Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural biogas plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyse and evaluate the compatibility of the development of agricultural biogas plants with Poland's environmental policy, particularly with regard to the promotion of RES use locally.Design/methodology/approach: The article focuses on a selected issue in the field of organization and shaping sustainable development policy. Inductive and deductive reasoning, descriptive and monographic methods were used to process the collected data. The research methodology was based on statistical measures of structure and change over time. Findings: The development of biogas plants in Poland is in line with the country's environmental policy, which focuses on increasing the share of renewable energy sources in electricity and heat production and reducing greenhouse gas emissions. Practical implications: The presented study can help economic entities to make effective decisions regarding environmental protection and development of RES. Social implications: The analysis presented can help in the process of identifying the benefits of the development of agricultural biogas plants, not only for the environment, but also as an element stimulating economic development on a local and regional level. Originality/value: The presented study is a new concept for the interpretation of Poland's environmental policy in the context of supporting the development of renewable energy sources (RES) from the perspective of sustainable development.
EN
In Poland, the potential for biogas production is high. important source of renewable energy and contributes to reducing the emissions of methane, a greenhouse gas. In this article, based on materials from the National Agricultural Advisory Centre (KOWR), literature, and statistical data, the implementation of the agrigas plant construction programme was evaluated in individual voivodeships. Based on the collected data, it was concluded that the most meaningful factors for the successful development of Polish agricultural biogas plants are biogas production technology, substrate availability, energy price from renewable energy sources, waste disposal costs, population density in the commune, and allocation of places in local spatial development plans (MPZP). DEMATEL technique was used to identify key development factors. The results of the study provide useful information for both government and local authorities in the search for effective ways to drive the sector's development.
3
EN
The digestate from an agricultural biogas plant is most commonly used as a fertilizer. However, many studies are being performed to develop other ways of managing this substrate. The aim of this study was to determine the biogas and methane efficiency for digestate as well as the solid and liquid fractions from separation of digestate. The material for the research came from a real scale agricultural biogas plant. The separation of the digestate into two fractions was carried out using a mechanical press. The studies on the methane fermentation process were carried out under mesophilic conditions (37–39°C) in the Institute of Biosystems Engineering at the Poznań University of Life Sciences. It was found that the biogas and methane efficiency for the raw digestate and liquid fraction obtained from its separation is very low. For raw digestate it was 2.9 m3 of biogas from 1 Mg fresh matter (FM), including 1.58 m3 methane. For liquid fraction after separation, the biogas efficiency amounted to 1.52 m3 from 1 Mg, including 0.78 m3 of methane. In turn, for the solid fraction, the biogas efficiency was 102.93 m3∙Mg-1, including 54.99 m3∙Mg-1 of methane. The research results indicate that the possibility of using the digestate solid fraction for energy production (e.g. secondary methane fermentation) or the production of solid biofuels.
EN
Agricultural biogas plants are an important source of energy, where the substrates from agricultural crops can be used. However, these plants need a daily input of biomass in the quantities up to several dozen tons. A few years ago, the most important substrate used for biogas production was maize silage. However, currently, there is a trend to limit the use of the afore-mentioned substrate. This is mainly due to the high cost of the substrate and the conflict over the rational use of valuable soils for biomass production for energy purposes. In the paper, the author undertook the attempts to discuss the possibility of limiting the use of raw vegetable materials for energy production, replacing them with agri-food production waste.
EN
In recent years, the European Union is putting a growing emphasis on constructing agricultural biogas plants, especially in the Czech-Polish border region. In this region, there are large areas of agricultural land which can provide biomass as a substrate used in biogas plants. Biogas plants connected to cogeneration units are a useful renewable source of thermal and electrical energy, but they can cause also some problems. Probably the most serious issue is that inadequately technologically operated biogas plants are the source of unpleasant odour which may affect the surrounding population. Therefore, we prepared a continuation of our educational course focused on biogas plants intended for a study program “Physico-technical Measurements and Computer Technology” at the Faculty of Science at the University of Hradec Kralove and for the education of internshipers from the Faculty of Natural Sciences and Technology at the University of Opole. In this part of the course, the students will learn about the problems with odour released from inadequately technologically operated biogas plants and about the ways how to measure and model the odour contamination in the vicinity of the odour source. An important part of this educational course is a practical exercise on the mathematical modelling of odour contamination from an inadequately technologically operated agricultural biogas plant. Thus, the students will be able to perform the odour modelling using the SYMOS’97 methodology which is approved and used as an official tool for air pollution modelling in the Czech Republic. Students will learn that a biogas plant which is well-operated and correctly located in relation to local hydrometeorological conditions does not annoy local residents by odour.
PL
W ostatnich latach Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na budowę biogazowni rolniczych, szczególnie w regionie przygranicznym czesko-polskim. W tym regionie istnieją duże obszary użytków rolnych, które mogą dostarczać biomasę jako substrat stosowany w biogazowniach. Instalacje biogazowe podłączone do jednostek kogeneracyjnych są użytecznym odnawialnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, ale mogą powodować również pewne problemy. Najpoważniejszą kwestią jest to, że nieodpowiednio obsługiwane instalacje biogazowe są źródłem nieprzyjemnego zapachu, który jest dokuczliwy, szczególnie dla okolicznych mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy kontynuację naszego kursu edukacyjnego dotyczącego biogazowni w ramach programu studiów "Pomiary fizyko-techniczne i technika komputerowa" na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Hradec Králové oraz do kształcenia stażystów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. W tej części kursu studenci zapoznają się z problemami związanymi z odorami wydostającymi się z nieodpowiednio technologicznie eksploatowanych biogazowni oraz sposobami mierzenia i modelowania odorów w pobliżu ich źródła. Ważną częścią tego kursu edukacyjnego są praktyczne ćwiczenia matematycznego modelowania odorów z nieodpowiednio technologicznie eksploatowanej biogazowni rolniczej. Studenci będą mogli modelować odory za pomocą metodologii SYMOS’97, która jest zatwierdzona i używana jako oficjalne narzędzie do modelowania zanieczyszczenia powietrza w Republice Czeskiej. Studenci dowiedzą się, że biogazownia, która jest dobrze obsługiwana i prawidłowo zlokalizowana w odniesieniu do lokalnych warunków hydrometeorologicznych, nie obciąża okolicznych mieszkańców odorami.
6
Content available Konwersja biomasy w energię w biogazowni rolniczej
EN
According to the national action plan for energy from renewable sources, the share of RES in the gross final energy consumption will reach 15%by 2020. This will have a significant impact on changing the structure of fuel consumption. Biomass has the biggest share of renewable energy sources and accounts for more than 2/3 of all RES. This is mainly due to the availability of substrates for energy production and the relatively low capital expenditure compared to the necessary inputs to enable the recovery of energy from other renewable sources. The production and use of energy from agricultural sources is the solution to many ecological problems and entails significant economic and social benefits at a local level as well as nationally. In terms of social development of the biogas industry, it is an opportunity for creating additional jobs in the countryside, activating of rural areas, increasing the revenue from local taxes, as well as increasing the investment attractiveness of the region. The biogas production can meet the benchmarks of climate and energy protection and reduce emissions of methane and other greenhouse gases.
PL
Zgodnie z krajowym planem działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych udział w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2020 osiągnie 15%. Wpłynie to istotnie na zmianę struktury zużycia paliw. Największy udział w odnawialnych źródłach energii ma biomasa, która stanowiponad 2/3wszystkichOZE. Wynika to głównie z dostępności substratów do produkcji energii oraz stosunkowo niskich nakładów inwestycyjnych w porównaniu do niezbędnych nakładów umożliwiających odzysk energii z innych źródeł odnawialnych. Produkcja i wykorzystanie energii pochodzenia rolniczego niesie ze sobą znaczne korzyści ekonomiczne, energetyczne oraz społeczne na szczeblu lokalnym, jak również krajowym. W aspekcie społecznym rozwój branży biogazowej to szansa na dodatkowe miejsca pracy na wsi, aktywizację terenów wiejskich, wzrost przychodów z tytułu podatków lokalnych, jak również zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Produkcja biogazu pozwala zrealizować założenia klimatyczno- energetyczne, zmniejszyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych.
PL
Przedstawiono stan aktualny, potencjał oraz analizę SWOT biogazowni rolniczych w Polsce. Obecnie pracuje 60 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 65 MW. Głównym surowcem dla procesu fermentacji metanowej jest gnojowica. W analizie SWOT przedstawiono mocne i słabe strony energetyki biogazowej, jak również szanse i zagrożenia dalszego jej rozwoju w Polsce. W opisie analizy SWOT zaproponowano rozwiązania problemów pojawiających się w obszarze słabych stron i zagrożeń.
EN
The current state, the potential and the SWOT analysis of agricultural biogas plants in Poland have been presented. Currently, there are 60 agricultural biogas plants operating, of total power of 65 MW. Slurry is the main substrate in the process of methane fermentation. The SWOT analysis shows the strengths and weaknesses of the biogas power sector in Poland as well as the opportunities and threats to its further development in Poland. When discussing the SWOT analysis, solutions to problems arising from weaknesses and threats have been suggested.
8
Content available Proecological use of agrobiomass
EN
The growing sector of agricultural biogas plants in Poland and Europe is facing a serious problem of managing digestate. In Europe there are currently about 14,500 biogas plants. The fact that both the EU Waste Directive and the Polish Act on Waste qualifying digestate as waste does not make the situation any easier. The simplest method of developing digestate is to directly spread it on fields. The implementation of this method is impeded by limiting the areas of cultivation due to the high content of organic nitrogen and odor emission. The growth in the number of biogas plants will be associated with the increase in the digestate disposal problem. Alternative methods of fertilization involve the separation into solid fractions and liquid fractions. After composting, solid fractions may be used as fertilizer, sometimes as solid granulation. The use of solid fractions of digestate for energy purposes involves using them as feedstock for pellets and briquettes production. The gasification and carbonization are two of several possible methods of thermochemical treatment of biomass.
PL
Rozwijający się sektor biogazowni rolniczych w Polsce i Europie boryka się z poważnym problemem zagospodarowania pofermentu. W Europie pracuje obecnie ok. 14 500 instalacji biogazowych. Wraz ze wzrostem instalacji biogazowych problem zagospodarowania pofermentu bedzie narastał. W świetle unijnej dyrektywy o odpadach oraz polskiej ustawy o odpadach poferment kwalifikowany jest jako odpad. Najprostszą metodą zagospodarowania pofermentu jest bezpośrednie rozprowadzanie go po polach. Przeszkodę w realizacji tej metody aplikacji pofermentu stanowi ograniczenie terenów uprawowych ze względu na dużą zawartość azotu organicznego, ale także emisja odorów. Alternatywnymi metodami zagospodarowania pofermentu jest separacja na frakcję stałą i ciekłą. Frakcja stała po poddaniu do kompostowania materiałów organicznych nadaje się do użycia jako nawóz, czasami stosuje się też granulacje osadu. Energetyczne wykorzystanie pofermentu sprowadza się do wykorzystania osadu jako wsadu do produkcji peletów i brykietów. Innymi metodami zagospodarowania pofermentu sa gazyfikacja i karbonizacja - wybrane z kilku możliwych sposobów obróbki termochemicznej biomasy.
PL
Jednym z zadań wynikających z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii. Do surowców wykorzystywanych do produkcji energii zaliczany jest biogaz pochodzący z biogazowni rolniczych. W pracy przeprowadzono analizę czynników determinujących rozwój biogazowni rolniczych w województwie świętokrzyskim. Stwierdzono, że dla potencjalnie docelowo mogących powstać 102 biogazowni rolniczych w województwie świętokrzyskim, zapotrzebowanie na surowce zostanie pokryte przez rolnictwo uzupełnione odpadami pochodzącymi z pielęgnacji terenów zieleni. Zlokalizowane na terenie województwa formy ochrony przyrody nie stanowią bariery do rozwoju biogazowni rolniczych, podobnie jak możliwe protesty społeczne.
EN
One of the purposes arising from the Polish membership in the European Union is to increase the share of renewable energy sources in final energy consumption. The raw material used to produce energy is among biogas from agricultural biogas plants. The paper analyzes the factors that determine the development of agricultural biogas plants in Świętokrzyskie voivodship. It was found that the potential may arise in 102 biogas plants in Świętokrzyskie voivodship. The demand for raw materials will be covered by agriculture supplemented by waste from the maintenance of green areas. Located in the province of forms of environmental protection does not constitute a barrier to the development of agricultural biogas plants, as well as possible social protests.
10
Content available Organic waste used in agricultural biogas plants
EN
Treatment of organic waste is an ecological and economical problem. Searching method for disposal of these wastes, interest is methane fermentation. The use of this process in agricultural biogas plants allows disposal of hazardous waste, obtaining valuable fertilizer, while the production of ecologically clean fuel – biogas. The article presents the characteristics of organic waste from various industries, which make them suitable for use as substrates in agricultural biogas plants.
PL
Planowana biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej około 1.2 MW z możliwością rozbudowy do 1,9 MW, przewidywana jest w miejscowości Złotniki Małe KkKalisza. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje wynosi około 2,58ha. Podstawową działalnością planowanej biogazowi będzie skojarzenie technologii produkcji energii elektrycznej i cieplnej w agregatach kogeneracyjnych. Do produkcji biogazu tj. niezbędnego paliwa wykorzystana będzie fermentacja metanowa związków organicznych. Podstawowym wsadem będzie mieszanina kiszonki roślinnej oraz gnojowicy. Poziom wody gruntowej płytko zalegającej (0,69 - 0,94 m. p.p.t.) na terenie przeznaczonym pod budowę biogazowni, jest ściśle powiązany z poziomem wody (wodostanem) w rzece Bawół.
EN
The prospective agricultural biogas plant of app. 1.2 MW scalable up to 1.9 MW should be built in Złotniki Małe n/Kalisz. The area of the land under investment occupies app. 2.58 ha. The basic activity of the intended biogas plant will involve association of electric and heat power in cogenerating aggregates. Methane fermentation of organic compounds will be used to produce biogas, which is the necessary fuel. The basic charge will be a mix of plant silage and manure. The level of shallow underground water (0.69 - 0.94 m underground) in the area where the biogas plant is intended is closely related to the water level in the Bawół river.
PL
W artykule opisano technologie pozyskiwania biogazu z trzech źródeł: składowisk odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków i biogazowi rolniczych. Scharakteryzowano parametry wytwarzanego biogazu oraz przedstawiono techniczne możliwości wykorzystania energii zawartej w biogazie poprzez: spalanie w urządzeniach cieplnych i w kotłach gazowych, wytwarzanie energii elektrycznej w silnikach gazowych z generatorem prądu, produkcję energii w skojarzeniu (kogeneracja lub trigeneracja) oraz wytwarzanie biometanu (SNG), który można następnie: zatłoczyć do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, wykorzystać jako paliwo transportowe lub w procesach technologicznych, np. do produkcji metanolu. W oparciu o dane literaturowe oraz wyniki badań własnych scharakteryzowano rynek energetyki odnawialnej w Polsce.
EN
Presented are technologies for landfill gas production from municipal waste dumps, sewage treatment plants and agriculture biogas plants. Provided are parameters of biogases and possibilities of using them for power generation purposes in heat plants and gas boilers. The biogas may be also used in gas engines equipped with power generators, heat and power generation installations and for production of biomethane./SNG/. SNG is usually pumped into gas distribution network or used in methanol production process. Discussed are problems related to polish sector of renewable energy basing on our own knowledge and other information.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.