抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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U.S.は,高い再生可能メタンポテンシャルを有する。バイオガスは,埋立地,廃水,家畜糞尿,産業,制度および商業有機廃棄物のような多くの有機源から得られる。バイオガスもリグノセルロースバイオマスから生産できる。また,種々の種類の藻類からの生物燃料とバイオガス生産には注意がある。米国では,電力部門で利用される天然ガスの5%と輸送における天然ガスの56%がバイオガスと直接置換できる。典型的なカリフォルニアの家庭では,供給した354の天然ガスエネルギーの約50%が水加熱に供給した。したがって,住宅空間からの大量の放出は水加熱ユニットによる。天然ガスパイプラインへの再生可能天然ガス(RNG)またはバイオメタンの導入は,温室効果ガス緩和に大きな可能性を示す。しかし,アップグレードプロセスはエネルギーとコスト集約である。メタン(CH_4)と二酸化炭素(CO_2)として一次バイオガス組成を仮定すると,バイオガス添加への住宅機器(重要なパイプライン供給点使用)に対する許容度の理解は,洗浄/アップグレードコストを節約できる。Californiaにおける貯蔵水加熱器(低NO_xおよび従来)の2つの代表的モデルの燃焼性能に焦点を合わせて,本研究では,天然ガス中のCO_2が,信頼できる運転のための臨界性能パラメータを失うことなく,どのように耐えることができるかに取り組んだ。天然ガス中のCO_2の異なる濃度におけるブローオフ,着火時間,火炎構造,効率,および排出(NOx,NO,N_2O,CO,CO_2,UHC,CH_4,およびNH_3)のような特性を研究した。パイロット運転は10%CO_2を超える低NOx水加熱器で不安定になり,吹消えの確率は増加した。5%と10%のCO_2添加で,ますます平坦な火炎が観測されるが,パイロット操作は,アイドリング中と,主なバーナーの再光の間の両方で安定である。従来のガス貯蔵水加熱器では,安定な火炎が25%CO_2添加まで確立され,火炎は30%CO_2添加を超えてますます短くなった。一方,安定なパイロット操作は5%CO_2添加でも確立できず,この装置の運転の制限因子であることが証明された。NO_x/NO減少とCO/UHCの類似した傾向は,CO_2比率増加によって,両方の水加熱器に関して認めた。さらに,アクティブおよびアイドリング運転中の水加熱器からのメタン放出とパイロット光の役割を定量化した。本研究は,10%のCO_2が,低NO_x貯蔵水加熱器に対する効率の著しい損失なしに,天然ガスに添加できることを示した。両水加熱器は,活性及びアイドリング運転中にCH_4を放出し,その中で,より多くのCH_4がアイドリングプロセス時に放出されることを見出した。本研究は,パイプラインガスに対するより高い組成変動と,信頼できる性能を有するバイオガスへの耐性増加と汚染物質排出の同時減少に対する,水加熱器バーナーの改質を可能にする政策決定者を知らせる。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】