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Enregistrement W3021509986 · doi:10.1177/0734242x20918007

Particle size analysis of municipal solid waste for treatment process modeling

2020· article· en· W3021509986 sur OpenAlexaff
Fabrice Tanguay‐Rioux, Robert Legros, Laurent Spreutels

Notice bibliographique

RevueWaste Management & Research The Journal for a Sustainable Circular Economy · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueRecycled Aggregate Concrete Performance
Établissements canadiensPolytechnique Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDemolition wasteMunicipal solid wasteContext (archaeology)Waste managementRaw materialParticle-size distributionFraction (chemistry)Environmental scienceParticle sizeWaste treatmentCharacterization (materials science)DemolitionMixed wasteProcess engineeringMaterials scienceEngineeringHazardous wasteChemical engineeringChemistryCivil engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Several unit operations used in municipal solid waste (MSW) processing facilities are based on physical properties of the waste materials, such as particle size, density and shape. Reliable expressions describing particle size distribution (PSD) of the different waste components present in MSW are not readily available in the context of process modeling. In this study, the characterization data for household wastes and construction and demolition (C&D) wastes were analysed with the purpose of selecting the most representative PSD expression for these waste streams. The Rosin-Rammler distribution was identified over the log-normal and the gamma distributions as the best-fitting PSD for the waste samples. This was demonstrated for both raw and processed waste samples. Parameters were derived and validated for every category of MSW materials considered in the characterization. A model for mixed household waste PSD was developed based on the summation of Rosin-Rammler expressions corresponding to each category of waste materials, as the composition was determined to be the main factor influencing particle size. A simplified model was also derived for mixed waste as a bimodal distribution since two main modes were observed in household waste - one for the "organic" fraction and one for the "inorganic" fraction.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,054
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,275 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations7
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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