pol. 2020; 20: 888-901

    • Küresel Değişim Alman Danışma Konseyi

    3. Geçişte Dünya: Sürdürülebilir Enerji Sistemlerine Doğru.

    Routledge, 2014

    • Birleşmiş Milletler/İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

    Paris Anlaşmasının Kabulü, 21. Taraflar Konferansı.

    Birleşmiş Milletler, 2015

  • Dünya Enerji Geçişlerine Genel Bakış 2022: 1.5°C Patikası.

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, 2022

    • Yün D.
    • ve ark.

    İklim değişikliğinin hafifletilmesi için Biochar: bilimden kanıta dayalı politikaya geçiş.

    içinde: Lal R. Stewart BA Toprak ve İklim. CRC Press, 2018: 219-248

    • Lehman J.
    • ve ark.

    İklim değişikliğinin azaltılmasında Biochar.

    Nat. Geosci. 2021; 14: 883-892

    • Mertens J.
    • ve ark.

    Karbon-nötr enerji geçişi neden çok miktarda karbon kullanımını ima edecek?

    J. Karbon Çöz. 2020; 6: 39

    • Staffel I.
    • ve ark.

    Küresel enerji sisteminde hidrojen ve yakıt hücrelerinin rolü.

    Enerji Çevresi. bilim 2019; 12: 463-491

    • Allegue LB
    • ve ark.

    Biyogaz ve Bio-Syngas İyileştirmesi.

    Danimarka Teknoloji Enstitüsü, 2012

    • Bilge T.
    • ve ark.

    Yol Dışı Motorlarda Yakıt ve Teknoloji Alternatifleri.

    IEA-AMF, 2018

  • Teknoloji Yol Haritası – Ulaşım için Biyoyakıtlar.

    IEA, 2011

  • Net Sıfır Senaryosunda Küresel Biyoyakıt Talebi, 2015-2030.

    IEA, 2022

    • De Vrieze J.
    • ve ark.

    Hidrojen gazı biyo-temelli ekonomi ve yenilenebilir yapı taşı kimyasalları, gıda ve enerji üretimi.

    Yeni Biyoteknoloji. 2020; 55: 12-18

    • Miandad R.
    • ve ark.

    Plastik atıkların katalitik pirolizi: piroliz bazlı biyorafinerilere doğru ilerlemek.

    Ön. Enerji Araş. 2019; 7: 27

    • Cherubini F.

    Biyorafineri konsepti: enerji ve kimyasallar üretmek için petrol yerine biyokütle kullanmak.

    Enerji Dönüştürücüler. Yönet 2010; 51: 1412-1421

    • Roddy DJ

    Endüstriyel karbon ayak izini ve enerji kullanımını azaltmak için bir sentez gazı ağı.

    Uygulama term. Müh. 2013; 53: 299-304

    • matematik MC
    • ve ark.

    Kullanılmış yemeklik yağdan biyodizel üretimi için teknolojiler — bir inceleme.

    Enerji Sürdürme. Dev. 2010; 14: 339-345

    • Boerrigter H.
    • ve ark.

    Fischer-Tropsch senteziyle biyokütleden elde edilen yeşil dizel: cam temizleme ve proses tasarımında yeni görüşler.

    içinde: AV Bridgewater, Biyokütle ve Atıkların Pirolizi ve Gazlaştırılması. PGBW Uzman Toplantısı Tutanakları, Fransa Strasbourg,2002: 4-7

    • Stoll IK
    • ve ark.

    Alkollere sentez gazı fermantasyonu: reaktör teknolojisi ve uygulama perspektifi.

    Kimya Ing. Teknoloji 2020; 92: 125-136

    • Xu D.
    • ve ark.

    Sentez gazı safsızlıklarının sıvı yakıtlara sentez gazı fermantasyonu üzerindeki etkileri.

    Biyokütle Biyoenerjisi. 2011; 35: 2690-2696

    • Şehriyar MF
    • Hanal A.

    Sürdürülebilir havacılık yakıtının (SAF) mevcut tekno-ekonomik, çevresel, politika durumu ve perspektifleri.

    Yakıt. 2022; 325124905

    • McCue AJ
    • Anderson JA

    Heterojen katalizde bir katalizör promotörü veya seçicilik değiştiricisi olarak kükürt.

    Katal. Sci. Technol. 2014; 4: 272-294

    • Sanford SD
    • ve ark.

    Hammadde ve biyodizel özellikleri raporu.

    Yenile. Enerji Grubu. 2009; 416: 1-136

    • Christensen JM
    • ve ark.

    Alkali üzerinden sentez gazından karışık alkollerin sentezinde H2S ve işlem koşullarının etkileri kobalt-molibden sülfürü destekledi.

    Uygulama Katalog Bir Gen. 2009; 366: 29-43

  • Seçici kükürt içermeyen SiO2-Al2O3 destekli monometalik Pd, Pt, Ru, Ni, Mo ve bimetalik NiMo katalizörleri üzerinde hidro-işlem yoluyla bitkisel yağ hammaddesinden yenilenebilir hidrokarbonların sentezi.

    Yakıt. 2021; 285119129

    • İbrahim V.
    • de Man JM

    Bazı izotiyosiyanatların kanola yağının hidrojenasyonuna etkisi.

    J. Am. Yağ Kimya. Soc. 1987; 64: 855-858

    • Hensley JE
    • ve ark.

    Bir K-CoMoSx katalizörü üzerinde sentez gazı yoluyla üretilen karışık alkoller için bileşim analizi ve gelişmiş damıtma eğrisi.

    Enerji Yakıtları. 2013; 27: 3246-3260

    • Anderson R.
    • ve ark.

    K/Ni/MoS2 katalizörü kullanan sentez gazından daha yüksek alkoller: üründe eser miktarda kükürt ve H2S içeren yemin etkisi.

    Yakıt. 2014; 115: 544-550

    • Popoviç M.
    • Minceva M.

    Beş tarım bitkisinin standart termodinamik özellikleri, biyosentez hızları ve büyümenin itici gücü.

    Ön. Plant Sci. 2021; 12: 871

    • Eriksson JE

    Azot içeren gübrelerin kadmiyumun çözünürlüğü ve bitki alımına etkileri.

    Su Hava Toprak Kirliliği. 1990; 49: 355-368

    • Dimkpa CO
    • ve ark.

    Gelişmiş nitrojen kullanım verimliliği için gübrelerin geliştirilmesi – eğilimler ve perspektifler.

    Sci. Toplam Çevre 2020; 731139113

    • Miller SA
    • ve ark.

    Biyobazlı üretimin çevresel ödünleşimleri.

    Environ. bilim Teknoloji. 2007; 41: 5176-5182

    • Guthrie S.
    • ve ark.

    Tarımdan Kaynaklanan Amonyak Emisyonlarının Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkisi.

    RAND Corporation ve The Royal Society, 2018

    • Anne W.
    • ve ark.

    Fischer-Tropsch sentezi: sentez gazındaki amonyağın çökeltilmiş bir demir katalizörün Fischer-Tropsch sentez performansı üzerindeki etkisi.

    J. Çatal. 2015; 326: 149-160

    • Tavalbeh M.
    • ve ark.

    Amonyak: enerji depolama sistemlerinde kullanım için çok yönlü bir aday.

    Yenile. Enerji. 2022; 194: 955-977

    • Metcalf L.
    • ve ark.

    Atıksu Enerjisi: Arıtma ve Yeniden Kullanım.

    McGraw-Hill, 2004

    • Erişman JW
    • ve ark.

    Yüzyıllık amonyak sentezi dünyayı nasıl değiştirdi?

    Nat. Geosci. 2008; 1: 636-639

    • Beckinghausen A.
    • ve ark.

    Gidermeden geri kazanmaya: atık sudan nitrojen geri kazanım tekniklerinin değerlendirilmesi.

    Uygulama Enerji. 2020; 263114616

    • Morlanés N.
    • ve ark.

    Amonyak enerjisi ekonomisine teknolojik bir yol haritası: mevcut durum ve eksik teknolojiler.

    Chem. Müh. J. 2021; 408127310

    • Ulusal Araştırma Konseyi

    Seçilmiş Havadaki Kimyasallar için Akut Maruz Kalma Kılavuz Düzeyleri.

    Ulusal Akademiler Yayınları, 2013

  • Birkaç kimyasal maddenin koku eşikleri ve tahriş seviyeleri: bir inceleme.

    Am. End. Hyg. Doç. J. 1986; 47: A142-A151

    • Rokni E.
    • ve ark.

    Kömür karışımlarının yakılmasıyla kükürt dioksit emisyonlarının azaltılması.

    J. Enerji Kaynağı. Teknoloji 2015; 138032204

    • salih ym
    • ve ark.

    Farklı kükürt içerikli ham petrollerden uçucu organik bileşiklerin (VOC) emisyonunun karşılaştırmalı bir çalışması.

    Evcil Hayvan. bilim Teknoloji 2018; 36: 1037-1043

    • Maslin M.
    • ve ark.

    Kükürt: dünya karbondan arındırılırken yeşil teknolojiyi boğabilecek ve gıda güvenliğini tehdit edebilecek potansiyel bir kaynak krizi.

    Geogr. J. 2022; 188: 498-505

    • Kelly TD
    • ve ark.

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mineral ve malzeme malları için tarihsel istatistikler.

    ABD Jeolojik Etüt Veri Serisi. 140 2010: 01-006

    • Wang W.
    • ve ark.

    Biyoyakıt üretiminde furanların ve aromatiklerin içeriğini artırmak için selülozun katalitik hızlı pirolizi.

    J. Anal. Uygulama Piroliz. 2018; 131: 93-100

    • Mo W.
    • ve ark.

    Tropikal tarımsal atıkların birlikte pirolizi yoluyla biyoyakıt üretiminin proses simülasyonu ve çevresel değerlendirmesi.

    Enerji. 2022; 242123016

    • El-Naas MH
    • ve ark.

    BTEX'in aerobik biyolojik bozunması: ilerlemeler ve beklentiler.

    J. Çevre. Kimya Müh. 2014; 2: 1104-1122

    • Lueder T.

    Akiferlerdeki BTEX hidrokarbonlarının anaerobik bozundurucularının ekolojisi.

    FEMS Mikrobiyol. ekol. 2017; 93: 1-13

    • Ah Y-.S.
    • ve ark.

    Biyobozunmaları sırasında benzen, toluen ve p-ksilen (BTX) arasındaki etkileşimler.

    Biyoteknoloji. Biyomüh. 1994; 44: 533-538

    • Avrupa Konseyi

    İnsan Tüketimi Amaçlı Suyun Kalitesine ilişkin 2020 Aralık 2184 tarihli ve (AB) 16/2020 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.

    Avrupa Konseyi, 2020

    • ABD Çevre Koruma Ajansı

    İçme Suyu Standartları ve Sağlık Önerilerinin 2006 Sürümü.

    ABD Çevre Koruma Ajansı, 2006

    • Ferhadyan M.
    • ve ark.

    Yeraltı suyunda monoaromatik kirleticilerin yerinde biyoremediasyonu: bir inceleme.

    Biyorezör. Teknoloji. 2008; 99: 5296-5308

    • Varjani SJ

    Petrol hidrokarbonlarının mikrobiyal bozunması.

    Biyorezör. Teknoloji. 2017; 223: 277-286

    • Logeshwaran P.
    • ve ark.

    Yeraltı suyu akiferlerindeki petrol hidrokarbonları (PH): çevresel akıbet, toksisite, mikrobiyal bozunma ve risk temelli iyileştirme yaklaşımlarına genel bir bakış.

    Çevre. Teknoloji. Innov. 2018; 10: 175-193

    • Hatipoğlu-Bağcı Z.
    • Motz LH

    Kıyı akiferlerinde doğal zayıflamanın araştırılması ve petrol hidrokarbon kirlenmesinin modellenmesi için yöntemler.

    Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2019; 43: 131-154

    • Calbry-Müzyka A.
    • ve ark.

    Tarımsal kaynaklardan elde edilen biyogaz bileşimi ve belediye katı atıklarının organik fraksiyonu.

    Yenile. Enerji. 2022; 181: 1000-1007

    • Li Y.
    • ve ark.

    Kaliforniya'da farklı hammaddelerden üretilen biyogazın bileşimi ve toksisitesi.

    Environ. bilim Teknoloji. 2019; 53: 11569-11579

    • Hikman C.
    • van der Burgt M.

    gazlaştırma

    Elsevier, 2003

  • Kömürden Metanol Nasıl Üretilir?

    Kemer ayağı, 1990

    • Liakakou ET
    • ve ark.

    Gazlaştırmanın sentez gazı fermantasyonu ile birleştirilmesi: lignin ve kayın ağacının performansının karşılaştırılması.

    Yakıt. 2021; 290120054

  • spot_img

    En Son İstihbarat

    spot_img