A pooled sample of sun-dried Oedogoniumwas made from equal
parts biomass from four successive harvests in June 2013. The
biomass was converted to biochar through slow pyrolysis at five
different highest heating temperatures (HHT; 300, 450, 600, 750
and 900 C). Each of the biochar samples were produced by
weighing 150 g of Oedogonium into a ceramic bag which was put
into a muffle furnace purged with N2 gas (4 L min1). The biomass
was left at the HHT for 60 min, then removed and cooled to room
temperature under continued N2 flow and re-weighed to calculate
yield.
The elemental profile (C, H, O, N, and S) of the biomass and
biochar were analysed using an elemental analyser (OEA Laboratory
Ltd, United Kingdom). Metal concentrations in the biomass
and biochar samples were measured as described above. The O:C
ratio was calculated from the ultimate analysis to predict the longterm
stability of biochar C (Crombie et al., 2013; Spokas, 2010).
Electrical conductivity (EC) and pH were determined in 10:1 water
and sample mixtures (Rayment and Higginson, 1992). Exchangeable
metals were eluted from biomass and biochar according to
standard protocols (Farrell et al., 2013). Briefly, the biomass and
biochar samples were sieved (0.5e4.0 mm), then added to deionized
(DI) water (1:10 w/v) and placed in a shaker incubator cabinet
(100 rpm, 20 C) for 24 h (British Standards, 2002). The water
samples were then filtered (0.45 mm) and analysed for metals (As,
Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, Pb, Se and Zn) as described. All
plastic-ware was acid washed before use (5% HNO3, 48 h).
Results (
Thai) 1:
[Copy]Copied!
ตัวอย่างรวมของ Oedogoniumwas แดดเดียวทำจากเท่ากับชีวมวลส่วนจาก harvests สี่ต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนปี 2013 ที่ชีวมวลถูกแปลงเป็น biochar ผ่านไพโรไลซิช้าที่ห้าความร้อนอุณหภูมิสูงที่สุดจากที่อื่น (HHT, 300, 450, 600, 750ก 900 C) แต่ละอย่าง biochar ผลิตโดยน้ำหนัก 150 กรัมของ Oedogonium เป็นกระเป๋าเซรามิคที่ย้ายในตัวเตาเตาลบ ด้วยก๊าซ N2 (4 L นาที 1) ชีวมวลที่เหลือที่ HHT สำหรับ 60 นาที จากนั้นเอาออก และระบายความร้อนด้วยห้องอุณหภูมิภายใต้ต่อกระแส N2 และชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณใหม่ผลตอบแทนธาตุโพ (C, H, O, N และ S) ของชีวมวล และbiochar ได้ analysed ใช้ analyser เป็นธาตุ (OEA ห้องปฏิบัติจำกัด สหราชอาณาจักร) ความเข้มข้นของโลหะในชีวมวลและตัวอย่าง biochar ถูกวัดตามที่อธิบายไว้ข้างต้น O:Cคำนวณอัตราส่วนการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเพื่อทำนายตนความมั่นคงของ biochar C (Crombie et al., 2013 Spokas, 2010)มีกำหนดค่าการนำไฟฟ้า (EC) และค่า pH น้ำ 10:1และน้ำยาผสมตัวอย่าง (Rayment และ Higginson, 1992) กำนัลโลหะถูก eluted จากชีวมวลและ biochar ตามโพรโทคอลมาตรฐาน (ฟาร์เรล et al., 2013) สั้น ๆ ชีวมวล และตัวอย่าง biochar ถูก sieved (0.5e4.0 mm), แล้วเพิ่มการ deionizedน้ำ (DI) (1:10 w/v) และอยู่ใน incubator เชคเกอร์ตู้(100 rpm, 20 C) ใน 24 ชม (มาตรฐานอังกฤษ 2002) น้ำตัวอย่าง แล้วกรอง (0.45 mm) และ analysed สำหรับโลหะ (เป็นAl, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, Pb, Se and Zn) as described. Allplastic-ware was acid washed before use (5% HNO3, 48 h).
Being translated, please wait..

Results (
Thai) 2:
[Copy]Copied!
ตัวอย่างของการรวบรวม Oedogoniumwas
ตากแห้งที่ทำจากเท่ากับส่วนชีวมวลจากสี่เก็บเกี่ยวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน2013
ชีวมวลที่ถูกดัดแปลง biochar
ผ่านไพโรไลซิช้าที่ห้าที่แตกต่างกันความร้อนอุณหภูมิสูงสุด(HHT; 300, 450, 600, 750
และ 900 องศาเซลเซียส ) แต่ละตัวอย่าง biochar
ถูกผลิตโดยการชั่งน้ำหนัก150 กรัม Oedogonium
ลงในถุงเซรามิกที่ถูกใส่เข้าไปในเตาเผากำจัดก๊าซN2 (4 ลิตรต่ำสุด 1?) ชีวมวลที่ถูกทิ้งไว้ที่ HHT สำหรับ 60 นาทีออกแล้วและระบายความร้อนไปที่ห้องอุณหภูมิภายใต้การไหลN2 อย่างต่อเนื่องและกลับมาชั่งน้ำหนักในการคำนวณอัตราผลตอบแทน. รายละเอียดธาตุ (C, H, O, N และ S) ของชีวมวลและbiochar ถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ธาตุ (OEA ห้องปฏิบัติการจำกัด , สหราชอาณาจักร) ความเข้มข้นของโลหะในชีวมวลและตัวอย่าง biochar วัดที่อธิบายข้างต้น โอ: C อัตราส่วนที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดที่จะคาดการณ์ในระยะยาว. ความมั่นคงของ biochar C (. ครอมบี, et al, 2013; Spokas 2010) การนำไฟฟ้า (EC) และพีเอชได้รับการพิจารณาใน 10: 1 น้ำและสารผสมตัวอย่าง( Rayment และ Higginson, 1992) แลกเปลี่ยนโลหะถูกชะจากชีวมวลและ biochar ตามโปรโตคอลมาตรฐาน(ฟาร์เรล et al., 2013) สั้น ๆ , ชีวมวลและตัวอย่างbiochar ถูกร่อน (0.5e4.0 มิลลิเมตร) แล้วเพิ่มไปยัง deionized (DI) น้ำ (01:10 w / v) และวางไว้ในตู้ฟักไข่เครื่องปั่น(100 รอบต่อนาที 20? C) 24 h (มาตรฐานอังกฤษ, 2002) น้ำตัวอย่างที่ผ่านการกรองแล้ว (0.45 มม) และการวิเคราะห์สำหรับโลหะ (ณ , อัล, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, ตะกั่วและสังกะสี Se) ตามที่อธิบายไว้ ทั้งหมดพลาสติกเครื่องถูกกรดล้างก่อนใช้ (5% HNO3, 48 ชั่วโมง)
Being translated, please wait..

Results (
Thai) 3:
[Copy]Copied!
เป็นเครื่องจักรตัวอย่างตากแดด oedogoniumwas ผลิตจากชีวมวลจากสี่ต่อเนื่องเท่ากับ
ส่วนผลผลิตในมิถุนายน 2013
ชีวมวลจะถูกแปลงเป็นค่าไบโอชาร์ผ่านช้าที่แตกต่างกันความร้อนอุณหภูมิสูงสุด 5
( hht ; 300 , 450 , 600 , 750
900 C ) ของแต่ละไบโอชาร์จำนวนที่ผลิตโดย
หนัก 150 กรัมของโดโกเนียมในถุงที่ใส่
เซรามิคเป็นเตาเผาล้างด้วย N2 ก๊าซ ( 4 L มิน 1 ) ชีวมวล
ถูกทิ้งไว้ใน hht 60 นาที แล้วเอาออก และเย็นที่อุณหภูมิห้องภายใต้การไหลอย่างต่อเนื่องและ N2
ชั่งคำนวณผลผลิต ธาตุ ( C , H , O , N , s ) ของชีวมวลและ
ไบโอชาร์วิเคราะห์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ( ห้องปฏิบัติการ oea
จำกัด สหราชอาณาจักร ) ปริมาณโลหะในชีวมวล
และตัวอย่างไบโอชาร์วัดตามที่อธิบายไว้ข้างต้น O : C
อัตราส่วนที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดที่จะทำนายเสถียรภาพระยะยาวของไบโอชาร์
C ( กว้าง ) ; spokas et al . , 2010 ) .
ค่าการนำไฟฟ้า ( EC ) และ pH ในน้ำสารละลาย 10
และตัวอย่างการผสม ( เรย์เมนท์ และ ฮิกกินสัน , 1992 ) -
โลหะตัวอย่างจากชีวมวลและไบโอชาร์ตาม
โปรโตคอลมาตรฐาน ( ฟาร์เรล et al . , 2013 ) สั้น ๆ , 3
ตัวอย่างไบโอชาร์เป็นขนาด ( 0.5e4.0 mm ) เพิ่มแล้วคล้ายเนื้อเยื่อประสาน
( DI ) น้ำ ( 10 w / v ) และวางไว้ในเครื่องปั่น ตู้ฟักไข่ตู้
( 100 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 20 C ) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ( มาตรฐานอังกฤษ , 2002 ) น้ำ
จำนวนแล้วกรอง ( 0.45 มม. ) เพื่อวิเคราะห์หาโลหะ (
, อัล , CA , Cd , Cr , Cu , Fe , Mg , Na , K , N , PB , ซี และสังกะสี ) อธิบายว่า ทั้งหมด
เครื่องพลาสติกเป็นกรดล้างก่อนใช้ ( 5% กรดดินประสิว , 48 ชั่วโมง )
Being translated, please wait..
