Gotowa bibliografia na temat „ENERGY INCINERATION TECHNOLOGY”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „ENERGY INCINERATION TECHNOLOGY”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "ENERGY INCINERATION TECHNOLOGY"
Gupta, Shubham, i R. S. Mishra. "Estimation of Electrical Energy Generation from Waste to Energy using Incineration Technology". International Journal of Advance Research and Innovation 3, nr 4 (2015): 89–94. http://dx.doi.org/10.51976/ijari.341516.
Pełny tekst źródłaKerdsuwan, Somrat, Krongkaew Laohalidanond i Palita Chiyawong. "A Novel Hybrid Design of Incineration-Gasification for Energy Saving". Applied Mechanics and Materials 799-800 (październik 2015): 95–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.799-800.95.
Pełny tekst źródłaKang, Seongmin, Joonyoung Roh i Eui-chan Jeon. "Major Elements to Consider in Developing Ammonia Emission Factor at Municipal Solid Waste (MSW) Incinerators". Sustainability 13, nr 4 (18.02.2021): 2197. http://dx.doi.org/10.3390/su13042197.
Pełny tekst źródłaYakah, Noah, Mahrokh Samavati, Augustine Akuoko Kwarteng, Andrew Martin i Anthony Simons. "Prospects of Waste Incineration for Improved Municipal Solid Waste (MSW) Management in Ghana—A Review". Clean Technologies 5, nr 3 (10.08.2023): 997–1011. http://dx.doi.org/10.3390/cleantechnol5030050.
Pełny tekst źródłaGelfand, Lewis E., i Jorge B. Wong. "Waste-to-Energy Incineration". Energy Engineering 98, nr 1 (styczeń 2001): 23–46. http://dx.doi.org/10.1080/01998590109509300.
Pełny tekst źródłaGelfand, Lewis E., i Jorge B. Wong. "Waste-to-Energy Incineration". Energy Engineering 98, nr 1 (1.12.2000): 23–46. http://dx.doi.org/10.1092/e2cl-xd17-3bmc-6ufr.
Pełny tekst źródłaSoda, S., Y. Iwai, K. Sei, Y. Shimod i M. Ike. "Model analysis of energy consumption and greenhouse gas emissions of sewage sludge treatment systems with different processes and scales". Water Science and Technology 61, nr 2 (1.01.2010): 365–73. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2010.827.
Pełny tekst źródłaPheakdey, Dek Vimean, Nguyen Van Quan i Tran Dang Xuan. "Economic and Environmental Benefits of Energy Recovery from Municipal Solid Waste in Phnom Penh Municipality, Cambodia". Energies 16, nr 7 (4.04.2023): 3234. http://dx.doi.org/10.3390/en16073234.
Pełny tekst źródłaMuri, Harald Ian D. I., i Dag Roar Hjelme. "Sensor Technology Options for Municipal Solid Waste Characterization for Optimal Operation of Waste-to-Energy Plants". Energies 15, nr 3 (2.02.2022): 1105. http://dx.doi.org/10.3390/en15031105.
Pełny tekst źródłaGuibelin, E. "Sustainability of thermal oxidation processes: strengths for the new millennium". Water Science and Technology 46, nr 10 (1.11.2002): 259–67. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2002.0348.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "ENERGY INCINERATION TECHNOLOGY"
Tawatsin, Anuda. "Environmental assessment of waste to energy processes, specifically incineration and anaerobic digestion, using life cycle assessment". Thesis, University of Southampton, 2014. https://eprints.soton.ac.uk/366530/.
Pełny tekst źródłaHolmgren, Kristina. "A System Perspective on District Heating and Waste Incineration". Doctoral thesis, Linköping : Linköpings universitet, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-7992.
Pełny tekst źródłaRodopoulou, Viktoria. "CO2 savings of selling food surplus in plastic trays compared to incineration and anaerobic digestion in Sweden. : With an application at KTH Royal Institute of Technology". Thesis, KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-241697.
Pełny tekst źródłaLivsmedelsavfall har under senare år fått ett ökat intresse ur miljösynpunkt med förhindrande av livsmedelsavfall som den optimala lösningen för denna fråga. I Sverige är termiska behandlingsmetoder och biologiska processer för behandling av livsmedelsavfall de vanligaste metoderna för hantering av livsmedelsavfall. Båda metoderna producerar energi som kan användas för fjärrvärme, el och biobränsle för fordon. Å andra sidan, producerar dessa metoder utsläpp av växthusgaser (GHG) och många studier har erkänt deras miljöpåverkan och har jämfört dessa metoder för att identifiera alternativet med minst miljökostnad. Alternativet att sälja överbliven mat i plastlådor har potential att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelsavfallshanteringssystemet genom cirkulär ekonomi. Emellertid måste utsläppen av växthusgaser från de specifika livsmedelstypen samt effekten av plastlådors egenskaper och deras inverkan på plastlådors totala växthusgasutsläpp undersökas för att säkerställa effektiviteten av den försäljning av överbliven mat. Syftet med denna studie är att genomföra en livscykelanalys (LCA) om livsmedelsavfallshanteringsmetoder i Sverige för att identifiera metoden som har mest koldioxidbesparingar. Studiens mål är att kartlägga processerna i matavfallssystemet och undersöka de parametrar som påverkar prestandan för varje metod. Projektet innehåller en jämförande bedömning av klimatpåverkan (CF) av en värmebehandlingsmetod, förbränning med energiåtervinning, en biologisk metod som är anaerob uppslutning med biogasproduktion och en förebyggande metod som säljer överbliven mat i en plastlådor. En LCA utfördes för tre avfallshanteringsscenarier med två måltider (köttbaserad och vegan) som exempel när de behandlades som enskilda avfallsströmmar. Den största potentialen för att minska koldioxidutsläppen är att "sälja en måltid i ett 85% r-pet " scenario. Den undvikna köttproduktionen från att sälja matavfall kombinerat med den stora mängden återvunnet innehåll i plastlådor ger betydande koldioxidbesparingar och når den högsta nivån på avfallshierarkin som är förebyggande. Å andra sidan har förbränningen av en vegansk måltid med energiåtervinning den lägsta CO2-besparingen jämfört med de andra metoderna på grund av högvattenhalten i måltiden vilket gör den till en icke-effektiv energiomvandlare när den förbränns för att producera energi. Matavfallshanteringsmetoder bör därför fokusera på livsmedelsprodukterna och deras lämplighet för varje metod. Resultaten från denna jämförelse kommer att användas av en forskargrupp vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige, i SEED avdelningen. Gruppen bygger för närvarande en mobilapplikation för att dela / sälja matavfall runt KTH campus med ett samarbete från restaurangerna på campus.
Johansson, Tobias, i Theo Målsten. "Wasted Biogas : Economic analysis of biogas recovery adjoined to existing incineration facility in Sweden". Thesis, KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-279672.
Pełny tekst źródłaIntresset för biogas växer i Sverige och i en statlig utredning föreslogs regeringen att sätta upp ett mål att producera 10 TWh biogas 2030 (Regeringskansliet, 2019). Detta kan jämföras med 2018 då endast 2 TWh producerades (Klackenberg, 2019). För att uppnå detta optimistiska mål och för att möta den ökade efterfrågan på biogas behöver nya produktionsanläggningar byggas. Syftet med denna rapport är att undersöka de ekonomiska möjligheterna för utvecklingen av en biogasanläggning angränsad till en förbränningsanläggning i Sverige. Rapporten ger först en översikt över de största förbränningsanläggningarna som behandlar hushållsavfall i Sverige. Det uppskattades att den största mängden matavfall som går till förbränning i Sverige är i Göteborg där 56´744 ton matavfall förbränns per år. För att bestämma de ekonomiska förutsättningarna konstruerades en konceptuell anläggning som behandlar 169´000 ton restavfall per år varav 45 000 ton består av matavfall. En biogasprocess modellerades i Excel där den potentiella biogasen beräknades baserat på matavfallets karaktäristik. Slutligen uppskattades den årliga produktionen av flytande biogas till 43´970 MWh. Den ekonomiska utvärderingen baserades på den konceptuella anläggningen. I grund-scenariot bestod inkomsterna för av den flytande biogasen som motsvarade 25,6 MSEK per år, en ´gatefee´-synergi på 5 MSEK per år och en ´skatteavdrags´-synergi motsvarande 1 MSEK per år. Investeringskostnaden uppskattades till 211,6 MSEK och Operation & Maintenancekostnaderna uppskattades till 6,3 MSEK. Detta gav projektet ett nettonuvärde på 69,5 MSEK och en internränta på 10,3% vilket indikerar en lönsam investering. Vidare undersöktes även tre olika scenarier, utöver grund-scenariot, där det första utesluter alla synergier vilket gav ett nettonuvärde på 2,3 MSEK. Det andra scenariot beaktade endast den minimala ´gate-fee´-synergin vilket gav ett nettonuvärde på 37,8 MSEK. Det tredje scenariot inkluderade alla synergier samt ett investeringsbidrag vilket resulterade i ett nettonuvärde på 111,8 MSEK. En känslighetsanalys genomfördes också som visade att tillförseln av behandlat matavfall, kapitalkostnaden och potentiella investeringsbidrag hade den största påverkan på de finansiella resultaten. Inget av resultaten från känslighetsanalysen visade ett negativt nettonuvärde.
Torstensson, Johan, i Jon Gezelius. "Waste-to-Energy in Kutai Kartanegara, Indonesia : A Pre-feasibility study on suitable Waste-to-Energy techniques in the Kutai Kartanegara region". Thesis, Energi och teknik, SLU, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269607.
Pełny tekst źródłaUz, Zaman Atiq. "Technical Development of Waste Sector in Sweden: Survey and LifeCycle Environmental Assessment of Emerging Technologies". Thesis, KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-46334.
Pełny tekst źródłaVenhoda, Tomáš. "Simulace technologií pro termické zpracování odpadu". Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-230620.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "ENERGY INCINERATION TECHNOLOGY"
Consulting, Helmut Kaiser. Management summary: Environmental technology in Western Europe. Tübingen, Germany: Helmut Kaiser Consulting, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaNorth American Waste To Energy Conference (12th 2004 Savannah, Ga.). Proceedings of NAWTEC12: 12th Annual North American Waste To Energy Conference, presented at the 12th Annual North American Waste To Energy Conference, Savannah, Georgia, USA, May 17-19, 2004. New York, N.Y: ASME, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaNorth American Waste To Energy Conference (10th 2002 Philadelphia, Pa.). NAWTEC10: Proceedings of 10th Annual North American Waste To Energy Conference : presented at Philadelphia, Pennsylvania, May 6-8, 2002. New York, N.Y: ASME, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaSawell, S. E. NITEP phase II: Testing of the FLAKT air pollution control technology at the Quebec City Municipal Energy from Waste Facility. [S.l.]: Environment Canada, Conservation and Protection, 1986.
Znajdź pełny tekst źródłaAustin, John. 2004 Proceedings of the 12th Annual North American Waste to Energy Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaPrager, Ellen J. Nawtec10: Proceedings of 10th Annual North American Waste to Energy Conference: Presented at Philadelphia, Pennsylvania, May 6-8. American Society of Mechanical Engineers, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "ENERGY INCINERATION TECHNOLOGY"
Ghodrat, Maryam, i Bijan Samali. "Thermodynamic Analysis of Incineration Treatment of Waste Disposable Syringes in an EAF Steelmaking Process". W Energy Technology 2018, 77–88. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-72362-4_7.
Pełny tekst źródłaThriveni, T., Ch Ramakrishna i Ahn Ji Whan. "Simultaneous CO2 Sequestration of Korean Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash and Encapsulation of Heavy Metals by Accelerated Carbonation". W Energy Technology 2019, 81–89. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-06209-5_8.
Pełny tekst źródłaTian, Qimin. "Combination and development prospect of intelligent waste classification technology and waste incineration power generation technology". W Advances in Energy, Environment and Chemical Engineering Volume 1, 118–23. London: CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003330165-17.
Pełny tekst źródłaChen, Hailin, Xuren Zhou, Lin Liu, Tianyu Qin, Han Yan, Fenggang Liu, Zihui Lu i Xingjian Wang. "Research Progress on the Treatment and Recycling Technology of Municipal Solid Waste Incineration Fly Ash (MSWIFA)". W 2023 the 7th International Conference on Energy and Environmental Science, 147–60. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-32068-2_12.
Pełny tekst źródłaSuzuki, S., i T. Minoura. "Fluidized Bed Incinerator with Energy Recovery System as a Means of Plastics Recycling". W Frontiers in the Science and Technology of Polymer Recycling, 437–47. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-1626-0_21.
Pełny tekst źródłaFitzgerald, G. C. "Pre-processing and treatment of municipal solid waste (MSW) prior to incineration". W Waste to Energy Conversion Technology, 55–71. Elsevier, 2013. http://dx.doi.org/10.1533/9780857096364.2.55.
Pełny tekst źródła"Municipal solid waste incineration bottom ash: A potential source for hydrogen generation". W Environment, Energy and Applied Technology, 957–62. CRC Press, 2015. http://dx.doi.org/10.1201/b18135-195.
Pełny tekst źródłaYan, Mi, Haryo Wibowo, Qike Liu, Yi Cai, Dicka Ar Rahim i Hu Yanjun. "Municipal Solid Waste Management and Treatment in China". W Advances in Environmental Engineering and Green Technologies, 86–114. IGI Global, 2020. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-0198-6.ch004.
Pełny tekst źródłaKumar, Mukesh, i S. K. Singh. "A Sustainable Approach to Solid Waste Management. A Review". W Futuristic Projects in Energy and Automation Sectors: A Brief Review of New Technologies Driving Sustainable Development, 107–27. BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS, 2023. http://dx.doi.org/10.2174/9789815080537123010011.
Pełny tekst źródłaChaiyat, Nattaporn, i Chaithawat Kaewmueang. "Energy, Exergy, Economic, Environmental and Computational fluid Dynamics (CFD) Assessment of a Very Small Incinerator Combined with a Heating System: An Advanced Study". W New Visions in Science and Technology Vol. 2, 133–51. Book Publisher International (a part of SCIENCEDOMAIN International), 2021. http://dx.doi.org/10.9734/bpi/nvst/v2/12154d.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "ENERGY INCINERATION TECHNOLOGY"
Naidenko, V. I., i D. S. Shumakov. "Application of microwave energy for food products’ incineration". W Telecommunication Technology" (CriMiCo 2008). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/crmico.2008.4676617.
Pełny tekst źródłaSafin, R., V. Sotnikov, I. Karimov, R. Miftahov i I. Il'yasov. "ENERGY-SAVING TECHNOLOGY FOR PROCESSING WOOD WASTE". W 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_192-196.
Pełny tekst źródłaChin Aleong, Ashley Renae, i Rodney R. Jagai. "Incineration as a Means of CO2 Reduction". W SPE Trinidad and Tobago Section Energy Resources Conference. SPE, 2021. http://dx.doi.org/10.2118/200956-ms.
Pełny tekst źródłaWachter, M. R., i I. Ionel. "Integration of the solid waste incineration residues into dense slurry technology". W 2013 4th International Youth Conference on Energy (IYCE). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/iyce.2013.6604170.
Pełny tekst źródłaHu, Yanjun, Maarten Bakker i Guanyi Chen. "Trace Elements Emission from the Incineration of Various Plastics Waste". W 2009 International Conference on Energy and Environment Technology. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/iceet.2009.630.
Pełny tekst źródłaNorton, John W. "Bio Green Waste-to-Energy: An Old Technology With a New Future". W 18th Annual North American Waste-to-Energy Conference. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/nawtec18-3566.
Pełny tekst źródłaZhi-gang, Xie. "Three Dimensional Fluorescence Spectra of DOM in the Incineration Plant leachate". W 2009 International Conference on Energy and Environment Technology. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/iceet.2009.629.
Pełny tekst źródłaKolev, Dimitar Nikolaev. "Presentation of a New Technology for Incineration of Municipal Solid Wast (MSW)". W 2022 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/eeae53789.2022.9831282.
Pełny tekst źródłaMadsen, Ole Hedegaard. "Advanced Plant Upgrades Using Modern Technology and Design Tools: Increasing the Combustion Capacity and the Performance of Existing Waste to Energy Plants". W 17th Annual North American Waste-to-Energy Conference. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/nawtec17-2328.
Pełny tekst źródłaMain, Armin, i Thomas Maghon. "Concepts and Experiences for Higher Plant Efficiency With Modern Advanced Boiler and Incineration Technology". W 18th Annual North American Waste-to-Energy Conference. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/nawtec18-3541.
Pełny tekst źródła