Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Residual energy" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Stability analysis of engineering/physical dynamic systems using residual energy function
Autorzy:
Civelek, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/229956.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
stability analysis
residual energy function as Lyapunov function
physical dynamic systems
coupled engineering systems
Opis:
In this article, an engineering/physical dynamic system including losses is analyzed inrelation to the stability from an engineer’s/physicist’s point of view. Firstly, conditions for a Hamiltonian to be an energy function, time independent or not, is explained herein. To analyze stability of engineering system, Lyapunov-like energy function, called residual energy function is used. The residual function may contain, apart from external energies, negative losses as well. This function includes the sum of potential and kinetic energies, which are special forms and ready-made (weak) Lyapunov functions, and loss of energies (positive and/or negative) of a system described in different forms using tensorial variables. As the Lypunov function, residual energy function is defined as Hamiltonian energy function plus loss of energies and then associated weak and strong stability are proved through the first time-derivative of residual energy function. It is demonstrated how the stability analysis can be performed using the residual energy functions in different formulations and in generalized motion space when available. This novel approach is applied to RLC circuit, AC equivalent circuit of Gunn diode oscillator for autonomous, and a coupled (electromechanical) example for nonautonomous case. In the nonautonomous case, the stability criteria can not be proven for one type of formulation, however, it can be proven in the other type formulation.
Źródło:
Archives of Control Sciences; 2018, 28, 2; 201-222
1230-2384
Pojawia się w:
Archives of Control Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Production of Biogas Using Maize Silage Supplemented with Residual Glycerine from Biodiesel Manufacturing
Wytwarzanie biogazu podczas wspólnej fermentacji kiszonki kukurydzy zwyczajnej i frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla
Autorzy:
Pokój, T.
Gusiatin, Z. M.
Bułkowska, K.
Dubis, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/204753.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
anaerobic digestion
residual glycerine
energy crops
maize silage
glycerol osmotic pressure
biogaz
fermentacja beztlenowa
frakcja glicerynowa
rośliny energetyczne
kiszonka z kukurydzy
ciśnienie osmotyczne
Opis:
The aim of this study was to investigate the influence of residual glycerine (5 and 10% w/w) from the biodiesel industry, used as a co-substrate, on biogas production from maize silage. The experiments were conducted in a laboratory-scale, single-stage anaerobic digester at 39ºC and hydraulic retention time (HRT) of 60 d. Addition of 5% residual glycerine caused organic load rate (OLR) to increase to 1.82 compared with 1.31 g organic dry matter (ODM) L-1d-1 for maize silage alone. The specific biogas production rate and biogas yield were 1.34 L L-1d-1 and 0.71 L g ODM-1 respectively, i.e. 86% and 30% higher than for maize alone. Increasing the residual glycerine content to 10% increased OLR (2.01 g ODM L-1d-1), but clearly decreased the specific biogas production rate and biogas yield to 0.50 L L-1d-1 and 0.13 L g ODM-1 respectively. This suggested that 10% glycerine content inhibited methanogenic bacteria and organics conversion into biogas. As a result, there was accumulation of propionic and valeric acids throughout the experiment.
W pracy badano wpływ frakcji glicerynowej w stężeniu 5 i 10% wag. na produkcję biogazu z kiszonki kukurydzy zwyczajnej. Doświadczenie prowadzono w skali laboratoryjnej, w układzie jednostopniowym. Hydrauliczny czas zatrzymania (HRT) i temperatura fermentacji wynosiły odpowiednio 60d i 39ºC. Udział frakcji glicerynowej substracie w stężeniu 5% wag. spowodował wzrost obciążenia ładunkiem organicznym (OLR) do 1,82 g s.m.o./dm3·d w porównaniu do OLR podczas fermentacji samej kiszonki (1,31 g s.m.o./dm3·d). Jednostkowa szybkość produkcji biogazu oraz współczynnik wydajności biogazu wyniosły odpowiednio 1,34 dm3/dm3·d oraz 0,71 dm3/g s.m.o. i były o 86% oraz 30% wyższe w porównaniu do wartości uzyskanych dla samej kiszonki. Gdy stężenie frakcji glicerynowej w substracie wzrosło do 10% wag. (OLR = 2,01 g s.m.o./dm3·d) jednostkowa szybkość produkcji biogazu oraz współczynnik wydajności biogazu wyraźnie zmalały do 0,50 dm3/dm3·d i 0,13 dm3/g s.m.o, co oznacza, że w stężeniu 10% wag. frakcja glicerynowa miała inhibicyjny wpływ na wzrost metanogenów i konwersję substancji organicznych do biogazu. W rezultacie następowała kumulacja kwasów propionowego i walerianowego w wodzie osadowej.
Źródło:
Archives of Environmental Protection; 2014, 40, 4; 17-29
2083-4772
2083-4810
Pojawia się w:
Archives of Environmental Protection
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies