SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Naqvi Salman)
 

Sökning: WFRF:(Naqvi Salman) > Pyrolysis of high a...

Pyrolysis of high ash sewage sludge : Kinetics and thermodynamic analysis using Coats-Redfern method

Naqvi, Salman Raza (författare)
University of Twente, The Netherlands; National University of Sciences & Technology, Pakistan.
Tariq, Rumaisa (författare)
National University of Sciences & Technology, Pakistan
Hameed, Zeeshan (författare)
National University of Sciences & Technology, Pakistan
visa fler...
Ali, Imtiaz (författare)
King Abdulaziz University, Saudi Arabia
Naqvi, Muhammad (författare)
Karlstads universitet,Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)
Chen, Wei-Hsin (författare)
National Cheng Kung University, Taiwan
Ceylan, Selim (författare)
Ondokuz Mayıs University, Turkey
Rashid, Harith (författare)
Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Ahmad, Junaid (författare)
Free University of Bolzano, Italy
Taqvi, Syed A (författare)
NED University of Engineering and Technology, Pakistan; Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia
Shahbaz, Muhammad (författare)
University of Gujrat, Pakistan
visa färre...
University of Twente, The Netherlands; National University of Sciences & Technology, Pakistan National University of Sciences & Technology, Pakistan (creator_code:org_t)
Elsevier Ltd, 2019
2019
Engelska.
Ingår i: Renewable energy. - : Elsevier Ltd. - 0960-1481 .- 1879-0682. ; 131, s. 854-860
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • This study aims to investigate the thermo-kinetics of high-ash sewage sludge using thermogravimetric analysis. Sewage sludge was dried, pulverized and heated non-isothermally from 25 to 800 °C at different heating rates (5, 10 and 20 °C/min) in N2 atmosphere. TG and DTG results indicate that the sewage sludge pyrolysis may be divided into three stages. Coats-Redfern integral method was applied in the 2nd and 3rd stage to estimate the activation energy and pre-exponential factor from mass loss data using five major reaction mechanisms. The low-temperature stable components (LTSC) of the sewage sludge degraded in the temperature regime of 250–450 °C while high-temperature stable components (HTSC) decomposed in the temperature range of 450–700 °C. According to the results, first-order reaction model (F1) showed higher Ea with better R2 for all heating rates. D3, N1, and S1 produced higher Ea at higher heating rates for LTSC pyrolysis and lower Ea with the increase of heating rates for HTSC pyrolysis. All models showed positive ΔH except F1.5. Among all models, Diffusion (D1, D2, D3) and phase interfacial models (S1, S2) showed higher ΔG as compared to reaction, nucleation, and power-law models in section I and section II.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Kemiteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Chemical Engineering (hsv//eng)

Nyckelord

Kinetics
Pyrolysis
Sewage sludge
Thermodynamic parameters
Thermogravimetric analysis
Chemical Engineering
Kemiteknik

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy