Warianty tytułu
Global warming potential for a monosubstrate biogas plant with an innovative mixing system
Języki publikacji
Abstrakty
Analizowano wpływ dwóch sposobów mieszania stosowanych w fermentatorze monosubstratowej biogazowni rolniczej na emisję gazów cieplarnianych. Na podstawie zebranych danych oceniono potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez monosubstratową biogazownię rolniczą z innowacyjnym systemem mieszania masy fermentacyjnej za pomocą pompy hybrydowej oraz instalacji biogazowej z systemem mieszania wykorzystującym pompę hydrauliczną. Wyniki analizy wykazały mniejsze negatywne oddziaływanie spowodowane emisją CO2 pochodzącą z instalacji biogazowej wyposażonej w system mieszania za pomocą pompy hybrydowej w porównaniu z instalacją z pompą hydrauliczną.
Two fermentation mass mixing systems by using a hybrid pump and a std. hydraulic pump were tested. The environmental impact assessment of processes related to the prodn. and use of biogas as an energy carrier was carried out by using the life cycle assessment technique. The lower neg. impact on the greenhouse effect of the biogas plant equipped with the hybrid pump than with the hydraulic pump was showed.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1160--1162
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., schem., wykr.
Twórcy
autor
- Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, b.laska@itp.edu.pl
autor
- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
autor
- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Bibliografia
- [1] V. Paolini, F. Petracchini, M. Segreto, L. Tomassetti, N. Naja, A. Cecinato, J. Environ. Sci. Heal. – Part A 2018, 53, 899.
- [2] M. Góralczyk, Appl. Energy 2003, 75, 205.
- [3] J. Daniel-Gromke, J. Liebetrau, V. Denysenko, C. Krebs, Energy Sustain. Soc. 2015, 5, 1.
- [4] J. Clemens, M. Trimborn, P. Weiland, B. Amon, Agric. Ecosyst. Environ. 2006. 112, 171.
- [5] A. Nekrošius, K. Navickas, K. Venslauskas, Ž. Kadžiuliene, V. Tilvikiene, Zemdirbyste-Agriculture 2014, 101, 271.
- [6] J. Liebetrau, J. Clemens, C. Cuhls, C. Hafermann, J. Friehe, P. Weiland, J. Daniel-Gromke, Eng. Life Sci. 2010, 10, 595.
- [7] S. O’Keeffe, U. Franko, K. Oehmichen, J. Daniel-Gromke, D. Thrän, GCB Bioenergy 2019, 11, 791.
- [8] E. Saracevic, D. Koch, B. Stuermer, B. Mihaly, A. Miltner, A. Friedl, Sustainability 2019, 11, 2530.
- [9] S. Esfandiari, R. Khosrokhavar, M. Sekhavat, Mat. Konf. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Singapur, 2011, 6, VI445, www.ipcbee.com/vol6/no1/98-F10068.pdf.
- [10] S. Majer, K. Oehmichen, F. Kirchmeyr, S. Scheid, S. Proietti, L. Paolucci, D5. 3/Calculation of GHG emission caused by biomethane, 2016, 1.
- [11] O. Hijazi, S. Munro, B. Zerhusen, M. Effenberger, Renew. Sustain. Energy Rev. 2016, 54, 1291.
- [12] C. Buratti, M. Barbanera, F. Fantozzi, Appl. Energy 2013, 108, 128.
- [13] Pat. pol. 232162 (2017).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bf3d6afe-8704-4f84-a995-a9288251ba5b