METANAKTIVITET I FÖRTJOCKAD RÖTREST. Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik - tillämpad bioteknik. Karolin Karlberg Sara Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METANAKTIVITET I FÖRTJOCKAD RÖTREST. Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik - tillämpad bioteknik. Karolin Karlberg Sara Nilsson"

Transkript

1 METANAKTIVITET I FÖRTJOCKAD RÖTREST Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik - tillämpad bioteknik Karolin Karlberg Sara Nilsson Rapportnummer:

2 Program: Kemiingenjör tillämpad bioteknik Svensk titel: Metanaktivitet i förtjockad rötrest Engelsk titel: Methane activity in sedimented digestate Utgivningsår: 2018 Författare: Karolin Karlberg, Sara Nilsson Handledare: Robert Kjellstrand, Konstantinos Chandolias Examinator: Ilona Sárvári Horváth Nyckelord: Biogas, BMP, metanaktivitet, sedimentering, recirkulation Sammanfattning Biogasproduktionen i Sverige ökar för varje år. På Sobacken i Borås produceras biogas från bland annat matavfall, slakteriavfall och avfall från livsmedelsindustrin. Varje dygn matas rötkammaren med 130 m 3 slam. I framtiden kan det vara intressant att öka kapaciteten på biogasanläggningen. Detta kan göras genom att återföra förtjockad rötrest till rötkammaren. Denna studie undersöker möjligheten att sedimentera rötrest utan tillsats av polymerer och utvärderar metanaktiviteten i faserna. Sedimenteringen utfördes i enlitersbägare under 24 timmar. De olika faserna överfördes i små reaktorer ihop med substrat. Det gjordes även blanker utan substrat. Reaktorerna placerades i vattenbad med omrörning vid 53,5 C. Bildad metan analyserades i gaskromatograf. Den största produktionen av metan skedde i rötresten och den minsta i klarfasen. Vi förväntade oss mest produktion initialt i bottenfasen vilket inte kan utläsas från resultaten. Om vi hade startat ett nytt försök med mer substrat kanske resultatet hade blivit annorlunda. Abstract Biogas production in Sweden is increasing every year. The digester at Sobacken, Borås, is fed with 130 m 3 of sludge each day. In the future the capacity of the biogas plant could be increased by recirculating thickened digestate to the process. This study examines the possibility to sediment digestate without the addition of polymers and evaluates the methane activity in the phases that arise. The sedimentation was carried out in beakers of one litres for 24 hours. The different phases were transferred to small reactors and substrate was added. Blanks without any added substrate were also prepared. The reactors were places in a stirred water bath at 53.5 C. Produced methane was analyzed in a gas chromatograph. The largest amount of methane was produced in the digestate and the smallest amount in the clear phase. If we had set up a new experiment using more substrate the results might have been different.

3 FÖRORD Vi vill tacka Borås Energi och Miljö för möjligheten att utföra detta examensarbete, samt tillhandahållandet av rötrest och substrat. Ett speciellt stort tack till vår handledare Robert Kjellstrand som har tagit fram projektförslaget och väglett oss i utförandet med stort engagemang, tålamod och sitt ständigt glada humör. Tack också till vår examinator Ilona Sárvári Horváth som bidragit med sin stora kunskap och erfarenhet. Tack till vår handledare i laboratoriet, Konstantinos Chandolias, som tog sig an oss med kort varsel och alltid fanns till hands trots sina många åtaganden. Vi vill också tacka alla kollegor i biogaslabbet som har hjälpt oss, varit samarbetsvilliga och flexibla.

4 FÖRKORTNINGAR BMP GC Nm 3 TCD TS VS Biochemical Methane Potential (biokemisk metanpotential) Gas Chromatography (gaskromatografi) Normalkubikmeter, kubikmeter vid standardtryck och -temperatur Thermal Conductivity Detector (glödtrådsdetektor) Total Solids (torrsubstans) Volatile Solids (glödförlust)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Motivering Syfte Frågeställningar Avgränsningar BAKGRUND Biogas i Sverige Biogasproduktion vid Sobacken Tidigare försök inom området Biogasprocessens mikrobiologi Hydrolys Fermentation Anaerob oxidation Metanbildning TEORI Återcirkulation av förtjockad rötrest Biometanpotential Gaskromatografi Sedimentering METOD Inhämtning av material Sedimentering och separation Mätning av TS och VS Satsvisa tester för metanproduktion Analys av metanproduktion RESULTAT Försök Sedimentationsgrad Analys med gaskromatografi ph-mätning... 11

6 5.2. Försök Sedimentationsgrad Analys med gaskromatografi ph-mätning DISKUSSION Metoddiskussion Sedimentationsteknik Skillnad mellan labförsök och verklig process Resultatredovisning Resultatdiskussion Jämförelse mellan försöken Komplikationer och felkällor Miljö Förslag på fortsatt forskning SLUTSATSER... 17

7 1. INLEDNING Biogas består till största del av metan (CH 4 ) och koldioxid (CO 2 ) och bildas när mikroorganismer bryter ner organiskt material (till exempel matrester) i syrefri miljö. När metanet har uppgraderats och används som bränsle kallas det för fordonsgas. Efter biogasproduktionen återstår en rötrest som till största del innehåller mikroorganismer och vatten. För att ta tillvara mikroorganismerna kan en del av vattenfasen avlägsnas och mikroorganismerna återföras till processen. Detta kan till exempel göras med sedimentering Motivering I framtiden kan det vara intressant att öka kapaciteten på Sobackens biogasanläggning. I nuläget finns det inte så mycket rötbart material kvar i rötresten, då belastningen är relativt låg och materialet är lättillgängligt för bakterierna. Däremot om belastningen skulle öka, eller om mer svårnedbrytbart material skulle tillföras, kan recirkulation hjälpa till att hålla kvar metanbildarna i systemet. Recirkulation kan göras genom att återföra förtjockad rötrest till rötkammaren. I detta projekt vill vi undersöka hur väl sedimentering utan hjälpflockulant fungerar och hur metanbildarna fördelar sig mellan klarfas och bottenfas. Anledningen till att Sobacken vill undvika tillsats av polymerer är främst av miljöskäl. Sobackens rötrest är certifierad enligt SPCR 120 och kallas då biogödsel, certifieringen tillåter en viss mängd polymerer men kräver då särskilt tillstånd. En viktig fördel med naturlig sedimentering är att det är en spontan process som inte kräver extra processutrusning med ökade investeringar och skötsel. Ytterligare en anledning är att Sobacken planerar även att KRAV-märka biogödseln Syfte Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att sedimentera rötrest utan tillsats av polymerer. Projektet ska även utvärdera biologisk aktivitet hos de olika faserna för att ta reda på om metanbildarna överlever sedimenteringen, samt undersöka i vilken fas mikroorganismerna samlas Frågeställningar Är det möjligt att sedimentera rötresten utan tillsats av polymerer? Hur ser den mikrobiella aktiviteten ut i sedimenteringsfaserna (klarfas och bottenfas) gentemot aktiviteten i den ursprungliga rötresten? 1.4. Avgränsningar Försöken undersöker endast Sobackens rötrest och substrat och utförs i labbskala. Projektet pågår under två månader vilket begränsar möjligheten att göra förändringar och upprepa försöken efter att resultaten utvärderats. 1

8 2. BAKGRUND 2.1. Biogas i Sverige Biogas är en förnybar energibärare som kan användas till värmeproduktion, elproduktion, som fordonsgas eller som råvara inom industrin. Att producera biogas är ett sätt att hantera organiskt avfall som produceras i samhället och samtidigt skapa en värdefull produkt (Energigas 2017). Störst miljönytta gör biogasen när den uppgraderas till fordonsgas och på så vis minskar växthusgasutsläppen genom att ersätta bensin och diesel. Den största delen av biogasen idag uppgraderas till fordonsbränsle och därefter kommer värmeproduktion (Energigas 2017). Figur 1. Användning av producerad biogas 2016 (Energigas 2018). I Sverige har fordonsgas funnits sedan 90-talet men bestod då enbart av naturgas. Naturgas är gas som bildats för flera miljoner år sedan i jordskorpan och därefter hämtats upp. Sedan vi började producera biogas i Sverige har andelen biometan i fordonsgas ökat för varje år och 2008 var biometanandelen större än naturgasen. Under 2017 såldes 1500 GWh fordonsgas och 86% av detta bestod av biometan (Energigas 2018). Figur 2. Försäljning av naturgas, biogas och fordonsgas i Sverige per år (Energigas 2018). 2

9 2.2. Biogasproduktion vid Sobacken Biogasproduktion vid Sobackens biogasanläggning sker under termofila förhållanden. Enligt Borås Energi och Miljö (2018a, 2018b) matas rötkammaren med 130 m 3 slam varje dygn och detta slam består av hushållsavfall, restaurangavfall, förpackade livsmedel och flytande avfall från slakterier, fiskeindustrier eller motsvarande. Rötkammaren på Sobacken är 3000 m 3 stor 1. Här producerades 2017 cirka Nm 3 rågas som innehöll ungefär 64% metan 2. För fullständigt flödesschema över Sobackens biogasproduktion se bilaga 1. Hushållsavfallet tas emot på Sobacken och sorteras ut beroende på vilken färg påsen har med hjälp av en optisk sorteringsanläggning. De påsar som inte innehåller organiskt material går till förbränning och det organiska materialet tas om hand och förbehandlas genom att krossas och pressas till en matavfallsslurry. Slurryn förvaras i bufferttankar. Det avskilda materialet från förbehandlingen (till exempel plast) körs också till förbränning. Inkommande organiskt material som redan är utsorterat eller flytande tas direkt till förbehandlingen, alternativt till bufferttankarna (Borås Energi och Miljö 2018b). Biogasanläggningar som röter animaliska biprodukter måste godkännas av Jordbruksverket. Bland kraven för godkännande ingår att en hygienisering måste göras för att avdöda eventuella patogena bakterier. Detta görs genom att värmebehandla rötmaterialet (Jordbruksverket 2017). På Sobacken sker hygieniseringen antingen innan eller i samband med att substratet matas in i rötkammaren. En liten andel av den producerade biogasen används för att värma upp processer och fastigheter på anläggningen, medan den största delen av biogasen uppgraderas till fordonsgas i antingen aminscrubbern (Gässlösa) eller vattenscrubbern (Sobacken). Efter rötningen bildas en rötrest som tas ut och används som biogödsel (Borås Energi och Miljö 2018b). Ingående substrat och producerad metan vägs respektive mäts kontinuerligt och ger underlag för massbalanssystemet samt för att upptäcka avvikelser eller liknande i processen (Borås Energi och Miljö 2018b) Tidigare försök inom området I en rapport av Linné och Persson (2017) utvärderades kvarvarande biogaspotential i utgående biomassa/biogödsel från rötkammare/efterrötkammare på elva olika biogasanläggningar (bland annat Borås Energi och Miljö, Sobacken) i Sverige under Detta gjordes för att undersöka om anläggningarna var optimerade med avseende på miljö och ekonomi. Kvarvarande metanpotential bestämdes med BMP-test och varierade mellan 2,5 m 3 metan/m 3 biogödsel och 5,6 m 3 metan/m 3 biogödsel. I jämförelse med de svenska samrötningsanläggningarnas energiproduktion under 2015 utgjorde den kvarvarande potentialen mellan 5 och 12% av gasproduktionens innehåll (Linné & Persson 2017). 1 Robert Kjellstrand, Processingenjör Biogas på Borås Energi och Miljö AB, smskonversation den 5 juni Robert Kjellstrand, Processingenjör Biogas på Borås Energi och Miljö AB, mailkonversation den 22 maj

10 Resultaten visar att den utgående rötresten på anläggningarna är väl utrötad. För att kunna utnyttja all kvarvarande biogaspotential krävs rötkammarvolymer och uppehållstider som inte är praktiskt tillämpbara och ekonomiskt möjliga (Linné & Persson 2017). I en annan rapport av Lüdtke et al. (2016) undersöktes möjligheten att öka biogasproduktionen genom att förlänga fasta ämnens uppehållstid (huvudsakligen mikroorganismer). Detta gjordes med en process som kallas Extended Sludge Retention Time (EXRT). En dekantercentrifug användes för att avvattna slammet och två olika driftssätt testades, maxsrt och maxolr. Maximal uppehållstid för fasta ämnen, maxsrt, passar för rötkammare som får en begränsad mängd substrat, och maximal organisk belastning, maxolr, passar för rötkammare som ska hantera en substratmängd över kapaciteten de är designade för. För maxsrt var målet med projektet att öka gasproduktionen med 10% per ton substrat. För maxolr var målet att öka belastningen med 40% utan att orsaka betydande processtörningar (Lütdke et al. 2016). För maxsrt kunde gasproduktionen inte fastställas på grund av felaktiga gasflödesgivare men troligtvis kunde målet om 10% inte nås, baserat på jämförelser i utrötningsgrad. För maxolr kunde en ökning av organisk belastning på minst 47% uppnås utan driftstörningar (Lütdke et al. 2016) Biogasprocessens mikrobiologi I biogasprocessen samverkar flera olika mikroorganismer. Dessa organismer har olika preferenser för hur den omgivande miljön bör vara för att de ska må så bra som möjligt. För att kunna optimera processen krävs kunskaper i hur mikroorganismerna fungerar (Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige 2009). Det behandlade organiska avfallet som tillsätts i biogasprocessen, till exempel matavfall, kallas för substrat. Substratet är mikroorganismernas mat och det ska innehålla allt som mikroorganismerna behöver för att leva och växa. En varierad sammansättning av substratet gör att fler olika sorters mikroorganismer kan leva i miljön, eftersom substratet då innehåller många olika näringsämnen. Dock bör substratet hålla ungefär likadan sammansättning över tid eftersom många av mikroorganismerna växer bäst på ett visst substrat. Utöver substratet är temperatur, ph, syrehalt och saltkoncentrationen som råder i miljön viktiga för tillväxten. Eftersom mikroorganismerna har så olika preferenser är det inte möjligt att skapa en perfekt miljö för organismerna, utan man försöker istället anpassa miljön så att alla organismer ska trivas någorlunda bra (Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige 2009). Själva nedbrytningen av organiska föreningar sker i fyra steg; hydrolys, fermentation, anaeroba oxidationer och slutligen metanbildning (Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige 2009). 4

11 Figur 3. Stegvis nedbrytning av komplext organiskt material i biogasprocessen Hydrolys I hydrolysen utsöndrar mikroorganismerna enzymer som sönderdelar stora molekyler till mindre organiska ämnen. Socker, proteiner och fetter blir till enkla sockerarter, aminosyror, fettsyror och alkoholer. Detta är viktigt eftersom de ursprungliga molekylerna är för stora för att mikroorganismerna ska kunna ta in dem i cellen. Hydrolysen består av flera olika reaktioner (Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige 2009) Fermentation Under fermentationen används produkterna från mikroorganismernas hydrolys som substrat av andra mikroorganismer. De fermentativa mikroorganismerna kan använda sig av bland annat socker, aminosyror och alkoholer och omvandlar dessa till olika ämnen. Beroende på vilka fermentativa mikroorganismer som finns närvarande samt omgivning och substrat kan produkterna vara till exempel organiska syror, alkoholer, ammoniak, koldioxid och vätgas. Fermentationssteget består även det av flera reaktioner och i detta steg är flest olika sorters mikroorganismer delaktiga (Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige 2009) Anaerob oxidation I det tredje steget sker anaeroba oxidationsreaktioner av produkter från fermentationen samt de eventuella fettsyror som bildats vid hydrolysen. Detta viktiga steg kräver ett samarbete mellan de oxiderande organismerna och de metanbildande organismerna i nästa steg. Detta samarbete mellan organismerna kallas för syntrofi. Protoner används som elektronmottagare av de oxiderande organismerna och detta leder till produktion av vätgas. Koncentrationen av vätgas i omgivningen måste dock hållas låg för att denna bildning av vätgas ska kunna fortgå. Därmed måste vätgas hela tiden avlägsnas om inte oxidationerna ska stanna upp (Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige 2009). 5

12 Metanbildning I det fjärde och sista steget, metanbildningen, bildas tillslut biogas som består av metan och koldioxid. De metanbildande mikroorganismerna, metanogenerna, har vätgas, koldioxid och acetat som sitt viktigaste substrat. Dessa ämnen bildas under de anaeroba oxidationerna och metanogenernas ständiga konsumtion av vätgas möjliggör samtidigt att de anaeroba oxidationerna kan fortsätta. Acetat är källan till omkring 70% av den bildade biogasen i en rötkammare och denna biogas produceras av så kallade acetotrofa metanogener. Dessa mikroorganismer klyver acetat i två delar, det ena kolet används till bildning av metan och det andra kolet till bildning av koldioxid. Biogas bildas även av hydrogenotrofa metanogener som producerar biogas från vätgas och koldioxid (Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige 2009). 3. TEORI 3.1. Återcirkulation av förtjockad rötrest Figur 4 visar hur biogasprocessen ser ut med och utan återcirkulation av förtjockad rötrest. Figur 4. Processchema över biogasprocessen med och utan återcirkulation Biometanpotential BMP-metoden används för att testa möjligheten att bryta ner ett organiskt material under anaeroba förhållanden, samt att bestämma dess metanpotential. Metoden används idag både vid uppstart av nya biogasanläggningar men även när nytt material tas in i en befintlig biogasanläggning för att göra en utvärdering av det nya substratet. Försöket bygger på att ymp (mikroorganismer) blandas med substrat i flaskor som under syrefria förhållanden hålls vid en bestämd temperatur. Därefter kontrolleras metanproduktionen under en viss tid. För att undvika att syror som sänker ph ackumuleras måste mängden ymp vara tillräcklig i förhållande till substratet. Ett riktmärke är att ha dubbelt så mycket VS ymp som VS substrat (Carlsson & Schnürer 2011) Gaskromatografi Gaskromatografi är en kvantitativ och kvalitativ analysmetod som kan användas för gasprover och för vätskeprover, som i så fall förångas. Ämnena i provet separeras vid passage genom en 6

13 kolonn, placerad i en ugn, och når sedan en detektor. Det finns olika typer av kolonner och detektorer beroende på vad som ska analyseras (Simonsen 2005). Kolonnen är den mest centrala enheten i gaskromatografen och det är här separationen av komponenterna sker. De packade kolonnerna är uppbyggda av en fas som bär den stationära fasen, som i sin tur separerar ämnena. Kolonnmaterialet är packat i ett rör som kan vara av glas, koppar, rostfritt stål eller lättmetall. Polariteten på den stationära fasen bör likna analytens polaritet för att en bra separation ska uppnås. Ämnena i analyten kommer att separeras efter polaritet, men även efter kokpunkt (Simonsen 2005). Detektorns uppgift är att registrera de separerade ämnena som kommer ut ur kolonnen och skicka en signal till datorn. Varmtrådsdetektorn (TCD) har en glödtråd av volfram som är placerad i bärgasen. Trådens resistens varierar beroende på vad den omges av, eftersom olika ämnen leder värme olika bra (Simonsen 2005) Sedimentering Sedimentering är en separationsteknik för avskiljande av uppslammade partiklar i en vätska. Metoden är ett alternativ till centrifugering och filtrering. De fasta partiklarna sjunker till botten när uppslamningen får stå och bildar ett sediment, därefter kan faserna åtskiljas (Nationalencyklopedin 2018). 4. METOD 4.1. Inhämtning av material Rötrest och substrat hämtades från Sobacken samma morgon som försöken skulle inledas. Materialet samlades in av Sobackens anställda i väl förslutna plastbehållare Sedimentering och separation Rötresten homogeniserades försiktigt och hälldes i enliters bägare för att sedimentera under 24 timmar. Efter sedimenteringen mättes höjden av klarfas och bottenfas i behållaren med en linjal för att ungefärligt uppskatta sedimentationsgraden. Flytslam avlägsnades. Klarfasen fördes över till en ny bägare med hjälp av en spruta. Därefter avlägsnades gränsskiktet mellan bottenfas och klarfas på samma sätt. Bottenfasen sparades i bägaren för analys Mätning av TS och VS Rötrest, bottenfas, klarfas och substrat pipetterades till torkade och förvägda porslinsbägare om cirka 50 ml. Analyten i porslinsbägarna vägdes och placerades i en ugn med temperaturen 105 C under 24 timmar. Dessa fick sedan svalna i en exsickator innan de vägdes på nytt för att bestämma TS. För att undersöka VS för de olika faserna placerades porslinsbägarna innehållande de torkade proverna i en muffelugn vid först 300 C under en timma och sedan 550 C i två timmar. Bägarna svalnade i exsickatorn och vägdes igen Satsvisa tester för metanproduktion De erhållna resultaten för VS användes för att beräkna hur mycket substrat som behövdes till en specifik volym rötrest. Detta enligt BMP-metoden som rekommenderar ett 1:2-förhållande mellan VS substrat och VS ymp. Samma volymer av substrat och ymp användes sedan till alla reaktorer, trots att 1:2-förhållandet bara beräknades för rötresten. Till blankerna tillsattes 7

14 vatten istället för substrat för att uppnå samma volym som i proverna. Alla blanker och prover utfördes i triplikat och i likadana 118 ml glasreaktorer. Reaktorerna förslöts med gastäta lock av metall med ett gummihölje för provtagning. Reaktorerna tömdes på syre genom att purgea i tre minuter med kvävgas, samt justerades till atmosfärstryck. Reaktorerna placerades sedan i vattenbad vid 53,5 C och omrörning (100 rpm) Analys av metanproduktion Gasprover togs efter en, två, tre och sex dagar. Alla reaktorer analyserades på samma sätt. Reaktorn fick svalna till rumstemperatur. Ett gasprov om 0,25 ml drogs upp i en trycksäker spruta (VICI, Precision Sampling Inc., Baton Rouge, LA, USA) och analyserades i GC (Clarus 590; Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA). En packad kolonn (CarboxenTM 1000, 6 1,8 OD, 60/80 Mech, Supelco, Shelton, CT, USA), TCD-detektor (Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA) och kvävgas som bärgas användes vid analysen. Efter första provtagningen justerades trycket till atmosfärstryck i reaktorn genom att gas bubblades ut i en bägare med vatten. I de fall där undertryck hade uppstått i reaktorn uteslöts provet på grund av att vatten drogs in. Efter tryckutjämningen analyserades gasen igen i GC. Varje analysdag gjordes även standarder för metan och koldioxid. Reaktorer purgades under tre minuter med respektive gas, 99-procentig metan och 20-procentig koldioxid användes som standarder med kvävgas som grundgas. Standarderna analyserades i GC innan provtagning. 5. RESULTAT Bild 1 visar rötresten efter 24 timmar sedimentering. Det övre lite ljusare skiktet är klarfasen och det nedre mörkare skiktet är bottenfasen. Bild 1. Rötrest efter 24 timmar sedimentering. Under sedimenteringen bildades även flytslam (Bild 2) som avlägsnades innan fasseparationen. 8

15 Bild 2. Flytslam efter 24 timmar sedimentering Försök Sedimentationsgrad Rötrest hälldes upp i enlitersbägare till 12,2 cm höjd. Efter 24 timmar hade det sedimenterat till 7,4 cm höjd. Detta ger en bottenfas på 61% och en klarfas på 39% Analys med gaskromatografi Figur 5 visar producerad metan i rötrest samt dess blanker för försök ett. Motsvarande kurvor följer varandra bra utan påtagliga avvikelser. I rötresten producerades mellan 6,40 och 7,04 mmol metan och i blankerna producerades mellan 1,65 och 1,87 mmol metan efter sex dagar. Figur 5. Metanpotential i reaktorer med rötrest och substrat, samt motsvarande blanker. Figur 6 visar producerad metan i bottenfasen samt dess blanker för försök ett. Motsvarande kurvor följer varandra bra utan påtagliga avvikelser. I bottenfasen producerades mellan 6,81 9

16 och 7,02 mmol metan och i blankerna producerades mellan 2,17 och 2,28 mmol metan efter sex dagar. Figur 6. Metanpotential i reaktorer med bottenfas och substrat, samt motsvarande blanker. Figur 7 visar producerad metan i klarfasen samt dess blanker för försök ett. Motsvarande kurvor följer varandra bra utan påtagliga avvikelser. I klarfasen producerades mellan 5,49 och 5,68 mmol metan och i blankerna producerades 1,22 mmol metan efter sex dagar i samtliga reaktorer. Figur 7. Metanpotential i reaktorer med klarfas och substrat, samt motsvarande blanker. Figur 8 visar den justerade metanproduktionen för alla faser i försök ett. Här har medelvärden beräknats både för prover och för blanker, sedan har blankernas medelvärde subtraherats från provernas medelvärde. Högst justerad metanproduktion erhölls i rötresten, där det bildades 5,33 mmol metan efter sex dagar. I bottenfasen producerades det 4,72 mmol och i klarfasen 4,40 mmol metan. 10

17 Figur 8. Justerad metanpotential för rötrest, bottenfas och klarfas ph-mätning Tabell 1 visar ph för samtliga prover och blanker efter avslutat försök. Alla mätningar visade svagt basiskt. Tabell 1. ph-mätningar efter avslutat försök. Försök 1 Reaktor 1 Rötrest Reaktor 2 Rötrest Reaktor 3 Rötrest Reaktor 4 Bottenfas Reaktor 5 Bottenfas Reaktor 6 Bottenfas Reaktor 7 Klarfas Reaktor 8 Klarfas Reaktor 9 Klarfas Reaktor 10 Blank rötrest Reaktor 11 Blank rötrest Reaktor 12 Blank rötrest ph 7,87 8,17 8,15 8,16 8,16 8,17 7,8 8,04 7,96 8,37 8,5 8,41 11

18 Reaktor 13 Blank bottenfas Reaktor 14 Blank bottenfas Reaktor 15 Blank bottenfas Reaktor 16 Blank klarfas Reaktor 17 Blank klarfas Reaktor 18 Blank klarfas 8,38 8,38 8,41 8,45 8,48 8, Försök Sedimentationsgrad Rötrest hälldes upp i enlitersbägare till 12,2 cm höjd. Efter 24 timmar hade det sedimenterat till 5,9 cm höjd. Detta ger en bottenfas på 48% och en klarfas på 52% Analys med gaskromatografi Figur 9 visar producerad metan i rötrest samt dess blanker för försök två. Motsvarande kurvor följer varandra bra utan påtagliga avvikelser. I rötresten producerades mellan 6,86 och 7,29 mmol metan och i blankerna producerades mellan 1,21 och 1,37 mmol metan efter sex dagar. Figur 9. Metanpotential i reaktorer med rötrest och substrat, samt motsvarande blanker. Figur 10 visar producerad metan i bottenfasen samt dess blanker för försök två. Motsvarande kurvor följer varandra bra utan påtagliga avvikelser. I bottenfasen producerades 7,76 mmol metan i samtliga reaktorer och i blankerna producerades mellan 2,00 och 2,17 mmol metan efter sex dagar. 12

19 Figur 10. Metanpotential i reaktorer med bottenfas och substrat, samt motsvarande blanker. Figur 11 visar producerad metan i klarfasen samt dess blanker för försök två. Motsvarande kurvor följer varandra bra utan påtagliga avvikelser. I klarfasen producerades mellan 5,36 och 5,83 mmol metan och i blankerna producerades mellan 0,77 och 0,81 mmol metan efter sex dagar. Figur 11. Metanpotential i reaktorer med klarfas och substrat, samt motsvarande blanker. Figur 12 visar den justerade metanproduktionen för alla faser i försök två. Här har medelvärden beräknats både för prover och för blanker, sedan har blankernas medelvärde subtraherats från provernas medelvärde. Högst justerad metanproduktion erhölls i rötresten, där det bildades 6,10 mmol metan efter sex dagar. I bottenfasen producerades det 5,66 mmol och i klarfasen 4,81 mmol metan. 13

20 Figur 12. Justerad metanpotential för rötrest, bottenfas och klarfas ph-mätning Tabell 2 visar ph för samtliga prover och blanker efter avslutat försök. Alla mätningar visade svagt basiskt. Tabell 2. ph-mätningar efter avslutat försök. Försök 2 Reaktor 19 Rötrest Reaktor 20 Rötrest Reaktor 21 Rötrest Reaktor 22 Bottenfas Reaktor 23 Bottenfas Reaktor 24 Bottenfas Reaktor 25 Klarfas Reaktor 26 Klarfas Reaktor 27 Klarfas Reaktor 28 Blank rötrest Reaktor 29 Blank rötrest Reaktor 30 Blank rötrest ph 7,87 Undertryck 7,85 7,88 7,85 Undertryck 7,71 7,7 7,7 8,2 8,25 8,24 14

21 Reaktor 31 Blank bottenfas Reaktor 32 Blank bottenfas Reaktor 33 Blank bottenfas Reaktor 34 Blank klarfas Reaktor 35 Blank klarfas Reaktor 36 Blank klarfas 8,19 8,2 8,18 Undertryck 8,3 8,32 6. DISKUSSION 6.1. Metoddiskussion Sedimentationsteknik I sedimentationsförsöket har ingen standardmetod använts. Ungefär en liter hälldes upp i enlitersbägare och lämnades sedan att sedimentera. Ytan av rötresten var i kontakt med luften och en del syre löstes förmodligen i rötresten. Detta skulle teoretiskt sett kunna påverka mikroorganismernas metanproduktion, men förmodligen är det inget stort problem då den lilla mängd syre konsumeras snabbt Skillnad mellan labförsök och verklig process Försöken har utförts i batch men Sobacken har en variant av en kontinuerlig process. Det är en kontinuerlig process på så vis att substrat tillförs och produkt samt slam tas ut. Flödet in och ut är däremot inte kontinuerligt utan tillförsel och uttag sker bulkvis. Därmed kan metanproduktionen se annorlunda ut i verkligheten gentemot vårt försök. Dock ger resultaten ändå en bild av hur metanbildarna har fördelat sig samt hur väl de har klarat av sedimenteringsprocessen Resultatredovisning Anledningen till att vi inte har använt standardavvikelse i Figur 8 och 12 beror på svårigheten att redovisa den på ett medelvärde minus ett annat medelvärde. Alla prover och blanker utfördes i triplikat och det går inte att säga att en viss blank hör till ett visst prov. I graferna för den justerade metanpotentialen (Figur 8 och 12) vill vi visa den producerade metanen med avdrag för den metan som eventuellt bildas från kvarvarande substrat i ympen och enda sättet att göra detta på är med medelvärden. Att dra bort blankerna är viktigt eftersom det kvarvarande substratet kan fördela sig ojämnt i faserna under sedimenteringen. Istället för standardavvikelse har vi försökt att ge en bild av hur metanproduktionen varierar mellan reaktorerna för respektive fas och blanker genom att också återge varje reaktors metanproduktionskurva (Figur 5-7 och 9-11). 15

22 6.2. Resultatdiskussion De första dagarna av försöket är mest intressanta eftersom de visar i vilken fas det finns flest mikroorganismer initialt. Här är förhållandet mellan bildad metan och initialt antal mikroorganismer proportionellt mellan faserna. Under försökets gång konsumeras substrat och nya mikroorganismer bildas, vilket medför att kurvorna närmar sig varandra. Då samma mängd substrat har tillsatts i alla reaktorer skulle teoretiskt sett lika mycket metan kunna produceras i alla faser om försöket fick fortgå Jämförelse mellan försöken I försök två har vi en större skillnad mellan klarfasen och de övriga faserna än i försök ett (se Figur 8 och 12). I försök ett hade vi en bottenfas på 61% och i försök två 48%, vi fick alltså ett mer kompakt sediment det har alltså sedimenterat mer i försök två. Detta kan möjligen vara orsaken till den mindre metanproduktionen i klarfasen i försök två, då mikroorganismerna är mer koncentrerade i bottenfasen här. Klarfasen i försök två har ett ovanligt utseende jämfört med de andra kurvorna då den är linjär medan de andra kurvorna planar mot slutet av försöket när substratet börjar ta slut. Det kan vara så att försöket hade behövt pågå ytterligare några dagar för att denna form skulle framträda även här. I båda försökens blanker har det producerats mest metan i bottenfasen och minst i klarfasen (se Figur 5-7 och 9-11). Detta pekar på att även det kvarvarande substratet från rötkammaren till största del hamnar i bottenfasen vid sedimentering. Vid en återcirkulation är detta en fördel då man får tillbaka både mikroorganismer och kvarvarande näringsämnen till processen Komplikationer och felkällor Alla prover och blanker utfördes i triplikat för att få tillförlitliga medelvärden. I de fall där undertryck uppstod i reaktorerna har dessa resultat bortsetts från. Detta betyder att det presenterade värdet endast baseras på ett eller två mätvärden vilket medför en större osäkerhet. Undertrycken kan ha uppstått på grund av en låg metanproduktion och de stora temperaturvariationer som reaktorerna utsattes för vid förflyttning i och ur vattenbadet. TS och VS har tyvärr inte mätts på klarfas och bottenfas för försök två eftersom de av misstag hälldes ut för tidigt. Ett tredje försök var till en början planerat, men då högskolan fick problem med kvävgasgeneratorn till gaskromatografen fick försöket avslutas Miljö Naturlig sedimentering är bra eftersom det är en spontan process som inte kräver någon energitillförsel. Vid polymeranvändning krävs däremot extra processutrustning. Dessutom skulle polymerer spridas i naturen om dessa användes eftersom Sobackens rötrest används som gödsel. 16

23 6.4. Förslag på fortsatt forskning Ett likadant försök hade kunnat upprepas men med större andel substrat. Detta hade möjligen gett en tydligare skillnad mellan faserna. Den mängd substrat som användes i våra försök beräknades utifrån rekommendationen att ha dubbelt så mycket VS ymp som VS substrat, detta för att undvika att miljön blir för sur under fermentationen vilket får processen att avstanna. Detta förhållande beräknades enbart för rötresten men samma volymer ymp och substrat användes i alla faser. Därmed har det i klarfasen, som har ett betydligt lägre VS än rötresten, varit ett förhållande där VS ymp varit lägre än rekommendationen. Vid phmätningarna efter försöket var dock samtliga prover basiska, vilket inte tyder på överbelastning i reaktorerna (Tabell 1 och 2). Därför skulle man kunna testa hur mycket det går att öka substrat-halten utan att proverna blir sura och vad för resultat detta skulle få på biogasproduktionen under de första dagarna. 7. SLUTSATSER Det fungerar väl att sedimentera under ett dygn utan tillsats av polymerer. Försöken visar också att mikroorganismerna klarar av sedimenteringsprocessen. Trots att bottenfasen producerade mindre metan än den ursprungliga rötresten kan det vara en bra idé att sedimentera för att få bort vatten och på så vis minska volymen som ska återcirkuleras. Resultaten visar att en stor del av mikroorganismerna och kvarvarande rötbart material ändå följer med i bottenfasen. Det går även att se detta i klarfasens produktion, då den är lägst talar det för att den största delen av mikroorganismer befinner sig i bottenfasen. Vi förväntade oss mest produktion initialt i bottenfasen vilket inte kan utläsas från resultaten. För att få en ännu tydligare bild av hur metanaktiviteten i faserna skiljer sig åt behöver experimentet upprepas med större organisk belastning, det vill säga med större mängd substrat. 17

24 REFERENSER Borås Energi och Miljö (2018a). Sobackens miljöanläggning c87549b.html [ ] Borås Energi och Miljö (2018b). Kontrollsystem för produktion och leverans av biogas som fordonsbränsle enligt Energimyndighetens föreskrift om hållbarhetskriterier för biodrivmedel [internt material]. Borås: Borås Energi och Miljö. Carlsson, M., Schnürer, A. (2011). Handbok metanpotential (Rapport SGC 237). Svenskt Gastekniskt Center AB. Energigas Sverige, Statistik om fordonsgas (2018). [ ] Energigas Sverige, Vad är biogas? (2017). [ ] Jordbruksverket, Biogasanläggning (2017). het/biogasanlaggning.4.6f9b df6fab html [ ] Linné, M. & Persson, E. (2017). Kvarvarande biogaspotential i befintliga biogasanläggningar (Rapport 2017:360). Energiforsk AB. Lüdtke, M., Berg, M., Berg, S., Baresel, C., Söhr, S., Bengtsson, L. & Levlin, E. (2016). Rötning med integrerad slamförtjockning för ökad biogasproduktion (Rapport ). Bromma: Svenskt Vatten AB. Nationalencyklopedin, sedimentation (2018). [ ] Simonsen, F. (2005). Analysteknik: Instrument och metoder. Lund: Studentlitteratur AB. Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige (2009). Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar (Rapport U2009:03). Malmö: Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige.

25 BILAGOR Bilaga 1 Flödesschema Sobackens biogasproduktion Bilaga 2 Tabeller och beräkningar, försök 1 Bilaga 3 Tabeller och beräkningar, försök 2

26 Bilaga 1 Flödesschema Sobackens biogasproduktion Figur 13. Flödesschema Sobackens biogasproduktion. Källa: Borås Energi och Miljö (2018b)

27 Bilaga 2 Tabeller och beräkningar, försök 1 TS och VS Tabell 3. TS och VS, samt beräkningar för tillsats av substrat. Försök 1 Rötrest Substrat 1A 1B 1C 2A 2B 2C massa analyt (g) 5,2678 5,2709 4,8232 5,1881 5,8988 5,0883 massa torrsubstans (g) 0,1737 0,173 0,1599 0,5554 0,6306 0,5461 massa glödförlust (g) 0,0888 0,1114 0,0746 0,4988 0,564 0,4905 TS (%) 3, , , , , ,73246 VS (%) 1, , , , , , Klarfas Bottenfas 3A 3B 3C 4A 4B 4C massa analyt (g) 5,1085 5,0908 4,9098 4,747 5,2328 5,0985 massa torrsubstans (g) 0,0921 0,0916 0,0888 0,2232 0,2432 0,2408 massa glödförlust (g) 0,0554 0,0547 0,0527 0,1276 0,1341 0,1421 TS (%) 1, , , , , , VS (%) 1, , , , , , medelvärde VS rötrest (%) 1, medelvärde VS substrat (%) 9, m 20 ml rötrest (g) 19,86 19,78 19,74 densitet rötrest (g/20 ml) 19,79333 m VS i rötrest (g) 0,35271 m önskad VS sub (1:2) 0, m 20 ml substrat (g) 19,86 19,68 19,81 densitet substrat (g/ml) 0, önskad volym VS sub (ml) 0, volym substrat (ml) 1, använd volym substrat (ml) 1,83 Metanmätning i GC nn(rrrrrrrrrrrrrr) = AA(pppppppp) VV(gggggggggggggggggggg) nn(ssssssssssss) AA(ssssssssssssssss) VV(ssssssssssss) VV mm = 22,40 mmmm/mmmmmmmm VV(gggggggggggggggggggg) = 96,17 mmmm VV(ssssssssssss) = 0,25 mmmm AAAAAAAAAA CCCC 4 ii ssssssssssssssss = 0,99

28 Tabell 4. Rådata för metanmätning i GC, samt beräknad substansmängd i reaktorer. Försök 1 Före tryckutj. Efter tryckutj. Före tryckutj. Efter tryckuj. Prod./dag Total prod. tid (dagar) area area n (mmol) n (mmol) n (mmol) n (mmol) Standard , , , ,87 Reaktor 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rötrest , ,96 2,39 1,34 2,39 2, , ,70 3,42 2,09 2,08 4, , ,72 2,94 2,26 0,85 5, ,77 3,35 1,09 6,40 Reaktor 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rötrest , ,49 2,65 1,43 2,65 2, , ,68 3,39 2,23 1,96 4, , ,29 2,89 2,34 0,66 5, ,04 3,60 1,27 6,53 Reaktor 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rötrest , ,80 2,82 1,45 2,82 2, , ,19 3,36 2,12 1,90 4, , ,42 2,88 2,43 0,76 5, ,36 3,99 1,56 7,04 Reaktor 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bottenfas , ,21 2,52 1,40 2,52 2, , ,18 3,69 2,22 2,29 4, , ,86 2,96 2,43 0,74 5, ,53 3,82 1,39 6,94 Reaktor 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bottenfas , ,66 2,54 1,39 2,54 2, , ,73 3,59 2,11 2,20 4, , ,36 2,83 2,38 0,73 5, ,88 3,73 1,35 6,81 Reaktor 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bottenfas , ,82 2,75 1,46 2,75 2, , ,47 3,63 2,19 2,17 4, , ,85 2,94 2,54 0,75 5, ,98 3,89 1,35 7,02 Reaktor 7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klarfas , ,58 1,75 1,07 1,75 1, , ,24 2,89 1,83 1,82 3, , ,94 3,03 2,41 1,20 4,76

29 ,54 3,32 0,91 5,67 Reaktor 8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klarfas , ,64 1,65 1,04 1,65 1, , ,45 2,60 1,73 1,55 3, , ,17 3,22 2,36 1,49 4, ,44 3,35 0,99 5,68 Reaktor 9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klarfas , ,77 1,80 1,10 1,80 1, , ,22 2,67 2,03 1,57 3, , ,46 3,04 2,42 1,01 4, ,51 3,52 1,11 5,49 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank rötrest , ,20 0,67 0,56 0,67 0, , ,78 0,92 0,87 0,36 1, , ,36 1,10 1,00 0,23 1, ,44 1,53 0,53 1,79 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank rötrest , ,17 0,75 0,61 0,75 0, , ,81 0,98 0,88 0,37 1, , ,77 1,16 1,09 0,28 1, ,76 1,55 0,46 1,87 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank rötrest , ,23 0,78 0,63 0,78 0, , ,15 0,99 0,93 0,35 1, , ,05 1,10 1,21 0,17 1, ,42 1,56 0,35 1,65 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank bottenfas , ,24 0,81 0,74 0,81 0, , ,06 1,18 1,05 0,43 1, , ,93 1,40 1,24 0,35 1, ,22 1,82 0,58 2,17 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank bottenfas , ,16 0,92 0,74 0,92 0, , ,38 1,13 1,03 0,39 1, , ,49 1,30 1,21 0,27 1, ,70 1,90 0,70 2,28 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank bottenfas , ,32 0,91 0,72 0,91 0, , ,10 1,13 1,03 0,41 1, , ,32 1,35 1,22 0,32 1, ,05 1,75 0,53 2,17 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank klarfas , ,77 0,35 0,32 0,35 0,35

30 , ,54 0,60 0,55 0,28 0, , ,80 0,77 0,76 0,22 0, ,66 1,13 0,36 1,22 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank klarfas , ,00 0,38 0,33 0,38 0, , ,58 0,59 0,57 0,26 0, , ,13 0,76 0,73 0,19 0, ,98 1,11 0,38 1,22 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank klarfas , ,38 0,38 0,33 0,38 0, , ,62 0,61 0,56 0,28 0, , ,94 0,75 0,72 0,19 0, ,81 1,10 0,38 1,22

31 Bilaga 3 Tabeller och beräkningar, försök 2 TS och VS Tabell 5. TS och VS, samt beräkningar för tillsats av substrat. Försök 2 Rötrest Substrat 1A 1B 1C 2A 2B 2C massa analyt (g) 31, , ,797 31, , ,2837 massa torrsubstans (g) 1,027 1,0232 1,0463 4,0704 4,0897 3,9998 massa glödförlust (g) 0,649 0,6361 0,6602 3,5532 3,5511 3,6278 TS (%) 3, , , , , ,78557 VS (%) 2, , , , , ,59645 medelvärde VS rötrest (%) 2, medelvärde VS substrat (%) 11,28446 m 20 ml rötrest (g) 19,48 19,66 19,6 densitet rötrest (g/20 ml) 19,58 m VS i rötrest (g) 0, m önskad VS sub (1:2) 0, m 20 ml substrat (g) 20,3 20,08 20,17 densitet substrat (g/ml) 1, önskad volym VS sub (ml) 0, volym substrat (ml) 1, använd volym substrat (ml) 1,9 Metanmätning i GC nn(rrrrrrrrrrrrrr) = AA(pppppppp) VV(gggggggggggggggggggg) nn(ssssssssssss) AA(ssssssssssssssss) VV(ssssssssssss) VV mm = 22,40 mmmm/mmmmmmmm VV(gggggggggggggggggggg) = 96,10 mmmm VV(ssssssssssss) = 0,25 mmmm AAAAAAAAAA CCCC 4 ii ssssssssssssssss = 0,99 Tabell 6. Rådata för metanmätning i GC, samt beräknad substansmängd i reaktorer. Försök 2 Före tryckutj. Efter tryckutj. Före tryckutj. Efter tryckutj. Prod./dag Total prod. tid (dagar) Area Area n (mmol) n (mmol) n (mmol) n (mmol) Standard , , , ,34 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rötrest , ,28 1,80 1,08 1,80 1,80

32 , ,67 2,91 1,93 1,84 3, , ,12 3,69 2,40 1,75 5, ,98 3,88 1,48 6,86 Reaktor 20 0 Undertryck Rötrest Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rötrest , ,99 2,15 1,23 2,15 2, , ,78 3,45 2,13 2,22 4, , ,27 3,64 2,45 1,51 5, ,61 3,87 1,42 7,29 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bottenfas , ,70 2,66 1,41 2,66 2, , ,18 4,21 2,41 2,80 5, , ,19 3,54 2,57 1,13 6, ,09 3,74 1,17 7,76 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bottenfas , ,88 2,37 1,30 2,37 2, , ,62 3,93 2,30 2,64 5, , ,40 3,82 2,58 1,53 6, ,92 3,81 1,23 7,76 Reaktor 24 0 Undertryck Bottenfas Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klarfas , ,47 1,19 0,80 1,19 1, , ,60 1,82 1,41 1,02 2, , ,83 2,48 1,86 1,08 3, ,15 4,40 2,55 5,83 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klarfas , ,86 1,17 0,78 1,17 1, , ,08 1,79 1,38 1,01 2, , ,68 2,46 1,85 1,08 3, ,65 4,20 2,35 5,60 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klarfas , ,56 1,00 0,69 1,00 1, , ,35 1,47 1,22 0,78 1, , ,44 2,03 1,62 0,82 2, ,95 4,38 2,76 5,36

33 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank rötrest , ,69 0,27 0,24 0,27 0, , ,72 0,50 0,48 0,27 0, , ,84 0,65 0,63 0,17 0, ,93 1,13 0,50 1,21 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank rötrest , ,15 0,43 0,38 0,43 0, , ,58 0,79 0,72 0,41 0, , ,84 0,87 0,84 0,15 0, ,18 1,18 0,34 1,34 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank rötrest , ,04 0,38 0,33 0,38 0, , ,77 0,73 0,68 0,40 0, , ,99 0,87 0,83 0,19 0, ,25 1,24 0,40 1,37 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank bottenfas , ,25 0,86 0,69 0,86 0, , ,55 1,26 1,12 0,57 1, , ,51 1,30 1,20 0,18 1, ,70 1,72 0,52 2,13 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank bottenfas , ,26 0,77 0,62 0,77 0, , ,30 1,21 1,06 0,59 1, , ,52 1,25 1,18 0,19 1, ,41 1,62 0,45 2,00 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank bottenfas Reaktor 34 0 Undertryck Blank klarfas , ,59 0,78 0,62 0,78 0, , ,29 1,28 1,12 0,65 1, , ,50 1,33 1,23 0,21 1, ,25 1,75 0,52 2, Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blank klarfas , ,30 0,17 0,15 0,17 0, , ,25 0,31 0,29 0,16 0, , ,42 0,40 0,39 0,10 0, ,03 0,74 0,35 0,77 Reaktor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Blank klarfas , ,66 0,17 0,15 0,17 0, , ,90 0,32 0,31 0,17 0, , ,60 0,43 0,42 0,12 0, ,22 0,77 0,35 0,81

35 Besöksadress: Allégatan 1 Postadress: Borås Tfn: E-post: registrator@hb.se Webb:

RÖTNINGENS MIKROBIOLOGI NÄRINGSLÄRA BIOGASPROCESSEN PROCESSDRIFTPARAMETRAR PROCESSTÖRNING

RÖTNINGENS MIKROBIOLOGI NÄRINGSLÄRA BIOGASPROCESSEN PROCESSDRIFTPARAMETRAR PROCESSTÖRNING RÖTNINGENS MIKROBIOLOGI NÄRINGSLÄRA BIOGASPROCESSEN PROCESSDRIFTPARAMETRAR PROCESSTÖRNING RÖTNING En mikrobiell process Rätt mikrober Metanogena archeae G A S Rätt temperatur Mesofil 37 C Termofil 55 C

Läs mer

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU?

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU? -- Upplägg Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Kort presentation av mig och biogasverksamhet på SLU Förutsättningarna för gasproduktion

Läs mer

05/12/2014. Övervakning av processen. Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Hämning av biogasprocessen

05/12/2014. Övervakning av processen. Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Hämning av biogasprocessen Specifik metanproduktion L/kg VS // Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Övervakning av processen Flödesschemat för bildning av biogas. Hydrolys. Fermentation (alkoholer, fettsyror,

Läs mer

Var produceras biogas?

Var produceras biogas? Var produceras biogas? Vegetation När vegetation bryts ner i naturen Boskap gödsel på lantbruk Avloppsrening slammet påett reningsverk behandlas ofta i rötkammare. Deponier av organiskt material Behandling

Läs mer

Rapport Metanpotential

Rapport Metanpotential Rapport Metanpotential Biogassubstrat från N-Research My Carlsson AnoxKaldnes AB Tel +46 46 18 21 50 Fax +46 46 13 32 01 Klosterängsvägen 11A SE-226 47 Lund, Sweden www.anoxkaldnes.com sweden@anoxkaldnes.com

Läs mer

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning 1 BMP-test 2014-03-25 Samrötning av pressaft med flytgödsel AMPTS-försök nr 2 Tomas Östberg Ida Sjölund Sammanfattning Ensilage med hög fukthalt kan i ensilagesilos ge upphov till att relativt stora volymer

Läs mer

Rötning Viktiga parametrar

Rötning Viktiga parametrar Rötkammaren kan den optimeras? Bilder lånade från Lars-Erik Olsson AnoxKaldnes Rötning Viktiga parametrar Uppehållstid Organisk belastning ph Metanhalt Avfallsmix Temperatur Flyktiga syror Omrörning Processlösning

Läs mer

RÅGASPRODUKTION: ENERGIGASPRODUKTION FRÅN BIOMASSA OLIKA METODER FÖR RÖTNING GRUNDLÄGGANDE PROCESSBEGREPP BIOGASANLÄGGNINGENS DELAR EGENSKAPER HOS

RÅGASPRODUKTION: ENERGIGASPRODUKTION FRÅN BIOMASSA OLIKA METODER FÖR RÖTNING GRUNDLÄGGANDE PROCESSBEGREPP BIOGASANLÄGGNINGENS DELAR EGENSKAPER HOS RÅGASPRODUKTION: ENERGIGASPRODUKTION FRÅN BIOMASSA OLIKA METODER FÖR RÖTNING GRUNDLÄGGANDE PROCESSBEGREPP BIOGASANLÄGGNINGENS DELAR EGENSKAPER HOS OLIKA SUBSTRAT Principen för biogasanläggningar Energiutvinning:

Läs mer

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter Substratkunskap Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Upplägg Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten Metanpotential vad visar den? Olika substratkomponenter och deras egenheter C/N

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk

Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk Andreas Berg Scandinavian Biogas Fuels 1 Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk projekt S09-204 Projektteam Andreas Berg

Läs mer

NP-balans Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar

NP-balans Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar Kontaktinformation: Nina Åkerback: nina.akerback@novia.fi Cecilia Palmborg: cecilia.palmborg@slu.se NP-balans Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar Nyhetsbrev september 2018 NP-BALANS

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÅGASENS INNEHÅLL Metan Vatten Svavelväte (Ammoniak) Partiklar Siloxaner

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve

Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve Uppnådda resultat Bakgrund Biogasanläggningar vill optimera driften på anläggningen genom att öka inblandning

Läs mer

OPTIMERING AV BIOGASPRODUKTION FRÅN BIOSLAM INOM PAPPERS- MASSAINDUSTRIN VÄRMEFORSKS BIOGASDAG 2011

OPTIMERING AV BIOGASPRODUKTION FRÅN BIOSLAM INOM PAPPERS- MASSAINDUSTRIN VÄRMEFORSKS BIOGASDAG 2011 OPTIMERING AV BIOGASPRODUKTION FRÅN BIOSLAM INOM PAPPERS- MASSAINDUSTRIN VÄRMEFORSKS BIOGASDAG 2011 Bo Svensson Institutionen för Tematiska studier, Vatten och Miljö (Tema vatten) Linköpings universitet

Läs mer

Biogas från tång och gräsklipp

Biogas från tång och gräsklipp Miljöberedningen, Ystad kommun Biogas från tång och gräsklipp Inledande biogasförsök Malmö 2008-03-10 Detox AB Upprättad av: Granskad av: Åsa Davidsson Eva Ulfsdotter Turesson 1420 Detox AB Arlövsvägen

Läs mer

FÖRBEHANDLING EN MÖJLIGHET TILL ÖKAD BIOGASPRODUKTION. Ilona Sárvári Horváth Högskolan i Borås

FÖRBEHANDLING EN MÖJLIGHET TILL ÖKAD BIOGASPRODUKTION. Ilona Sárvári Horváth Högskolan i Borås FÖRBEHANDLING EN MÖJLIGHET TILL ÖKAD BIOGASPRODUKTION Ilona Sárvári Horváth Högskolan i Borås Vad är syftet med en biogasprocess? Stabilisera och reducera massan av organiska restprodukter Och omvandla

Läs mer

Optimering och effektivisering av biogasprocessen vid biogasanläggningen Kungsängens gård

Optimering och effektivisering av biogasprocessen vid biogasanläggningen Kungsängens gård W12017 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Optimering och effektivisering av biogasprocessen vid biogasanläggningen Kungsängens gård Optimization and potentiation of the biogasprocess at the biogas plant Kungsängens

Läs mer

Pilotförsök för ökad biogasproduktion. hygienisering av slam vid Sundets reningsverk i Växjö

Pilotförsök för ökad biogasproduktion. hygienisering av slam vid Sundets reningsverk i Växjö Pilotförsök för ökad biogasproduktion och hygienisering av slam vid Sundets reningsverk i Växjö Bakgrund Växjö behöver mer fordonsgas för sina stadsbussar Beslut att starta insamling av matavfall och samrötning

Läs mer

Att starta upp en biogasanläggning efter ett driftstopp några praktiska tips!

Att starta upp en biogasanläggning efter ett driftstopp några praktiska tips! Att starta upp en biogasanläggning efter ett driftstopp några praktiska tips! Inledning I projektet Biogas 2020 aktiviteten Process och Teknikstöd, har en grupp rådgivare arbetat med tekniska och processmässiga

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Biogasreaktor i miniformat

Biogasreaktor i miniformat Biogasreaktor i miniformat Text och foto; Anna Schnürer Institutionen för Mikrobiologi, SLU Biogasprocessen är idag högaktuell av flera anledningar. Denna mikrobiologiska process gör det möjligt att behandla

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion juni 2008 Gårdsbaserad biogasproduktion Den stora råvarupotentialen för en ökad biogasproduktion finns i lantbruket. Det är dels restprodukter som gödsel och skörderester, men den största potentialen kommer

Läs mer

Samrötning. Rötning av avloppsslam med olika externa material

Samrötning. Rötning av avloppsslam med olika externa material Samrötning Rötning av avloppsslam med olika externa material 2011-11-06 1 www.syvab.se Nytt substrat Karakterisering Processkontroll och optimering Efterkontroll 2011-11-06 2 www.syvab.se Hämmande substanser

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

Biogas -lokal produktion. Ilona Sárvári Horváth Ingenjörshögskolan Högskolan i Borås

Biogas -lokal produktion. Ilona Sárvári Horváth Ingenjörshögskolan Högskolan i Borås Biogas -lokal produktion Ilona Sárvári Horváth Ingenjörshögskolan Högskolan i Borås Biogas produktion - en naturlig process Biogas produceras i varje syrefria miljöer Där organiska material bryts ner med

Läs mer

Biogas och biogödsel - något för och från den lilla skalan?

Biogas och biogödsel - något för och från den lilla skalan? Biogas och biogödsel - något för och från den lilla skalan? Illustration: Anders Suneson anders@tecknadebilder.se Peder Jonsson, tekn. dr. Disposition Intro och brasklappar Kunskaper från många områden

Läs mer

Handbok metanpotential

Handbok metanpotential Rapport SGC 237 Handbok metanpotential My Carlsson, AnoxKaldnes AB Anna Schnürer, SLU Juli 2011 Rapport SGC 237 1102-7371 ISRN SGC-R-237-SE Svenskt Gastekniskt Center SGC:s FÖRORD FUD-projekt inom Svenskt

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se System för biogasproduktion

Läs mer

Jordbruk, biogas och klimat

Jordbruk, biogas och klimat 214-12- Biogas och klimatnytta Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 3-46 22, 76-1 73 4 Jordbruk, biogas och klimat Mycket prat om KOLDIOXID från fossila

Läs mer

Kvalitetssystem och förutsättningar för ekologisk odling med biogödsel. Katarina Hansson Kvalitetsansvarig, Matavfallsanläggningar

Kvalitetssystem och förutsättningar för ekologisk odling med biogödsel. Katarina Hansson Kvalitetsansvarig, Matavfallsanläggningar Kvalitetssystem och förutsättningar för ekologisk odling med biogödsel Katarina Hansson Kvalitetsansvarig, Matavfallsanläggningar www.sysav.se Kvalitetsarbete under 20 års tid Marknaden har ställt krav

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Biogaspotential hos rejektfraktionen från biogasanläggningen Kungsängens gård

Biogaspotential hos rejektfraktionen från biogasanläggningen Kungsängens gård UPTEC W11019 Examensarbete 30 hp Augusti 2011 Biogaspotential hos rejektfraktionen från biogasanläggningen Kungsängens gård Biogas potential of the reject fraction from the biogas plant Kungsängens gård

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 Biogas Framställs genom rötning slam från reningsverk avfall från livsmedelsindustri sorterat hushållsavfall Metangas producerad genom bakteriell nedbrytning av organiskt

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Ökat utnyttjande av befintliga biogasanläggningar

Ökat utnyttjande av befintliga biogasanläggningar Institutionen för teknik och samhälle Miljö- och energisystem Ökat utnyttjande av befintliga biogasanläggningar Mikael Lantz Rapport nr 63 September 2007 Adress Box 118, 221 00 Lund Telefon 046-222 00

Läs mer

RÖTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH RENINGSVERKSSLAM I VÄXJÖ Anneli Andersson Chan Växjö kommun

RÖTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH RENINGSVERKSSLAM I VÄXJÖ Anneli Andersson Chan Växjö kommun RÖTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH RENINGSVERKSSLAM I VÄXJÖ Anneli Andersson Chan Växjö kommun Rötning av hushållsavfall och reningsverksslam med termisk hydrolys vid Sundets avloppsreningsverk Anneli Andersson

Läs mer

Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk

Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk Kompletterande modelleringsdata Februari 2012 Emelie Persson och Elin Ossiansson, BioMil AB

Läs mer

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur?

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Sundets processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen avloppsreningsverk 5 år prövotid Sundets avloppsreningsverk

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Effek%vare biogasproduk%on

Effek%vare biogasproduk%on Effek%vare biogasproduk%on Samband mellan process och mikrobiologi Anna Schnürer Inst för Mikrobiologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Tema M, Linköpings universitet Den op%mala biogasprocessen Hög

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion samt kemikalieåtervinning från pappersoch massabruk. Karin Granström

Energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion samt kemikalieåtervinning från pappersoch massabruk. Karin Granström Energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion samt kemikalieåtervinning från pappersoch massabruk Karin Granström Avloppsrening vid pappers- och massabruk Luft Vatten Avlopps- vatten Biologisk rening

Läs mer

Biogasproduktion vid Ecocitrus

Biogasproduktion vid Ecocitrus Biogasproduktion vid Ecocitrus Potentiella möjligheter för biogasanvändning i södra Brasilien Viktor Stumle Energiingenjörsprogrammet Förnybar energi Högskolan i Halmstad 2012-11-05 Sammanfattning Ecocitrus

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Utveckling av en beräkningsmodell för biogasproduktion

Utveckling av en beräkningsmodell för biogasproduktion UPTEC W10 002 Examensarbete 30 hp Februari 2010 Utveckling av en beräkningsmodell för biogasproduktion Development of a model for calculating biogas production Marcus Mellbin REFERAT Utveckling av en beräkningsmodell

Läs mer

Provrötning av marina substrat i laboratorie- och pilotskala

Provrötning av marina substrat i laboratorie- och pilotskala Provrötning av marina substrat i laboratorie- och pilotskala Delstudie i projektet Biogas Nya substrat från havet Erik Gregeby, Ulrika Welander School of Engineering Report No. 16, 2012 ISBN: 978-91-86983-97-0

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning KILENE AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2007-01-15 I Innehållsförteckning

Läs mer

Biogas och bioetanol ger. Ulrika Welander Avd. för f r bioenergi Växjö Universitet

Biogas och bioetanol ger. Ulrika Welander Avd. för f r bioenergi Växjö Universitet och bioetanol ger många möjligheterm Ulrika Welander Avd. för f r bioenergi Växjö Universitet och bioetanol Grunderna för f r processerna Potential Sammanfattning Vad är r biogas? Metan (55-75%), koldioxid,

Läs mer

Optimal processtemperatur vid mesofil samrötningsprocess

Optimal processtemperatur vid mesofil samrötningsprocess Optimal processtemperatur vid mesofil samrötningsprocess Henrik Nilsson Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik Institutionen för kemiteknik, LTH Examensarbete 2016 Optimal processtemperatur vid mesofil

Läs mer

Lokal produktion av biogas

Lokal produktion av biogas Lokal produktion av biogas Vilka förutsättningar finns det i Älvdalens kommun? Lena Eriksson Student Examensarbete i miljö- och hälsoskydd, 30 hp Avseende magisterexamen Rapporten godkänd: 23 december

Läs mer

Mikrobiologisk kunskap

Mikrobiologisk kunskap Mikrobiologisk kunskap Ett verktyg för förbättrad drift? Anna Schnürer a och Jan Moestedt a,b a Institutionen för Mikrobiologi, Sveriges Lantbruks Universitet b Svensk Biogas FoU, Tekniska Verken i Linköping

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Produktion av biogas. Anläggningstyp. Källa: Produktion och användning av biogas år 2009; ES2010:05

Produktion av biogas. Anläggningstyp. Källa: Produktion och användning av biogas år 2009; ES2010:05 BASDATA OM BIOGAS 2011 Produktion av biogas I Sverige produceras årligen ca 1,4 TWh biogas. De 136 avloppsreningsverk som producerar biogas står för en stor del av produktionen. Biogas har länge producerats

Läs mer

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna.

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. GAS SOM ENERGIKÄLLA Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. 1700-talet industriutvecklingen- fick gasen stå tillbaka

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Gasum AB Lidköping. Nuvarande anläggning: Gjuterigatan 1b, S Linköping, Sweden phone:

Gasum AB Lidköping. Nuvarande anläggning: Gjuterigatan 1b, S Linköping, Sweden phone: Gasum AB Lidköping Nuvarande anläggning: Råvaran för biogastillverkningen Bild på substrat: Ensilage Avrens Sekunda spannmål Idag används grönmassa (t.ex. ensilage), spannmål och industriella biprodukter

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22, 076-105 73 45 Koldioxid från fossil energi Jordbrukets

Läs mer

Passiv gödselseparering

Passiv gödselseparering Passiv gödselseparering För effektivare näringsanvändning och biogasproduktion sara.nilsson@hushallningssallskapet.se 035-465 09 Det här kommer jag att tala om: Bakgrund Varför är det ett problem med vatten

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion

Läs mer

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk)

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Biogas i skogsindustrin Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Förutsättningar Papper & Massaindustrin genererar mycket processavloppsvatten. Innehåller stora mängder löst COD. Renas idag biologiskt

Läs mer

Möjligheter och risker vid samrötning

Möjligheter och risker vid samrötning RÖTREST användningsområden och certifiering Användningsområden Lagstiftning, certifiering etc. Möjligheter och risker vid samrötning Gunilla Henriksson 2011-01-27 SP I SIFFROR 2010 SP-koncernen ägs till

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

UTVÄRDERING AV JETOMRÖRNING-

UTVÄRDERING AV JETOMRÖRNING- UTVÄRDERING AV JETOMRÖRNING- En studie gällande utvärdering av omrörningssystem vid Ekeby reningsverk EMMA MOBERG Akademin för ekonomi samhälle- och teknik Examensarbete, avancerad nivå ERA400 Energiteknik

Läs mer

Energiingenjörsprogrammet Förnybar energi Högskolan i Halmstad

Energiingenjörsprogrammet Förnybar energi Högskolan i Halmstad EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS BIOGASPOTENTIAL FRÅN ORGANISKA INDUSTRIAVFALL I SÖDRA BRASILIEN En studie av effekterna vid satsvis tillsats av glycerin till en pågående rötningsprocess Simon Landqvist

Läs mer

Karin Eliasson. Energirådgivare Hushållningssällskapet Sjuhärad

Karin Eliasson. Energirådgivare Hushållningssällskapet Sjuhärad 2014-02-14 Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet Sjuhärad 0325-618 612 karin.eliasson@radgivarna.nu www.hush.se Hanteringskedja från skörd

Läs mer

Förbehandling av matavfall med skruvpress

Förbehandling av matavfall med skruvpress Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik Institutionen för Kemiteknik Förbehandling av matavfall med skruvpress Utvärdering av effektiviteten i förbehandlingsanläggningen på NSR i Helsingborg Examensarbete

Läs mer

Gaskromatografi (GC) Niklas Dahrén

Gaskromatografi (GC) Niklas Dahrén Gaskromatografi (GC) Niklas Dahrén Gaskromatografi (GC) GC= gas chromatography eller på svenska gaskromatografi. Gaskromatografi är en avancerad kemisk analysmetod som används för t.ex. gift-, drog- och

Läs mer

Kan mikrobiell elektrokemi tillämpas inom avloppsvattenrening?

Kan mikrobiell elektrokemi tillämpas inom avloppsvattenrening? VA-teknik Södra Kan mikrobiell elektrokemi tillämpas inom avloppsvattenrening? Oskar Modin Docent, Avd. Vatten Miljö Teknik, Inst. Arkitektur och Samhällsbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola Email: oskar.modin@chalmers.se

Läs mer

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 Anl./Projekt/ Kund Avfallsslag Projekttyp År KRAB, Kristianstad Hushåll, slakteri, gödsel, bränneri Design, rådgivning 1994 o 2004

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

SAMMANFATTNING. Nyckelord: Djupströgödsel, mekanisk förbehandling, gårdsbaserad biogasproduktion, batchförsök

SAMMANFATTNING. Nyckelord: Djupströgödsel, mekanisk förbehandling, gårdsbaserad biogasproduktion, batchförsök SAMMANFATTNING Produktion av biogas från organiska restprodukter är en del i ett hållbart energisystem och bidrar till att skapa lokala kretslopp i samhället. Biogas baserat på lantbrukets organiska material

Läs mer

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER Brodderad av Mo-Gerda 92 år på Mogården, Dalarna. År 1991. L Lars Brolin B li Projektchef P j kt h f Scandinavian Biogas Tfn: 0707 95 98 78 l lars.brolin@scandinavianbiogas.com b li @ di i bi UTSLÄPP AV

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biogas

Hållbarhetskriterier för biogas Hållbarhetskriterier för biogas En översyn av data och metoder MIKAEL LANTZ, ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS VID LTH Hållbarhetskriterier för biodrivmedel För att anses vara hållbara måste biodrivmedel från

Läs mer

Resursutvinning. Vi tar vara på resurserna i avloppsvattnet

Resursutvinning. Vi tar vara på resurserna i avloppsvattnet Resursutvinning Vi tar vara på resurserna i avloppsvattnet Resursutvinning Varje år renar vi på Käppalaförbundet ungefär 50 miljoner kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket. Det renade vattnet släpper

Läs mer

Vad händer på nationell nivå? Biogas Västs frukostseminarium 21 november 2017

Vad händer på nationell nivå? Biogas Västs frukostseminarium 21 november 2017 Vad händer på nationell nivå? Biogas Västs frukostseminarium 21 november 2017 Inledning Caroline Steinwig, rådgivare biologisk återvinning caroline.steinwig@avfallsverige.se, 040-35 66 23 Jag tänkte kort

Läs mer

Optimering av driftstemperatur vid mesofil rötning av slam

Optimering av driftstemperatur vid mesofil rötning av slam UPTEC W 19 011 Examensarbete 30 hp Februari 2019 Optimering av driftstemperatur vid mesofil rötning av slam funktionskontroll vid Uppsalas reningsverk Johanna Andersson Referat Optimering av driftstemperatur

Läs mer

Avfall Sverige Temadag FoU Biogas från avfall och slam Stockholm, 2012-02- 07

Avfall Sverige Temadag FoU Biogas från avfall och slam Stockholm, 2012-02- 07 Efterrötning vid låg mesofil Avfall Sverige Temadag FoU Biogas från avfall och slam Stockholm, 2012-02- 07 Erik Nordell Tekniska Verken i Linköping AB (publ.) Avd. Svensk Biogas FoU Agenda Tekniska Verken

Läs mer

Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Långhult Hjo Nygården Lägda gård Hagelsrum Odensviholm Högryd Lantbruk AB Ölmetorp

Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Långhult Hjo Nygården Lägda gård Hagelsrum Odensviholm Högryd Lantbruk AB Ölmetorp Långhult Hjo Nygården Lägda gård Hagelsrum Odensviholm Högryd Lantbruk AB Ölmetorp Yttergärde Viken Frötorp Lantbruk Horshaga Brunsbo Lövsta Gård Sötåsen Skottorp Säteri Kvarngården Sylves lantbruk Lefflers

Läs mer

Simulering av biogasprocesser

Simulering av biogasprocesser Simulering av biogasprocesser Elin Ossiansson Björn Goffeng Upplägg Vad är en modell? Modellering av uppgradering Hur kan modeller användas? Hur kan rötning modelleras? Vilka modeller finns? Hur bra fungerar

Läs mer

Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08

Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08 Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Rötning av fiskslam med återföring av avvattnat rötslam

Rötning av fiskslam med återföring av avvattnat rötslam Rötning av fiskslam med återföring av avvattnat rötslam Författare: Titel: Rötning av fiskslam med återföring av avvattnat rötslam Datum: 2012-12-19 Rötning av fiskslam med återföring av avvattnat rötslam

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Gödsel som substrat vid biogasproduktion

Gödsel som substrat vid biogasproduktion Examensarbete Gödsel som substrat vid biogasproduktion Undersökning av biogas- och metanpotential i satsvisa laboratorieförsök Författare: Handledare: Examinator: Datum: Kurskod: Ämne: Nivå: Josefine Jadstrand

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biogas

Hållbarhetskriterier för biogas Hållbarhetskriterier för biogas En översyn av data och metoder MIKAEL LANTZ, ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS VID LTH Hållbarhetskriterier för biodrivmedel För att anses vara hållbara måste biodrivmedel från

Läs mer

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time)

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time) EXRT (extended sludge retention time) EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION Samarbetspartners i projektet IVL Har utvecklat tekniken och kör pilotanläggningen vid Hammerby Sjöstadsverk

Läs mer

Rötning av matavfall och bioslam från pappers- och massabruk

Rötning av matavfall och bioslam från pappers- och massabruk Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljö- och energisystem Jennifer Sjöö Rötning av matavfall och bioslam från pappers- och massabruk En studie av metanutbyte vid samrötning Digestion of

Läs mer