Engenharia Mecânica: A Influência de Máquinas, Ferramentas e Motores no Cotidiano do Homem, 2021
Direitos para esta edição cedidos à Atena Editora pelos autores. Todo o conteúdo deste livro está... more Direitos para esta edição cedidos à Atena Editora pelos autores. Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de neutralidade e imparcialidade acadêmica. A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético.
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A fixed bed reactor has been used to assess the influence of slow pyrolysis process parameters on... more A fixed bed reactor has been used to assess the influence of slow pyrolysis process parameters on biochar yield from rice husk. Taguchi's method (L9) was used for such a purpose, which four parameters varied according to three different levels: heating rate (β) of 5, 10 and 20 � C/min; temperature (T) of 300, 400, and 500 � C; residence time (t) of 3600, 5400 and 7200 s; rice husk mass (m) of 125, 250, and 500 g. ANOVA were utilized to verify the statistical significance of process parameters. Different physical-chemistry techniques have been performed to assess the energy potential of processing rice husk through thermochemical processes. The results showed that the highest biochar yield (37.71 %wt) was achieved through the following experimental conditions: 500 g of biomass, β ¼ 20 � C/min, T ¼ 300 � C, and t ¼ 5400 s. However, the highest heating value (HHV ¼ 23.41 MJ/kg) was obtained by using 125 g of biomass, β ¼ 10 � C/min, T ¼ 500 � C, and t ¼ 5400 s. However, optimal conditions for higher fixed carbon content (60.10 %wt) were 500 g of biomass, β ¼ 5 � C/min, T ¼ 500 � C, and t ¼ 7200 s. It was 49.05% higher than HHV found for raw rice husk. ANOVA results have revealed that temperature is the most significant parameter for the slow pyrolysis process. Furthermore, Taguchi's method was applied to define the levels of experimental conditions and optimize the process. Energy ratio assessment yielded values ranging between 0.38 and 1.77, which indicates that it is technically feasible to obtain energy gains through the slow pyrolysis of rice husk.
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A fixed bed reactor has been used to assess the influence of slow pyrolysis process parameters on... more A fixed bed reactor has been used to assess the influence of slow pyrolysis process parameters on biochar yield from rice husk. Taguchi's method (L9) was used for such a purpose, which four parameters varied according to three different levels: heating rate (β) of 5, 10 and 20 � C/min; temperature (T) of 300, 400, and 500 � C; residence time (t) of 3600, 5400 and 7200 s; rice husk mass (m) of 125, 250, and 500 g. ANOVA were utilized to verify the statistical significance of process parameters. Different physical-chemistry techniques have been performed to assess the energy potential of processing rice husk through thermochemical processes. The results showed that the highest biochar yield (37.71 %wt) was achieved through the following experimental conditions: 500 g of biomass, β ¼ 20 � C/min, T ¼ 300 � C, and t ¼ 5400 s. However, the highest heating value (HHV ¼ 23.41 MJ/kg) was obtained by using 125 g of biomass, β ¼ 10 � C/min, T ¼ 500 � C, and t ¼ 5400 s. However, optimal conditions for higher fixed carbon content (60.10 %wt) were 500 g of biomass, β ¼ 5 � C/min, T ¼ 500 � C, and t ¼ 7200 s. It was 49.05% higher than HHV found for raw rice husk. ANOVA results have revealed that temperature is the most significant parameter for the slow pyrolysis process. Furthermore, Taguchi's method was applied to define the levels of experimental conditions and optimize the process. Energy ratio assessment yielded values ranging between 0.38 and 1.77, which indicates that it is technically feasible to obtain energy gains through the slow pyrolysis of rice husk.
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