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J-GLOBAL ID:202102291194688788   整理番号:21A2386406

疎水性バイオチャー改質土壌被覆により強化されたメタン放出還元【JST・京大機械翻訳】

Methane Emission Reduction Enhanced by Hydrophobic Biochar-Modified Soil Cover
著者 (17件):
資料名:
巻:号:ページ: 162  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7264A  ISSN: 2227-9717  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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バイオチャー改質土壌被覆におけるCH_4の微生物酸化は,古い埋立地からの放出の緩和のための強力なオプション,または低いCH_4発生速度の完全な廃棄物を含むサイトと考えられる。メタン酸化細菌(MOB)の機構は,バイオチャーによる埋立カバー土壌を修正することによって強化することができ,それは生物学的分解に難分解性であり,CH_4を吸着することができ,一方,その多孔性構造内のMOBの成長および活性を促進した。しかし,バイオ炭の添加によるカバーの透過係数と含水量の増加は,メタン除去効率にも影響した。KH-570で変性した疎水性バイオチャーを用いて,含水量を減らし,被覆中のCH_4の拡散と酸化を促進した。異なるレベルの曝露CH_4濃度(5%および15%),高さ(1066cm)および温度(1540C)の下で,バイオ炭および疎水性バイオチャーで改良した埋立地被覆土壌のCH_4酸化特性を定量化するために,いくつかの小規模カラム試験を行った。30日間の馴化の後,疎水性バイオチャー改質土壌被覆の除去率は98.8%に達した。カバーの保水能力と種々の含水量の下のCH_4酸化効率を,種々のカラムで研究した。疎水性バイオチャー改質土壌被覆は,弱い保水能力,低い飽和含水量,および最適CH_4酸化効率を有した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (5件):
分類
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ごみ処理  ,  農業廃棄物の利用  ,  土壌管理  ,  土壌化学  ,  生物燃料及び廃棄物燃料 
物質索引 (1件):
物質索引
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引用文献 (26件):
  • Yaghoubi, P. Development of Biochar-Amended Landfill Cover for Landfill Gas Mitigation. Ph.D. Thesis, University of Illinois, Chicago, IL, USA, 2011.
  • Stocker, T.F.; Qin, D.; Plattner, G.-K.; Tignor, M.; Allen, S.K.; Boschung, J.; Naues, A.; Xia, Y.; Bex, V.; Midgley, P.M. (Eds.) Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; Cambridge University Press: Cambridge, UK; New York, NY, USA, 2013; p. 1535.
  • Forster, P.; Ramaswamy, V.; Artaxo, P.; Berntsen, T.; Betts, R.; Fahey, D.W.; Haywood, J.; Lean, J.; Lowe, D.C.; Myhre, G.; et al. Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing; Cambridge University Press: Cambridge, UK; New York, NY, USA, 2007.
  • Powell, J.T.; Townsend, T.G.; Zimmerman, J.B. Estimates of solid waste disposal rates and reduction targets for landfill gas emissions. Nat. Clim. Chang. 2015, 6, 162-165.
  • Matsufuji, Y.; Hanashima, M. Characteristic and mechanism of Semi-aerobic Landfill on Stabilization of Solid waste. In Proceedings of the First Korea-Japan Society of Solid Waste Management. 1997, pp. 87-94. Available online: www.ixueshu.com (accessed on 20 January 2020).
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