Academic literature on the topic 'Grot'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Grot.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Grot"
WOŹNIAK, Ryszard B., Mirosław ZAHOR, Paweł MADEJ, Janusz PAWLAK, and Norbert PIECHOTA. "Evolution of the MSBS Grot Assault Rifle from Version A0 to Version A2." Problems of Mechatronics Armament Aviation Safety Engineering 12, no. 1 (March 31, 2021): 75–86. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.7852.
Full textSholomitskii, G. B., and I. A. Maslov. "Geostationary radiatively-cooled telescope (GROT)." Advances in Space Research 25, no. 11 (June 2000): 2281–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(99)01165-5.
Full textHeynick, Frank. "Demolaar In De Chinese Grot." Tandartspraktijk 33, no. 4 (April 2012): 49–51. http://dx.doi.org/10.1007/s12496-012-0061-2.
Full textNaumenko, V. G. "Connecting Times and Peoples. On «The Works of Y.K. Grot»." Bibliotekovedenie [Library and Information Science (Russia)], no. 3 (June 28, 2014): 58–62. http://dx.doi.org/10.25281/0869-608x-2014-0-3-58-62.
Full textCochrane, Neil. "In die grot van die sibille." Tydskrif vir Letterkunde 54, no. 1 (March 24, 2017): 271–72. http://dx.doi.org/10.17159/tvl.v.54i1.24.
Full textSZMIT, Łukasz, and Mirosław ZAHOR. "Comparative Analysis of the Trajectories of Projectiles Fired from Polish Small Arms Systems: MSBS-5.56 and BERYL." Problems of Mechatronics Armament Aviation Safety Engineering 12, no. 3 (September 30, 2021): 97–110. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.2430.
Full textNaumenko, Valentina G. "“History of Russia in the Short Stories for Children” by A. Ishimova: Estimations of Сontemporaries." Bibliotekovedenie [Russian Journal of Library Science], no. 5 (October 24, 2011): 53–58. http://dx.doi.org/10.25281/0869-608x-2011-0-5-53-58.
Full textte Grotenhuis, Manfred, Amber Walraven, and Nico van de Mortel. "Sprekende voorbeelden." Mens en maatschappij 91, no. 1 (February 1, 2016): 77–92. http://dx.doi.org/10.5117/mem2016.1.grot.
Full textGroten, Miel. "Een koloniale cultuur langs de Zaan : Rijstpellerijen en de verbeelding van een imperiale ruimte, ca. 1870-1914." Tijdschrift voor geschiedenis 132, no. 3 (November 1, 2019): 375–97. http://dx.doi.org/10.5117/tvgesch2019.3.003.grot.
Full textGroten, Miel. "Len de Klerk, Frédéric en Antoine Plate. Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders 1802-1927." Tijdschrift voor geschiedenis 133, no. 3 (November 1, 2020): 587–89. http://dx.doi.org/10.5117/tvgesch2020.3.026.grot.
Full textDissertations / Theses on the topic "Grot"
Bennmarker, Henrik. "Effektivare beslutsprocesser för ökat uttag av grot." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik (SOT), 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-98449.
Full textNilsson, Bengt. "Tillgängliga mängder GROT inom 100 km radie från Värnamo." Thesis, Växjö University, School of Technology and Design, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-1862.
Full textDet egentliga målet med denna rapport är att skapa underlag för beräkning av hur mycket biomassa från grot som kan bli
tillgänglig för förgasningsanläggningen VVBGC (Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre) i Värnamo som är en
pilotanläggning för CHRISGAS (Clean Hydrogen-RIch Synthesis GAS). CHRISGAS-projektet syftar till att demonstrera
framställning av väterik syntetisk gas för tillverkning av fordonsbränsle.
Om upptagningsområdet till VVBGC antas vara 100 km radie finns det inom detta område ca 1,8 miljoner hektar
skogsmark, inom detta upptagningsområde slutavverkas ca 18 000 ha varje år där grotuttag är möjligt. En
slutavverkningsmogen tall med en brösthöjdsdiameter på 30 cm har ett grotutbyte på 0,23 kg grot per kg stamved,
medan en gran med samma brösthöjdsdiameter har hela 0,42 kg grot per kg stamved. En björk med brösthöjdsdiameter
på 25 cm har däremot ett grotutbyte på 0,31 kg grot per kg stamved. Totalt sett finns varje år en potentiell tillgång
torrmassa grot på ca 710 000 ton inom upptagningsområdet, men beroende på vilken hanteringsmetod som används
försvinner mellan 30–50 % utav torrmassan. Det betyder att den torrmassa grot som verkligen blir tillgänglig för industrin
är ca 350 000 ton (motsvarande ca 1,7 TWh) om det inte ingår några barr i uttaget. Det är dock teoretiskt möjligt att den
totala mängden grot kan bli upp mot 500 000 ton torrmassa (motsvarande ca 2,5 TWh) om allt grot tas ut innan barren
faller av. Den hanteringsmetod som används i störst utsträckning idag för att få ett avbarrat grot medför en kostnad på
117 kr/MWh medan buntningsmetoderna där barren ingår i uttaget kostar 85-90 kr/MWh. Det betyder alltså att
”förädlingskostnaden” att låta barren trilla av blir ca 30 kr/MWh.
The actual aim of this report is create a foundation for the calculation of how much biomass from branches and tops (GROT
in Swedish) can be available for the gasification centre VVBGC (Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre) in Värnamo,
which is a pilot centre for CHRISGAS (Clean Hydrogen-RIch Synthesis GAS). The CHRISGAS project aims to demonstrate
the generation of hydrogen-rich synthetic gas for the production of vehicle fuel.
If the withdrawal area to VVBGC is presumed to be a 100 km radius, there are approximately 1.8 million hectares of forest.
Within this withdrawal area are final logs of ca. 18,000 ha each year where branches and tops withdrawal is possible. A
final felling of a mature pine with a diameter breast height of 30 cm has a branch and top exchange of 0.23 kg branches
and tops per kg of stemwood, whereas a spruce with the same diameter breast height has 0.42 kg branches and tops per
kg of stemwood. A birch with a diameter breast height of 25 cm lies in between the pine and spruce with a branches and
tops exchange of 0.31 kg branches and tops per kg stemwood. Each year, the total potential of dry matter branches and
tops within the withdrawal area is approximately 710,000 tons, but depending on which handling method is used, between
30-50% of the dry matter is lost. This means that the actual amount of dry matter branches and tops for industry is
approximately 350,000 tons (equivalent to ca. 1.7 TWh), if no needles are included in the withdrawal. It is, however,
theoretically possible that the total amount of branches and tops be upwards of 500,000 tons dry matter (equivalent to ca.
2.5 TWh), if all branches and tops are removed before the needles off. The handling method mainly used today to remove
needles from branches and tops costs 117 kr/MWh, whereas the bundling method where the needles are included in the
withdrawal costs 85-90 kr/MWh. This also means that the “separation cost” of letting the needles fall off will be
approximately 30 kr/MWh.
Keisu, Tanja. "Barrandel och fukthalt i färsk grot från gran i södra Sverige." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik (SOT), 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-44554.
Full textThe forest is a renewable source of energy, enabling a reduction in dependence on fossil fuels. From a political point of view both climate impact as the dependence on imported energy from troubled parts of the world can be reduced by making use of forest fuel locally. In Sweden sawmill byproducts are fully exploited and therefore there is a potential to increase the proportion of forest fuels, particularly the removal of logging residues in form of branches and tops. Needles is a contentious issue in connection with the utilization of logging residues. The needles accounts for a small proportion of the biomass, but for a large part of the nutrients in a forest stand. Therefore, it is desirable that as much needles as possible is left in the harvesting area. If the needle proportion in fresh logging residues is known, it can also be used to calculate how much needles actually is left in the harvesting area. The energy converting industry does not want too much needles in the fuel, as it seems to create problems with combustion. The study is a field experiment conducted on 10 different harvesting areas in southern Sweden during March and April 2015. A pile of logging residues were loaded on a car trailer and then transported to Skogsbränsle Småland's chipper for decomposition. The test material was then processed at Linnaeus University, where needle and moisture content was determined. The results of this study conducted in the south of Sweden indicate that the average value of the needle content in fresh logging residues from spruce in southern Sweden is 22.2 %. The variation between different harvesting areas can vary greatly (17,5–32,4 %). This study showed a mean moisture content of fresh logging residues from spruce in southern Sweden of 38.7 %, which is lower than previous studies found. Softwood has the lowest moisture during early spring, during the implementation of this study, which may explain a relatively low moisture content which otherwise generally tend to be 50–55 %. This study found that the needle content in fresh logging residues from spruce in the south of Sweden is lower than the established range of 20–30 %. It has also been noted that there are large local variations in the needle content, therefore concluded that it is not right to adopt an overall value of the needle content. A general adoption of the needle content means e.g. that the assessment of how much needles left on the harvesting area becomes misleading. The needle content in fresh logging residues has a great impact on how much needles is left. Furthermore, this study found that the moisture content of logging residues from spruce is lower during early spring.
Metsä on uusiutuva energianlähde, jolla on mahdollista vähentää riippuvuutta fossiili polttoaineista. Poliittisesta näkökulmasta metsäpolttoaine vähentää sekä ilmastovaikutusta kuin tuontienergian riippuvaisuutta peräisin levottomista osista maailmaa. Ruotsissa sahan sivutuotteita hyödynnetään täysimääräisesti, siksi on iso mahdollisuus nostaa metsäpolttoaineiden osuutta, erityisesti hakkuutähteiden oksia ja latvoja. Havupuiden neulaset on kiistanalainen kysymys. Neulasten osuus on pieni osa metsän biomassasta, mutta suuri osa ravinteesta. On toivottavaa että niin paljon neulasia kuin mahdollista jätetään hakkuupaikalle. Energiateollisuus ei halua neulasia polttoaineeseen, koska se näyttää luovan ongelmia poltossa. Osuus neulasia tuoreissa hakkuutähteissä käytetään arvioimaan kuinka paljon neulasia todellisuudessa jää hakkuupaikalle. Tutkimus on kenttäkoe suoritettu kymmenellä eri hakkuupaikalla Etelä-Ruotsissa maalis-huhtikuun aikana 2015. Yksi kasa hakkuutähteitä lastattiin auton perävaunuun ja kuljetettiin Skogsbränsle Småland:in hakkurille hajottamista varten. Testimateriaali käsiteltiin sitten Linnaeus yliopistossa, jossa muun muassa osuus neulasia ja kosteuspitoisuus määritettiin. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että osuus neulasia tuoreissa hakkuutähteissä kuusesta Etelä-Ruotsissa on 22,2 %, mutta osuus eri hakkuupaikoilla vaihtelee suuresti (17,5–32,4 %). Yleinen arvo Ruotsissa on 20–30 %. Tämä tutkimus osoittaa myös, että kosteuspitoisuus tuoreissa hakkuutähteissä kuusesta Etelä-Ruotsissa on 38,7 %, joka on vähemmän kuin aiemmissa tutkimuksissa todettu. Havupuilla on alhaisin kosteus kevättalvella, samaan aikaan kun tämän tutkimuksen kenttätyö. Tämä voi selittää suhteellisen alhaisen kosteuspitoisuuden, joka muutoin yleensä pyrkii olemaan 50–55 %. Tutkimuksessa todettiin, että osuus neulasia tuoreissa hakkuutähteissä kuusesta Etelä-Ruotsissa on alempi kuin koko Ruotsin yleinen arvo. On myös todettu, että on olemassa suuria paikallisia vaihteluja hakkutähteiden neulasten osuudessa. Siksi päätellään, ettei ole oikein käyttää yleistä arvoa. Alkuperäisellä neulasosuudella on suuri vaikutus siihen, miten paljon neulasia on jätetty. Lisäksi tässä tutkimuksessa todettiin, että kuusen hakkutähteiden kosteuspitoisuus on alhaisempi kevättalvella.
Thomasson, Jakob, and Nathalie Johansson. "Skogsägares attityder till uttag av grot vid slutavverkning i södra Sverige." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik (SOT), 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-53704.
Full textForests have been used as an energy source for a long time. By taking advantage of logging residues at final harvesting, the forest owners contribute with renewable energy that reduces dependence of fossil fuels. This study concerns the attitudes regarding the collection of logging residues. The study was conducted as a survey which was answered by forest owners and employees that work with counseling regarding forestry. The survey shows that the major obstacles that gives negative attitudes of logging residues is the concern about the nutrient removal from the forest and damage dealt by machinery. The study demonstrates the importance of knowledge, and the needs to increase the forest owners knowledge about logging residues and its effects. A change of attitude concerning logging residues is needed to secure the future collection of logging residues. The impact that attitudes can give is that there will be insufficient quantities of logging residues in the future.
Sundberg, Daniel. "Fukthaltsmätning av biobränsle vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall : Utredning av biobränslen vid Djupeds kraftvärmeverk i Hudiksvall." Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-12505.
Full textBernhardsson, Erica, and Anna-Carin Andersson. "GROT uttag i Värmlands Län : Extraction of Harvest residues in the County of Värmland." Thesis, Karlstad University, Faculty of Technology and Science, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-494.
Full textPå uppdrag av skogsstyrelsen skall beräkning av framtida potential för uttag av skogsbränsle (GROT) vid slutavverkning av skog göras. Skogsbränsle utgörs till stor del av GROT som är avverkningsrester i form av GRenar Och Toppar. Flera faktorer påverkar hur mycket skogsbränsle det blir vid uttag efter avverkning. Stora snabbväxande träd har en större gren- och barrmassa. I detta arbete har lämplig mark, beståndens ålder och sammansättning selekterats ut med hjälp av GIS för att erhålla största möjliga volym GROT. De områden i naturen som inte kommer ifråga är de som klassats som naturreservat och biotoper. När de lämpliga Grot-områdena selekterats ut, räknas, med hjälp av kNN-Sverige, volymer ut för total mängd skog och volymer för de enskilda trädslagen gran, tall och björk. Beräkningar görs på de arealer som är lämpliga för GROT-uttag, de volymer som hade varit möjliga att få ut på de avverkade områdena 2001-2005 samt de områden som har anmält GROT-uttag. Resultaten visar att det finns ca 104 000 ha lämplig skog för GROT-uttag i Värmland. Ur denna kan man utvinna 36 ton torrsubstans (TS)/ha gran, tall 7 ton TS/ha och björk 2,4 ton TS/ha. De områden som har avverkats under 2001-2005 har en areal på 35 000 ha. Av dessa skulle det varit möjligt att få ut 39 ton TS/ha gran, 7 ton TS/ha tall och björk 2,1 ton TS/ha. Vid en del avverkningar har också anmälts GROT-uttag till Skogsstyrelsen. Denna areal uppgick till 5 000 ha och beräknad torrsubstans gran 31 ton TS/ha, tall 8 ton TS/ha och björk 2,3 ton TS/ha. För att påvisa lönsamheten med avseende på avstånd från väg har MF-kurvor tagits fram. Inom en kilometer har man i princip täckt in hela den totala volymen GROT som kan tas ut, men redan efter 500 meter har man uppnått ca 75 %.
On commission by the Swedish Forest Agency a calculation of the forest fuel potential within the county of Värmland shall be made. Forest fuel today mainly consists of harvest residues from final fellings, branches and treetops. Many factors influence the amount of forest fuels after final falling. Big fast growing trees have more branches and foliage biomass.
In this project we have selected suitable forest types, stands ages and composition in order to obtain the largest possible volume of harvest residues. Nature reserve areas, key biotopes and riparian zones are excluded from the area suitable for forest fuel extraction.
The result shows that there is approximately 104 000 hectare suitable woodland for forest fuel extraction in Värmland. Out of this you can get 45.4 tons of forest fuels (dry matter/hectare spruce)
For certain parts of the lumbered areas there has been announced forest fuels extraction to Swedish Forest Agency. These areas were about 5000 hectares and calculated dry matter 31 tons of spruce dry matter/hectare, 8 tons of fir dry matter/hectare and 2.3 tons of birch dry matter/hectare. To show profitability in relation to the distance from roads, MF-curves have been calculated. Within a kilometre you have almost covered the total volume forest fuel that can be extracted, but already after 500 meters you have reached approximately 75 % of the volume.
Nilsson, Bengt. "Skogsbränslehantering : Effektivitet och kostnader för olika hanteringsmetoder för grotuttag." Thesis, Växjö University, School of Technology and Design, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-1863.
Full textSveriges skogar får i och med det ökande gröna energibehovet en allt mer betydande roll i framtidens energiförsörjning.
Effektiviteten i uttaget måste bli bättre för att på bästa sätt förvalta den råvara som man finns och på det sättet få ut mer
energi och hålla kostnaderna nere. Denna rapport är ett delprojekt av CHRISGAS (Clean Hydrogen-RIch Synthesis GAS).
Projektet syftar till att genom förgasning av biomassa demonstrera framställning av väterik syntetisk gas för tillverkning av
fordonsbränsle. Resultatet i denna rapport skall visa metoder för en effektiv tillförsel av skogsbränsle till industrier för
energiomvandling. Vid insamling och hantering av avverkningsrester från grandominerade slutavverkningsbestånd i
Sverige finns det tre olika grundalternativ: sönderdelning på hygget, sönderdelning vid avlägg eller sönderdelning vid
industri. Den mest använda hanteringsmetoden för skogsbränsleuttag i Sverige är anpassad efter värmeverkens önskemål
samt vilka rekommendationer som ges med hänsyn till skogsmarkens näringsbalans. Det betyder att idag låter man
merparten av skogsbränslet barrar av i processorhögar ute på hygget innan det samlas ihop på ett eller annat sätt. För att
bedöma effektiviteten är det i slutändan hur mycket energi som man kan få ut från skogsmarken i förhållande till vad
hanteringen kostar som räknas. Beroende på vilken hanteringsmetod som används leder hantering och lagring av
skogsbränslet till att det försvinner mellan 30-50 % torrmassa utav den potentiella mängd som finns på hygget vid
avverkningen. Om man utgår från att normalkostnaden är den kostnad på 117 kr/MWh som uppstår när skogsbränslet
lagras i processorhögar över sommaren och sedan skotas ihop till vältor skulle kostnaden sänkas med 25–30 % genom
någon form av buntning.
With this increased need for green energy, Sweden’s forest will get an ever more important roll in the future energy
supply. Better efficiency in withdrawal is needed to manage a raw material the best way and thus get more energy and
keep the costs down. This report is a part of the CHRISGAS project (Clean Hydrogen-RIch Synthesis GAS). Through
gasification of biomass, the project aims to demonstrate a proposed hydrogen-rich synthetic gas for the production of
vehicle fuel. The results in this report will show methods for an effective supplying of forest fuel to industries for energy
conversion. During the collection and handling of logging residuals in a spruce-dominated final logging clump in
Sweden, there are three basic alternatives: comminution at the logging area, comminution at the depot or comminution
at industry. The most used handling method for forest fuel withdrawal in Sweden is adapted to the wishes of the
heating plant as well as which recommendations consider the nutritional balance of the forest land. This means that the
majority of forest fuel sheds its needles in the processing piles out in the clearing before it is collected in one way or
another. In the end, to assess the efficiency, it is how much energy that can be taken from the forest land in relation to
the handling cost that counts. Depending on which handling method is used, the handling and storage of forest fuel
leads a loss of between 30-50% dry matter from the potential amount found in the clearing during logging. If we
consider that the normal cost is the cost of 117 kr/MWh that arises when forest fuel is stored in small piles during the
summer and then forwards together on windrows, the cost would decrease by 25-30% through some form of bundling.
Hafmar, Jonas, and Robert Eliasson. "Fukthaltsförändringar för skogsbränsle : En jämförelse av torkförloppet i grönrisskotade och brunrisskotade vältor." Thesis, Linnaeus University, School of Engineering, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-8397.
Full textMüller, Elke Ingeborg. "Tijdreizen in de grot : virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE = Time-travelling in the cavern : virtuality and embodiment from panorama to CAVE /." Kampen : Klement, 2009. http://opac.nebis.ch/cgi-bin/showAbstract.pl?u20=9789086870431.
Full textLjungberg, Stina. "Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality." Thesis, Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-161492.
Full textMed global uppvärmning och de internationella, nationella och lokala målen om reducerade växthusgasutsläpp, är utfasningen av fossila bränslen av stor betydelse. En energikälla som ger nära noll nettoutsläpp är biobränslen. Rester från skogsindustrin, som toppar och grenar (grot) är redan idag i Sverige en viktig energikälla, speciellt inom fjärrvärmesystemet. Efterfrågan på grot väntas öka fram till år 2050 och skördepotentialen är mycket större än vad som idag utnyttjas. Detta examensarbete testar hypotesen om att biobränsle är klimatpositivt när det ersätter fossila bränslen, trots kolförlusten i marken som uppstår när grot skördas. Norrköpings kommun används här som fall då de står i framkant när det gäller övergången till en biobaserad ekonomi och ett fossilfritt energisystem. Den biogeokemiska modellen ForSAFE användes för att studera om Norrköping kan byta ut alla sina fossila bränslen samt avfall, som förser kommunens invånare och offentliga lokaler medvärme och varmvatten via fjärrvärmenätet, mot grot från skogsmarkerna inom kommunens gränser. Resultatet visar att den produktiva skogsmarken i kommunen är för liten för att producera tillräckligt med grot för att ersätta allt fossilt bränsle och allt avfall. Samtidigt sjönk markkolet över de simulerade åren (2000-2300) även om förlusten inte översteg utsläppen från förbränningen av de ersatta fossila bränslena. Om den produktiva skogen hade varit stor nog att kunna ersätta de fossila bränslena såhade förlusten av markkol ändå inte varit större än utsläppen från de fossila bränslen som kunnat ersättas. Detta indikerar den klimatnytta som bytet från fossila till biobaserade bränslen ger när nettoemissioner reduceras från atmosfären. Trots den låga skördenivån av grot i förhållande till den energi som de fossila bränslena och avfallet tillför i Norrköping, kan en studie likt denna ge en uppfattning om hur mycket grot som kommer kunna produceras i framtiden och vilka effekter dessakan ha. Dessa effekter beror då på olika skördeintensitet och ett förändrat klimat. Skogsbruket har dock visat sig bidra till att försvåra att de svenska miljömålen nås. Hot mot biodiversiteten samt läckage av näringsämnen och tungmetaller som ger problem nedströms är exempel på effekter av störningar i skogen och skogsmarken. Detta gör att visad hänsyn till den naturliga miljön och god planering kring ingrepp i skogen är av stor vikt. De positiva klimateffekterna av att utnyttja biobränslen från skogen för att ersätta fossila bränslen kan därför komma att behöva ställas mot de negativa ekologiska konsekvenserna av skogsbruket. Med ett landskapsperspektiv och stor kunskap kring effekterna av skogsbruket kan biobränslet komma att bli en naturlig väg att gå för flera kommuner i Sverige som vill övergå till en biobaserad ekonomi med noll utsläpp av växthusgaser.
Books on the topic "Grot"
Derevi︠a︡nko, A. P. Grot Obi-Rakhmat. Novosibirsk: Izd-vo In-ta arkheologii i ėtnografii SO RAN, 2004.
Find full textBenzakour, Mohammed. Osama's grot: Allah, Holland & ik. Amsterdam: L.J. Veen, 2005.
Find full textPaweł, Komar, and Kruszewski Wojciech, eds. Maszynista Grot: Z mojej pracowni. Lublin: Wydawn. KUL, 2011.
Find full textWarszawskiego, Muzeum Powstania, ed. Generał "Grot": Kulisy zdrady i śmierci. Warszawa]: Editions Spotkania, 2014.
Find full textMary, Stewart. Khrustal £nyi grot: Polye kholmy ; Poslednee volshebstvo ; Nedobryi den £ ; Print Łs i piligrim. Moskva: E ksmo, 2009.
Find full textMezrin, V. P., and V. K. Rogushin. Konstantin Karlovich Grot i ego pedagogicheskoe nasledie: K 100-letii︠u︡ so dni︠a︡ smerti K.K. Grota--osnovateli︠a︡ pervoĭ v Rossii shkoly dli︠a︡ slepykh deteĭ : materialy nauchno-prakticheskoĭ konferent︠s︡ii tiflopedagogov i nezri︠a︡chikh uchiteleĭ Sankt-Peterburga. Sankt-Peterburg: Izdatelʹstvo RGPU im. A.I. Gert︠s︡ena, 1999.
Find full textBook chapters on the topic "Grot"
Medzhibovskaya, Inessa. "The Vocations of Nikolai Grot and the Tasks of Russian Philosophy." In The Palgrave Handbook of Russian Thought, 525–48. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-62982-3_24.
Full textWårvik, Brita. "Grounding." In Handbook of Pragmatics, 1–14. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1997. http://dx.doi.org/10.1075/hop.2.gro1.
Full textWårvik, Brita. "Grounding." In Handbook of Pragmatics, 1–15. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011. http://dx.doi.org/10.1075/hop.15.gro1.
Full textElias, Hans-Georg. "Wie groß ist groß?" In Große Moleküle, 12–23. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-11907-5_3.
Full textBährle-Rapp, Marina. "Grit." In Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege, 234. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71095-0_4499.
Full textMofield, Emily, and Megan Parker Peters. "Grit." In Teaching TENACITY, RESILIENCE, and a DRIVE FOR EXCELLENCE, 55–59. New York: Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.4324/9781003238683-9.
Full textWallwork, Adrian. "Grow, Grow Up, Increase, Cultivate." In Easy English!, 93–95. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-70981-9_34.
Full textHofman, Rijcklof. "Grote, Geert." In Encyclopedia of Renaissance Philosophy, 1–3. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02848-4_555-1.
Full textJia, Junbo. "Grout Connections." In Soil Dynamics and Foundation Modeling, 625–28. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40358-8_22.
Full textGooch, Jan W. "Grit Blasting." In Encyclopedic Dictionary of Polymers, 351. New York, NY: Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_5683.
Full textConference papers on the topic "Grot"
Volkomirskaya, L., V. Varenkov, A. Reznikov, V. Sahterov, and A. Silivakin. "Development of GPR “GROT” series." In 2012 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/uwbusis.2012.6379751.
Full textGanin, Alexandr. "N.Y. GROT ON THE SITUATION IN RUSSIAN PHILOSOPHY IN THE LATE 1880S." In 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities ISCAH 2019. STEF92 Technology, 2019. http://dx.doi.org/10.5593/sws.iscah.2019.1/s09.018.
Full textKopeykin, Vladimir V., Pavel A. Morozov, O. E. Den, and Alexander Y. Schekotov. "Experience of georadar GROT application for mapping of a cultural layer on archaeological excavation." In 8th International Conference on Ground Penetrating Radar, edited by David A. Noon, Glen F. Stickley, and Dennis Longstaff. SPIE, 2000. http://dx.doi.org/10.1117/12.383609.
Full textMurphy, Barry. "Grow fast, grow global." In the 22nd international conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2000. http://dx.doi.org/10.1145/337180.337480.
Full textItou, Keisuke. "Grow." In SIGGRAPH Asia 2013 Computer Animation Festival. New York, New York, USA: ACM Press, 2013. http://dx.doi.org/10.1145/2542398.2542489.
Full textLee, Kyungjin, Juheon Yi, Youngki Lee, Sunghyun Choi, and Young Min Kim. "GROOT." In MobiCom '20: The 26th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. New York, NY, USA: ACM, 2020. http://dx.doi.org/10.1145/3372224.3419214.
Full textKaner, Gül, Hüseyin Uğur Genç, Salih Berk Dinçer, Deniz Erdoğan, and Aykut Coşkun. "GROW." In CHI '18: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York, NY, USA: ACM, 2018. http://dx.doi.org/10.1145/3170427.3188521.
Full textKakarla, Siva Kesava Reddy, Ryan Beckett, Behnaz Arzani, Todd Millstein, and George Varghese. "GRooT." In SIGCOMM '20: Annual conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication on the applications, technologies, architectures, and protocols for computer communication. New York, NY, USA: ACM, 2020. http://dx.doi.org/10.1145/3387514.3405871.
Full textMorozov, A. V., O. V. Remizov, and D. S. Kalyakin. "Effect of Pressure on Underdeveloped Nucleate Boiling on the Single Horizontal Tube Heated by Condensing Steam." In 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering and the ASME 2012 Power Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/icone20-power2012-54809.
Full textGojman, Benjamin, Sirisha Nalmela, Nikil Mehta, Nicholas Howarth, and André DeHon. "GROK-LAB." In the ACM/SIGDA international symposium. New York, New York, USA: ACM Press, 2013. http://dx.doi.org/10.1145/2435264.2435281.
Full textReports on the topic "Grot"
McCarthy, D., and R. L. Treat. Grout pump selection process for the Transportable Grout Facility. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), January 1985. http://dx.doi.org/10.2172/6034251.
Full textFitzgerald, Doireann, Stefanie Haller, and Yaniv Yedid-Levi. How Exporters Grow. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, January 2016. http://dx.doi.org/10.3386/w21935.
Full textBohm, Martha. GRoW Buffalo Final Report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), April 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1315528.
Full textClaghorn, R. D., P. F. Kison, D. R. Nunamaker, and A. K. Yoakum. Grout Facilities standby plan. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), September 1994. http://dx.doi.org/10.2172/10189665.
Full textWoods, Mel, Raquel Ajates, Nil Gulari, Victoria J. Burton, Naomi K. van der Velden, and Drew Hemment. GROW Observatory: Mission Outcomes. University of Dundee, 2019. http://dx.doi.org/10.20933/100001130.
Full textHARBOUR, JOHNR. Stabilizing Grout Compatibility Study. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), May 2004. http://dx.doi.org/10.2172/824422.
Full textCaldwell, T. B. Tank closure reducing grout. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), April 1997. http://dx.doi.org/10.2172/565416.
Full textLee, S. GROUT HOPPER MODELING STUDY. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), August 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1023621.
Full textSteimke, J., Z. Qureshi, M. Restivo, and H. Guerrero. REACTOR GROUT THERMAL PROPERTIES. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), January 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1012544.
Full textS. J. Losinski, C. M. Barnes, and B. K. Grover. CsIX/TRU Grout Feasibility Study. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), November 1998. http://dx.doi.org/10.2172/765733.
Full text