Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaz składowiskowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Publikacja została opracowana w toku prac nad projektem realizowanym w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie w ramach międzynarodowego Partnerstwa "Methane to Markets Partnership" (M2M) ustanowionego z inicjatywy Stanów Zjednoczonych i skupiającego obecnie 33 państwa. Celem nadrzędnym Partnerstwa jest światowe obniżenie emisji metanu poprzez wdrażanie efektywnych ekonomicznie sposobów odzysku metanu z różnych obszarów działalności gospodarczej i wykorzystania go jako źródła czystej energii. Niniejsza publikacja to kompendium wiedzy z zakresu praktycznych sposobów wykorzystania energii zawartej w gazie składowiskowym. Intencją autorów jest przedstawienie sposobów pozwalających na zagospodarowanie gazu składowiskowego, począwszy od wytwarzania energii cieplnej a skończywszy na technologiach opartych o wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Charakterystyka poszczególnych technologii przedstawiona jest w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami instalacji będących w eksploatacji. Istotnym elementem publikacji jest określenie możliwych wariantów realizacji inwestycji oraz przedstawienie elementów uproszczonej analizy ekonomicznej, pozwalającej na podjęcie właściwego wyboru technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Prace nad publikacją prowadzono między innymi w oparciu o "LFG Energy Project Development Handbook" opracowany przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US Environmental Protection Agency).
EN
This handbook has been developed during the project work carried out at the Oil and Gas Institute in Kraków (Instytut Nafty i Gazu) as part of the international Methane to Markets (M2) Partnership, initiated by the USA and presently embracing 33 countries. The primary objective of the Partnership is to reduce global methane emissions through implementation of economically feasible methods of methane collection in various areas of business activity, and its beneficial use as a source of energy. This handbook intends to address, in a comprehensive manner, the practical methods of using the energy trapped in landfill gas. The authors' intension is to present landfill gas utilization methods, starting from heat production to technology-based on combined heat and power generation. Characteristic of each technology is presented in an accessible way and supported by examples of installation in operation. An important part of publication is to determining a project's possible development options of the investments and to provide elements of economic analysis, allowing to make a proper decision of landfill gas energy technologies. This paper was developed on the basis of, inter alia, LFG Energy Project Development Handbook of the US Environmental Protection Agency.
PL
W artykule przedstawiono metodę podniesienia wartości energetycznej gazu składowiskowego polegającą na zastosowaniu absorpcji fizycznej w celu usunięcia dwutlenku węgla ze strumienia objętości gazu odbieranego ze składowiska.
EN
The main purpose of work is proposition for landfill gas energetic values updating on the base of physical absorption.
3
80%
PL
Partnerstwo Methane to Markets jest inicjatywą międzynarodową dotyczącą efektywnych ekonomicznie sposobów odzysku metanu i wykorzystania go jako źródła czystej energii. Celem współpracy jest światowe obniżenie emisji metanu w połączeniu ze wzrostem i umocnieniem bezpieczeństwa energetycznego, poprawą jakości powietrza, poprawą bezpieczeństwa przemysłowego oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych. Wykonanie powyższego zadania prowadzone jest w głównej mierze za pośrednictwem projektów, z których jeden jest obecnie realizowany przez Zakład Technologii Energii Odnawialnych Instytutu Nafty i Gazu.
EN
The Methane to Markets Partnership is an international initiative that advances cost-effective, near-term methane recovery and use as a clean energy source. The goal of the Partnership is to reduce global methane emissions in order to enhance economic growth, strengthen energy security, improve air quality, improve industrial safety, and reduce emissions of greenhouse gases. The Partnership acts as a mechanism to bring together interested parties from governments and the private sector to facilitate methane project development and implementation around the world. Article presents the scope of the project realized according to the Methane to Markets Partnership by Oil and Gas Institute (Renewable Energy Technologies Department).
4
Content available remote Oczyszczanie gazu składowiskowego
80%
PL
W referacie dokonano przeglądu metod oczyszczania biogazu z zanieczyszczeń stanowiących źródło emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza oraz mogących zakłócać przebieg procesów związanych z późniejszym wykorzystaniem gazu, np. energetycznym.
EN
In this paper, methods of biogas treatment has been reviewed. Some landfill gas pollutants may cause damaging emissions to the air and may disrupt course of processes connected with gas utilisation (i.e energetic use).
5
80%
PL
W artykule przedstawiono problematykę energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego z zastosowaniem układów kogeneracyjnych. Zwrócono uwagę na uwarunkowania prawne wykorzystania energii odnawialnej oraz przedstawiono doświadczenia dotyczące energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego.
EN
The article presents issues of biogas utilization. Biogas as a source of renewable energy can be use as a fuel to produce electricity and useful heat. It is possible and beneficial in cogeneration systems working in dispersion.
6
Content available remote Monitoring emisji gazu składowiskowego - doświadczenia zagraniczne
80%
PL
Referat stanowi przegląd metod badawczych i pomiarowych w zakresie monitoringu emisji gazu na składowiskach odpadów komunalnych, które są stosowane w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
EN
The paper is a summary of scientific and measuring methodologies in regard to municipal waste landfill gas monitoring, used in EU and USA.
PL
Według danych Ministerstwa Środowiska z 2009 r. aż 87,2% składowisk odpadów w Polsce nie posiada instalacji odgazowania lub wyposażona jest w odgazowanie pasywne. W obydwu przypadkach gaz składowiskowy trafia do atmosfery, co w świetle obowiązujących umów międzynarodowych i przepisów Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Jak widać problem biogazu powstającego na polskich składowiskach odpadów jest ogromny. W przedstawionym referacie scharakteryzowano odpady komunalne. Ich ilość i skład zależy od dochodu gospodarstw domowych, wielkości wskaźnika PKB oraz charakteru regionu, w którym występują. Następnie omówiono czynniki mające wpływ na skład gazu składowiskowego i jego właściwości. Można tu wymienić stopień zawilgocenia odpadów, temperaturę składowiska, pH, współczynnik komprymacji złoża i warunki atmosferyczne. W dalszej części referatu opisano oddziaływanie biogazu na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka. Dwa jego główne składniki, czyli metan i dwutlenek węgla zalicza się do najważniejszych gazów cieplarnianych. Gaz składowiskowy powoduje również zanieczyszczenie wód gruntowych oraz degradację strefy ukorzenienia roślin. Metan stwarza ponadto ryzyko samozapłonu i wybuchu, zwłaszcza w ostatnich fazach eksploatacji składowiska, a także po zaprzestaniu przyjmowania odpadów. W artykule podano warunki, jakie muszą być spełnione, aby inwestycja w instalację utylizacji gazu składowiskowego była opłacalna. Omówiono również technologie energetycznego wkkorzystania biogazu.
EN
According to the data of the Environmental Ministry from 2009, 87.2% of landfills in Poland either don't have degasification facilities or only passive degasification takes place. In both cases landfill gas goes to the atmosphere, which is illegal under international treaties and European Union directives. Therefore, the problem of biogas emissions from Polish landfills is considered to be enormous. This paper describes the characteristics of municipal waste in Poland. Its quantity and structure are related to household income, GDP indicator, and the regional characteristics related to its disposal. Factors are specified which influence the structure of landfill gas and its properties like the humidity of waste, landfill temperature, pH indicator, density, and weather conditions. The next part of the paper contains a description of the influence of biogas on the environment and human health. Methane and carbon dioxide are the main ingredients of biogas, and are seen as two of the most potent greenhouse gases. Landfill gas also causes contamination of groundwater and degradation of topsoil. Methane constitutes a threat of self ignition and explosion, especially in the last stages of landfill utilization after stopping the intake of waste. The article also details certain conditions which are needed to achieve profitability. It further describes the technologies of landfill gas use for energetic purposes.
PL
Historia rozwoju przemysłu gazowego na świecie zawiera w sobie wiele osobistości, które odegrały znaczącą rolę w jego ukształtowaniu, a przynajmniej w wyznaczeniu kierunku, w jakim powinien zmierzać.
|
|
tom Tom 13
303-314
PL
Dyrektywa 1999/31/WE [4] zobowiązuje Polskę do ograniczania ilości materiału podatnego na biodegradację, aż do osiągnięcia w 2020 r., przyjętego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO, 2010), poziomu 35% masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. Redukcja ta będzie następowała poprzez upowszechnienie selektywnej zbiórki i procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Jak wskazują badania [1, 2, 10], różnego rodzaju procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzą do zmniejszenia produkcji biogazu z pozostałej frakcji odpadów w zakresie od 50 do >90%, w stosunku do wartości uzyskiwanej z odpadów nieprzetwarzanych. Można więc przewidywać, że planowane zmiany w gospodarce odpadami spowodują istotne obniżenie potencjału biogazowego odpadów deponowanych na składowiskach, co w znacznym stopniu organiczny możliwość energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Mimo to problem tworzenia się i emisji gazu ze składowisk nie zostanie rozwiązany. Nawet przy bardzo skutecznych systemach segregacji odpadów pewna ilość materii podatnej na biodegradację nadal trafiać będzie na składowiska [2], przyczyniając się do tworzenia gazowych produktów fermentacji. Jednak sposób utylizacji gazu tworzącego się z odpadów o małej zawartości materii organicznej będzie musiał zostać dostosowany do parametrów ilościowych i jakościowych gazu. Celem pracy jest analiza wpływu wdrożenia zaleceń dyrektywy 1999/31/WE [4], dotyczących obniżenia zawartości materii biodegradowalnej w odpadach, na produkcję gazu składowiskowego oraz ocena możliwości zastosowania biofiltracji jako metody ograniczenia emisji metanu ze składowisk odpadów o niskiej zawartości materii organicznej. W badaniach założono, że zawartość tej materii zostanie obniżona o 65% w stosunku do wartości 489 kg/Mg odpadów, uznanej za stan wyjściowy. Wyliczona na podstawie modelu ilość biogazu produkowanego w poszczególnych latach była podstawą do oszacowania czasu trwania fazy, w której energetyczne wykorzystanie gazu będzie ekonomicznie uzasadnione. W dalszej części pracy oszacowano wielkość złoża metanotroficznego, niezbędnego do usunięcia metanu z gazu składowiskowego, tworzącego się w fazie, gdy produkcja spada poniżej wartości uzasadniającej wykorzystanie energetyczne (50 m3h-1) oraz w fazie, gdy przepływ gazu będzie zbyt niski (<10 m3h-1), aby możliwe było jego spalanie w pochodni.
EN
Legislation of the EU obligates Poland to gradual decrease in deposition of material susceptible to biodegradation, until reaching in 2020 the level of 35% of the organic waste deposited in 1995. This will reduce the biomethanization potential of waste, and significantly limit the possibility of landfill gas use for energy production. So the approach to the problem of landfill gas utilization should be changed. The results of model studies regarding the influence of biodegradable matter content in waste deposited in a hypothetical landfill on gas production were presented in the paper. The multi-phase model of landfill gas production Afvalzorg was used. It was found that 65% of biodegradable matter decline in the waste will shorten the time during which the landfill gas can be used for energy recovery, by about 40%, and lower amounts of the gas by about 70%. The paper also presents biofiltration method for the treatment of landfill gas, formed from the waste with low organic matter content. This method bases on the use of microorganisms for the removal of methane and numerous trace gases that are susceptible to biodegradation during landfill gas flow through the porous filter bed. Microorganisms use these compounds as sources of carbon and energy, which results in a production of simple minerals compounds, such as CO2 and H2O. It was calculated that the area of the biofilter bed (1 m high) necessary to ensure the efficient removal of methane emitted from the landfill (where 900 thousand Mg of waste deposited) ranged from 170 to 1714 m2, depending on gas load and type of filter bed aeration. The largest filter bed is needed in the case of passively aerated biofilter when gas production drops below the level of profitability of energetic use of biogas (below the gas production of 50 m3 h-1), and the smallest in the case of actively aerated biofilter used after flare uninstalling (when the quantity of biogas is below 10 m3h-1).
EN
The landfill gas (LFG), produced during decomposition of the organic fraction of waste is a major source of air pollutants. It consists mainly of methane and carbon dioxide, but also contains additional gases, such as nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon monoxide, hydrogen sulphide, and a large number of trace components. Aliphatic and aromatic hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, heterocyclic compounds, alcohols, aldehydes, ketones, terpenes and siloxanes belong to this group. This work presents the results of field studies concerning the concentration of over fifty non-methane organic compounds in municipal solid waste landfill gas. The sites examined were located in the Middle-East macroregion of Poland. The landfills were different in the respect to size, morphology, and age of stored waste. The results reveal that the highest concentrations of the majority of the examined compounds were observed in gas released from the largest landfill at which the waste was not pre-treated prior to deposition. Concentrations often exceeded those found in the literature data. Deposition of waste after separation of biofraction and recyclable materials significantly decreased concentrations of the majority of NMOCs in the LFG.
14
Content available remote Oczyszczanie gazu składowiskowego
60%
PL
W referacie dokonano przeglądu metod oczyszczania biogazu z zanieczyszczeń stanowiących źródło emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz mogących zakłócać przebieg procesów związanych z późniejszym wykorzystaniem gazu, np. do celów energetycznych.
EN
In this paper, methods of biogas treatment have been reviewed. Some landfill gas pollutants may cause damaging emissions to the air and may disrupt course of processes connected with gas utilisation (i.e energetic use).
PL
W artykule przedstawiono metodę podniesienia wartości energetycznej gazu składowiskowego, polegającą na zastosowaniu absorpcji fizycznej w celu usunięcia dwutlenku węgla ze strumienia objętości gazu odbieranego ze składowiska.
EN
The main purpose of work is proposition for landfill gas energetic values updating on the base of physical absorption.
16
Content available remote Utylizacja gazu składowiskowego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych
60%
PL
Potencjalnym źródłem energii odnawialnej może być biogaz pozyskiwany ze składowisk odpadów komunalnych obsługujących duże aglomeracje, zwany również gazem składowiskowym. W wyniku uznania pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych za bardzo ważny element europejskiej polityki energetycznej została opracowana Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2001/77/EC w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej, w myśl której przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną są zobowiązane do zakupu, wytwarzanej na terytorium kraju energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Od kilkunastu lat w Polsce wykonuje się prace mające na celu nie tylko bezpieczne spalanie gazu produkowanego w składowiskach odpadów komunalnych, ale także wykorzystanie go jako cennego paliwa do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Przykładem wykorzystania energii zawartej w biogazie jest instalacja odgazowania składowiska odpadów komunalnych "Barycz" w Krakowie. W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące utylizacji gazu składowiskowego w świetle przepisów krajowych oraz obowiązujących w UE.
EN
This paper presents characteristic of municipal waste dumps and production of biogas as source of renewable energy. The examples of utilization of biogas are presented with paying attention on utilisation of waste dump gas for generation of electric power and water heating. European and Polish obligatory documents and selected regulations in this scope are mentioned. The research works on utilisation of waste dump gas for generation of electric power and water heating conducted by IGNiG in a recent decade were described. Economic aspects of biogas utilization and possibilities of using the biogas for power generation purposes are considered.
17
Content available remote Badania wydajności gazowej na składowisku odpadów komunalnych „Barycz”
60%
PL
W artykule opisano problem zmienności obszarowej wydajności gazowej składowiska odpadów komunalnych. Na podstawie analizy wyników badań wyznaczono na składowisku obszary o zróżnicowanej wydajności gazowej. Opisana metodyka badawcza powinna być wykorzystana przed przystąpieniem do projektowania instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych.
EN
Efficiency of landfill site degasification depends on many factors like technical and technological issues, atmosphericall conditions and decay processes in landfill site. In this work the main objective was to find a rule which can show LFG productivity differences between zones (parts) on landfill sites. This rule can help for designing of degasification systems or optimization of existing degasification systems.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą możliwości zatłaczania gazu składowiskowego do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego oraz opisano sposób podniesienia parametrów gazu składowiskowego do wartości wymaganych przez operatorów sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego. W artykule zwrócono uwagę również na konieczność wykonania analiz efektywności ekonomicznej proponowanych rozwiązań.
EN
In this paper possibility of landfill gas injection to the natural gas grids has been shown. Method of increase parameters of landfill gas to demanded value by natural gas grids operators was described. In article attention to necessity of carry out analysis economic efficiency proposed solutions has been paid.
20
51%
PL
W referacie przedstawiono wybrane wyniki i wnioski prac studialnych i badawczych oraz doświadczenia eksploatacyjne dotyczące problematyki powstawania biogazu na składowiskach odpadów komunalnych oraz możliwości jego odzysku i wykorzystania.
EN
The paper is presenting selected research study, analysis and operational experiences on landfill gas production, collection and recovery.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.