CN104603822A - 生产率评价方法、生产率评价装置、程序以及记录介质 - Google Patents

生产率评价方法、生产率评价装置、程序以及记录介质 Download PDF

Info

Publication number
CN104603822A
CN104603822A CN201380046060.0A CN201380046060A CN104603822A CN 104603822 A CN104603822 A CN 104603822A CN 201380046060 A CN201380046060 A CN 201380046060A CN 104603822 A CN104603822 A CN 104603822A
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon
throughput rate
quality
mass calculation
discarded object
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201380046060.0A
Other languages
English (en)
Inventor
藤森洋治
正角彰朗
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sekisui Chemical Co Ltd
Original Assignee
Sekisui Chemical Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sekisui Chemical Co Ltd filed Critical Sekisui Chemical Co Ltd
Publication of CN104603822A publication Critical patent/CN104603822A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0036General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C29/00Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
    • C07C29/15Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively
    • C07C29/151Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/10Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using catalysis
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/04Manufacturing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/30Computing systems specially adapted for manufacturing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/20Oxygen containing
    • Y10T436/203332Hydroxyl containing
    • Y10T436/204165Ethanol

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明的生产率评价方法包括下述步骤,第一碳质量计算步骤:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中所含的碳的质量,所述生产方法包括从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序;第二碳质量计算步骤:算出通过所述生产方法生产的所述化学物质中所含的碳的质量;生产率评价步骤:基于所述第一碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述第二碳质量计算步骤中算出的碳的质量,来评价所述化学物质的生产率。

Description

生产率评价方法、生产率评价装置、程序以及记录介质
技术领域
本发明涉及一种生产率评价方法,一种生产率评价装置,一种程序,以及一种记录介质。特别是本发明涉及一种评价化学物质的生产率的生产率评价方法、生产率评价装置,使计算机作为该生产率评价装置而发挥功能的程序,以及记录了该程序的记录介质。
本申请基于2012年9月20日在日本提出申请的特愿2012-206979号来主张优先权,在这里援引其内容。
背景技术
在乙醇等化学物质的生产技术中,正在开发对废弃物进行气化后,通过催化反应将其变换为化学物质的技术。目前已知与该背景相关的多种技术(例如参照专利文献1)。
例如,专利文献1中记载了废弃物再生处理方法:对食品残渣、木质生物质、稻壳、农业残渣、活性污泥、废塑料等各种废弃物进行碳化的同时,对有用的液体燃料进行再生。若更具体地进行说明,则该方法中将固体废弃物与过热蒸汽一起投入碳化气化炉内,所述碳化气化炉沿着从入口侧向出口侧并向下倾斜。
并且,该方法中,在该碳化气化炉内通过电加热器在隔绝空气的状态下间接地进行加热,使废弃物不发生燃烧,而是通过热分解使其碳化。使该碳化物在炉内的堆积量向出口侧增加,通过碳化物的热量引起水煤气变换反应,生成以氢和一氧化碳为主体的干馏气体。并且,该方法中,用费托合成催化剂对该干馏气体进行液体燃料化。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:特开2008-260832号公报
发明内容
发明所要解决的问题
如上所述,在从废弃物生产乙醇等化学物质的产业中,存在希望对化学物质的生产率进行可视化的需求。但是,在这样的领域中,在从废弃物生产乙醇等化学物质时,没有已知的合理地评价化学物质的生产率的方法。
用于解决问题的技术方案
(1)本发明的第一实施方式的生产评价方法,其包括:
第一碳质量计算步骤:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中所含的碳的质量,所述生产方法包括从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序;
第二碳质量计算步骤:算出通过所述生产方法生产的所述化学物质中所含的碳的质量,以及
生产率评价步骤:基于所述第一碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述第二碳质量计算步骤中算出的碳的质量,来评价所述化学物质的生产率。
(2)本发明的第一实施方式的生产评价方法,其根据(1)所述的生产率评价方法,进一步包括:
第三碳质量计算步骤:算出所述第一工序中得到的所述气体中所含的碳的质量,以及
第四碳质量计算步骤:算出所述第一工序中排出的残渣中所含的碳的质量,
在所述第一碳质量计算步骤中,基于所述第三碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述第四碳质量计算步骤中算出的碳的质量,来算出所述废弃物中所含的碳的质量。
(3)本发明的第一实施方式的生产评价方法是根据(2)所述的生产率评价方法,该方法进一步包括:
第五碳质量计算步骤:在所述第一工序中使用助燃剂的情况下,算出所述第一工序中使用的助燃剂中所含的碳的质量,
在第一碳质量计算步骤中,进一步基于第五碳质量计算步骤中算出的碳的质量,来算出废弃物中含有的碳的质量。
即,本发明的第一实施方式的生产评价方法是根据(2)所述的生产率评价方法,该方法进一步包括,
在所述第一碳质量计算步骤中,基于所述第三碳质量计算步骤中算出的碳的质量、所述第四碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述第五碳质量计算步骤中算出的碳的质量,来算出所述废弃物中含有的碳的质量。
(4)本发明的第一实施方式的生产评价方法是(1)~(3)中任一项所述的生产率评价方法,该方法进一步包括:
二氧化碳排放量计算步骤:算出所述第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量,
生产率评价步骤中,基于二氧化碳排放量计算步骤中算出的二氧化碳的排放量,来评价化学物质的生产率,
即,本发明的第一实施方式的生产评价方法是(1)~(3)中任一项所述的生产率评价方法,该方法进一步包括,
二氧化碳排放量计算步骤:算出所述第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量,
所述生产率评价步骤中,基于所述第一碳质量计算步骤中算出的碳的质量、所述第二碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述二氧化碳排放量计算步骤中算出的二氧化碳的排放量,来评价所述化学物质的生产率。
(5)本发明的第一实施方式的生产评价方法是(1)~(4)中任一项所述的生产率评价方法,其中,
在第二碳质量计算步骤中,算出作为化学物质的CxHyOz的化合物中含有的碳的质量,
在生产率评价步骤中,评价作为化学物质的CxHyOz的化合物的生产率。
(6)本发明的第二实施方式的收费***,其基于由(1)~(5)所述的生产率评价方法而得到的所述化学物质的生产率,来改变对所述废弃物的收费金额。
(7)本发明的第三实施方式的生产率评价装置包括,
第一碳质量计算部:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中含有的碳的质量,所述生产方法包括:从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序的,
第二碳质量计算部:算出通过所述生产方法生产的化学物质中所含的碳的质量,以及
生产率评价部:基于第一碳质量计算部算出的碳的质量、以及第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价化学物质的生产率。
(8)本发明的第四实施方式的程序使计算机发挥出第一碳质量计算部、第二碳质量计算部以及生产率评价部的功能,
第一碳质量计算部:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中含有的碳的质量,所述生产方法包括:从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序,
第二碳质量计算部:算出通过所述生产方法生产的化学物质中所含的碳的质量,以及
生产率评价部:基于第一碳质量计算部算出的碳的质量、以及所第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价化学物质的生产率。
(9)本发明的第五实施方式为记录了使计算机发挥功能的程序的记录介质,其记录了使电脑发挥出第一碳质量计算部、第二碳质量计算部以及生产率评价部的功能的程序,
第一碳质量计算部:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中所含的碳的质量,所述生产方法包括:从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序,
第二碳质量计算部:算出通过生产方法生产的化学物质中所含的碳的质量,以及
生产率评价部:基于第一碳质量计算部算出的碳的质量、以及第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价化学物质的生产率。
此外,上述的发明内容并没有列举本发明的全部必要特征。
另外,这些特征组的子组合也有可能构成发明。
发明的效果
由以上的说明可知,通过本发明,能够在从废弃物中生产乙醇等化学物质时,合理地对化学物质的生产率进行评价。
附图说明
图1是表示第一实施方式涉及的生产率评价方法的步骤的一个例子的示意图。
图2是表示第一实施方式涉及的生产率评价装置110的模块构成的一个例子的示意图。
图3是表示第二实施方式涉及的生产率评价方法的步骤的一个例子的示意图。
图4是表示第二实施方式涉及的生产率评价装置210的模块构成的一个例子的示意图。
图5是表示第三实施方式涉及的生产率评价方法的步骤的一个例子的示意图。
图6是表示第三实施方式涉及的生产率评价装置310的模块构成的一个例子的示意图。
图7是表示第四实施方式涉及的生产率评价方法的步骤的一个例子的示意图。
图8是表示第四实施方式涉及的生产率评价装置410的模块构成的一个例子的示意图。
图9是表示构成本实施方式涉及的生产率评价装置110、210、310、410的计算机800的硬件结构的一个例子的示意图。
具体实施方式
下面,通过发明的具体实施方式对本发明进行说明,但以下实施方式并不对专利权利要求所涉及的发明进行限定,另外,具体实施方式中说明的特征的组合并不一定全是发明的技术方案中所必须的。
乙醇的生产方法包括:从废弃物得到气体的第一工序、以及将第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂来合成化学物质的第二工序。在这里,废弃物可以大致分为例如由家庭产生的可燃垃圾等的一般废弃物、纸屑、木屑、下水污泥、纤维屑、修剪枝桠、动植物残渣、动植物油、肉骨粉、废弃物固体燃料、粪尿、木质碎片、有机污泥等来自生物资源的废弃物,以及塑料等的来自石油的废弃物。此外,乙醇可以是本发明中的“化学物质”、以及“CxHyOz的化合物”的一个例子。
第一工序是在高温场通过热分解和化学反应,将废弃物变为含一氧化碳和氢的气体状态的过程。在这里,作为高温场,例如可以列举热分解炉、熔融炉等。在第一工序中,有时废弃物不完全变换为气体状态,而是排出残渣。另外,在第一工序中,有时也会使用助燃剂。在这里,作为助燃剂,例如可以列举液化石油气、轻油、焦炭、矿物油、重油、煤炭、天然气、灯油、废食用油等。
第二工序是指如下过程:将调整了在第一工序中生成的气体中所含的一氧化碳和氢的组分比而得到的合成气体导入填充了各种催化剂的反应器中,在金属催化剂存在的条件下进行加热,或者在微生物催化剂存在的条件下进行加热或者冷却从而进行乙醇合成反应。在这里,使用金属催化剂的情况下,在高温下进行合成反应,因此,乙醇是以气体状态生成的。使用微生物催化剂的情况下,在微生物不会灭绝的温度下进行合成反应,因此,乙醇是以液体状态生成的。另外,在第二工序中,除乙醇以外,还生成乙醛、醋酸、甲醇、甲烷等各种副反应生成物。
图1示出第一实施方式涉及的生产率评价方法的步骤的一个例子。在该步骤中,对在通过上述生产方法生产乙醇时,对评价乙醇的生产率的方法进行详细叙述。
首先,在此方法中,算出废弃物中所含的碳的质量M1(S101)。例如,废弃物中所含的碳的质量M1可以通过使废弃物的重量、和废弃物中所含的碳相对于废弃物整体的比例相乘来算出。
在这里,对于废弃物的重量,例如可以通过从装载废弃物时的垃圾收集车的重量,减去没有装载废弃物时的垃圾收集车的重量来计算。另外,废弃物中所含的物质的种类相同的情况下,废弃物的重量例如可以通过使废弃物的容积与废弃物中所含的物质的密度相乘来算出。
另一方面,废弃物中所含的碳相对于废弃物整体的比例例如可以通过元素分析法来算出。在这里,元素分析法是指,求出化合物中的特定元素的组成比的方法。例如,由C、H、O构成的有机化合物如果完全燃烧,则化合物中的C全部变为CO2,H全部变为H2O。因此,可以使由C、H、O构成的有机化合物燃烧,由生成的水和二氧化碳的质量来求出该有机化合物的化学式。关于碳,可以通过收集二氧化碳并测量其总量,使其总量乘以C的原子量/CO2的分子量来计算。另外,当废弃物中所含的来自生物资源的废弃物相对于废弃物整体的比例,以及废弃物中所含的来自石油的废弃物相对于废弃物整体的比例已知的情况下,废弃物中所含的碳相对于废弃物整体的比例例如,可以通过将废弃物中所含的来自生物资源的废弃物的比例与该来自生物资源的废弃物中所含的碳的比例相乘得到的值、与废弃物中所含的来自石油的废弃物的比例与该来自石油的废弃物中所含的碳的比例相乘得到的值相加来计算。另外,当废弃物的回收地点已知的情况下,例如可以通过如上方法预先算出每个回收地点的废弃物中所含的碳相对于废弃物整体的比例,并制作出表示该比例的数据库,参照该数据库对废弃物中所含的碳相对于废弃物整体的比例进行特别规定。
接着,在此方法中,算出通过上述生产方法生产的乙醇中所含的碳的质量M2(S102)。例如,乙醇中所含的碳的质量M2可以通过使乙醇的重量乘以乙醇分子的质量中碳原子的质量所占的比例来算出。
接着,在此方法中,基于步骤S101中算出的碳的质量M1,以及步骤S102中算出碳的质量M2,来评价乙醇的生产率(S103)。例如,可以基于碳的质量M2除以碳的质量M1得到的值,即以下述比例来评价乙醇的生产率:从废弃物生产的乙醇中所含的碳的质量M2与该废弃物中所含的碳的质量M1的比例。例如,从废弃物生产的乙醇中所含的碳的质量M2与该废弃物中所含的碳的质量M1的比例为X(%)的情况下,乙醇的生产率、即从废弃物生产乙醇时的效率水平的评价为X(%)。
图2示出第一实施方式所涉及的生产率评价装置110的模块结构的一个例子。生产率评价装置110是评价乙醇的生产率的装置。第一实施方式所涉及的生产率评价装置110具备第一碳质量计算部111、第二碳质量计算部112、以及生产率评价部113。在以下说明中,对各结构要素的功能、以及运作进行详细叙述。
第一碳质量计算部111算出废弃物中所含的碳的质量M1。
第二碳质量计算部112算出乙醇中所含的碳的质量M2。
生产率评价部113基于第一碳质量计算部111算出的碳的质量M1,以及第二碳质量计算部112算出的碳的质量M2,评价乙醇的生产率。
在以下说明中,参照图1、以及图2,对用第一实施方式所涉及的、生产率评价装置110评价乙醇的生产率的处理进行详细叙述。
生产率评价装置110的第一碳质量计算部111算出废弃物中所含的碳的质量M1(S101)。例如,第一碳质量计算部111通过使废弃物的重量、与废弃物中所含的碳与废弃物整体的比例相乘,来算出废弃物中所含的碳的质量M1。
例如,第一碳质量计算部111接受装载废弃物时的垃圾收集车的重量信息、以及没有装载废弃物时的垃圾收集车的重量信息的输入。这些信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由测量垃圾收集车重量的测量装置输入。并且,第一碳质量计算部111通过从装载废弃物时的垃圾收集车的重量中减去没有装载废弃物时的垃圾收集车的重量,从而算出废弃物的重量。
另外,例如,第一碳质量计算部111接受废弃物容积的信息、以及废弃物中所含的物质的密度信息的输入。废弃物的容积信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由测量废弃物容积的测量装置输入。另外,废弃物中所含的物质的密度信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由测量废弃物中所含的物质的密度的测量装置输入。并且,第一碳质量计算部111通过使废弃物的容积与废弃物中所含的物质的密度相乘来算出废弃物的重量。
另外,例如,第一碳质量计算部111接受通过元素分析法算出的、废弃物中所含的碳与废弃物整体的比例的信息的输入。该信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由元素分析装置输入。
另外,例如,第一碳质量计算部111接受以下信息的输入,即,废弃物中所含的来自生物资源的废弃物与废弃物整体的比例以及来自石油的废弃物与废弃物整体的比例、来自生物资源的废弃物中所含的碳与来自生物资源的废弃物整体的比例、以及来自石油的废弃物中所含的碳与来自石油的废弃物整体的比例。这些信息例如由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入。并且,第一碳质量计算部111例如通过使下述的值相加,来算出废弃物中所含的碳相对于废弃物整体的比例:使废弃物中所含的来自生物资源的废弃物与废弃物整体的比例,乘以来自生物资源的废弃物中所含的碳与来自生物资源的废弃物整体的比例而得到的值;使废弃物中所含的来自石油的废弃物与废弃物整体的比例,乘以来自石油的废弃物中所含的碳与来自石油的废弃物整体的比例而得到的值。
另外,例如,第一碳质量计算部111接受废弃物的回收地点的信息的输入。该信息例如由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入。并且,第一碳质量计算部111参照数据库对废弃物中所含的碳的比例进行特别规定,所述数据库是按照如上方法预先算出的表示每个回收地点的废弃物中所含的碳的比例的数据库。
并且,第一碳质量计算部111通过使废弃物的重量与废弃物中所含的碳的比例相乘,来算出废弃物中所含的碳的质量M1。并且,第一碳质量计算部111将表示所算出的碳的质量M1的数据传送至生产率评价部113。
生产率评价装置110的第二碳质量计算部112算出通过上述生产方法生产的乙醇中所含的碳的质量M2(S102)。例如,第二碳质量计算部112接受乙醇的重量信息的输入。该信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由测量乙醇重量的测量装置输入。并且,第二碳质量计算部112通过使乙醇的重量与乙醇分子的质量中碳原子的质量所占的比例相乘,算出乙醇中所含的碳的质量M2。并且,第二碳质量计算部112将表示算出的碳的质量M2的数据传送至生产率评价部113。
生产率评价装置110的生产率评价部113分别接收从第一碳质量计算部111传送来的数据、以及从第二碳质量计算部112传送来的数据。生产率评价部113基于由从第一碳质量计算部111接收的数据所示的碳的质量M1、以及由从第二碳质量计算部112接收的数据所示的碳的质量M2,来评价乙醇的生产率(S103)。例如,生产率评价部113基于碳的质量M2除以碳的质量M1而得到的值,即,从废弃物中生产的乙醇中所含的碳的质量M2与该废弃物中所含的碳的质量M1的比例,来评价乙醇的生产率。例如,从废弃物生产的乙醇中所含的碳的质量M2与该废弃物中所含的碳的质量M1的比例为X(%)的情况下,生产率评价部113将乙醇的生产率、即由废弃物生产乙醇时的效率水平评价为X(%)。
如以上说明所述,第一实施方式所涉及的生产率评价方法,通过包含从废弃物中得到气体的第一工序、以及使第一工序中得到的气体通过催化剂进行反应而化学合成乙醇的第二工序的生产方法,在生产乙醇时,算出废弃物中所含的碳的质量。并且,此方法算出按照该生产方法生产的乙醇中所含的碳的质量。并且,此方法基于废弃物中所含的碳的质量、与乙醇中所含的碳的质量,来评价乙醇的生产率。
如上所述,根据第一实施方式所涉及的生产率评价方法,能够在从废弃物中生产乙醇时,对乙醇的生产率进行合理的评价。
图3示出第二实施方式所涉及的生产率评价方法的步骤的一个例子。在该步骤中,对于用与第一实施方式不同的步骤算出废弃物中所含的碳的质量M1,并评价乙醇的生产率的方法进行详细叙述。此外,在该步骤的说明中,同时也参照图1。另外,图3所示的步骤中,标记了与图1所示步骤相同的符号的步骤表示相同的步骤。
首先,在此方法中,算出上述生产方法的第一工序中得到的气体中所含的碳的质量M3(S201)。例如,气体中所含的碳的质量M3可以通过将气体中所含的含碳原子的分子的质量与该分子的质量中碳原子的质量所占的比例相乘来算出。当气体中含有多种含碳原子的分子时,气体中所含的碳的质量M3可以针对各分子,通过将该分子的质量与该分子的质量中碳原子的质量所占的比例相乘,并将得到的各个值相加来算出。
在这里,对于气体中所含的各分子的质量,例如可以通过将气体所含的各分子与气体整体的比例乘以气体的质量来计算。气体中所含的各分子与气体整体的比例,例如可以使用气体色谱法的检测装置来进行分析。另一方面,气体的质量例如,如果已知配管内流动的气体的压力、温度、以及体积,则可以通过气体的状态方程式来计算。气体的体积例如,可以通过使配管的截面积、气体的流速、以及气体持续流动的时间相乘来计算。
接着,在此方法中,算出上述生产方法的第一工序中排出的残渣中所含的碳的质量M4(S202)。对于残渣中所含的碳的质量M4例如,可以基于残渣的质量、残渣中所含的各原子的种类、以及残渣中所含的碳的比例来计算。在这里,残渣中所含的各原子的种类、以及残渣中所含的碳的比例例如,可以通过元素分析法来进行分析。
接着,此方法中,基于在步骤S201中算出的碳的质量M3、以及步骤S202中算出的碳的质量M4,算出废弃物中所含的碳的质量M1(S203)。例如,对于废弃物中所含的碳的质量M1,可以通过使气体中所含的碳的质量M3、与残渣中所含的碳的质量M4相加来计算。另外,例如,废弃物中所含的碳的质量M1可以参照通过实验等预先算出的从废弃物中得到气体的效率等来计算,而不是通过单纯使气体中所含的碳的质量M3与残渣中所含的碳的质量M4相加来计算。
并且,此方法中,与第一实施方式所涉及的生产率评价方法相同地算出乙醇中所含的碳的质量M2(S102),并基于废弃物中所含的碳的质量M1与乙醇中所含的碳的质量M2,评价乙醇的生产率(S103)。
图4示出第二实施方式所涉及的生产率评价装置210的模块构成的一个例子。第二实施方式所涉及的生产率评价装置210具备第三碳质量计算部211、第四碳质量计算部212、第一碳质量计算部213、第二碳质量计算部112、以及生产率评价部113。在以下的说明中,对各构成要素的功能、以及运作进行详细叙述。
此外,在图4所示的生产率评价装置210的结构要素中,标记了与图2所示生产率评价装置110的构成要素相同符号的同名的结构要素,显示出与其相同的功能、以及运作。
第三碳质量计算部211算出上述生产方法的第一工序中得到的气体中所含的碳的质量M3。
第四碳质量计算部212算出上述生产方法的第一工序中排出的残渣中所含的碳的质量M4。
第一碳质量计算部213基于第三碳质量计算部211算出的碳的质量M3、以及第四碳质量计算部212算出的碳的质量M4,算出废弃物中所含的碳的质量M1。
在以下的说明中,参照图3、以及图4,对用第二实施方式所涉及的生产率评价装置210评价乙醇的生产率的处理进行详细叙述。
生产率评价装置210的第三碳质量计算部211算出上述生产方法的第一工序中得到的气体中所含的碳的质量M3(S201)。例如,第三碳质量计算部211通过使气体中所含的含碳原子的分子的质量、与该分子的质量中碳原子的质量所占的比例相乘,来算出气体中所含的碳的质量M3。当气体中含有多种的含碳原子的分子时,第三碳质量计算部211如下算出气体中所含的碳的质量M3。首先,对于多个种类的各分子,可以通过使该分子的质量与该分子的质量中碳原子的质量所占的比例相乘,然后将得到的各个值相加来算出气体中所含的碳的质量M3。
例如,第三碳质量计算部211通过使气体中所含的各分子的比例与气体的质量相乘,来算出气体中所含的各分子的质量。
例如,第三碳质量计算部211接受气体中所含的各分子的比例信息的输入。该信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由气体色谱法的检测装置输入。
另外,例如,第三碳质量计算部211接受配管内流动的气体的压力、温度、以及体积等各种信息的输入。压力的信息,例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由测量配管内的压力的测量装置输入。温度信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由测量配管内温度的测量装置输入。体积信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由测量配管内体积流量的测量装置输入,还可以通过使配管的截面积、气体的流速、以及气体持续流动的时间相乘来计算。并且,第三碳质量计算部211基于这些信息,通过气体的状态方程式来算出气体的质量。
并且,第三碳质量计算部211通过使气体中所含的含碳原子的分子的质量、与该分子的质量中碳原子的质量所占的比例相乘,算出气体中所含的碳的质量M3后,将表示算出的碳的质量M3的数据传送至第一碳质量计算部213。
生产率评价装置210的第四碳质量计算部212算出上述生产方法的第一工序中所排出的残渣中所含碳的质量M4(S201)。例如,第四碳质量计算部212基于残渣的质量、残渣中所含的各原子的种类、以及残渣中所含的碳的比例,算出残渣中所含的碳的质量M4。
例如,第四碳质量计算部212接受残渣的质量信息、残渣中所含的各原子的种类信息、以及残渣中所含的碳的比例信息的输入。残渣的质量信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由测量残渣的质量的测量装置输入。对于残渣中所含的各原子的种类信息、以及残渣中所含的碳的比例信息,例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由元素分析装置输入。
并且,第四碳质量计算部212基于残渣的质量、残渣中所含的各原子的种类、以及残渣中所含的碳的比例,算出残渣中所含的碳的质量M4后,将表示所算出的碳的质量M4的数据传送至第一碳质量计算部213。
生产率评价装置210的第一碳质量计算部213分别接收从第三碳质量计算部211传送来的数据、以及从第四碳质量计算部212传送来的数据后,基于由第三碳质量计算部211接收的数据所示的碳的质量M3、以及由第四碳质量计算部212接收的数据所示的碳的质量M4,算出废弃物中所含的碳的质量M1(S203)。例如,第一碳质量计算部213通过使气体中所含的碳的质量M3、以及残渣中所含的碳的质量M4相加,来算出废弃物中所含的碳的质量M1。另外,例如,第一碳质量计算部213进一步参照通过实验等预先算出的从废弃物中得到气体的效率等信息,算出废弃物中所含的碳的质量M1。
并且,第二实施方式所涉及的生产率评价装置210与第一实施方式所涉及的生产率评价装置110相同,算出乙醇中所含的碳的质量M2(S102),并基于废弃物中所含的碳的质量M1、以及乙醇中所含的碳的质量M2,来评价乙醇的生产率(S103)。
如以上说明所述,第二实施方式所涉及的生产率评价方法算出上述生产方法的第一工序中得到的气体中所含的碳的质量M3。并且,此方法算出上述生产方法的第一工序中排出的残渣中所含的碳的质量M4。并且,此方法基于气体中所含的碳的质量M3、以及残渣中所含的碳的质量M4,算出废弃物中所含的碳的质量M1。
由此,按照第二实施方式所涉及的生产率评价方法,可以容易的算出上述生产方法的第一工序中得到的气体中所含的碳的质量M3、以及该第一工序中排出的残渣中所含的碳的质量M4。因此,与第一实施方式所涉及的生产率评价方法相比,能够更容易且精确的算出废弃物中所含的碳的质量M1。因而能够更容易且精确的评价乙醇的生产率。
图5示出第三实施方式所涉及的生产率评价方法的步骤的一个例子。该步骤中,对于在上述生产方法的第一工序中使用助燃剂的情况下,评价乙醇的生产率的方法进行详细叙述。此外,该步骤的说明中,同时参照图1、以及图3。另外,图5所示的步骤中,标记了与图1、图3所示步骤相同符号的步骤表示相同的步骤。
首先,此方法中,与第二实施方式所涉及的生产率评价方法相同地算出上述生产方法的第一工序中得到的气体中所含的碳的质量M3(S201),算出上述生产方法的第一工序中排出的残渣中所含的碳的质量M4(S202)。
接着,此方法中,算出上述生产方法的第一工序中使用的助燃剂中所含的碳的质量M5(S301)。例如,对于助燃剂中所含的碳的质量M5,可以通过使助燃剂的质量与构成助燃剂的碳原子的质量所占的比例相乘来计算。
接着,此方法中,基于步骤S201中算出的碳的质量M3、以及步骤S202中算出的碳的质量M4、以及步骤S301中算出的碳的质量M5,算出废弃物中所含的碳的质量M1(S302)。例如,对于废弃物中所含的碳的质量M1,可以通过使从气体中所含的碳的质量M3和残渣中所含的碳的质量M4相加得到的质量中,减去助燃剂中所含的碳的质量M5来计算。
并且,此方法中,与第一实施方式所涉及的生产率评价方法相同地算出乙醇中所含的碳的质量M2(S102),基于废弃物中所含的碳的质量M1、以及乙醇中所含的碳的质量M2,评价乙醇的生产率(S103)。
图6示出第三实施方式所涉及的生产率评价装置310的模块结构的一个例子。第三实施方式所涉及的生产率评价装置310具备第三碳质量计算部211、第四碳质量计算部212、第五碳质量计算部311、第一碳质量计算部312、第二碳质量计算部112、以及生产率评价部113。在以下说明中,对各构成要素的功能、以及运作进行详细叙述。
此外,在图6所示的生产率评价装置310的构成要素中,标记了与图2所示的生产率评价装置110、图4所示的生产率评价装置210的构成要素相同符号的同名的结构要素,表现出与其相同的功能、以及运作。
第五碳质量计算部311算出上述生产工序的第一工序中使用的助燃剂中所含的碳的质量M5。
第一碳质量计算部312基于第三碳质量计算部211算出的碳的质量M3、第四碳质量计算部212算出的碳的质量M4、以及第五碳质量计算部311算出的碳的质量M5,算出废弃物中所含的碳的质量M1。
在以下说明中,参照图5、以及图6,对用第三实施方式所涉及的生产率评价装置310评价乙醇的生产率的处理进行详细叙述。
首先,第三实施方式所涉及的生产率评价装置310与第二实施方式所涉及的生产率评价装置210相同地算出上述生产方法的第一工序中得到的气体中所含的碳的质量M3(S201)。另外,生产率评价装置310算出上述生产方法的第一工序中排出的残渣中所含的碳的质量M4(S202)。
并且,生产率评价装置310的第五碳质量计算部311算出上述生产方法的第一工序中使用的助燃剂中所含的碳的质量M5(S301)。例如,第五碳质量计算部311通过使助燃剂的质量与构成助燃剂的碳原子的质量所占的比例相乘,来算出助燃剂中所含的碳的质量M5。
例如,第五碳质量计算部311接受助燃剂的质量信息、以及构成助燃剂的碳原子的质量所占的比例的信息的输入。这些信息例如可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以预先设定。
并且,第五碳质量计算部311通过使助燃剂的质量与构成助燃剂的碳原子的质量所占的比例相乘,算出助燃剂中所含的碳的质量M5后,将表示算出的碳的质量M5的数据传送至第一碳质量计算部312。
生产率评价装置310的第一碳质量计算部312分别接收从第三碳质量计算部211传送来的数据、从第四碳质量计算部212传送来的数据、以及从第五碳质量计算部311传送来的数据。第一碳质量计算部312基于由从第三碳质量计算部211接收的数据所示的碳的质量M3、由从第四碳质量计算部212接收的数据所示的碳的质量M4、以及由从第五碳质量计算部311接收的数据所示的碳的质量M5,算出废弃物中所含的碳的质量M1(S302)。例如,第一碳质量计算部312通过从使气体中所含的碳的质量M3与残渣中所含的碳的质量M4相加得到的质量中,减去助燃剂中所含的碳的质量M5,来算出废弃物中所含的碳的质量M1。
并且,第三实施方式所涉及的生产率评价装置310与第一实施方式所涉及的生产率评价装置110相同地算出乙醇中所含的碳的碳的质量M2(S102),基于废弃物中所含的碳的质量M1、以及乙醇中所含的碳的质量M2,评价乙醇的生产率(S103)。
如以上说明所述,在上述生产工序的第一工序中使用助燃剂的情况下,第三实施方式所涉及的生产率评价方法算出第一工序中使用的助燃剂中所含的碳的质量。并且,此方法基于气体中所含的碳的质量M3、残渣中所含的碳的质量M4、以及助燃剂中所含的碳的质量M5,算出废弃物中所含的碳的质量M1。
如上所述,根据第三实施方式所涉及的生产率评价方法,在从废弃物中得到气体时,即使在使用助燃剂的情况下,也能够对乙醇的生产率进行合理地评价。
图7示出第四实施方式所涉及的生产率评价方法的步骤的一个例子。在该步骤中,考虑了上述生产方法的第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量,对评价乙醇的生产率的方法进行详细叙述。此外,在对该步骤的说明中,同时参照图1。并且,在图7所示的步骤中,标记了与图1所示步骤相同符号的步骤表示相同的步骤。
首先,此方法中,与上述第一实施方式所涉及的生产率评价方法同样地算出废弃物中所含的碳的质量M1(S101),算出通过上述生产方法生产的乙醇中所含的碳的质量M2(S102)。
接着,此方法中,算出上述生产方法的第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量(S401)。例如,由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量可以通过将在热分解炉或熔融炉中所利用的能源的每单位消耗量的二氧化碳排放量、与在热分解炉或熔融炉中实际利用的能源的消耗量相乘来计算。
接着,此方法中,基于步骤S101中算出的碳的质量M1、步骤S102中算出的碳的质量M2、以及步骤S401中算出的二氧化碳的已知的排放量,来评价乙醇的生产率(S402)。例如,基于用碳的质量M2除以、碳的质量M1与排出的二氧化碳中所含的碳的质量相加得到的质量,来评价乙醇的生产率。基于从废弃物中生产的乙醇中所含的碳的质量M2与、该废弃物中所含的碳的质量M1以及排出的二氧化碳中所含的碳的质量的总质量之间的比例,来评价乙醇的生产率。
图8示出第四实施方式所涉及的生产率评价装置410的模块结构的一个例子。第四实施方式所涉及的生产率评价装置410具备第一碳质量计算部111、第二碳质量计算部112、二氧化碳排放量计算部411、以及生产率评价部412。
在以下的说明中,对各构成要素的功能、以及运作进行详细叙述。
此外,在图8所示的生产率评价装置410的结构要素中,标记了与图2所示的生产率评价装置110相同符号的同名的结构要素,表现出与其相同的功能、以及运作。
二氧化碳排放量计算部114算出上述生产方法的第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量。
生产率评价部412基于第一碳质量计算部111算出的碳的质量、第二碳质量计算部112算出的碳的质量、以及二氧化碳排放量计算部411算出的二氧化碳的排放量,来评价乙醇的生产率。
在以下说明中,参照图7、以及图8,对用第四实施方式所涉及的生产率评价装置410评价乙醇的生产率的处理进行详细叙述。
首先,第四实施方式所涉及的生产率评价装置410与第一实施方式所涉及的生产率评价装置110同样地算出废弃物中所含的碳的质量M1(S101)。生产率评价装置410算出通过上述生产方法生产的乙醇中所含的碳的质量M2(S102)。
并且,生产率评价装置410的二氧化碳排放量计算部411算出上述生产方法的第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量(S401)。例如,二氧化碳排放量计算部411通过使热分解炉或熔融炉中所利用的能源的每单位消耗量的二氧化碳的已知的排放量、与热分解炉或熔融炉中实际利用的能量的消耗量相乘,来算出由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量。
例如,二氧化碳排放量计算部411接受热分解炉或熔融炉中实际利用的能源的消耗量的信息的输入。对于该信息,例如,可以由键盘或鼠标、触摸面板等输入装置输入,也可以由热分解炉或熔融炉的控制装置输入。
并且,二氧化碳排放量计算部411通过使热分解炉或熔融炉中所利用的能源的每单位消耗量的二氧化碳的已知的排放量、与热分解炉或熔融炉中实际利用的能源的消耗量相乘,来算出由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量。二氧化碳排放量计算部411使表示所算出的二氧化碳的排放量的数据传送至生产率评价部412。
生产率评价部412分别接收从第一碳质量计算部111传送来的数据、从第二碳质量计算部112传送来的数据、以及从二氧化碳排放量计算部411传送来的数据。生产率评价部412基于由从第一碳质量计算部111接收的数据所示的碳的质量M1、由从第二碳质量计算部112接收的数据所示的碳的质量M2、以及由从二氧化碳排放量计算部411接收的数据所示的二氧化碳的排放量,来评价乙醇的生产率(S402)。例如,生产率评价部412基于用碳的质量M2、除以碳的质量M1以及排出的二氧化碳中所含的碳的质量相加得到的质量所得到的值,来评价乙醇的生产率。即,生产率评价部412基于从废弃物中生产的乙醇中所含的碳的质量M2与、该废弃物中所含的碳的质量M1以及排出的二氧化碳中所含的碳的质量的总质量之间的比例,来评价乙醇的生产率。
如以上说明所述,第四实施方式所涉及的生产率评价方法算出上述生产方法的第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量。并且,此方法中,基于废弃物中所含的碳的质量、乙醇中所含的碳的质量、以及上述生产方法的第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量,来评价乙醇的生产率。
由此,根据第四实施方式所涉及的生产率评价方法,在从废弃物中得到气体时,考虑了由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量,因此能够对乙醇的生产率进行更合理地评价。
第五实施方式涉及使用上述生产率评价方法的收费***。
一般情况下委托处理废弃物时,需支付费用。该费用根据废弃物的重量和种类来进行设定。例如,对于从废水处理厂产生的活性污泥的处理,通常采用2种处理方法来进行。活性污泥经脱水以及干燥后进入垃圾焚烧厂进行处理,或者脱水后进行化肥化或填埋来处理,但不论是哪一种情况都会产生高额的处理费用。根据处理厂的***和进行处理的场所、水分的含量的不同,金额也有很大差异。
实际在废弃物中,除了单纯作为原料的成分(氢和一氧化碳)以外,还含有阻碍上述乙醇生产方法的第二工序中的催化剂反应的成分,例如硫化氢等S成分和氯化氢等Cl成分。阻碍催化剂反应的成分相对于废弃物整体的混合比例取决于作为原料的废弃物。在第二工序的过程中,通常的做法是,引入捕捉阻碍成分的结构,而使得这些阻碍成分也可以少量的混入。但是,假如当阻碍成分相对于废弃物整体的比例大幅超过捕捉阻碍成分的准备的容许量时,阻碍成分将会混入第二工序,影响催化剂的反应。这种情况下,乙醇的生产率将会降低。
即,即使是在废弃物中所含的碳相对于废弃物整体的比例高的情况下,一旦废弃物中所含的阻碍成分多时,乙醇的生产率就会降低。因此,鉴于废弃物中所含的碳量以及乙醇的生产率,优选建立改变收费金额的***。
鉴于此种情况,本实施方式的收费***基于通过第一~第四实施方式中的生产率评价方法得到的生产率,来改变处理废弃物的收费金额。具体来说,如第一~第四实施方式中的生产率评价方法所述的,基于废弃物中所含的碳的质量、以及通过上述生产方法生产的乙醇中所含的碳的质量,算出乙醇的生产率。当算出的乙醇的生产率高于预先设定的值时,从处理废弃物的费用中减去一定金额。
通过以下方法判定是否从处理废弃物的费用中减去一定金额。
首先,以基本不含成为阻碍催化剂反应的主要原因的硫成分和氯成分的稻秸、木材作为原料,进行本发明的乙醇的合成。此时,基于原料中所含的碳的质量、与经变换得到的乙醇中所含的碳的质量,算出乙醇的生产率。将所算出的乙醇生产率作为乙醇的基准生产率进行记录。之后,通过第一~第四实施方式的生产率评价方法,基于实际处理的废弃物中所含的碳的质量、以及通过上述生产方法生产的乙醇中所含的碳的质量,算出乙醇的生产率。
将记录下来的作为基准的乙醇生产率与实际处理的废弃物的乙醇生产率进行比较,对于推定含有阻碍物质的乙醇生产率低的废弃物,增加处理费用。对于展现出比乙醇的基准生产率高的乙醇生产率的废弃物,减少处理费用。对于增加或减少的程度,可以基于一次变换方程、和预先设定的表示乙醇的生产率和增减额相互关系的参照表来决定。例如,可以用以下公式(1)算出处理废弃物的费用。
处理废弃物的费用=标准处理费x(乙醇的基准生产率-实际处理的废弃物的乙醇生产率)…(1)
通过本实施方式的收费***,能够建立正确反映乙醇生产率的收费体系。
图9表示构成本实施方式所涉及的生产率评价装置110、210、310、410的计算机800的硬件结构的一个例子。本实施方式所涉及的计算机800具备:通过主控制器801而相互连接的CPU(中央处理器(Central ProcessingUnit))802和具有RAM(随机访问存储器(Random Access Memory))803、图形控制器804以及显示装置805的CPU周边部,通过输入输出控制器806而相互连接的具有通信接口807、硬盘驱动器808以及具有CD-ROM(光盘只读存储器(Compact Disk Read Only Memory))驱动器809的输入输出部,以及与输入输出控制器806连接的ROM(只读储存器(Read Only Memory))810、软盘驱动器811、以及具有输入输出芯片812的传统输入输出部。
主控制器801连接RAM803、以高转送率访问RAM803的CPU802、以及图形控制器804。CPU802基于储存于ROM810以及RAM803中的程序而工作,对各部进行控制。图形控制器804取得由CPU802等在设置于RAM803内的帧缓存上生成的图像数据,使其显示在显示装置805上。作为代替,图形控制器804可以在内部包含存储由CPU802等生成的图像数据的帧缓存。
输入输出控制器806连接主控制器801、作为较高速的输入输出装置的通信接口807、硬盘驱动器808、以及CD-ROM驱动器809。硬盘驱动器808存储计算机800内的CPU802所使用的程序、以及数据。CD-ROM驱动器809从CD-ROM892中读取程序或数据,并通过RAM803提供给硬盘驱动器808。
另外,输入输出控制器806上连接了ROM810,以及软盘驱动器811和输入输出芯片812这样的较低速输入输出装置。ROM810存储计算机800启动时运行的引导程序、以及/或者依赖于计算机800的硬件的程序等。软盘驱动器811从软盘893中读取程序、或数据,通过RAM803提供给硬盘驱动器808。输入输出芯片812将软盘驱动器811与输入输出控制器806连接的同时,通过例如并行端口、串行端口、键盘端口、鼠标端口等将各种输入输出装置与输入输出控制器806连接。
通过RAM803向硬盘驱动器808提供的程序被存储于软盘893、CD-ROM892、或IC(集成电路(Integrated Circuit))卡等记录介质中,并根据使用者进行提供。从记录介质中读取的程序通过RAM803安装于计算机800内的硬盘驱动器808中,在CPU802中运行。
第一实施方式所涉及的程序被安装于计算机800内,使计算机800作为生产率评价装置110发挥功能。在步骤S101中,第一实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出废弃物中所含的碳的质量的第一碳质量计算部111发挥功能。在步骤S102中,第一实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出生产的乙醇中所含的碳的质量的第二碳质量计算部112发挥功能。在步骤S103中,第一实施方式所涉及的程序使计算机800作为生产率评价部113发挥功能,其中,生产率评价部113基于第一碳质量计算部算出的碳的质量、和第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价乙醇的生产率。
该第一实施方式所涉及的程序中记录的信息处理被读入计算机800,由此作为软件与上述各种硬件资源共同协作的具体设备,即第一碳质量计算部111、第二碳质量计算部112、以及生产率评价部113发挥功能。并且,通过这些具体设备,实现满足本实施方式中的计算机800的使用目的的信息演算、或加工,由此构建满足使用目的的特有的生产率评价装置110。
第二实施方式所涉及的程序被安装于计算机800内,使计算机800作为生产率评价装置210发挥功能。在步骤S201中,第二实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出气体中所含的碳的质量的第三碳质量计算部发挥功能。在步骤S202中,第二实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出残渣中所含的碳的质量的第四碳质量计算部发挥功能。在步骤S203中,第二实施方式所涉及的程序使计算机800作为第一碳质量计算部213发挥功能,其中,第一碳质量计算部213基于第三碳质量计算部算出的碳的质量、第四碳质量计算部算出的碳的质量,算出废弃物中所含的碳的质量。在步骤S102中,第二实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出生产的乙醇中所含的碳的质量的第二碳质量计算部112发挥功能。在步骤S103中,第二实施方式所涉及的程序使计算机800作为生产率评价部113发挥功能,其中,生产率评价部113基于第一碳质量计算部算出的碳的质量、和第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价乙醇的生产率。
该第二实施方式所涉及的程序中记录的信息处理被读入计算机800,由此作为软件与上述各种硬件资源共同协作的具体设备、即第三碳质量计算部211、第四碳质量计算部212、第一碳质量计算部213、第二碳质量计算部112以及生产率评价部113发挥功能。并且,通过这些具体设备,实现满足本实施方式中的计算机800的使用目的的信息演算、或加工,由此构建满足使用目的的特有的生产率评价装置210。
第三实施方式所涉及的程序被安装于计算机800内,使计算机800作为生产率评价装置310发挥功能。在步骤S201中,第三实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出气体中所含的碳的质量的第三碳质量计算部发挥功能。在步骤S202中,第三实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出残渣中所含的碳的质量的第四碳质量计算部发挥功能。在步骤S301中,第三实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出助燃剂中所含的碳的质量的第五碳质量计算部311发挥功能。在步骤S302中,第二实施方式所涉及的程序使计算机800作为第一碳质量计算部312发挥功能,其中,第一碳质量计算部312基于第三碳质量计算部算出的碳的质量、第四碳质量计算部算出的碳的质量、第五碳质量计算部311算出的碳的质量,算出废弃物中所含的碳的质量。在步骤S102中,第三实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出生产的乙醇中所含的碳的质量的第二碳质量计算部112发挥功能。在步骤S103中,第三实施方式所涉及的程序使计算机800作为生产率评价部113发挥功能,其中,生产率评价部113基于第一碳质量计算部算出的碳的质量、和第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价乙醇的生产率。
该第三实施方式所涉及的程序中记录的信息处理被读入计算机800,由此作为软件与上述各种硬件资源共同协作的具体设备、即第三碳质量计算部211、第四碳质量计算部212、第五碳质量计算部311、第一碳质量计算部312、第二碳质量计算部112以及生产率评价部113发挥功能。并且,通过这些具体设备,实现满足本实施方式中的计算机800的使用目的的信息演算、或加工,由此构建满足使用目的的特有的生产率评价装置310。
第四实施方式所涉及的程序被安装于计算机800内,使计算机800作为生产率评价装置410发挥功能。在步骤S101中,第四实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出废弃物中所含的碳的质量的第一碳质量计算部111发挥功能。在步骤S102中,第四实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出生产的乙醇中所含的碳的质量的第二碳质量计算部112发挥功能。在步骤S401中,第二实施方式所涉及的程序使计算机800作为算出由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量的二氧化碳排放量计算部411发挥功能。在步骤S402中,第四实施方式所涉及的程序使计算机800作为生产率评价部412发挥功能,其中,生产率评价部412基于第一碳质量计算部算出的碳的质量、第二碳质量计算部算出的碳的质量、以及二氧化碳排放量计算部411算出的二氧化碳的排放量,来评价乙醇的生产率。
该第四实施方式所涉及的程序中记录的信息处理被读入计算机800,由此作为软件与上述各种硬件资源共同协作的具体设备、即第一碳质量计算部111、第二碳质量计算部112、二氧化碳排放量计算部411、以及生产率评价部412发挥功能。并且,通过这些具体设备,实现满足本实施方式中的计算机800的使用目的的信息演算、或加工,由此构建满足使用目的的特有的生产率评价装置410。
将在计算机800与外部的装置等之间进行通信的情况作为一个例子进行说明。CPU802运行加载于RAM803上的通信程序,基于通信程序所记录的处理内容,对通信接口807发出通信处理指示。通信接口807受CPU802的控制,读取设置于RAM803、硬盘驱动器808、软盘893、或CD-ROM892等存储装置上的传输缓冲区域等中记录的传输数据,并传输到网络,或者将从网络接收的接收数据写入设置于存储装置上的接收缓存区域等。由此,通信接口807可以通过直接内存存取的方式在其与存储装置之间进行收发数据的转送,作为代替,CPU802可以从转送源头的存储装置、或通信接口807读取数据,通过将数据写入作为转送目的地的通信接口807、或存储装置来进行收发数据的转送。
另外,CPU802从储存于硬盘驱动器808、CD-ROM892、软盘893等外部存储装置中的文件或数据库等中,将其中的全部或必要的部分通过直接内存存取转送等方式读入RAM803,对RAM803上的数据进行各种处理。并且,CPU802通过直接内存存取转送等方式将处理完的数据回写入外部存储装置。
在这样的处理中,由于可以将RAM803看做暂时保存外部存储装置的内容的装置,因此在本实施方式中,将RAM803、以及外部存储装置等总称为贮存器、存储部、或存储装置等。本实施方式中的各种程序、数据、表格、数据库等的各种信息被存储于这样的存储装置上,成为信息处理的对象。此外,CPU802还能够将RAM803的一部分保存于高速缓冲存储器中,在CPU缓存上进行读写。由于在这样的形态下高速缓冲存储器也能够担任RAM803的一部分功能,因此在本实施方式中,除了区别进行表示的情况之外,高速缓冲存储器也包含于RAM803、贮存器、以及/或者存储装置中。
另外,CPU802对于从RAM803中读取的数据,进行由程序的指令序列指定的、本实施方式中记载的包括各种演算、信息的加工、条件判断、信息的检索、置换等的各种处理,并回写入RAM803。例如,CPU802在进行条件判断时,对于本实施方式中所示的各种变量是否满足与其他变量或常量相比大、小、以上、以下、或相等等条件进行判断,条件成立的情况、或条件不成立的情况下,分成不同的指令序列,或者调出子程序。
另外,CPU802能够对储存于存储装置内的文件、或数据库等中的信息进行检索。例如,在存储装置中存储了多个记录,记录中第二属性的属性值分别与第一属性的属性值对应相关联的情况下,CPU802能够从储存于存储装置的多个记录中检索出第一属性的属性值与所指定的条件相符的记录,读取储存于该记录中的第二属性的属性值,由此,得到满足规定条件的与第一属性对应相关联的第二属性的属性值。
以上所示的程序、或模组也可以储存于外部的存储介质中。作为存储介质,除软盘893、CD-ROM892以外,还可以使用DVD(Digital Versatile Disk)、或CD(Compact Disk)等光学存储介质,MO(Magneto-Optical disk)等磁光存储介质,磁带介质,IC卡等半导体贮存器等。另外,还可以使用专用通信网络、或设置于与网络连接的服务器***中的硬盘、或RAM等存储介质作为记录介质,通过网络将程序提供给计算机800。
以上用具体实施方式对本发明进行了说明,但本发明的技术范围并不限定于上述实施方式所记载的范围。本领域技术人员知晓可以向上述实施方式中加入各种变更、或改良。从专利权利要求的记载可以清楚的知道,加入了这样的变更或改良的实施方式也能够包含于本发明的技术范围内。
应该注意的是,对于专利权利要求、说明书、以及附图中所示的方法、装置、程序、以及记录介质中的运作、顺序、步骤、以及阶段等各个处理实施顺序,只要没有特别明确表示“之前”、“预先”等,或者在在后处理中使用在前处理的输出的情况下,都可以采用任意的顺序来实现。关于专利权利要求、说明书、以及附图中的流程,即使为方便起见使用“首先”、“接着”等词语进行说明,也并不意味着必须用该顺序实施。
工业实用性
根据本发明的实施方式,能够在从废弃物中生产乙醇等化学物质时,对化学物质的生产率进行合理的评价。
110 生产率评价装置
111 第一碳质量计算部
112 第二碳质量计算部
113 生产率评价部
210 生产率评价装置
211 第三碳质量计算部
212 第四碳质量计算部
213 第一碳质量计算部
310 生产率评价装置
311 第五碳质量计算部
312 第一碳质量计算部
410 生产率评价装置
411 二氧化碳排出量计算部
412 生产率评价部
800 计算机
801 主控制器
802 CPU
803 RAM
804 图形控制器
805 显示装置
806 输入输出控制器
807 通信接口
808 硬盘驱动器
809 CD-ROM驱动器
810 ROM
811 软盘驱动器
812 输入输出芯片
891 网络通信装置
892 CD-ROM
893 软盘

Claims (9)

1.一种生产率评价方法,其包括,
第一碳质量计算步骤:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中所含的碳的质量,所述生产方法包括从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序;
第二碳质量计算步骤:算出通过所述生产方法生产的所述化学物质中所含的碳的质量,以及
生产率评价步骤:基于所述第一碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述第二碳质量计算步骤中算出的碳的质量,来评价所述化学物质的生产率。
2.根据权利要求1所述的生产率评价方法,其进一步包括,
第三碳质量计算步骤:算出所述第一工序中得到的所述气体中所含的碳的质量,以及
第四碳质量计算步骤:算出所述第一工序中排出的残渣中所含的碳的质量,
在所述第一碳质量计算步骤中,基于所述第三碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述第四碳质量计算步骤中算出的碳的质量,来算出所述废弃物中所含的碳的质量。
3.根据权利要求2所述的生产率评价方法,其进一步包括,
第五碳质量计算步骤:在所述第一工序中使用助燃剂的情况下,算出所述第一工序中使用的助燃剂中所含的碳的质量,
在所述第一碳质量计算步骤中,基于所述第三碳质量计算步骤中算出的碳的质量、所述第四碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述第五碳质量计算步骤中算出的碳的质量,来算出所述废弃物中含有的碳的质量。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的生产率评价方法,其进一步包括,
二氧化碳排放量计算步骤:算出所述第一工序中由于利用能源而产生的二氧化碳的排放量,
所述生产率评价步骤中,基于所述第一碳质量计算步骤中算出的碳的质量、所述第二碳质量计算步骤中算出的碳的质量、以及所述二氧化碳排放量计算步骤中算出的二氧化碳的排放量,来评价所述化学物质的生产率。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的生产率评价方法,其中,
在所述第二碳质量计算步骤中,算出作为所述化学物质的CxHyOz的化合物中含有的碳的质量,
在所述生产率评价步骤中,评价作为所述化学物质的所述CxHyOz的化合物的生产率。
6.一种收费***,其基于由权利要求1~5所述的生产率评价方法而得到的所述化学物质的生产率,来改变对所述废弃物的收费金额。
7.一种生产率评价装置,其包括,
第一碳质量计算部:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中含有的碳的质量,所述生产方法包括:从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序,
第二碳质量计算部:算出通过所述生产方法生产的所述化学物质中所含的碳的质量,以及
生产率评价部:基于所述第一碳质量计算部算出的碳的质量、以及所述第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价所述化学物质的生产率。
8.一种程序,其使计算机发挥出第一碳质量计算部、第二碳质量计算部以及生产率评价部的功能,
第一碳质量计算部:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中含有的碳的质量,所述生产方法包括:从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序,
第二碳质量计算部:算出通过所述生产方法生产的所述化学物质中所含的碳的质量,以及
生产率评价部:基于所述第一碳质量计算部算出的碳的质量、以及所述第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价所述化学物质的生产率。
9.一种记录介质,其记录了使电脑发挥出第一碳质量计算部、第二碳质量计算部以及生产率评价部的功能的程序,
第一碳质量计算部:在通过下述生产方法生产化学物质时,算出废弃物中所含的碳的质量,所述生产方法包括:从废弃物中得到气体的第一工序、以及将所述第一工序中得到的气体作为原料并使用催化剂合成化学物质的第二工序,
第二碳质量计算部:算出通过所述生产方法生产的所述化学物质中所含的碳的质量,以及
生产率评价部:基于所述第一碳质量计算部算出的碳的质量、以及所述第二碳质量计算部算出的碳的质量,来评价所述化学物质的生产率。
CN201380046060.0A 2012-09-20 2013-09-19 生产率评价方法、生产率评价装置、程序以及记录介质 Pending CN104603822A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012-206979 2012-09-20
JP2012206979 2012-09-20
PCT/JP2013/075292 WO2014046177A1 (ja) 2012-09-20 2013-09-19 生産性評価方法、生産性評価装置、プログラム、及び記録媒体

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104603822A true CN104603822A (zh) 2015-05-06

Family

ID=50341481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380046060.0A Pending CN104603822A (zh) 2012-09-20 2013-09-19 生产率评价方法、生产率评价装置、程序以及记录介质

Country Status (7)

Country Link
US (3) US20150253299A1 (zh)
JP (2) JP6276188B2 (zh)
KR (1) KR20150058180A (zh)
CN (1) CN104603822A (zh)
CA (1) CA2883740A1 (zh)
DE (1) DE112013004599T5 (zh)
WO (1) WO2014046177A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150058180A (ko) * 2012-09-20 2015-05-28 세키스이가가쿠 고교가부시키가이샤 생산성 평가 방법, 생산성 평가 장치, 프로그램 및 기록 매체
EP3603831A1 (en) 2014-07-30 2020-02-05 Sekisui Chemical Co., Ltd. Apparatus for producing organic substance from waste and method for producing organic substance from waste

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06325052A (ja) * 1993-05-10 1994-11-25 Tokyu Car Corp 廃棄物引取料金決定システム
JP2005087987A (ja) * 2003-08-12 2005-04-07 Toyohashi Univ Of Technology 蒸煮爆砕装置を用いた難消化性デキストリンの製造方法
JP2008260832A (ja) * 2007-04-11 2008-10-30 Micro Energy:Kk 廃棄物再生処理方法及び廃棄物再生処理システム
JP2009215505A (ja) * 2008-03-12 2009-09-24 Kobe Steel Ltd 無灰炭の製造方法
CN102015969A (zh) * 2008-03-04 2011-04-13 马萨诸塞大学 固体生物质的催化热解及相关的生物燃料、芳烃化合物和烯烃化合物

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11102453A (ja) 1997-09-26 1999-04-13 Hitachi Ltd 廃冷蔵庫等の処理料金の算出方法および処理料金算出プログラムを記録した記録媒体
JP3550388B2 (ja) * 2000-03-30 2004-08-04 敦史 泉原 資源・廃棄物回収システム及び資源・廃棄物回収方法
US20070275447A1 (en) * 2006-05-25 2007-11-29 Lewis Randy S Indirect or direct fermentation of biomass to fuel alcohol
US7704723B2 (en) 2006-08-31 2010-04-27 The Board Of Regents For Oklahoma State University Isolation and characterization of novel clostridial species
GB0801787D0 (en) 2008-01-31 2008-03-05 Reclaim Resources Ltd Apparatus and method for treating waste
ES2616604T3 (es) 2009-01-29 2017-06-13 Lanzatech New Zealand Limited Método para mejorar la eficacia de la fermentación microbiana
KR20150058180A (ko) * 2012-09-20 2015-05-28 세키스이가가쿠 고교가부시키가이샤 생산성 평가 방법, 생산성 평가 장치, 프로그램 및 기록 매체

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06325052A (ja) * 1993-05-10 1994-11-25 Tokyu Car Corp 廃棄物引取料金決定システム
JP2005087987A (ja) * 2003-08-12 2005-04-07 Toyohashi Univ Of Technology 蒸煮爆砕装置を用いた難消化性デキストリンの製造方法
JP2008260832A (ja) * 2007-04-11 2008-10-30 Micro Energy:Kk 廃棄物再生処理方法及び廃棄物再生処理システム
CN102015969A (zh) * 2008-03-04 2011-04-13 马萨诸塞大学 固体生物质的催化热解及相关的生物燃料、芳烃化合物和烯烃化合物
JP2011514927A (ja) * 2008-03-04 2011-05-12 ユニバーシティ オブ マサチューセッツ 固体バイオマス、ならびに関連するバイオ燃料、芳香族化合物、およびオレフィン化合物の触媒熱分解
JP2009215505A (ja) * 2008-03-12 2009-09-24 Kobe Steel Ltd 無灰炭の製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JIE HE ETAL: "Techno-economic evaluation of thermo-chemical biomass-to-ethanol", 《APPLIED ENERGY》 *

Also Published As

Publication number Publication date
US11662337B2 (en) 2023-05-30
US20150253299A1 (en) 2015-09-10
KR20150058180A (ko) 2015-05-28
US10677769B2 (en) 2020-06-09
JPWO2014046177A1 (ja) 2016-08-18
US20170336376A1 (en) 2017-11-23
US20200264148A1 (en) 2020-08-20
DE112013004599T5 (de) 2015-06-11
JP2018093878A (ja) 2018-06-21
JP6276188B2 (ja) 2018-02-07
WO2014046177A1 (ja) 2014-03-27
CA2883740A1 (en) 2014-03-27
JP6553756B2 (ja) 2019-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mallick et al. Co-gasification of coal and biomass blends: Chemistry and engineering
Lozano et al. Assessing the potential sustainability benefits of agricultural residues: Biomass conversion to syngas for energy generation or to chemicals production
Öhman et al. Effect of kaolin and limestone addition on slag formation during combustion of wood fuels
Ng et al. Techno-economic performance analysis of bio-oil based Fischer-Tropsch and CHP synthesis platform
Zhao et al. Poultry waste valorization via pyrolysis technologies: economic and environmental life cycle optimization for sustainable bioenergy systems
Wei et al. Co-gasification of hardwood chips and crude glycerol in a pilot scale downdraft gasifier
Zhang et al. Investigation of kinetic compensation effect in lignocellulosic biomass torrefaction: Kinetic and thermodynamic analyses
Wang et al. Understanding pyrolysis mechanisms of pinewood sawdust and sugarcane bagasse from kinetics and thermodynamics
Rasool et al. Utilisation of a waste biomass, walnut shells, to produce bio-products via pyrolysis: investigation using ISO-conversional and neural network methods
Sánchez et al. Biomass based sustainable ammonia production: digestion vs gasification
Wang et al. A machine learning model to predict the pyrolytic kinetics of different types of feedstocks
Lu et al. Assessment of the carbonized woody briquette gasification in an updraft fixed bed gasifier using the Euler-Euler model
Gautam et al. Estimation of biomass synthesis gas composition using equilibrium modeling
Zhang et al. Insight into kinetic and Thermodynamic Analysis methods for lignocellulosic biomass pyrolysis
US11662337B2 (en) Productivity evaluation method, productivity evaluation device, program, and recording medium
Maleche et al. A preliminary life cycle assessment of biofuels produced by the IH2™ process
Milani et al. An integrated approach to energy recovery from biomass and waste: Anaerobic digestion–gasification–water treatment
Wojnicka et al. Modelling of biomass gasification with steam
Gilbe et al. Predicting slagging tendencies for biomass pellets fired in residential appliances: a comparison of different prediction methods
Zheng et al. Life cycle assessment and techno-economic analysis of fuel ethanol production via bio-oil fermentation based on a centralized-distribution model
Nazelius et al. Influence of peat addition to woody biomass pellets on slagging characteristics during combustion
Cabianca et al. GASDS: a kinetic-based package for biomass and coal gasification
Jenčík et al. Advanced biofuels based on Fischer–Tropsch synthesis for applications in diesel engines
Paixão et al. Preliminary design of a municipal solid waste biorefinery for environmentally friendly NH3 production
JP6061422B2 (ja) バイオマス量評価装置、バイオマス量評価方法、プログラム及び記録媒体

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20150506

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication