ISO 13833:2013 定常発生源排出量 — バイオマス(生物起源)と化石由来の二酸化炭素の比率の決定 — 放射性炭素のサンプリングと決定 | ページ 7

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

4 記号と略語

4.1 記号

A崩壊/秒
b2011 年に生産および収穫された 100% バイオマスのデフォルト14 C 含有量 (pmC)
E計数率
C V変動係数
E ( R0 )ブランクの計数率
E ( R n,LLD )検出下限
i増分番号
k1 −α + k1 −β被覆率 (代表値: 1.645)
mサンプルの14 C含有量を測定
CO2の質量
44.01kg/kmole
n増分数
r測定された pmC 値から導き出された生物起源の CO 2と総 CO 2の比率
t稼働時間
tbサンプルのカウント時間
t0空白の時間を数える
V排ガス総排出量
CO2の量
瞬間iにおける実際の煙道ガス流量
Vm22.41 m 3/kmol (273 K および 1 013 hPa で)
β ベータ粒子 (放射性崩壊中に放出される電子)
CO 2の平均濃度
CO 2の実際の濃度
n装置の計数効率 (0 < η < 1)

4.2 略語

AMS加速器質量分析計;加速器質量分析
biベータイオン化測定、ガス比例カウンター、比例ガスカウンター
インプレッション単価毎分カウント
cps毎秒カウント
dpm1 分あたりの崩壊
dps1 秒あたりの崩壊数、ベクレルに相当
GMガイガーミュラー
LLD検出下限
LSC液体シンチレーションカウンター;液体シンチレーション計数
pmCパーセンテージモダンカーボン
SRF固体回収燃料

参考文献

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[2]ISO 10780, 定常発生源排出 - ダクト内のガス流の速度と体積流量の測定
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[5]EN 15440, 固体回収燃料 — バイオマス含有量の測定方法
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[24]ドイツのセメントキルンの煙道ガス中の生物起源炭素の測定、ECRA, VDZ, レオーベン大学、ECN
[25廃棄物焼却炉に関する検証研究ベルギー、ECウィーン工科大学。印刷中。
[26デンマークの都市廃棄物焼却炉の検証研究。力。印刷中。
[27]VDZ, ed. ロータリー キルン排気ガス中の生物起源の CO2 排出量の測定。中:プログレスレポート 2009-2012, 41. デュッセルドルフ: Verlag Bau & Technik, 2012

4 Symbols and abbreviated terms

4.1 Symbols

Adisintegrations per second
bdefault 14C content (in pmC) of 100 % biomass, produced and harvested in 2011
Ecounting rate
CVcoefficient of variation
E(R0)counting rate of blank
E(Rn,LLD)lower limit of detection
iincrement number
k1 −α + k1 −βcoverage factor (typical value: 1,645)
mmeasured 14C content of the sample
mass of CO 2
44,01 kg/kmole
nnumber of increments
rbiogenic CO2 to total CO2 ratio derived from the measured pmC value
toperating time
tbcounting time of sample
t0counting time of blank
Vtotal amount of stack gas emitted
volume of CO 2
actual stack gas flow at moment i
Vm22,41 m3/kmol (at 273 K and 1 013 hPa)
βbeta-particle (electron emitted during radioactive decay)
average concentration of CO2
actual concentration of CO2
ηcounting efficiency of the apparatus (0 < η < 1)

4.2 Abbreviations

AMSaccelerator mass spectrometer; accelerator mass spectrometry
bibeta-ionization measurement, gas proportional counter, proportional gas counter
cpmcounts per minute
cpscounts per second
dpmdisintegrations per minute
dpsdisintegrations per second, equivalent to becquerel
GMGeiger–Müller
LLDlower limit of detection
LSCliquid scintillation counter; liquid scintillation counting
pmCpercentage modern carbon
SRFsolid recovered fuel

Bibliography

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[2]ISO 10780, Stationary source emissions — Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts
[3]ISO 12039, Stationary source emissions — Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen — Performance characteristics and calibration of automated measuring systems
[4]EN 15259, Air quality — Measurement of stationary source emissions — Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report
[5]EN 15440, Solid recovered fuels — Methods for the determination of biomass content
[6]ASTM D6866, Standard test methods for determining the biobased content of solid, liquid, and gaseous samples using radiocarbon analysis
[7]ASTM D7459, Standard practice for collection of integrated samples for the speciation of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide emitted from stationary emissions sources
[8]Ciceri G., Achilli M., Calcagnile L., Toscano G., Corinaldesi F. Comparison of different methodologies for the determination of the biogenic carbon content in a sample of solid recovered fuels, 3rd International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Dublin, 2009-08-12/15
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