For production and use of one Functional Unit (FU) of Pongamia biodies translation - For production and use of one Functional Unit (FU) of Pongamia biodies Thai how to say

For production and use of one Funct

For production and use of one Functional Unit (FU) of Pongamia biodiesel an average 45 kJ of non-renewable
energy is required, which is twenty eight times less
compared to reference system (fossil fuel system) i.e.
approximately 1,250 kJ/FU (Wouter et.al 2010). The oil
extraction (43%) and transesterification (53%) steps are
the biggest contributors to the energy requirement. The
major contribution of the transformation (oil extraction &
esterification) process to the overall energy balance of the
system confirms findings of Jatropha and Palm oil LCA
studies (Krishan et al., 2011; Wouter et al., 2010; Kian et
al., 2009). The cultivation phase represents only 4% of
the non renewable energy requirement of the life cycle
(203.21 MJ), which is very low compared to other
biodiesel production systems, due to very little fertilizer
inputs. In the oil extraction phase, electrical energy
produced with fossil fuel to operate expeller and filter
press is found to be the largest contributor (67% i.e.
57.74 MJ) followed by oil press production.
In the esterification phase methanol production and
use contributes to highest energy consumption (47% i.e.
50.25MJ) followed by transesterification (32% i.e. 21.09
MJ) and manufacturing of esterification unit (20% i.e.
21.09 MJ).
Over the whole life cycle, construction and
maintenance of machinery accounts for 25% of the total
NRER, while transportation contributes 3%. This
contribution is low compared to Palm oil LCA (Kian et
al., 2009) since it has low levels of inputs and aims at
local use of the products. This results in low
transportation distances, both for bringing inputs to the
system and for distributing outputs to the market. The
data for calculating NRER has been compiled from “The
Intergovernmental Panel on Climate Change” database
(Table 3).
0/5000
From: -
To: -
Results (Thai) 1: [Copy]
Copied!
For production and use of one Functional Unit (FU) of Pongamia biodiesel an average 45 kJ of non-renewableenergy is required, which is twenty eight times lesscompared to reference system (fossil fuel system) i.e.approximately 1,250 kJ/FU (Wouter et.al 2010). The oilextraction (43%) and transesterification (53%) steps arethe biggest contributors to the energy requirement. Themajor contribution of the transformation (oil extraction &esterification) process to the overall energy balance of thesystem confirms findings of Jatropha and Palm oil LCAstudies (Krishan et al., 2011; Wouter et al., 2010; Kian etal., 2009). The cultivation phase represents only 4% ofthe non renewable energy requirement of the life cycle(203.21 MJ), which is very low compared to otherbiodiesel production systems, due to very little fertilizerinputs. In the oil extraction phase, electrical energyproduced with fossil fuel to operate expeller and filterpress is found to be the largest contributor (67% i.e.57.74 MJ) followed by oil press production. In the esterification phase methanol production anduse contributes to highest energy consumption (47% i.e.50.25MJ) followed by transesterification (32% i.e. 21.09MJ) and manufacturing of esterification unit (20% i.e.21.09 MJ). Over the whole life cycle, construction andmaintenance of machinery accounts for 25% of the totalNRER, while transportation contributes 3%. Thiscontribution is low compared to Palm oil LCA (Kian etal., 2009) since it has low levels of inputs and aims atlocal use of the products. This results in lowtransportation distances, both for bringing inputs to thesystem and for distributing outputs to the market. Thedata for calculating NRER has been compiled from “TheIntergovernmental Panel on Climate Change” database(Table 3).
Being translated, please wait..
Results (Thai) 2:[Copy]
Copied!
สำหรับการผลิตและการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหน่วยการทำงาน (FU) ของ Pongamia ไบโอดีเซลเฉลี่ย 45
กิโลจูลไม่หมุนเวียนพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นที่ยี่สิบแปดครั้งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบอ้างอิง
(ฟอสซิลระบบเชื้อเพลิง)
คือประมาณ1,250 กิโลจูล / FU (วอเตอร์เอต .al 2010) น้ำมันสกัด (43%) และ transesterification (53%) ขั้นตอนที่ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความต้องการพลังงาน ผลงานที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลง (การสกัดน้ำมันและesterification) กระบวนการสมดุลพลังงานโดยรวมของระบบการยืนยันผลการวิจัยของสบู่ดำและน้ำมันปาล์มLCA ศึกษา (Krishan et al, 2011;.. Wouter et al, 2010; เคียน et al,. 2009) ขั้นตอนการเพาะปลูกเป็นเพียง 4% ของความต้องการพลังงานทดแทนที่ไม่ใช่ของวงจรชีวิต(203.21 MJ) ซึ่งเป็นที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับระบบการผลิตไบโอดีเซลเนื่องจากปุ๋ยน้อยมากปัจจัยการผลิต ในขั้นตอนการสกัดน้ำมันพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินงาน Expeller และตัวกรองกดจะพบว่ามีผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุด(67% คือ57.74 MJ) ตามด้วยน้ำมันผลิตกด. ในระยะ esterification การผลิตเมทานอลและการใช้งานที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงสุดการบริโภค (47% เช่น50.25MJ) ตามด้วย transesterification (32% คือ 21.09 MJ) และการผลิตของหน่วย esterification (20% คือ21.09 MJ). กว่าทั้งวงจรชีวิตของการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในบัญชี 25% ของทั้งหมด NRER ในขณะที่การขนส่งก่อ 3% ซึ่งผลงานที่อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับน้ำมันปาล์ม LCA (เคียน et al., 2009) เนื่องจากมีระดับต่ำของปัจจัยการผลิตและมีจุดมุ่งหมายที่ใช้ในท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ นี้ส่งผลในระดับต่ำในระยะทางขนส่งทั้งนำปัจจัยการผลิตกับระบบและการกระจายผลสู่ตลาด ข้อมูลสำหรับการคำนวณ NRER ได้รับการรวบรวมจาก "การคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ฐานข้อมูล(ตารางที่ 3)





























Being translated, please wait..
Results (Thai) 3:[Copy]
Copied!
การผลิตและการใช้หนึ่งหน่วยการทำงาน ( Fu ) ของ pongamia ไบโอดีเซลเฉลี่ย 45 กิโลไม่ใช่ทดแทน
ความต้องการพลังงาน ซึ่งเป็นยี่สิบแปดครั้งน้อย
เมื่อเทียบกับระบบอ้างอิงระบบเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ) เช่น
ประมาณ 1250 kJ / ฟู ( wouter คณะ 2010 ) การสกัดน้ำมัน
( 43% ) และกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ( 53% )
ขั้นตอนเป็นผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดของพลังงาน
ผลงานที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลง ( &
เอสเทอริฟิเคชันการสกัดน้ำมัน ) กระบวนการโดยรวมสมดุลพลังงานของระบบจะยืนยันผลของสบู่ดำ

ศึกษา LCA และน้ำมันปาล์ม ( krishan et al . , 2011 ; wouter et al . , 2010 ; เคียน et
al . , 2009 ) ระยะปลูกเป็นเพียง 4% ของ
ไม่ทดแทนความต้องการพลังงานของวัฏจักรชีวิต
( 203.21 MJ ) ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับอื่น ๆ
ระบบผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากปัจจัยการผลิตปุ๋ย
น้อยมาก ในการสกัดน้ำมัน เฟส พลังงานไฟฟ้า
ผลิต ด้วยเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เพื่อใช้งาน expeller และกรอง
กดได้เป็นผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุด ( 67% )
57.74 MJ ) รองลงมา คือ การผลิตน้ำมันกด
ในปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเฟส เมทานอล ผลิตและใช้พลังงานมีส่วนช่วยมากที่สุด

( 47% ) 5025mj ) ตามด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ( 32% ) 21.09
MJ ) และหน่วยการผลิตของเอสเทอริฟิเคชัน ( 20% )
21.09 MJ ) .
ผ่านวัฏจักรชีวิตทั้งหมด การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับบัญชี

nrer 25 % ของทั้งหมด ในขณะที่การขนส่งจัดสรร 3 % เงินสมทบนี้
ต่ำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ( เคียน et
al . , 2009 ) เนื่องจากมันมีในระดับต่ำและปัจจัยมุ่ง
ใช้ในท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ที่ได้ระยะทางขนส่งต่ำ

พากระผมไปทั้งระบบ และการกระจายผลผลิตสู่ตลาด
ข้อมูลสำหรับการคำนวณ nrer ได้รับการเรียบเรียงจาก "
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ " ฐานข้อมูล
( ตารางที่ 3 )
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: