Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Cryogenic methods for biogas treatment
Języki publikacji
Abstrakty
Biogaz pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy należy do grupy odnawialnych źródeł energii (OZE) cieszących się wsparciem Unii Europejskiej. Polityka w zakresie OZE ma ścisły związek ze światową strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz zmniejszenia emisji CO₂ i gazów cieplarnianych do atmosfery. Pozyskiwanie energii w biogazowniach rolniczych rozwiązuje problem składowania odpadów, ograniczając jednocześnie emisję do atmosfery dużych ilości metanu pochodzącego z fermentacji wolno składowanej biomasy. Jedną z wielu technologii oczyszczania biogazu jest uzdatnianie go metodami kriogenicznymi. Stosowanie technologii kriogenicznej do uzdatniania biogazu ma duże zalety, jeśli chodzi o transport i dystrybucję biogazu, ale przede wszystkim ze względu na czystość uzyskiwanego metanu. Przedstawiono metody uzdatniania biogazu oparte na technologiach kriogenicznych. Wśród tych metod autorzy prezentują własną metodę z użyciem azotu, która stała się przedmiotem patentu.
A review, with 16 refs., of the methods for purifn. of biogas and increasing its calorific value.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1017--1022
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor
- Polska Spółka Gazownictwa, Warszawa
autor
- Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
- [1] A. Curkowski, P. Mroczkowski, A. Oniszk-Popławska, G. Wiśniewski, Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa 2009.
- [2] Q. Zhao, E. Leonhardt, C. MacConnell, C. Frear, S. Chen, Purification technologies for biogas generated by anaerobic digestion, CSANR Research Report 2010.
- [3] M. Kaliski, C. Rybicki, P. Filanowski, Wiad. Naftowe Gazownicze 2014, 17, nr 1, 4.
- [4] N. Johansson, Production of liquid biogas, LBG, with cryogenic and conventional upgrading technology. Description of systems and evaluations of energy balances, Lund Tekniska Högskola, 2008.
- [5] B. Goffeng, Cryotechnology for biogas, Lund University, Sweden.
- [6] Alterner Programme 2001: Adding biomass to the gas grid, www.dgc. eu/pdf/alterner.pdf, dostęp 3 marca 2012 r.
- [7] J. Piskowska-Wasiak, Nafta-Gaz 2014, nr 2, 94.
- [8] J. de Hullu, J.L.W. Maassen, P.A. van Meel, S. Shazad, J.M.P. Vaessen, Comparing different biogas upgrading techniques, Eindhoven University of Technology, 2008.
- [9] E. Ryckebosch, M. Drouillon, H. Vervaeren, J. Biomass Bioenergy 2011, 35, 1633.
- [10] M. Persson, O. Jonsson, A. Wellinger, Biogas Upgrading to Vehicle Fuel Standards and Grid Injection. Report SCG 142, IEA Bioenergy, Task 37 - Energy from Biogas and Landfill Gas, 2006.
- [11] Scandinavian GtS, GPP-unit®, GTP-filter and TCR-unit. Information material from H. Kattstrom, Scandinavian GtS AB, 2008.
- [12] A. Petersson, A. Wellinger, Biogas upgrading technologies. Developments and innovations, IEA Bioenergy Task 37,2009, http://www.ieabiogas. net/_download/publi-task37/upgrading_rz_low_final.pdf, dostęp 5 marca 2012 r.
- [13] L. Bailón Allegue, J. Hinge, Report Biogas and bio-syngas upgrading, Danish Technological Institute, 2012.
- [14] www.cryopur.com
- [15] Fast Technologies. Energy and renewables - Cryo-Pur, materiały informacyjne.
- [16] P. Filanowski, M. Pituła, C. Rybicki, pat. pol. 225854 (2016).
Uwagi
PL
Artykuł został przygotowany i napisany w ramach badań statutowych realizowanych w Katedrze Inżynierii Gazowej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie w 2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8562e677-0d28-4573-a056-c88715800071