Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oczyszczalnie ścieków pełnią ważną rolę w utrzymaniu czystości wód i ochronie środowiska naturalnego, a jednym z kluczowych wyzwań jest zagwarantowanie im dostępu do energii w sposób zrównoważony.
PL
Każdy biogaz powstały w wyniku fermentacji substancji organicznych ma w swoim składzie siarkowodór, który jest substancją niepożądaną. Gaz ten wpływa destrukcyjnie na wszystkie elementy instalacji, a w przypadku, gdy biogaz z zawartością siarkowodoru zasila zespół prądotwórczy, może także negatywnie wpływać na silnik. Bezpośrednie działanie na podzespoły silnika można zauważyć tylko przy wysokich stężeniach siarkowodoru, natomiast przy niższych stężeniach spalanie siarkowodoru powoduje przede wszystkim zmianę własności oleju smarnego, a w szczególności jego pH oraz liczby TAN i TBN. Prawidło eksploatowany silnik napędzany biogazem, którego olej smarny nie ma przekroczonych parametrów dopuszczonych przez producenta, jest odporny na siarkowodór zawarty w biogazie. Należy jednak pamiętać, że siarkowodór zawarty w biogazie może skrócić żywotność oleju nawet czterokrotnie, co generuje znaczne koszty eksploatacji zespołów prądotwórczych.
PL
Zbadano parametry gnojowicy świńskiej w dostępnym gospodarstwie rolnym i ich wpływ na uzysk biogazu i procentową zawartość metanu w biogazie. Wykazano, że zawartość suchej masy w gnojowicy wahała się w stosunkowo szerokich granicach 1,2–11,9% z medianą 3,0%, a pomimo to w trakcie monitorowania procesu uzyskano biogaz zawierający ok. 70% metanu. Wyniki otrzymano w trakcie badań i biotechnologicznego monitoringu doświadczalnej biogazowni rolniczej zasilanej gnojowicą. Czas przetrzymania gnojowicy w reaktorze o pojemności roboczej 27 m³ wynosił 9 dni. W reaktorze zastosowano innowacyjny systemem mieszania masy fermentacyjnej za pomocą pompy hybrydowej.
EN
Pig slurry from the available farm was subjected to CH4 fermentation in a reactor with a working capacity of 27 m³ for 9 days. Effect of the content of dry matter and dry org. matter in pig slurry on yield and CH₄ concn. in biogas were detd. The biogas contg. approx. 70% CH₄ was obtained with the efficiency of 34–38 m³/t of slurry.
EN
The determinants of profitability and environmental friendliness of bioconversion are noted in the paper. As one of the major factors the reduction of thermal energy costs for the fermentation of organic wastes in their utilization is proposed to take into consideration. The expediency of using renewable energy sources for thermal stabilization of the fermentation process, especially in the thermophilic mode of organic fermentation, is emphasized. The energy efficiency biogas installation with structural and technological scheme is given as an example. It receives thermal energy to increase its efficiency from a solar collector and a heat pump. It is proposed to evaluate the energy efficiency of a biogas plant taking into account the cost of bioconversion products and the costs of providing this process. A mathematical model was proposed to substantiate the environmental-economic efficiency of a biogas installation with the minimum energy costs for the thermal stabilization of the biomass fermentation process. The model is based on fuzzy set theory which uses linguistic variables. Linguistic variables take into account the influence of quantitative and qualitative factors on the objective function.
EN
A biogas plant can be a source of waste-heat flows with different thermal parameters. Application of such flows in local, low-temperature district-heating networks is a very attractive option for highly efficient, energetically and economically, co-generation systems applying biogas as the primary energy source.
EN
Renewable energy sources are becoming increasingly important element in Poland’s energy balance, constituting a characteristic value of the innovative and forward-looking economy. The paper presents an analysis of selected parameters of biogas, produced in methane digestion, during start-up of biogas plant with. The following substrates were used: water, slurry, corn silage and inoculating sludge. In addition, relationships between the type and quantity ofapplied substrate and obtained parameters of biogas and digester mass were presented and explained.
PL
Odpady organiczne na wsiach powstają w wyniku produkcji zwierzęcej, roślinnej i bezpośrednio w gospodarstwach domowych. W większości przypadków ich zagospodarowanie stanowi prywatny problem rolników, którzy je magazynują, kompostują lub wywożą w zależności od ilości i rodzaju. Natomiast przetwarzanie odpadów na energię i nawóz może stanowić dochodową działalność, niezależną od bezpośredniej produkcji rolniczej. W przypadku podjęcia decyzji o przeróbce odpadów należy odpowiedzieć na następujące pytania: jakiego rodzaju odpady są dostępne w danym rejonie, jaka jest możliwa ilość tych odpadów z podziałem na rodzaje, w jakich terminach są dostępne, w jakim zakresie jest opłacalny ich transport, czy jest możliwe ich magazynowanie i w jakiej ilości, jaki rodzaj i wielkość instalacji będą najkorzystniejsze, gdzie zlokalizować inwestycję, w jakim zakresie jest możliwe stabilne działanie instalacji przez cały rok, jaki produkt będzie możliwy do odbioru za opłacalną cenę, (biogaz, kompost, energia cieplna, energia elektryczna), jaki będzie wpływ instalacji na środowisko oraz na mieszkańców. Wszystkie powyższe pytania stanowią element biznes planu wymaganego przy rozpoczynaniu inwestycji. Dwie podstawowe technologie przetwarzania odpadów, to kompostowanie i fermentacja beztlenowa [Eymontt 2002]. Zakres opracowania został ograniczony do technologii fermentacji beztlenowej. Uwzględnienie wszystkich pytań i wątpliwości i wybranie najkorzystniejszego wariantu umożliwia metoda hierarchicznego wyboru AHP [Saaty 1980]. W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody AHP dla konkretnego wyboru inwestycji.
EN
Solid and liquid organic wastes on the rural areas arise in livestock and crop production, as well as directly in the farmers' households. On the most of farms waste management is a private problem of farmers; wastes are stored, composted or transported away depending on their quantity and quality. However, the processing of wastes into energy and organic manure could be a remunerative activity, independent on direct agricultural production. In case of coming to decision on waste processing, the following questions ought to be answered: what kind and quality of wastes are available in your region, in which season and months of the year are they produced, how far would be their transportation, does exist the possibility of waste storage, what type and output of installation would be most useful, where the investment should be realized, is the processing possible over the whole year, what type and quality of the final product would be most profitable (biogas, compost, heat energy, electric energy), what impact on the environment should be considered, what influence on the rural inhabitants should be expected. The implement enabling to answer above questions and to choose the best solution is the method of analytic hierarchy process (AHP). From two basic technologies of waste processing - composting or anaerobic digestion - the last one was considered in this paper. The AHP method was applied to select an exemplary localization for biogas installation on the area of commune X.
PL
Biogazownie rolnicze zyskują coraz więcej zwolenników wśród producentów rolnych. Wobec rosnących kosztów produkcji i spadającej opłacalności produkcji zwierzęcej i roślinnej, stanowią one doskonałe miejsce dla dywersyfikacji źródeł dochodów. Podejmując się planowania budowy biogazowni do wyliczenia produkcyjności instalacji i określenia parametrów ekonomicznych przyjmuję się standardowe założenia wydajności posiadanych substratów fermentacyjnych. Nie zawsze jednak wartości te odpowiadają rzeczywistym uzyskom biogazu i jego składowi, stąd w ocenie autora w każdym przypadku do prawidłowego określenia wartości produkcji biogazu należy przeprowadzić badania szczegółowe. Celem badań było określenie rzeczywistych wartości charakteryzujących potencjał energetyczny oraz zawartość amoniaku, dwutlenku węgla i azotu dla pochodzących z fermy krów, dwóch surowców fermentacyjnych w postaci obornika i gnojowicy oraz kukurydzy i sorgo. Zebrane wyniki pokazują, że rozbieżności w uzyskanych wartościach w stosunku do danych literaturowych mogą być znaczne i wynikają przede wszystkim ze stosowanych praktyk w postępowaniu z materiałem fermentacyjnym w gospodarstwie.
EN
More and more agricultural producers become interested in biogas installations. In the face of increasing costs and dropping profitability of the livestock and crop production, such installations could be an excellent place to diversification of the income sources. At intended building of biogas installation - to calculate the installation productivity and its economic parameters, the standard assumptions concerning output of fermentation substrates being at disposal, are generally accepted. However, those values not always are fitted to real biogas outputs as well as its composition; thus - in author's opinion - each case requires a detailed study to determine the real value of biogas production. The studies were carried out to determine actual parameters characterizing energetic potential as well as the contents of ammonia, carbon and nitrogen dioxides, for two raw materials supplied by a cattle farm for biogas fermentation - the farmyard manure and slurry; as additional energetic raw materials, the maize and sorghum were taken into account. Gathered data showed considerable divergences in obtained values, as related to those given in literature; they resulted mostly from the preparation procedures applied on the farm to fermentation raw materials.
EN
The technique and results of theoretical and experimental investigation of thermal parameters of substratum of biogas installation are resulted.
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.