Littérature scientifique sur le sujet « Forest biomass- Wood market »
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Articles de revues sur le sujet "Forest biomass- Wood market"
Conrad, Joseph L., et M. Chad Bolding. « Virginia's Woody Biomass Market : Opportunities and Implications ». Southern Journal of Applied Forestry 35, no 2 (1 mai 2011) : 67–72. http://dx.doi.org/10.1093/sjaf/35.2.67.
Texte intégralDudek, Tomasz. « The Impacts of the Energy Potential of Forest Biomass on the Local Market : An Example of South-Eastern Poland ». Energies 13, no 18 (22 septembre 2020) : 4985. http://dx.doi.org/10.3390/en13184985.
Texte intégralJonsson, Ragnar. « How to cope with changing demand conditions — The Swedish forest sector as a case study : an analysis of major drivers of change in the use of wood resources ». Canadian Journal of Forest Research 43, no 4 (avril 2013) : 405–18. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2012-0139.
Texte intégralCharvet, Felix, Felipe Silva, Luís Ruivo, Luís Tarelho, Arlindo Matos, José Figueiredo da Silva et Daniel Neves. « Pyrolysis Characteristics of Undervalued Wood Varieties in the Portuguese Charcoal Sector ». Energies 14, no 9 (28 avril 2021) : 2537. http://dx.doi.org/10.3390/en14092537.
Texte intégralSwezy, Camille, John Bailey et Woodam Chung. « Linking Federal Forest Restoration with Wood Utilization : Modeling Biomass Prices and Analyzing Forest Restoration Costs in the Northern Sierra Nevada ». Energies 14, no 9 (8 mai 2021) : 2696. http://dx.doi.org/10.3390/en14092696.
Texte intégralTrung, Thanh, et Brigitte Leblon. « The role of sensors in the new forest products industry and forest bioeconomy ». Canadian Journal of Forest Research 41, no 11 (novembre 2011) : 2097–99. http://dx.doi.org/10.1139/x11-148.
Texte intégralSukhanov, Yuri, Alexander Seliverstov et Yuri Gerasimov. « Efficiency of Forest Chip Supply Systems in Northwest Russia ». Advanced Materials Research 740 (août 2013) : 799–804. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.740.799.
Texte intégralWieruszewski, Marek, Aleksandra Górna, Katarzyna Mydlarz et Krzysztof Adamowicz. « Wood Biomass Resources in Poland Depending on Forest Structure and Industrial Processing of Wood Raw Material ». Energies 15, no 13 (4 juillet 2022) : 4897. http://dx.doi.org/10.3390/en15134897.
Texte intégralGołos, Piotr, et Adam Kaliszewski. « Aspects of using wood biomass for energy production ». Forest Research Papers 76, no 1 (1 mars 2015) : 78–87. http://dx.doi.org/10.1515/frp-2015-0009.
Texte intégralPaulson, Jeffrey Steven, Anil Raj Kizha et Han-Sup Han. « Integrating Biomass Conversion Technologies with Recovery Operations In-Woods : Modeling Supply Chain ». Logistics 3, no 3 (1 juillet 2019) : 16. http://dx.doi.org/10.3390/logistics3030016.
Texte intégralThèses sur le sujet "Forest biomass- Wood market"
Paula, Ana Luiza de Campos Bailey Conner Morse Wayde C. « The willingness of non-industrial private forest landowners to supply wood biomass for a prospective wood-based bioenergy industry a case study from Lee County, Alabama / ». Auburn, Ala, 2009. http://hdl.handle.net/10415/1801.
Texte intégralMalatji, Pholoso. « Processing of wood and agricultural biomass for gasification ». Thesis, Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2009. http://hdl.handle.net/10019.1/2937.
Texte intégralENGLISH ABSTRACT: Wood waste, when used for gasification is commonly pressed into briquettes, especially if no uniform particle size is available. This densification reduces problems of handling, storage and transportation and improves the combustion performance because of a more uniform fuel size. Briquettes have to be mechanically strong enough to be handled. Cohesive strength is provided by residual moisture and lignin present in the wood. The lignin acts as a natural binder. However, the briquetting process becomes more complicated if one wants to add other agricultural waste products that do not necessarily contain lignin as binders,, In this study we have investigated various briquetting process parameters, such as mixing ratios of briquettes containing wood chips, grape skins and chicken litter, moisture content and press time. The aim was to determine the optimum process parameters that allow the production of briquettes, containing a blend of biomaterials that are mechanically stable to allow further handling but yield high energy content at the same time.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Wanneer houtafval vir vergassing gebruik word en die partikelgrootte daarvan varieer, word die materiaal normaalweg in ’n brikket gedruk. Brikketvorming vergemaklik opberging, hantering en vervoer. Weens die meer uniforme grootte en vorm van die brikkette is verbranding daarvan heelwat meer doeltreffend. Brikkette moet egter meganies sterk genoeg wees om hanteer te kan word. Die kohesiewe sterkte word deur residuele vog en lignien, wat as natuurlike bindmiddel in hout aanwesig is, verskaf. Indien ander materiale soos landbouafval, wat noodwendig geen lignien bevat nie egter gebruik word, word die brikketvormingsproses meer kompleks. In hierdie ondersoek is verskeie brikketvormingsparameters evalueer. Mengverhoudings van brikkette wat houtspaanders, druiwedoppe en hoendermis bevat, asook invloed van materiaalvoggehalte en druktyd is bestudeer. Die doel was om die optimale materiaal- en prosesparameters vas te stel wanneer ’n mengsel van biomateriale gebruik word om brikkette te lewer wat meganies sterk genoeg is maar steeds die hoogste energieopbrengs lewer.
Centre for Renewable and Sustainable Energy Studies
Shaw, Jasmine Diane. « Landowners' Knowledge, Attitude, and Aspirations towards Woody Biomass Markets in North Carolina ». NCSU, 2009. http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-11062009-141236/.
Texte intégralMutakela, Patrick Silishebo. « Biomass prediction models for Colophospermum Mopane (Mopane) in Botswana ». Thesis, Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2009. http://hdl.handle.net/10019.1/2167.
Texte intégralThe aim of this study was to develop biomass prediction models for the determination of total aboveground biomass for mopane at three (3) study sites in Botswana. Thereafter, based on the pooled data from the three (3) study sites, recommend one cross-site biomass prediction model that could be used for the indirect estimation of the total aboveground biomass for mopane in Botswana. All the data were collected by destructive sampling from three (3) study sites in Botswana. Stratified random sampling was based on the stem diameter at breast height (1.3 m from the ground). A total of 30 sample trees at each study site were measured, felled and weighed. The 30 sample trees were distributed equally between six DBH classes (Five sample trees per DBH class). Thereafter, using the data from these sample trees, site-specific biomass prediction models for the indirect estimation of total aboveground biomass for mopane were developed as a function of the following independent variables: stem diameter at 0.15 m from the ground; stem diameter at 1.3 m from the ground; stem diameter at 3 m from the ground; crown diameter; and total tree height. The data from the sites were pooled together to develop cross-site biomass prediction models as a function of the given independent variables. The biomass prediction model that provided the best fit at Serule was a linear equation estimated by means of the stem diameter at 1.3 m, while in Sexaxa the biomass prediction model that provided the best fit was estimated by means of the stem diameter at 0.15 m. The biomass prediction model that provided the best fit at the Tamacha site was estimated by means of the stem diameter at 1.3 m. On the basis of the collected data, cross-site biomass prediction models were developed. The cross-site biomass prediction model that provided the best fit was developed from the stem diameter at 1.3 m. This relationship was adopted as the prediction model for the indirect biomass estimation of Colophospermum mopane (mopane) in Botswana.
Conrad, Joseph Locke IV. « Anticipated Impact of a Vibrant Wood-to-Energy Market on the U.S. South's Wood Supply Chain ». Diss., Virginia Tech, 2011. http://hdl.handle.net/10919/28738.
Texte intégralPh. D.
Phiri, Darius. « Biomass modelling of selected drought tolerant Eucalypt species in South Africa ». Thesis, Stellenbosch : Stellenbosch University, 2013. http://hdl.handle.net/10019.1/85739.
Texte intégralENGLISH ABSTRACT: The study aims at developing models for predicting aboveground biomass for selected drought tolerant Eucalyptus (E) species (E. cladocalyx, E. gomphocephala and E. grandis x camaldulensis) from the dry west coast. Biomass models were fit for each of the species and a cross-species model was parameterised based on pooled data for all the three species. Data was based on destructive sampling of 28 eucalypt trees which were 20 years of age and additional five five-year old E. gomphocephala trees. Preliminary measurements on diameter at breast height (dbh), height (h) and crown height were recorded in the field. The sampled trees were then felled and samples of discs, branches and foliage were collected. Density of the wood discs and the bark was determined by a water displacement method and computer tomography scanning (CT-scanner). Stem biomass was reconstructed using Smalian’s formula for volume determination and the calculated densities. Upscaling of the crown was carried out by regression equations formulated by employing the sampled branches. Further assessment was carried out on a sub-sample by subjecting the samples to different drying temperatures in a series between 60 and 105ºC. Linear models were parameterised by a simultaneous regression approach based on Seemingly Unrelated Regression (SUR) using the “Systemfit” R statistical package. The predictor variables employed in the study were dbh, d2h and h in which the coefficient of determination (R2), Mean Standard Error (MSE) and Root Mean Standard Error (RMSE) were used to determine the goodness of fit for the models. Akaike Information Criteria (AIC) was also used in the selection of the best fitting model. A system of equations consisting of five models was formulated for each Eucalyptus species. The biomass prediction models had degrees of determination (R2) ranging from 0.65 to 0.98 in which dbh and d2h were the main predictor variable while h improved the model fit. The total biomass models were the best fitting models in most cases while foliage biomass had the least good fit when compared to other models. When the samples were subjected to different drying temperatures, stem wood had the largest percentage change of 6% when drying from 60ºC to 105ºC while foliage had the lowest percentage change of less than 2%.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel met hierdie studie is om modelle vir die voorspelling van die bogrondse biomassa van drie droogte-bestande Eucalyptus (E) spesies (E. cladocalyx, E. gomphocephala en E. grandis x camaldulensis), gekweek op die droë kusvlakte in Wes-Kaapland, te ontwikkel. Biomassa modelle vir elk van die spesies is gepas en ’n model gegrond op die gekombineerde data van al drie die spesies, is geparameteriseer. Verder is die biomassa variasie onder verskeie droogingstemperature vasgestel. Die data versameling is uitgevoer gegrond op die destruktiewe mostering van 28 Eucalyptus bome wat 20 jaar oud was en ’n bykomende vyf vyfjarige E. gomphocephala bome. Die aanvanklike mates, naamlik deursnee op borshoogte (dbh), boomhoogte (h) en kroonhoogte is in die veld opgemeet. Die gemonsterde bome is afgesaag en monsters van stamhout skywe, takke en die bas is versamel. Die digtheid van die skywe en die bas is deur die waterverplasing metode, en Rekenaar Tomografie skandering (“CT-scanning”) vasgestel. Stam biomassa is rekonstrukteer deur gebruik te maak van Smalian se formule vir die vasstelling van volume en berekende digtheid. Die opskaal van die kroon biomassa is gedoen met behulp van regressie vergelykings van gekose takmonsters. Submonsters is onderwerp aan ’n reeks van verskillende drogingstemperature tussen 60 en 105ºC. Lineêre modelle is deur ’n gelyktydige regressie benadering gegrond op die Seemingly Unrelated Regression (SUR) wat ’n“Systemfit” R statistiese pakket gebruik, parameteriseer. Die voorspeller veranderlikes wat in hierdie studie gebruik is, is dbh, d2h en h waarin die koëffisient van bepaling (R2), gemiddelde standaardfout (MSE) en vierkantswortel van die gemiddelde standaardfout (RMSE) gebruik is om vas te stel hoe goed die model pas. Akaike Inligting Kriteria is gebruik vir die seleksie van die gepaste model. ’n Reeks vergelykings wat bestaan uit vyf modelle is vir elke Eucalyptus spesie geformuleer. Die biomassa voorspelling model het waardes vir die koëffisiente van bepaling (R2) opgelewer wat strek van 0.65 to 0.98% en waarin dbh en d2h die hoof voorspelling veranderlikes is, terwyl h die pas van die model verbeter. Die totale biomassa model het in die meeste gevalle die beste gepas en die blaarbiomassa die swakste as dit met die ander modelle vergelyk word. Tydens droging vind die grootste persentasie verandering van 6% by stamhout plaas tussen temperature van 60ºC tot 105ºC, en die kleinste persentasie verandering van minder as 2% by blare.
Johnson, Brittany Anne. « Acidic deposition effects on above- and belowground wood biomass and nutrient status in a young hardwood forest ». Morgantown, W. Va. : [West Virginia University Libraries], 2009. http://hdl.handle.net/10450/10704.
Texte intégralTitle from document title page. Document formatted into pages; contains vii, 119 p. : ill. (some col.). Includes abstract. Includes bibliographical references.
Corradini, Giulia. « MARKET BASED INSTRUMENTS APPLICATIONS TO NON-WOOD FOREST PRODUCTS AND SERVICES ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2016. http://hdl.handle.net/11577/3427112.
Texte intégralLe foreste hanno fondamentale importanza per i servizi ecosistemici che forniscono alla società. Molti servizi ecosistemici derivanti dalle foreste ricadono nelle cosiddette esternalità positive e nella classe dei beni pubblici. Ciò implica che molti possano beneficiare da tali servizi ecosistemici, senza però contribuire al loro sostentamento. Tale fallimento nell’attribuzione del giusto valore può comportare una degradazione degli ecosistemi forestali, o l’abbandono della gestione forestale, con un conseguente sotto approvvigionamento del servizio ecosistemico stesso. Ne derivano conseguentemente perdite anche dal punto di vista socio-economico. Al fine di preservare, conservare e sostenere i servizi ecosistemici, compresi quelli generati dalle foreste, c’è un crescente accordo circa l’effettività dell’uso degli strumenti basati sul mercato (Market Based Instruments- MBI). I MBI sono strumenti che incoraggiano le azioni tramite segnali di mercato, invece che tramite norme. Essi costituiscono un gruppo eterogeneo di strumenti, il cui maggiore comune denominatore è l’uso di valori monetari, in svariati modi, attraverso un processo di commodificazione. Diversi autori hanno classificato i MBI, in modi differenti. La presente ricerca adotta la classificazione di Pirard (2012), il quale ha definito sei tipi di MBI: scambi diretti (direct deals), permessi commercializzabili (tradable permits), segnali di prezzo su base normativa (regulatory price signals), segnali di prezzo su base volontaria (voluntary price signals), accordi basati sul modello di Coase (Coasean types agreements), aste al contrario (reverse auctions). Tra i tanti servizi ecosistemici forniti dalle foreste, alcuni, più di altri, hanno esperito un processo di commodificazione, testimoniato da molti esempi nel mondo. E’ il caos dei Prodotti Forestali Non Legnosi (PFNL) e del servizio di regolazione che deriva dalla funzione di sequestro del carbonio operato dalle foreste. La presente ricerca ha avuto i seguenti obiettivi: i) determinare quali siano i più importanti MBI applicati ai PFNL e al servizio di regolazione che deriva dalla funzione di sequestro del carbonio operato dalle foreste, secondo la letteratura scientifica; ii) analizzare l’applicazione di tali MBI ai PFNL e al servizio di regolazione che deriva dalla funzione di sequestro del carbonio operato dalle foreste, a diverse scale; iii) valutare se sia probabile che l’applicazione dei MBI ai PFNL e al servizio di regolazione che deriva dalla funzione di sequestro del carbonio operato dalle foreste, negli esempi selezionati, porti co-benefici o aspetti di sostenibilità. Per determinare quali siano i più importanti MBI, è stato utilizzato il database Scopus, tramite una ricerca con parole chiave. Secondo la letteratura, i più citati MBI per i PFNL sono i “direct deals”. Sono stati determinati due livelli di analisi per la ricerca di tale applicazione del meccanismo: la prima internazionale, con focus sul commercio internazionale dei PFNL in cui l’Italia è coinvolta (utilizzando il database UNComtrade); la seconda regionale, con l’analisi delle filiere di funghi selvatici e castagne in Trentino-Alto Adige, condotta tramite interviste dirette; l’indagine si è anche avvalsa di ulteriori ricerche, la prima concernente il servizio di raccolta dei permessi dei funghi in val di Fiemme (TN), la seconda un’associazione di produttori di castagne a Castione (TN). L’altro MBI di maggiore importanza per i PFNL, come riportato in letteratura, è “regulatory price signals”, e specificatamente la certificazione e l’uso di standards. L’analisi dell’applicazione di questo meccanismo si è svolta tramite ricerca bibliografica. Lo studio sul servizio di regolazione che deriva dalla funzione di sequestro del carbonio operato dalle foreste è stato condotto a due livelli: i) il mercato regolamentare del carbonio forestale, nell’esempio dei progetti forestali sviluppati nell’ambito del Clean Development Mechanism del Protocollo di Kyoto (studio avvenuto tramite ricerca nei database ufficiali); ii) il mercato volontario del carbonio forestale, avvenuto tramite questionari inviati agli attori del settore. L’analisi dei “direct deals” applicati ai PFNL conferma che la commodificazione dei PFNL è tale che oggi molti di questi prodotti sono commercializzati in mercati con scala globale. In questo contesto, l’Italia riveste una posizione di leader globale tra i maggiori importatori o esportatori di alcuni prodotti: tannini di origine vegetale, tappi di sughero, castagne e funghi selvatici. Il commercio internazionale di PFNL è in crescita. Ciò può rappresentare un’opportunità per l’Italia, e per l’Unione Europea in generale, per promuovere una gestione forestale sostenibile e multifunzionale, basata anche sui PFNL. L’indagine condotta in Trentino-Alto Adige per i funghi selvatici e le castagne mostra la presenza di diversi tipi di mercati e filiere, basate sia su prodotti locali che non locali, i secondi largamente eccedenti i primi. Le dinamiche che muovono tali mercati sono basate su logiche similari a quelle di tanti altri prodotti, quali i minori costi di produzione che susistono in alcuni paesi esteri. Tuttavia, nella regione ci sono anche filiere basate su PFNL locali. Il commercio imperniato sulla produzione locale è basato su quantità molto minori e la quasi totalità rimane all’interno dei confini regionali. La commercializzazione avviene tramite filiere corte (Short Food Supply Chains), la cui applicazione è considerata ono dei più importanti strumenti per rafforzare lo sviluppo rurale, fornendo diversi benefici sociali, economici e ambientali. Nella regione esistono anche altri MBI applicati ai PFNL. Di particolare importanza sono gli incentivi pubblici per la revitalizzazione del settore castanicolo e i permessi per la raccolta dei funghi. L’analisi circa l’applicazione dei tradable permits al servizio di regolazione che deriva dalla funzione di sequestro del carbonio operato dalle foreste, nell’esempio CDM italiano, mostra che il Governo Italiano partecipa ad un numero relativamente alto di progetti forestali nei paesi in via di sviluppo. Ciò produce un ammontare rilevante di benefici climatici. Tuttavia, la connessione “progetto di carbonio forestale- conservazione delle foreste native” nonè automatica, visto che circa il 55% di queste foreste è stat piantata con specie non native. L’analisi condotta sulle dichiarazioni contenute nei documenti di progetto CDM mostra che tutti i progetti sostengono di aver stimolato l’economia locale, inclusa la generazione di impiego a lungo e breve termine, e di aver coinvolto la popolazione locale. Tuttavia, il sistema di indicatori fornito dall’ United Nation Convention of Climate Change (UNFCCC) non procura un metodo per valutare quanto un progeto contribuisca allo sviluppo sostenibile. Sarebbero a questo proposito utili integrazioni informative da parte del Governo Italiano, anche considerando il coinvolgimento finanziario rilevante che l’Italia ha in queste attività. Ciò in vista dello sviluppo delle future negoziazioni in ambito UNFCCC. L’analisi dei tradable permits nell’esempio del mercato volontario italiano mostra come il mercato italiano sia un piccolo mercato, che ha mostrato un declino negli anni recenti. I prezzi dei crediti di carbonio, invece, risultano essere in controtendenza. Il mercato italiano è caratterizzato da una presenza bilanciata di associazioni profit e non profit, le quali sviluppano sempre più progetti a piccola e micro scala. Al contrario di quanto accade internazionalmente, si riscontra che la maggior parte dei progetti opera in assenza di certificazione e di standard che assicurino la bontà dei calcoli sulla quantità di carbonio immagazzinato e la generazione di co-benefici. Tuttavia molti progetti utilizzano linee guida e standard interni, strategia messa in atto per contenere i costi dei piccoli progetti, i quali hanno difficoltà a sostenere i costi di certificazione. Tuttavia, tale scelta può essere da molti criticata. Un buon indicatore è invece dato dall’uso quasi esclusivo di specie native nei progetti. Dato che problemi di doppia rendicontazione con il Protocollo di Kyoto possono minare lo sviluppo del settore, esssendoci ora una vacanza legislativa, gli attori del mercato volontario sono in attesa da segnali chiari dal Governo. Con precise direttive potrebbe essere designata una strategia più stabile, anche considerando gli esempi positivi di alcuni mercati domestici in altri paesi europei. La ricerca sui “voluntary price signals” mostra come esistano molti schemi di certificazione che sono applicabili ai PFNL. Hanno obiettivi differenti, ascrivibili con diversa intensità alle sfere di sostenibilità socio-economica, ambientale, e di assicurazione di qualità. Tuttavia, solo due standard (gestione forestale sostenibile e certificazione “wild”) includono specificazioni dettagliate circa la raccolta sostenibile dei PFNL. Essendo l’intera filiera basata sulla presenza della risorsa PFNL, queste specificazioni sono di fondamentale importanza. I MBI sono meccanismi che possono fornire valore economico agli ecosistemi forestali, dando anche maggiore flessibilità di gestione delle risorse e maggior resilienza a situazioni dinamiche. La ricerca mostra che l’applicazione di MBI ai servizi ecosistemici derivanti dalle foreste può essere applicata a scale diverse, dalla locale alla globale. Tuttavia, l’applicazione di MBI non deve essere idealisticamente vista come “la soluzione”; è piuttosto, se attentamente sviluppata e messa in atto, di complemento alle norme esistenti. La definizione dell’opzione migliore dovresse essere designata caso per caso, specialmente mirando ad includere la generazione di aspetti di sostenibilità, con riferimento particolare al luogo dove sono site le risorse forestali. Allo stesso modo, data l’eterogeneità dei MBI e dei contesti a cui sono applicati, l’effettività dei MBI nella gestione e conservazione degli ecosistemi non può essere valutata a priori e dovrebbero essere utilizzati altri indicatori, applicati a scala specifica.
Leitch, Zachary John. « PRIVATE LANDOWNER INTENT TO SUPPLY FOREST BIOMASS FOR ENERGY IN KENTUCKY ». UKnowledge, 2012. http://uknowledge.uky.edu/forestry_etds/3.
Texte intégralRobertson, Kimberly Ann. « Estimating regional supply and delivered cost of forest and wood processing biomass available for bioenergy ». Thesis, University of Canterbury. Forestry, 2006. http://hdl.handle.net/10092/1106.
Texte intégralLivres sur le sujet "Forest biomass- Wood market"
Utilization of residual forest biomass. Berlin : Springer-Verlag, 1989.
Trouver le texte intégralWilén, Carl. Biomass feedstock analysis. Espoo : VTT, 1996.
Trouver le texte intégralBard, Elizabeth. Custom wood products market analysis. Little Rock, Ark : Division of Business Studies, University of Arkansas at Little Rock, Research and Public Service, 1986.
Trouver le texte intégralMcMinn, J. W. Wood energy potential in northwestern South Carolina. Asheville, NC : U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Southeastern Forest Experiment Station, 1986.
Trouver le texte intégralMcMinn, J. W. Wood energy potential in northwestern South Carolina. Asheville, NC : U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Southeastern Forest Experiment Station, 1986.
Trouver le texte intégralMatolcsy, G. A. Development of a moisture resistant densified solid fuel from forest biomass. Ottawa : The Dept., 1986.
Trouver le texte intégralGaston, Christopher W. Wood market trends in Japan. 2e éd. Vancouver : Forintek Canada Corporation, 2006.
Trouver le texte intégralGaston, Christopher W. Wood market trends in Japan. Vancouver : Forintek Canada Corp., 2000.
Trouver le texte intégralBarreiro, Susana, Mart-Jan Schelhaas, Ronald E. McRoberts et Gerald Kändler, dir. Forest Inventory-based Projection Systems for Wood and Biomass Availability. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56201-8.
Texte intégral1938-, Bentley William R., et Gowen Marcia M. 1954-, dir. Forest resources and wood-based biomass energy as rural development assets. Lebanon, NH : Science Publishers, 1994.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Forest biomass- Wood market"
Mokhtarzadeh, Fatemeh, et G. Cornelis van Kooten. « Economic analysis of a softwood lumber quota regime and a policy to subsidize biomass generation of electricity. » Dans International trade in forest products : lumber trade disputes, models and examples, 83–109. Wallingford : CABI, 2021. http://dx.doi.org/10.1079/9781789248234.0083.
Texte intégralMokhtarzadeh, Fatemeh, et G. Cornelis van Kooten. « Economic analysis of a softwood lumber quota regime and a policy to subsidize biomass generation of electricity. » Dans International trade in forest products : lumber trade disputes, models and examples, 83–109. Wallingford : CABI, 2021. http://dx.doi.org/10.1079/9781789248234.0005.
Texte intégralAnttila, Perttu, et Hans Verkerk. « Forest Biomass Availability ». Dans Forest Bioeconomy and Climate Change, 91–111. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99206-4_5.
Texte intégralKarltun, Erik, Anna Saarsalmi, Morten Ingerslev, Malle Mandre, Stefan Andersson, Talis Gaitnieks, Remigijus Ozolinčius et Iveta Varnagiryte-Kabasinskiene. « Wood Ash Recycling – Possibilities And Risks ». Dans Sustainable Use of Forest Biomass for Energy, 79–108. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-5054-1_4.
Texte intégralAdams, Darius M. « Solid Wood—Timber Assessment Market Model (TAMM) ». Dans Resource and Market Projections for Forest Policy Development, 55–97. Dordrecht : Springer Netherlands, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6309-1_3.
Texte intégralStupak, Inge, Antti Asikainen, Dominik Röser et Karri Pasanen. « Review Of Recommendations For Forest Energy Harvesting And Wood Ash Recycling ». Dans Sustainable Use of Forest Biomass for Energy, 155–96. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-5054-1_7.
Texte intégralBecker, G. « The Use of Wood Chips from Forest Harvest Residue for Energy Production Potential Yield, Quality, Harvesting Techniques and Profitibility ». Dans Biomass Energy, 306–9. Dordrecht : Springer Netherlands, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-7879-2_40.
Texte intégralCanham, Charles D. « Carbon Cycle Implications of Forest Biomass Energy Production in the Northeastern United States ». Dans Wood-Based Energy in the Northern Forests, 61–78. New York, NY : Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-9478-2_4.
Texte intégralHurmekoski, Elias, Antti Kilpeläinen et Jyri Seppälä. « Climate-Change Mitigation in the Forest-Based Sector : A Holistic View ». Dans Forest Bioeconomy and Climate Change, 151–63. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99206-4_8.
Texte intégralHurmekoski, Elias, Jyri Seppälä, Antti Kilpeläinen et Janni Kunttu. « Contribution of Wood-Based Products to Climate Change Mitigation ». Dans Forest Bioeconomy and Climate Change, 129–49. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99206-4_7.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Forest biomass- Wood market"
Lestari, Rahayu, Fisko Arya Kamandanu, Hadi Prayitno, Yunia et Novrianti. « Global Potential Market of Forest Biomass Wood Pellets ». Dans Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021). Paris, France : Atlantis Press, 2022. http://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.220102.042.
Texte intégralDaugavietis, Maris. « LATVIA EXPERIENCE : POTENTIAL FOR TREE NON-WOOD BIOMASS UTILIZATION ». Dans 13th SGEM GeoConference on WATER RESOURCES. FOREST, MARINE AND OCEAN ECOSYSTEMS. Stef92 Technology, 2013. http://dx.doi.org/10.5593/sgem2013/bc3/s14.004.
Texte intégralMukhdlor, Ahmad, Muhammad Taufiq Haqiqi, Muhammad Taufan Tirkaamiana, Wiwin Suwinarti et Rudianto Amirta. « Assessment of Wood Biomass Productivity from Anthocephalus macrophyllus Forest Plantation for Energy Production ». Dans Joint Symposium on Tropical Studies (JSTS-19). Paris, France : Atlantis Press, 2021. http://dx.doi.org/10.2991/absr.k.210408.005.
Texte intégralBrown, Alexander L., Curtis D. Mowry et Ted T. Borek. « Bench-Scale Pyrolysis of Wood Pellets ». Dans ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/imece2011-63718.
Texte intégralMaganov, I., Evgeniy Tihonov et V. Syunev. « ECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF WOOD CHIPS FOR THE PRODUCTION OF ELECTRICITY AND HEAT ». Dans Ecological and resource-saving technologies in science and technology. FSBE Institution of Higher Education Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 2022. http://dx.doi.org/10.34220/erstst2021_139-144.
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