Agrigas - Utveckling av teknik för att utnyttja biogaspotentialen i restprodukter med höga torrhalter. Lägesrapport 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agrigas - Utveckling av teknik för att utnyttja biogaspotentialen i restprodukter med höga torrhalter. Lägesrapport 2002"

Transkript

1 Agrigas - Utveckling av teknik för att utnyttja biogaspotentialen i restprodukter med höga torrhalter. Lägesrapport 2002 Förord Inledning Biogasproduktion i gårdsskala i södra Sverige slutsatser Förutsättningar för biogasproduktion på gårdsnivå Hur kan biogasen användas? Teknikutveckling ett räkneexempel Framtidsmöjligheter för gårdsbaserad biogas i södra Sverige Försöksstation Anneberg Uppförande av försöksanläggning Råvarulager Drift av försöksanläggning Inmatningsteknik Karakterisering av råvaror Energiinnehåll Kväveinnehåll Lagringsförsök Utvärdering av processteknik Konventionell slurryrötning Fastfassrötning i ett steg Fastfassrötning i två steg Fastfassrötning i ett steg i stratifierad bädd Jämförelse av processtekniker Övriga forskningsresultat Karakterisering av nedbrytningsprodukter Processövervakning Biogasprocessens temperaturberoende Förbättrad hydrolys av fasta substrat Ökade kunskaper om anaerob mikrobiologi Samarbetsprojekt Referenser...18

2 Förord Forskningen inom projekt Agrigas syftar till att skapa förutsättningar för att genom biogasproduktion utnyttja den energipotential på cirka 11 TWh som finns i restprodukter från jordbrukets växtodling. Arbetet bedrivs dels i laboratorierna vid avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet, dels på Försöksstation Anneberg. Försöksstationen, som är unik i sitt slag, är utrustad med tio biogasanläggningar i storlek m 3 vilket möjliggör omsättning av forskningsresultat till mer realistiska förhållanden på gårdsnivå. Denna rapport beskriver verksamheten inom projekt Agrigas mellan Ett övergripande mål i projektet är att utveckla mer effektiva, pålitliga och ekonomiskt gångbara processer. En metod som studeras är att genomföra biogasprocesserna vid hög torrhalt, och således endast handha mindre vätskevolymer. Ett parallellt forskningsspår är försöken med rötning vid lägre temperatur (10-25 C) än den brukliga kring 37 C. En tredje angreppsvinkel är utökad processövervakning för att ligga så nära den maximala kapaciteten som möjligt, utan att för den skull riskera att den biologiska processen slås ut. Projektet har visat att växtrester från en 100 ha gård kan ge mellan m 3 oljeekvivalenter i form av biogas om biomassan (som annars plöjs ner) först rötas. Förutom energin från biogasen erhålls en rötrest som utgör ett utmärkt gödselmedel, biogödsel. Rötreståterföring är ett mer kontrollerat sätt att utnyttja det i växtresterna befintliga kvävet. Inom ekologisk odling är denna kväveåterföring speciellt gynnsam, eftersom gödsel godkänt för ekologisk odling är en bristvara och kan vara relativt kostsam. Även konventionella odlare drar förstås fördel av en sådan återföring, liksom samhället i stort, där stora ansträngningar görs för att minska kvävebelastningen i sjöar och vattendrag. I ett samarbetsprojekt med SLU-Alnarp undersöks hur återföring av biogödsel påverkar odling, främst ekologisk. Vid byggandet av Försöksstation Anneberg har huvudsakligen lokala entreprenörer och företag anlitats. Tack vare stort engagemang och stor flexibilitet från alla inblandade entreprenörer har arbetet genomförts friktionsfritt och med hög effektivitet. Projekt Agrigas är alltså inte bara ett forskningsprojekt, utan också basen för ett kontaktnät mellan företag och lantbrukare som direkt eller indirekt arbetar med växtodling i södra Sverige. Projektets styrka ligger i denna bredd och koppling mellan grundforskning och praktisk tillämpning. Försöksstation Anneberg är en öppen demonstrationsanläggning som alla intresserade är välkomna att besöka, se för närmare information. Projektet fortsätter, med målet att sprida kunskapen om hur man bäst rötar växtrester i gårdsskala genom forskning med fokus på praktisk tillämpning. 1. Inledning Riksdagen har beslutat att Sveriges energisystem ska ställas om. Målet är ett ekologiskt uthålligt samhälle där staten verkar för en säker, effektiv och miljövänlig tillförsel och användning av energi. Detta görs bland annat genom att stödja forskning om förnybara energikällor. Biogas är en av de förnybara energikällor som utnyttjas i Sverige och energibidraget är idag 1,4 TWh per år. Av detta används cirka 10 % för elgenerering och 2-3 % som fordonsbränsle vilket gör att vi årligen kan ersätta 3,5 miljoner liter bensin med ett förnybart drivmedel. Resterande biogas används för värmegenerering. Beräkningar visar att vi genom att samla in och röta organiska restprodukter skulle kunna utöka biogasanvändningen till cirka 17 TWh/år inom en 10-års period. Detta motsvarar ungefär den årliga energiproduktionen i fyra kärnkraftsreaktorer. En del av det som skulle utnyttjas är hushållssopor och industriavfall, men den stora potentialen finns inom jordbruket (Tabell 1). 1

3 Tabell 1. Restprodukter som potentiellt kan användas för utökad biogasproduktion i Sverige Källa Utvinningsbar energimängd i form av biogas Källsorterat hushållsavfall 0,7 TWh Industriavfall 0,8 TWh Slam från reningsverk 1 TWh Jordbruksrestprodukter 14 TWh - av detta gödsel - 2,8 TWh - av detta halm, blast, vallgrödor - 11,2 TWh Det är tydligt att det är på lantbrukssidan vi måste satsa om biogas ska kunna bidra i större utsträckning till energiförsörjningen i Sverige. I jordbruksintensiva södra Sverige hittar vi en tredjedel av den lantbruksrelaterade biogaspotentialen, eller cirka 4,4 TWh. Projekt Agrigas utgör en satsning på att utveckla, demonstrera och synliggöra biogasteknologi speciellt anpassad för det sydsvenska jordbrukets restprodukter. Biogas bildas då mikroorganismer bryter ner organiska föreningar anaerobt, det vill säga utan närvaro av syre. Processen kallas ibland rötning, och den huvudsakliga nedbrytningsprodukten är metan, som också är den molekyl som gör biogasen så energirik. Biogasen kan användas till exempel som bränsle för uppvärmning, i kraftvärmeverk, i bränsleceller eller som fordonsbränsle. Förutom energipotentialen tillkommer rötrestens gödselvärde. Detta är högt, eftersom rötningen frigör och omvandlar organiskt bundet kväve till ammoniumkväve. Genom att utnyttja denna så kallade biogödsel återförs stora delar av det i växterna upptagna kvävet på ett mer kontrollerat sätt jämfört med om restprodukterna hade plöjts ner på hösten. Den ekologiska växtodlaren, som inte alltid har så lätt att hitta godkänd kvävegödsel till ett rimligt pris, skulle med detta förfarande kunna förbättra sin kvävebalans betydligt, eftersom kvävet utnyttjas mer effektivt jämfört med nuvarande hantering. Konventionella odlare drar förstås också fördel av en sådan återföring av kvävet, om än de ekonomiska fördelarna inte är lika stora som för den ekologiska odlaren. Men varför använder vi inte biogasprocessens fulla potential redan idag? En av orsakerna är att en mikrobiologisk process är svår att tämja. Den mikrobiella nedbrytningen sker i flera delsteg med hjälp av olika grupper av mikroorganismer. De anaeroba bakterierna växer mycket långsamt och är känsliga för störningar. Detta gör att processen kan vara instabil vid höga belastningar, och många biogasanläggningar drivs idag långt under sin maximala kapacitet som skydd mot överbelastning. Detta ger stora anläggningar med höga investeringskostnader. En annan orsak är att konventionell biogasteknik av idag är avsedd för produkter med hög vattenhalt, och avfallen processas i en omrörd tank i slurryfas. För växtrestprodukter med låg vattenhalt behövs en bättre anpassad teknik. Om biogasprocessen ska få ökad genomslagskraft måste tekniken dessutom vara ekonomiskt lönsam i en högre utsträckning än vad den är idag, framför allt i den mindre skalan. Arbetet inom Agrigasprojektet syftar till att lösa befintliga problem samt öka den basala förståelsen för biogasprocessen. Praktik och forskning samarbetar genom att bygga upp en kunskapsbas som spänner från grundforskning i laboratorieskala till erfarenheter från en försöksanläggning i gårdsskala, speciellt anpassad för behandling av fasta material, såsom växtrester från jordbruket. Projektets framsteg och nuvarande position presenteras här inledningsvis som en fallstudie av biogasproduktion i gårdsskala i södra Sverige, med slutsatser och framtidsvisioner grundade på projektets resultat. Därefter följer en översiktlig genomgång av den försöks- och demonstrationsanläggning (Försöksstation Anneberg) som byggts upp, samt forskningsresultaten, ordnade från mer praktiska till mer grundläggande. Vill du veta mer kan du läsa de publikationer som listas i avsnitt 8. Vissa av artiklarna kan laddas ner från vår hemsida, 2

4 2. Biogasproduktion i gårdsskala i södra Sverige slutsatser 2.1 Förutsättningar för biogasproduktion på gårdsnivå En gårdsbiogasanläggning i Sverige byggd med dagens teknik och med nuvarande energipriser och brist på ekonomiska incitament från myndigheternas sida kan vara svår att få ekonomiskt lönsam. Rötning av lantbrukets organiska restprodukter innebär mycket stora miljöfördelar såsom ökad tillgång på inhemskt, förnybart bränsle, minskade kväveförluster från åkermarken och minskade utsläpp till atmosfären av metan och ammoniumkväve. Dessvärre omsätts dessa miljöfördelar idag inte till någon form av ekonomisk stimulans för den som driver en biogasanläggning. Trots detta finns det idag ett stort intresse från lantbrukets sida att etablera gårdsbiogasanläggningar, men mycket få byggnationer genomförs. Intresset riktas framförallt mot rötningsanläggningar för flytande gödsel, där etablerad teknik finns. Ett viktigt mervärde vid just gödselrötning är att rötad gödsel luktar betydligt mindre än orötad. Det är dock på växtodlingssidan som de stora energipotentialerna finns, och ett ökande intresse finns för ny teknik som kan möjliggöra rötning av torra restprodukter som skörderester med mera. Det senare intresset finns inte minst hos ekologiska växtodlare utan djur, där en sådan rötningsteknik närmast betraktas som en nyckelfråga för utvecklingen av den ekologiska växtodlingen. En växtodlingsgård om 100 ha i södra Sverige, med sockerbetor i växtföljden, har en biogaspotential enbart i skörderesterna motsvarande MWh, (eller m 3 eldningsolja), och en rötning av dessa skulle avsevärt minska kväveförlusterna från åkermarken. 2.2 Hur kan biogasen användas? Det för närvarande mest näraliggande användningsområdet för den producerade biogasen är uppvärmning genom förbränning i en gaspanna. De så kallade gröna certifikat som nu diskuteras i Sverige öppnar förhoppningsvis möjligheter till förbättrad lönsamhet för småskalig elproduktion från biogasanläggningar. I Tyskland, där myndigheter och lantbrukare under en följd av år framgångsrikt satsat på gårdsbiogasanläggningar, är det elproduktion som är huvudnumret, och där har myndigheterna garanterat en rimligt hög ersättning för sådan produktion. Producenterna av biogasbaserad el får ett garanterat elpris under 20 år som ligger på drygt det dubbla av vad el kan säljas för i Sverige idag. Biogas för fordonsbränsle är ett mycket lovande område, som dock kräver teknikutveckling för att med bibehållen ekonomi kunna konvertera biogasen på gårdsnivå till sådan kvalitet som motorfabrikanterna idag kräver. Positivt är att biogas framtaget från växtrester oftast innehåller låga halter av problemgasen vätesulfid. Koldioxiden tas bort för att öka energiinnehållet per volymenhet, varefter den sålunda renade metanen torkas och komprimeras. Elproduktion i bränsleceller är ett intressant område där ytterligare forskningsinsatser krävs. Forskarna i Agrigasprojektet deltar i ett EU-nätverk för biogasanvändning i bränsleceller. 2.3 Teknikutveckling ett räkneexempel De typer av processteknik som undersökts i pilotskala har alla fungerat bra biotekniskt sett, och har sinsemellan olika för- och nackdelar. Urvalet av processtyp för en gårdsskaleprocess grundar sig i detta exempel istället på den ekonomiska avkastning man kan förväntas ha från processen, det vill säga vilket investeringsutrymme som finns. De råvaror, restprodukter från växtodlingen, som används i projektet är något mera arbetskrävande än exempelvis flytgödsel, vilket gör att kraven på enkelhet och driftsäkerhet vid rötning är högre ställda. 3

5 En konventionell gårdsbiogasanläggning för flytgödsel, avsedd för en flytgödselmängd om cirka 10 m 3 /dygn (cirka 2500 slaktsvin) kan producera en biogasmängd om cirka MWh/år. En sådan anläggning skulle enligt uppgift kosta cirka 2 milj SEK. Med en beräknad ersättning för energin om 600 kr/mwh blir totalintäkten för energi cirka 260 kkr/år. En sådan anläggning kan med nöd och näppe gå ihop ekonomiskt om realräntan är 6 % och avskrivningstiden är 10 år. I ovanstående överslagsberäkning ingår ingen värdering av rötrestens gödselvärde. Ej heller har värdet av minskade luktolägenheter medräknats. För att producera motsvarande mängd biogas från en anläggning avsedd för restprodukter från växtodlingen behövs, enligt våra försök, en anläggning som kan belastas med 360 kg torrsubstans (TS)/dygn, eller cirka 120 ton TS/år. För detta krävs exempelvis storleksordningen ha sockerbetsblast och/eller vall, beroende på jordart och årsmån. Kostnaden för en rationell insamling av växtbiomassa har tidigare beräknats till kr/ton TS (VEGOMIL-projektet 1996). En del biomassa måste lagras för att försörja anläggningen med råvara vintertid. Råvaruhanteringen kan, överslagsmässigt, beräknas kosta kr/ton TS, eller totalt kkr. Jämfört med bruttointäkten i föregående exempel, minskar den del av intäkten som ska täcka övrigt arbete och kapitalkostnader med motsvarande summa till mellan kkr. Denna överslagsberäkning ger vid handen att investeringsutrymmet för denna anläggning minskar till 1-1,5 milj kr med en realränta på 6 % och avskrivningstid på 10 år. I ingen av de två beräkningarna ingår en ekonomisk värdering av rötresten som gödselprodukt, inte heller har de andra miljöfördelar som biogasrötning medför värderats. I den konventionella växtodlingen kan de minskade kväveförlusterna till luft och vatten (totalt kg kväve/ha och år) innebära en besparing om mellan 7-20 kkr för en 100 ha gård medan motsvarande besparing i ekologisk växtodling kan uppskattas till kkr. Ett forskningssamarbete med SLU-Alnarp pågår för att ta fram underlag för säkrare beräkningar på rötrestens värde som gödsel. Det positiva bidraget från en sådan värdering till en gårdsbiogasanläggnings totalekonomi skulle antagligen inte vara obetydligt, framför allt för ekologiska odlare. En översättning av pilotskaleresultaten från försöken med stratifierad bädd (se avsnitt 5.4) ger att en process med 100 m 2 bottenyta (cirka 350 m 3 volym) skulle klara en belastning av 6 ton vått (14 %TS) I eller 840 kg TS/dygn. Metanutbytet blir 180 m 3 /dygn, motsvarande en teoretisk effekt på 80 kw. Med en verkningsgrad på 70% så skulle det ge cirka 450 MWh/år vid optimal, kontinuerlig drift, med driftsavbrott för underhåll inräknat. Utifrån hittills vunna erfarenheter av reaktorkonstruktioner inom Agrigas är det fullt rimligt att tänka sig en biogasanläggning enligt ovanstånde koncept inom de givna kostnadsramarna, 1-1,5 milj kr. Inom projektet pågår praktiska försök med en gårdsskaleanläggning på 350 m 3 enligt denna princip för att undersöka hur bra beräkningarna håller. 2.4 Framtidsmöjligheter för gårdsbaserad biogas i södra Sverige I Tyskland har det garanterade priset på försäljning av biogasbaserad el givit en närmast explosionsartad ökning av antalet gårdsbiogasanläggningar. I mitten av 2002 fanns 1900 gårdsbiogasanläggningar med en installerad effekt på 250 MW el, vilket innebär en eleffekt på i snitt 130 kw. En motsvarande positiv utveckling med ett fullt utnyttjande av biogaspotentialen i södra Sverige skulle innebära en total installerad effekt på 500 MW. En antagen elverkningsgrad på 0,3 skulle ge 150 MW installerad eleffekt. Med en anläggningsstorlek som den i exemplet ovan, där endast restprodukterna från en 100 ha gård behandlas, skulle det innebära att drygt biogasanläggningar skulle byggas i södra Sverige. En viktig faktor som talar för en relativt småskalig biogasproduktion är kvalitetskontrollen av rötresten/biogödseln. Biogödseln är ett värdefullt gödselmedel, men livsmedelsindustrin ställer stora krav på dess kvalitet. Ett lokalt, slutet kretslopp av råvaror/biogödsel underlättar i hög grad kvalitetskontrollen, och därmed möjligheten att använda rötresten som gödselmedel. På en gård med ekologisk växtodling, där biogasrötning av och återföring av näringsämnena i skörderesterna närmast 4

6 kan betraktas som en förutsättning för odlingen, är det av allra största vikt att ha absolut kontroll över ingående råvaror till biogasanläggningen. Ett nyligen framtaget framtidsscenario för lantbruket i Skåne (Länsstyrelsen i Skåne län) pekar på att ett relativt litet antal jordbruk i framtiden kommer att svara för en mycket stor del av lantbruksproduktionen i länet. På stora lantbruksföretag drivs varje enskild produktionsgren i relativt stor skala. En eventuell satsning på energi/biogasproduktion på dessa företag kan därför förväntas ske i relativt stor gårdsskala. Man bör kunna räkna med att det på marknaden kommer att finnas utrymme för mindre, mera nischade, lantbruksföretag, vars produkter riktar sig till ett speciellt kundsegment. Ekologisk odling är exempel på sådan produktion, och här kan biogasproduktion från gårdens restprodukter utgöra en viktig extraintäkt, och ofta till och med utgöra en förutsättning för en uthållig växtnäringsbalans på gården. 3. Försöksstation Anneberg En stor och viktig del av projektet har varit uppförandet av en försöks- och demonstrationsanläggning, Försöksstation Anneberg. Den har uppförts i direkt anslutning till en växtodlingsgård, med nära koppling till tänkta användare. 3.1 Uppförande av försöksanläggning Projektet inleddes med en detaljprojektering av försöksanläggningen. En översiktlig beskrivning av försöksanläggningen visas i Figur 1. Anläggningen handlades upp och byggdes med start i december I oktober 2001 invigdes anläggningen. Pilothallen, där alla de mindre reaktorerna (1-3 m 3 ) finns inrymda, visas i Figur 2. De större reaktorerna och övriga installationer finns utanför, se Figur 1. Full scale plant Gas line Storage of gas and digested residue Silage of crop residues Storage of liquid substrate Gas boiler Pilot hall Office, laboratory, analysis facilities, conference room storage experiments Figur 1. Försöksstation Anneberg. Laboratorier, kontor och mötesrum har byggts i ett befintligt före detta svinstall. Pilotanläggningar i 1 3 m 3 skala ligger i ett avskiljt gasklassat utrymme. Större anläggningar ( m 3 ) ligger på gårdsplanen. Alla anläggningar förbinds med ett gasuppsamlingsnät kopplat till en värmepanna där bildad biogas idag används för uppvärmning. 5

7 Figur 2. Pilothall, Försöksstation Anneberg. 3.2 Råvarulager Odlingsrester lagras in vid skördetid varje höst och tre plansilor á 120 m 3 har byggts för detta ändamål, se Figur 3. Materialet lagras in på det sätt som har visat sig minimera förluster i kväve- och energipotential, se avsnitt 4.3. Figur m 3 Plansilor för lagring av växtrester fram till användande. Bilden visar silorna under inlastning av 2002 års skörd av betblast. Efter kompaktering täcks blasten över, varvid ensileringsprocessen sätter igång spontant. I silon längst till höger ligger inplastade balar med ensilerad vall. 3.3 Drift av försöksanläggning Totalt är tio försök idag igång i pilotskala. Tillförsel av de olika typerna av växtmaterial pågår under hela driftsäsongen, från höst till sen vår. Den bildade biogasen används för att värma försök och lokaler. För redovisning av resultat från teknikutveckling och andra delprojekt, se kapitel 5-6. Mätvärden från pilotanläggningarna samlas in genom ett helautomatiserat processövervakningssystem, och följs on-line via ett grafiskt gränssnitt. I ett forskningsprojekt är det nödvändigt att kunna följa utvecklingen i realtid, något som inte kommer att bli lika nödvändigt på en gårdsskaleanläggning. Parametrar som kan 6

8 övervakas on-line i pilotanläggningarna är till exempel gasproduktion, metanhalt, temperatur, ph och tillförd energi i form av uppvärmning och pumpning. Analyser görs också off-line, det vill säga genom att ta prover som analyseras för hand på laboratoriet. Se avsnitt 6.2, Tabell 10, för fler exempel. 3.4 Inmatningsteknik Inmatning av de fasta restprodukterna i biogasanläggningarna sker på två sätt: Inlastning med lastmaskin direkt i anläggningen. Gäller när processen lastas satsvis och lastning inte måste ske under syrefria förhållande. I detta projekt har lastmaskin använts för att lasta pilotanläggningarna för satsvis rötning i fast bädd, se avsnitt Sönderdelning och utspädning med uttagen processvätska för pumpning in i anläggningen. Gäller kontinuerliga processer med så kallad slurryrötning (avsnitt 5.1) och för den stratifierade bädden (avsnitt 5.4). Inlastning med lastmaskin kräver vanligen stora öppningar i anläggningen, vilket i sin tur ställer stor krav på konstruktionen så att man vid förslutningen kan få anläggningen gastät. Lastning med lastmaskin kräver realtivt stor personalinsats. I denna försöksanläggning har dock varje skopa med material som lastats in noga vägts, något som kan ske på annat sätt i en fullskaleanläggning. Sönderdelning och efterföljande utspädning av materialet till en pumpbar slurry kräver speciell utrustning. Metoden är intressant eftersom den kan vara mer eller mindre permanent ansluten till anläggningen utan att äventyra dess täthet. Teknik för att sönderdela och blanda växtrester är väl etablerad inom grovfodersektorn, och i projektet har vi utgått från dessa erfarenheter och befintlig, inom lantbruket väletablerad, utrustning. 4. Karakterisering av råvaror En utvärdering av de tillgängliga odlingsresterna på en genomsnittlig 100 ha sydsvensk växtodlingsgård gav mängder enligt Tabell 2. Endast en del av växtresterna beräknas kunna samlas upp och utnyttjas för biogasproduktion. I tabellen är halmen till stor del utesluten på grund av sin svårnedbrytbarhet och låga metanpotential. I våra försök har halmen huvudsakligen använts på grund av sina goda egenskaper som strukturgivare och biofilmbärare vid fastfasrötning. I slurryrötning bildar halmen lätt ett svämtäcke, vilket hämmar nedbrytningen. Både svämtäckesbildningen och den biologiska svårnedbrytbarheten skulle dock kunna reduceras genom finfördelning av halmen, och malningsteknik för att åstadkomma detta finns. Studier av användning av mald halm har ännu inte gjorts inom projektets ram. Givetvis finns stora variationer i odlingsmönster, och många andra odlingsrester finns tillgängliga i betydande mängder. Tidigt beslutades dock att avgränsa projektet genom att inledningsvis fokusera endast på råvarorna i Tabell 2. Tabell 2. Genomsnittliga mängder västrester från en 100 ha sydsvensk gård. Areal (ha) Total mängd i ton Användbar mängd i ton Betblast Vall Halm Energiinnehåll För halm, betblast och vall har metanproduktionspotentialen bestämts genom provrötningar i allt mellan laboratorie- och pilotskala. Vid studier av nedbrytningsgrad och biogaspotential för olika 7

9 råvaror spelar metodiken stor roll för resultaten. Parametrar som är viktiga är till exempel temperatur, skala (laboratorie/pilot), masstransport (omrörning/urlakning), processteknik och rötningstid. När växtmaterial används spelar dessutom skördetid och växtsammansättning in. Siffror på metanpotential i litteraturen är ofta erhållna i laboratorieskaleförsök vid 37 C under optimala betingelser. Med denna metod kan resultaten bli överskattade jämfört med vad man sedan erhåller i storskaliga försök då processförhållandena inte är optimala. Tabell 3 anger inom vilka ramar resultaten varierat. Som synes ligger resultaten från laboratorieskaletester generellt högre än metanutbytet vid studier i pilotskala. Dessa mer realistiska resultat från studier i pilotskala är mycket viktiga för beräkningar av metanutbyten och ekonomiska ramar för en fullskaleprocess. Rötningstemperaturen är dock den enskilt viktigaste faktorn för metanutbytet och de lägre metanutbytena har erhållits vid temperaturer ner till 8 C. Mer detaljerade presentationer av metanutbyten vid olika processförhållanden kan hittas i avsnitt 5, Tabell 5 till 9. Tabell 3. Metanutbyten för de växtrester som använts i denna studie. Resultaten för olika processtekniker och temperaturer har slagits samman. VS står för volatile solids och är ett mått på mängden organiska beståndsdelar i ett material. Metanutbyte (m 3 /kg VS) Laboratorieskala Pilotskala Betblast 0,01-0,37 0,14-0,33 Vall 0,23-0,32 0,16 Halm 0,15-0,20 0, % betblast / % halm 0,26 0,06-0, Kväveinnehåll Sockerbetor är, inte minst ur kvävehushållningssynpunkt, en intressant gröda. De har ett djupgående rotsystem och en lång växtperiod och tömmer därför effektivt jordprofilen på det i marken bundna kväve som mineraliseras, och därmed görs växttillgängligt, under vegetationsperioden. Den behandling som sockerbetsblasten normalt får efter skörden gör emellertid att en stor del av detta kväve går förlorat. Blasten får ofta ligga i flera dagar i väntan på att bli nerplöjd, och mycket av kvävet avgår som ammoniumkväve under de första dagarna. Det kväve som är kvar i blasten vid plöjningen, brukas ner och ingår därefter i den bank av organiskt bundet kväve som finns i marken och som mineraliseras okontrollerat, det vill säga naturligt och oberoende av om det finns en gröda som fångar upp det eller ej, med risk för urlakning som följd. För ekonomin för en gårdsskaleanläggning kan insamling, kontrollerad nedbrytning och återföring av den kväverika betblasten bli en viktig faktor. Detta både på grund av den besparing i kvävegödningsmedel som kan göras och på grund av att kväveläckage från obeväxt åkermark reduceras avsevärt, något som kommit mer och mer i fokus på grund av jordbrukets stora bidrag till övergödningen av hav och vattendrag. Kväveinnehållet i några material anges nedan. Sammanlagt innehåller växtresterna från en 100 ha gård 5-10 ton kväve som bättre skulle kunna återvinnas vid införandet av rötningsanläggningar på gårdsnivå. Tabell 4. Kväveinnehåll för färskt material, totalkväve bestämt enligt Kjeldahlmetoden. TS [%] VS [%] %N(av TS) %N(av våtvikt) Betblast 14,0 11,3 5,00 0,70 Gräsvall 35,6 33,5 2,33 0,83 Vetehalm 91,6 86,1 0,33 0,30 8

10 4.3 Lagringsförsök En viktig faktor vid rötning av en restprodukt som bara finns tillgänglig under en del av året är hur materialet ska lagras fram till rötning med minimala förluster i energi- och kväveinnehåll. Lagringsförsök har utförts i både 1 m 3 (Figur 4) och 120 m 3 silor samt i konventionella ensilagebalar. De växtmaterial som har undersökts är betblast och vall separat samt i olika kombinationer med vetehalm. Den princip som undersöktes i lagringsförsöken var att låta så mycket som möjligt av det gröna växtmaterialets pressvatten sugas upp i ett lager med hackad halm i olika blandningskonfigurationer. På så vis undviks dubbla hanteringssystem, så att endast ett för fast material behövs. Energiinnehållet ansågs bevarat om det mesta av pressvattnet sögs upp, och ensileringen av det gröna växtmaterialet var lyckad. Lyckad ensilering visas genom att ph sjunkar till cirka 4, att den mikrobiella aktiviteten upphör, och att pressvattenproduktion och kväveurlakning avstannar. Den mest lyckade konfigurationen var att lägga all halmen som ett lager i botten, eventuellt med en vall vid öppningen i plansilofallet. Denna inlagringsteknik har använts med framgång i stor skala under två växtsäsonger för att ensilera betblast, som lämpar sig bäst för plansilolagring på detta sätt. Figur 4. Lagringsförsök i pilotskala (1 m 3 ). 5. Utvärdering av processteknik En stor del av forskningsinsatserna inom projektet har lagts på olika rötningstekniker för fasta material. Konventionell biogasprocessteknik innebär att materialet behandlas i en omrörd tank som en pumpbar slurry. I fallet med växtrester skulle detta innebära att materialet får blandas upp med stora mängder vatten. Detta innebär i sin tur att större reaktorvolymer krävs, större lagringstankar krävs och större volymer ska värmas upp och blandas om. Om rötningen kan göras utan tillsats av extra processvatten har det många fördelar. I projektet används den konventionella slurrytekniken som referens, och hittills har tre varianter av fastfasrötning testats och utvärderats i relation till denna referens. 5.1 Konventionell slurryrötning En viktig orsak till ökade driftskostnader vid slurryrötning i gårdsskala är det ökade uppvärmningsbehovet. Dessutom ger det större vatteninnehållet i rötresten större lagrings- och transportkostnader och kvävekoncentrationen minskar. Fördelarna med slurryrötning är att det är en väletablerad teknik som ger god massöverföring och därmed snabb rötning och hög nedbrytningsgrad. 9

11 Syftet med försöken med slurryrötning är dels att jämföra gasutbytet med övriga reaktorteknikers utbyte (avsnitt ), dels att utvärdera effekten av temperaturer lägre än den optimala, vid 37 C. Lägre temperatur ger lägre metanutbyte, men kan ändå vara positivt för den totala processekonomin eftersom uppvärmningskostnaden minskas avsevärt. Några av resultaten från försöken med slurryrötning visas i Tabell 5. Tabell 5: Gasutbyte vid olika temperaturer för pilotskalereaktorer Pilotskala - Reaktor 1 Pilotskala - Reaktor 2 temperatur medelmetanutbyte temperatur medelmetanutbyte C m 3 CH 4 /kgvs C m 3 CH 4 /kgvs Maximalt metanutbyte uppnås vid 30 C i pilotskaleförsöket. Gasutbytet minskar vid minskad temperatur, men variationen inom varje temperatur är hög. Tabell 6 visar energiförbrukningen för pilotskaleförsöken vid uppvärmning till olika temperaturer när den omgivande temperaturen är runt 15 C och energiproduktionen är 80 % av den teoretiskt maximala gasproduktionen. Vid temperaturer högre än 20 C överstiger energiförbrukningen energiproduktionen. Detta är dock resultat uppnådda med mikoroorganismer från en köldanpassad miljö. Dessutom har resultaten uppnåtts med en reaktor på bara 1,8 m 3 och energiförbrukningen är därför orealistiskt hög, men det är ändå en indikation på att energibalansen kan förbättras om processen körs vid låg temperatur förutsatt att mikroorganismerna är köldanpassade. Tabell 6: Energibalans för rötning i 1,8m 3 slurrytank när omgivande temperautr är 15 C. Energiproduktionen är beräknad som 80% av maximal metanproduktion. Processtemperatur 15 C 20 C 30 C 35 C Energiförbrukning (kwh/dygn) Energiproduktion (kwh/dygn) Fastfassrötning i ett steg Enklast möjliga teknik för rötning av fast material är att som i till exempel en deponi för hushållsavfall lägga materialet på hög och översila med en recirkulerad ström av den lakvätska som rinner av (Figur 5). Denna teknik har utvärderats i pilotskala i en 10 m 3 container. Figur 5. Skiss över processdesign för fastfasrötning i ett steg. 10

12 Inga referenser till denna typ av processteknik för växtmaterial har hittats i litteraturen, så ingen möjlighet finns att utvärdera resultaten mot resultat från andra anläggningar eller forskargrupper. Processtekniken har utvärderats mot övriga resultat framtagna inom Agrigas (Tabell 8). Förväntningen var att gasutbytet skulle vara relativt lågt, men att detta skulle kompenseras av låg investerings- och driftskostnad. Metanutbytet var relativt lågt (70 % av utbytet i laboratorieskala) för svårnedbrytbara material som halm och hö, men processen gav mycket goda resultat för betblastensilage. En förutsättning var dock att ensilaget tillfördes en ymp med hög densitet av metanbildande mikroorganismer. Ensilerad betblast har lågt ph, under 5, och halten av metanbildande organismer är antingen mycket låg eller är befintliga metanogener, som har ett ph-optimum runt 7, svårt inhiberade. I försök där bara betblastensilage tillsattes tog det dygn innan befintliga metanbildare hade växt till och/eller anpassats så att metanbildningen satte igång. Det tydliga sambandet mellan processens ph och gasproduktionen visas i Figur 6. Detta ger ojämn metanproduktion och orimligt lång nedbrytningstid. I försök där en rest av gammal, färdignedbrutet material lämnades i botten av containern kom dock metanbildningen igång direkt. Långa nedbrytningstider krävdes dock fortfarande, materialet nådde inte rimlig nedbrytningsgrad förrän efter 2 månader vilket är teknikens huvudsakliga nackdel acc. gas production (m 3 ) acc.gas production 20 ph time (days) ph Figur 6. Samband mellan ph och gasproduktion för fastbäddsrötning i ett steg utan tillsats av ymp. 5.3 Fastfassrötning i två steg Tvåstegsrötning är en inte helt obeprövad teknik som ibland används för nedbrytning av källsorterat hushållsavfall. Processen delas då upp i två steg, i det första sker hydrolys och syrabildning, i det andra sker metanbildning, Figur % av Europas biogasproduktion sker med denna teknik. För just fasta jordbruksrester är tekniken dock mindre välkänd, men några fall har hittats där ett fast växtmaterial har överstrilats med processvätska för att fånga upp lösta organiska föreningar och denna vätska sedan överförs till ett separat metansteg. Avsikten med denna teknik är att skydda de känsliga metanbildande mikroorganismerna från de höga koncentrationer fettsyror med lågt ph som bildas i nedbrytningens första steg. Figur 7. Skiss över fastfasrötning i två steg med separerat hydrolys- och metansteg. 11

13 I tekniken som beskrevs i föregående avsnitt visade sig det låga ph-värdet vara inhiberande för metanbildningen. Här slussas vätskan istället över i kontrollerade mängder till metansteget när den initialt har höga halter av fettsyror och lågt ph. I metansteget växer mikroorganismerna skyddade på någon typ av bärare. Försöken gjordes med en 10 m 3 container som första steg, följt av ett metansteg på 2,5 m 3. En kostnadseffektiv bärare som utvärderats mot konventionella bärarmaterial är halm. Laboratorieförsök visade att mikroorganismer som växer på halm i en packad bädd tål mer än dubbelt så hög belastning som de som växer på andra kommersiellt tillgängliga bärare. Denna utvärdering har även gjorts i pilotskala där halm har utvärderats mot en plastbärare. Här är inte skillnaden lika tydlig, men halmbäraren är ett bra alternativ för en mer kostnadseffektiv gårdsskaleprocess. En nackdel med en tvåstegsprocess är att en del av metanpotentialen går förlorad i det första steget då istället koldioxid och vätgas avges. Processen är också mer komplicerad i sitt utförande och kräver god processkontroll eller mycket god kännedom om processen. Resultat från en- och tvåstegsprocesserna jämförs i Tabell 7. Enstegsprocessen ger högre metanutbyte, men endast om processen initialt buffras genom tillsats av redan rötat material. Tvåstegsrötning är alltså en mer stabil och pålitlig process men ger som mest 75 % av metanutbytet i enstegsprocessen. Maximalt utbyte och stabilitet måste här vägas mot varandra. Processtemperaturen, som endast utvärderades för tvåstegsrötningen, visade sig ha mycket stor betydelse för resultatet och temperaturer under 35 C är här inte att rekommendera. Tabell 7: Jämförelse mellan metanutbyten i 1- och 2-stegsprocessen vid rötning av en blandning av betblast (93%) och halm 7 (%). Processtyp Metanutbyte (m 3 / kg VS) 1-steg fast bädd 34 C* 0,36 1-steg fast bädd 34 C 0,23 2-steg fast bädd 20 C 0,15 2-steg fast bädd 31 C 0,19 2-steg fast bädd 35 C 0,27 * ymp kvarlämnat för att hjälpa igång och buffra processen. 5.4 Fastfassrötning i ett steg i stratifierad bädd Användning av halm som bärarmaterial för mikroorganismerna har visat sig fungera mycket bra i metanfilter i tvåstegs reaktorsystem, se avsnitt 5.3 ovan. En kombination av en- och tvåstegsprocessen, men i ett enklare och därför mer ekonomiskt gynnsamt utförande, skulle vara att låta det första stegets hydrolys äga rum på toppen av halmbädden (Figur 9). En rumslig uppdelning (stratifiering) åstadkoms på så sätt, i ett enstegs reaktorsystem. Den inledande nedbrytningen och syrabildningen äger till största delen rum i toppen av reaktorn, i det senast pålagda växtmaterialet, medan metanbildningen sker längre Figur 9. Skiss över fastfasrötning i stratifierad bädd. ner, i halmbädden och i den utrötade delen av växtmaterialet. Syrornas transport genom bädden 12

14 underlättas genom att recirkulera lakvattnet. Det går att använda de flesta växtmaterial som bärare, men rigida och svårnedbrytbara skörderester som halm är att föredra för att erhålla en mer stabil och genomsläpplig bädd. Fördelarna med systemet är dess enkelhet, som drastiskt sänker investeringskostnaderna, och det låga arbetsbehovet. Dessutom gör halmbärarens stabiliserande inverkan att gasproduktionen kommer igång snabbare vid uppstart, på samma sätt som vid tvåstegsrötning. Den stratifierade bädden har givit goda metanutbyten i jämförelse med andra tekniker som undersökts (Tabell 9). Systemet har hittills prövats i kolonnreaktorer i pilotskala och laboratorieskala, och resultaten är mycket lovande, se Tabell 8. Till skillnad från de andra två fastbäddssystem som undersökts i denna studie är den stratifierade bädden ett kontinuerligt system och belastningen (mängden grönmassa som matas in per dag) är ännu en parameter som kan optimeras. När denna rapport skrivs har ännu inte systemets övre belastningsgräns nåtts och ännu bättre resultat förväntas. Högre belastning innebär mindre reaktorvolym och därmed lägre investerings- och uppvärmningskostnader. Utifrån de resultat som finns idag har dock en omräkning och uppskalning gjorts med avseende på en anläggning som årligen skulle kunna behandla växtresterna från en 100 ha gård. (Avsnitt 4, Tabell 2). Metanutbyte och teoretisk anläggningseffekt (verkningsgrad 100%) anges i Tabell 8. Tabell 8. Resultat från lab- och pilotskala, som sedan använts som beräkningsunderlag för en gårdsskaleanläggning. Metanutbytet i gårdsskala är baserat på växtresterna från en 100 ha gård, se Tabell 2, avsnitt 4. Spec. belastning [kg VS/m 3 *dag] Belastning [kg VS/dag] Utbyte [m 3 CH 4 /kg VS] Gasproduktion [m 3 CH 4 /dag] Anläggningseffekt, teor. [kw] Lab.-skala 2,1 9,9*10-3 0,33 3,3* Pilotskala 2,2 0,86 0,30 0,26 - Gårdsskala , Jämförelse av processtekniker I Tabell 9 är de högsta metanutbytena från de studerade rötningsteknikerna sammanfattade (vilket i alla fallen är försöken utförda vid högst temperatur). Här kan man jämföra rötning i slurry med de rötningstekniker som utvecklats med tanke på att de ska fungera i gårdsskala, det vill säga arbetsbehovet ska vara lågt och processdesignen enkel. Det är tydligt att metanutbytet vid 1-stegs fastbäddsrötning och stratifierad bädd är jämförbart med gasutbytet vid slurryrötning. I slurryrötning är dock 30 C den högsta temperatur som undersökts med substrat från samma skörd som de övriga forsöken. Metanutbytet för 2-stegsprocessen är lite lägre. Denna teknik har i gengäld en något snabbare nedbrytningstid. Fastfasrötning i ett och två steg är de som har lägst arbetsbehov då man inte förbehandlar substratet. Rötning i stratifierad bädd ger dock möjligheten att köra processen kontinuerligt. Alla undersökta tekniker har visat sig fungera väl och är möjliga att utnyttja i gårdsskala. För- och nackdelar med varje teknik listas i Tabell 9. 13

15 Tabell 9: Metanutbyte vid rötning av 93% betablast / 7% halm respektive ren betblast*, och de viktigaste för- och nackdelarna med de olika processteknikerna. Processtyp Temperatur, C Metanutbyte, m 3 /kg VS Fördelar Nackdelar Slurryrötning 30 0,34 Väletablerad teknik Inte anpassad för rötning av substrat med hög torrhalt Enstegs fast bädd Tvåstegs fast bädd Enstegs stratifierad bädd 37 0,35 Lågt arbetsbehov, enkel utformning 35 0,27 Stabilt system, ger snabb rötning 35 0,33* Stabilt system, möjlighet för kontinuerlig drift Få erfarenheter Metanpotiential förloras, mer avancerad processteknik Få erfarenheter 6. Övriga forskningsresultat 6.1 Karakterisering av nedbrytningsprodukter Vid en perfekt process ska halten av mellanprodukter i en biogasprocess vara mycket låg, nedbrytningen ska resultera i slutprodukterna metan och koldioxid. Om processen blir obalanserad på grund av till exempel överbelastning, låg temperatur eller inhibering av toxiska ämnen, kan mellanprodukter ackumuleras. Att följa och bestämma dessa mellanprodukter ger tydliga indikationer på hur väl processen fungerar, och kan även indikera vilket delsteg i processen som är inhiberat. Detta i sin tur ger vägledning om hur processen skulle kunna förändras för att fungera bättre. En god instrumentering med möjlighet att följa mellanprodukterna är alltså avgörande för ett forskningsprojekt. Exempel på detta är försöken med den stratifierade bädden i pilotskala som dagligen fylls på med ensilerad betblast. Ensilage innehåller mjölksyra, vilket bildas under ensileringsprocessen, och detta kan uppmätas i reaktorn just efter matning. Detta försvinner snabbt och istället stiger halten ättiksyra och propionsyra vilket visar att fermentationen/syrabildningen, den första delen av biogasprocessen, har kommit igång. Dessa syror försvinner dock också mycket snabbt och omvandlas till metan och koldioxid vilket visar att metanbildarna är välfungerande. En istället fortsatt ackumulering av syror skulle vara en säker indikator på att processens metanogener är överbelastade och att inmatningstakten är för hög. Ett annat exempel på vad nedbrytningsprodukterna kan visa är resultaten från en omrörd laboratorieskalereaktor där temperaturen ändrades snabbt. I processen var hydrolys eller fermentationssteget begränsande tills dess temperaturen var sänkt till 16 C, då istället ättiksyra och propionsyra började ackumuleras. Ytterligare sänkning av temperaturen ökade ackumuleringen och först när temperaturen var höjd till 18 C bröts syrorna ned. Detta visar att i detta fall hydrolys eller fermentation är hastighetsbestämmande vid temperaturer över 16 C och metanbildning begränsande vid temperaturer under 16 C. Denna viktiga information visar för vilket av processens delsteg ytterligare förbättringar måste göras vid sänkt temperatur. 14

16 6.2 Processövervakning För verksamheten vid försöksstationen och i laboratorieskaleförsöken används en mängd utrustning för processövervakning. God processövervakning är viktigt för att kunna utnyttja en process optimalt. Eftersom bra metoder har saknats är det istället alltför vanligt att mycket av det som sker i en biologisk process är okänt, och processen drivs långt under maximal kapacitet. För en optimalt kostnadseffektiv process är dock processövervakning en viktig del, så även i detta projekt. En del av den teknik som används är kommersiellt tillgänglig, annat är utrustning som under utvecklats på avdelningen för bioteknik inom det av Energimyndigheten finansierade biogasprojektet Energi från avfall. Inom Agrigas ges nya möjligheter att ytterligare undersöka dessa metoders för- och nackdelar. Tabell 10 visar en kort sammanfattning av de parametrar som kan mätas, i vilken processtyp de hittills testats och respektive metods för- och nackdelar. Tabell 10. Processövervakningsparametrar, i vilken processtyp de testats och respektive metods för- och nackdelar. Mätparameter Mätt i processtyp: Fördelar Nackdelar Slurry Fast 1-steg Fast 2-steg Fast stratif. ph X X X X Enkel, väletablerad metod. Kan visa om fettsyror ackumuleras i processen vilket tyder på instabilitet. Lätt att registrera on-line. Visar bara processtörning om processen är lågbuffrad. Fungerar ej om kväverika material blandas in. Kräver frekvent kalibering. Kort Metanhalt X X X X Enkel, väletablerad metod. Bra för att beräkna gasutbyte effekt eller liknande Total gasvolym X X X X Enkel, väletablerad metod. Lätt att registrera on-line. Så gott som underhållsfri. VFA (flyktiga fettsyror, mellanprodukt i nedbrytningen) Halt löst organiskt material (BOD, biochemical oxygen demand) X X X X Mycket bra för att indikera processtörningar, snabb respons. Ger viktig information om systemet. X X Ett alternativ till VFAmätning. Ger viktig info. om processtillståndet. Online metod har utvecklats i gruppen. Off-line metod används rutinmässigt i alla försök Löst vätgas X X Goda resultat i laboratorieskala. Visar ännu tidigare än VFA om processen är instabil eller överbelastad. On-line metod har utvecklats i gruppen. Alkalinitet (processens buffrande förmåga) X X Ännu ett alternativ till VFA mätning. Ger tydligare resultat än ph-mätningar. On-line metod har utvecklats i gruppen. livslängd på elektroder. Ger för långsam respons för att kunna registrera processstörningar. Gasvolymsmätningar av låga flöden så som i pilotskala är svårare än att mäta högre flöden. Tidskrävande analys, on-line metoder har utvecklats men finns inte kommersiellt tillgängliga. Ännu ej kommersiellt tilgänglig, dock patensökt. Metoden kräver dagligt underhåll. Svår att skala upp på grund av processens tryckkänslighet. Utvecklingen fortsätter, dock ännu långt från kommersialisering. On-line metoden kräver dagligt underhåll. Off-line är metoden enkel och kan genomföras rutinmässigt. 15

17 6.3 Biogasprocessens temperaturberoende För att testa om val av ymp kan ha betydelse för rötningens effektivitet vid lägre temperaturer, testades anaeroba kulturer från olika källor med hänsyn till aktivitet vid olika temperaturer. Målet var en ymp som var anpassad till låga temperaturer, så därför valdes olika sjösediment ut, samt en kultur från en anaerob, ouppvärmd kogödseltank. Som referens användes en kultur från en mesofil (37 C) välfungerande storskalig biogasanläggning (Eslövs reningsverk). Som substrat testades stärkelse eller betblast. För kulturen från reningsverket ökades metanproduktionshastigheten exponentiellt med temperaturen när betblast användes som substrat. Vid användning av en ymp från en ouppvärmd gödseltank var sambandet mellan metanproduktionshastighet och temperatur linjärt (Bohn et al 2001). Vid användning av stärkelse som substrat var sambandet mellan metanproduktionshastighet och temperatur linjärt för både slam från reningsverk och sjösediment. Slammet från reningsverket hade dock högre aktivitet. (Figur 10). Vid försök över längre tid visade kulturerna en förmåga att anpassa sig till temperaturen, så att aktiviteten vid samma temperatur ökade med tiden. Denna anpassning kan delvis bero på ökad densitet av mikroorganismer i försöket, men också på ändringar i sammansättningen av mikroorganismer i kulturen. Det finns alltså en möjlighet att anpassa biogaskulturen till den befintliga temperaturen och då kan det bli möjligt att köra processen vid låg temperatur. Har man däremot en kultur där den metanbildande aktiviteten är exponentiellt beroende av temperaturen är det lönsammare att värma processen och få optimal gasproduktion Aktivitet lch 4 /h*m Temperatur i grader Celcius Figur 10: Metanproduktionshastighet för slam från reningsverk med betblast som substrat (, ), kogödsel (, ) med betblast som substrat och sjösediment med stärkelse som substrat (x) och slam från reningsverk med stärkelse som substrat (ο). 6.4 Förbättrad hydrolys av fasta substrat I nedbrytning av sorterade hushållssopor, som är fasta och cellulosa- och ligninrika, är ofta det initiala nedbrytningssteget hydrolysen hastighetsbestämmande. Det har visat sig att så också ofta är fallet för de växtrestprodukter som studerats i detta projekt. En temperaturstudie visade att ner till 16 C är hydrolysen hastighetsbestämmande, därunder är det metanbildningen som begränsar nedbrytningshastigheten. Hydrolysen sker utanför cellerna, med hjälp av enzymer som utsöndras fritt i lösningen eller sitter på cellens yta. Att kunna öka den enzymatiska aktiviteten skulle öka den totala processeffektiviteten. I ett delprojekt inom Agrigas har de enzymproducerande mikroorganismerna studerats speciellt. Kulturer från biogasanläggningar i Lund och Helsingborg samt från komage har studerats. Anledningen till att komagens bakteriella sammansättning är intressant är att det inte finns 16

18 något annat mikrobiellt system med samma höga hydrolytiska effektivitet. Nya mikroorganismer från dessa miljöer har isolerats och identifierats. Inom detta projekt har också ett samarbete startats med Department of Parasitology and Microbiology på Queensland University i Australien. Här är man bland de världsledande på att utveckla genetiska prober för mikroorganismer, vilket tillämpas för att identifiera och kvantifiera hydrolytiska mikroorganismer vid rötning av hushållssopor. Denna metodik tillsammans med enzymaktivitetsbestämningar har använts inom Agrigas för att utvärdera och optimera förhållandena för hydrolytiska organismerna i våra biogasprocesser. Här har de nya molekylära metoderna kommit till stor nytta (Se avsnitt 6.5). 6.5 Ökade kunskaper om anaerob mikrobiologi Kunskapen om mikrobiologin i anaeroba processer har länge varit begränsad. Detta beror till stor del på att den enda teknik som har varit tillgänglig har varit att odla och isolera organismerna för att kunna studera dem i detalj, en metod med många begränsningar. Idag kan man i den moderna molekylärbiologin genom att bestämma gensekvensen för en organsim få en exakt bestämning av vilken organism man har och vilka som är dess närmsta släktingar i evolutionen. Detta har lett till en revolution inom mikrobiologin, framförallt på den anaeroba sidan. I detta projekt används en del av mikroorganismernas ribosomala DNA, så kallat 16S-rRNA. Korta genprober som komplementerar och binder in till specifika sekvenser i 16S-rRNA har designats och används i så kallad Fluorescence in situ Hybridisation (FISH). Det betyder att gensekvensen märks med en fluorescent markör, tränger in i cellen och får den att lysa upp i en speciell färg. Genom denna teknik kan man art- och mängdbestämma organismer i en blandkultur, något som tidigare har varit mycket svårt. Agrigas har med stor framgång utvecklat och implementerat FISH-prober i olika typer av anaeroba miljöer. I projektet har ett bildbehandlingsprogram tagits fram där man automatiskt räknar celler i en mängd mikroskopbilder av samma prov och får fram andelen celler av olika typer. Denna kvantifiering är viktig för ökad förståelse för hur mikrobiella populationer ändras vid olika processförhållanden. 7. Samarbetsprojekt Agrigas har legat till grund för nya samarbetsprojekt både nationellt och internationellt. De grupper avdelningen för Bioteknik samarbetar med inom biogasområdet, och de projekt som bedrivs, beskrivs kort nedan. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): Det har visat sig vara intressant att värdera biogasrötningens effekter i ett ekologiskt växtodlingssystem, både ur energisynpunkt och ur näringsbalanssynpunkt. Detta görs i samarbete med SLU. Projektet leds av professor Ulla Gertsson och professor Gunnar Svensson. Agronom Anita Gunnarsson ansvarar för projektets genomförande. Tre studenter från SLU har också utfört projektarbeten på biogasförsöksstationen. Avdelningen för Miljö & energisystem, Lunds tekniska högskola (LTH): Ett projekt som kombinerar våra nya kunskaper om biogasprocessen med en omfattande systemanalys kring gårdsbaserad biogasproduktion från odlingsrester har initierats tillsammans med Pål Börjesson, universitetslektor på Miljö & energisystem, LTH. Avdelningen för Limnologi, Lunds universitet: Forskningen om köldanpassade metanogener har lett in på limnologispåret där stor erfarenhet finns om dessa frågor. Ett gemensamt projekt har utarbetats och utförs under handledning av forskare från avdelningen för Bioteknik tillsammans med Lars Leonardson, universitetslektor i limnologi. 17

19 Dansk Teknisk Universitet (DTU), Köpenhamn: I ett samarbete mellan DTU, LTH, Energikontoret Skåne med flera utarbetas för närvarande en ansökan till Interreg III Öresundsområdet. Syftet är att bilda Biogasforum Öresund för överföring av kunskap mellan organisationerna, för uppbyggnad av ny kunskap samt för spridning av densamma. University of Jyväskylä, Finland: I Finland pågår också ett forskningsprogram där erfarenheter av biogasproduktion från växtodlingsprodukter undersöks. Samarbete har etablerats och under 2003 kommer en doktorand från Department of Biological and Environmental Sciences att tillbringa ett år i Lund. Projekt Agrigas och pilotanläggningen är unika och kommer att ge henne många goda erfarenheter för fortsatt forskning. För oss är det intressant att ta del av deras erfarenheter gällande odling av energigrödor specifikt för biogasproduktion, något som också diskuterats i Sverige. EUs 6e ramprogram: Inom EUs 6e ramprogram har en internationell arbetsgrupp satts ihop och en ansökan har skickats in för ett omfattande forskningsprogram som heter Zero emission energy supply. Avdelningen för Bioteknik leder en av projektgrupperna i detta program som omfattar allt från framställning av biomassa, biogasteknik och omvandling av biogas till energi i bränsleceller. University of Daar es Salam, Tanzania: I Tanzania finns stora problem med lokal energiförsörjning, och den forskning som utförs om gårdsbaserad biogas i Sverige är till stora delar tillämplig även på tanzaniska förhållanden. SIDA stödjer idag en biogasdoktorand på avdelningen för Bioteknik och ett nära samarbete är etablerat. Anslag har sökts för att utvidga detta samarbete och i framtiden använda pilotanläggningen för undervisning. Queensland University, Australien: Arbete med molekylärbiologi har gjorts i nära samarbete med Queensland University i Australien. Et forskarutbyte på postdoc-nivå gjordes under 2001 och under 2002 har ytteligare en postdoc därifrån arbetat i Lund. Den unika kombinationen av avancerad molekylärbiologi och storskaliga pilotanläggningar som finns inom projekt Agrigas lockar. University of Harare, Zimbabwe: En doktorand från Zimbabwe arbetar med tvåstegrötning av stärkelserika växtrester. Många paralleller kan dras till övriga projekt inom Agrigas. Projektet stöds av SIDA på grund av de nära kopplingar som finns mellan utveckling av enkel teknik för rötning i gårdsskala och behovet av biogasteknik i utvecklingsländer. 8. Referenser Publicerade artiklar inom biogasområdet från 2000 och framåt. Tidskriftsartiklar Andersson, J. and Björnsson, L. (2002) Evaluation of straw as a biofilm carrier in the methanogenic stage of two-stage anaerobic digestion of crop residues. Bioresource Technology. 85: Björnsson, L., Hugenholtz, P., Tyson, G. And Blackall, L.L. (2002) Filamentous Chloroflexi are abundant in wastewater treatment processes with biological nutrient removal. Microbiology 148: Björnsson, L., Hörnsten, G. E. and Mattiasson, B. (2001) Utilisation of a Pd-MOS sensor for on-line monitoring of dissolved hydrogen in anaerobic digestion. Biotechnology and Bioengineering 73: Björnsson, L., Murto, M., Jantsch, T. G. and Mattiasson, B. (2001) Evaluation of new methods for the monitoring of alkalinity, dissolved hydrogen and the microbial community in anaerobic digestion. Water Research 35 (12): Björnsson, L., Murto, M. and Mattiasson, B. (2001) Evaluation of parameters for monitoring an anaerobic co-digestion process. Appl. Microbiol. Biotechnol. 54: Jantsch, T. G. and Mattiasson, B. (2003) A simple spectrophotometric method based on ph-indicators for monitoring partial and total alkalinity in anaerobic processes. Environmental Technology, (in press). Liu, J., Olsson, G. and Mattiasson, B. (2003) Monitoring of two-stage anaerobic biodegradation using 18

20 a BOD biosensor. Journal of Biotechnology, 100(3), Liu, J. and Mattiasson, B. (2002) Microbial BOD sensors for wastewater analysis. Water Research, 35(15), Liu, J., Björnsson, L. and Mattiasson, B. (2000) Immobilised activated sludge based biosensor for biochemical oxygen demand measurement. Biosensors and Bioelectronics 14: Murto, M., Dissing, U. and Mattiasson, B. (2002) Characterisation of anaerobic mixed cultures by partitioning in an aqueous two-phase system. Biotechnology Letters, 24: Crocetti, G., Murto, M. and Björnsson, L. Updating and optimisation of molecular probes for Fluorescence In Situ Hybridisation (FISH) of methanogenic Archaea (Submitted) Jantsch, T. G. and Mattiasson, B. An automated spectrophotometric system for monitoring buffer capacity. (Submitted) Liu, J., Olsson, G. and Mattiasson, B. On-line monitoring of a two-stage anaerobic digestion process using a BOD-analyzer. (Submitted) Murto, M. Björnsson, L. and Mattiasson, B. Impact of food industrial waste on anaerobic co-digestion of sewage sludge and pig manure. (Submitted). Konferensartiklar Björnsson L., Batstone D., Christensson K. and Mattiasson B. (2001) Agrigas Biogas production from crop residues. Proc. of the IWA Ninth Int. Conf. on Anaerobic Digestion, Anaerobic conversion for sustainability, Antwerpen, Sep 2001, W. Verstraete and L. Van Velsen (eds). 1: Björnsson, L., Hörnsten, G. and Mattiasson, B. (2000) Evaluation of a new device for dissolved hydrogen monitoring in anaerobic digestion. Proc. 4 th Int. Symposium Environmental Biotechnology April, Nordwijkerhout, The Netherlands Bohn, I., Batstone, D. J., Björnsson, L. and Mattiasson, B. (2002) Enhancing acetoclastic methanogenesis at low temperature: Microbial ecology from a technological perspective. Proc. of the 7 th FAO Workshop, Moscow, May Bohn, I., Siversson, B., Batstone, D., Björnsson, L. and Mattiasson, B. (2001) Anaerobic digestion of agricultural residues under psychrophilic conditions. Proc. of the IWA Ninth Int. Conf. on Anaerobic Digestion, Anaerobic Conversion for Sustainability Antwerpen, Sep 2001, W. Verstraete and L. Van Velsen (eds) 2: Jantsch, T. G. and Mattiasson B. (2001) A spectophotometric method for monitoring alkalinity in anaerobic processes. Proc. IWA 9th Int. Conf. on Anaerobic Digestion, Antwerpen. Sept 3-6, W. Verstraete and L. Van Velsen (eds), 2: Jantsch, T. G. and Mattiasson B. (2000) A Simple Spectrophotometric Method for Monitoring Partial and Total Alkalinity in Anaerobic Processes based on ph-indicators. Proc. 4th Int. Symposium on Environmental Biotechnology, April, Nordwijkerhout, The Netherlands. p Liu, J., Olsson, G. and Mattiasson, B. (2002) Use of a BOD-analyzer for monitoring of a two-stage anaerobic digestion process. Proceedings of 3rd International Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Wastes 2002, Munich/Garching, Germany. Liu, J., Olsson, G. and Mattiasson, B (2002) An integrated flow injection analysis system for BODst estimation. 5th Workshop on Biosensors and Biological Techniques in Environmental Analysis, Cornell University, Ithaca, NY, USA (31 May-4 June, 2002) Liu, J. and Mattiasson, B. (2001) Monitoring two-stage anaerobic digestion process with a BOD biosensor Proc. of the IWA Ninth Int. Conf. on Anaerobic Digestion, Anaerobic Conversion for Sustainability Antwerpen, Sep 2001, W. Verstraete and L. Van Velsen (eds) 2: Liu, J. and Mattiasson, B. (2000) Monitoring semi-anaerobic hydrolysis of water hyacinth biomass with a BOD biosensor. Proc. 4th Int. Symposium on Environmental Biotechnology, April, Noordwijkerhout, the Netherlands, Murto, M. and Mattiasson, B. (2001) Fingerprinting of anaerobic mixed cultures by partitioning in an aqueous two-phase system. Proc. IWA 9th Int. Conf. on Anaerobic Digestion, Antwerpen. 19

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

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

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

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

Provrötning av marina substrat. Docent Ulrika Welander Linnéuniversitetet Institutionen för bygg- och energiteknik

Provrötning av marina substrat. Docent Ulrika Welander Linnéuniversitetet Institutionen för bygg- och energiteknik Docent Ulrika Welander Linnéuniversitetet Institutionen för bygg- och energiteknik Indelning av presentationen *Bakgrund *Praktiskt arbete *Resultat *Slutsatser Rötning (Kalmar biogas AB process) En biologisk

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

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

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

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA?

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? Tomas Rondahl, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå, E-post: Tomas.Rondahl@njv.slu.se HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? I EU:s kompletteringsförordning

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

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

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

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Biogasproduktionens möjligheter

Biogasproduktionens möjligheter Referat från Biogasproduktionens möjligheter 2009 09 03, ett seminarium inom Partnerskap Alnarp Av Jan Larsson, jan.larsson@ltj.slu.se Sven Norup: Hållbara tankar om biogas Norups Gård är ett konventionellt

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

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

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

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

Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången.

Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången. Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången. Hästgödsel en tillgång för alla HELENA ÅKERHIELM OCH STIG KARLSSON Sveriges cirka 300 000 hästar producerar 2 3 miljoner ton gödsel årligen. En

Läs mer

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå 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

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

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

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius 1 B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius Gasmätningar inför emissionsdeklarationen för år 2010 vid Himmerfjärdsverket Bakgrund Inför redovisningen av gasformiga emissioner från Himmerfjärdsverket

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning

Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN... 4 3. EKONOMI... 7 Total investering... 7 Miljörelaterad investering... 8 Minskad

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

MIKROBIELL METANPRODUKTION FRÅN GÖDSEL OCH GRÖDOR möjligheter och begränsningar

MIKROBIELL METANPRODUKTION FRÅN GÖDSEL OCH GRÖDOR möjligheter och begränsningar MIKROBIELL METANPRODUKTION FRÅN GÖDSEL OCH GRÖDOR möjligheter och begränsningar Lovisa Björnsson Miljöbioteknik och bioenergi Lunds Tekniska Högskola Tvärvetenskapligt nätverk av forskare från flera fakulteter

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar 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

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Skånskt lantbruk En snabb blick in i framtiden till år 2025 G.A. Johansson, L. Jonasson, H. Rosenqvist, K. Yngwe (red) 2014 Hushållningssällskapet Skåne och Länsstyrelsen i

Läs mer

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Peter Berglund, Mathias Bohman, Magnus Svensson, Grontmij AB Johan Benjaminsson, Gasefuels AB 1. INLEDNING Intresset för biogas

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

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

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

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp Oddvar Fiskesjö Processledare 044-309 32 92 Pia.AC.sandell@skane.se Bilaga Sammanfattning Datum 2015-12-16 Dnr 1501271 1 (10) Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015 Beviljade utvecklingsprojekt

Läs mer

Torrötning. Datum som ovan. Peter Svensson

Torrötning. Datum som ovan. Peter Svensson 1 (12) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från ytterligare 1 alt 2 organisationer/kommuner Torrötning. Datum

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483

Läs mer

Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd

Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd Ingrid Wesström, SLU, Institutionen för markvetenskap, Box 7014, 750 07 Uppsala. Med dämningsbrunnar på stamledningarna kan grundvattennivån i

Läs mer

Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder

Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder Rubrik: Blötfoderteknik Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder Av: Jos Botermans JBT/SLU Alnarp I vissa typer av blötfodersystem kan syntetiskt lysin försvinna när fodret står i slingan.

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

Underlagsmaterial samråd

Underlagsmaterial samråd 1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson

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

BIOENERGIRESURSER PÅ BOTTENVIKSBÅGEN - Skogsbiomassa och skogsindustrins biprodukter - Jordbruksrelaterat bioavfall och gödsel - Biomassa från åker

BIOENERGIRESURSER PÅ BOTTENVIKSBÅGEN - Skogsbiomassa och skogsindustrins biprodukter - Jordbruksrelaterat bioavfall och gödsel - Biomassa från åker BIOENERGIRESURSER PÅ BOTTENVIKSBÅGEN - Skogsbiomassa och skogsindustrins biprodukter - Jordbruksrelaterat bioavfall och gödsel - Biomassa från åker 2010-12-31 Sammanfattning Bottenviksbågens bioenergipotential

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Datum: 28 juni 2011. Rapportering av arbetsseminariet med titeln. Demonstrationsprojekt i Sverige: Biogas och Bränsleceller?

Datum: 28 juni 2011. Rapportering av arbetsseminariet med titeln. Demonstrationsprojekt i Sverige: Biogas och Bränsleceller? Datum: 28 juni 2011 Rapportering av arbetsseminariet med titeln Demonstrationsprojekt i Sverige: Biogas och Bränsleceller? skriven av Anna-Karin Jannasch, Catator AB Den 21 juni 2011 genomförde företaget

Läs mer

Mjukare gång Halverat effektbehov

Mjukare gång Halverat effektbehov Mjukare gång Halverat effektbehov Utveckling av den planande motorbåten Jürgen Sass Februari 2006 Mjukare gång Halverat effektbehov Utveckling av den planande motorbåten Idealbåten Den ideala båten skall

Läs mer

Biogas Mitt Gårdsberäkningar av biogasproduktion

Biogas Mitt Gårdsberäkningar av biogasproduktion Sida 1 Swedish Biogas International AB 2012-01-18 Biogas Mitt Gårdsberäkningar av biogasproduktion SBI Katrineholm Sida 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2 Biogasproduktion... 3

Läs mer

... till tillämpning

... till tillämpning Rötning av avfall från jordbruk och samhälle Värmeforskdagen 27 januari 2011 Mats Edström JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Från forskning...... till tillämpning 1 Biogasforskning vid JTI -

Läs mer

Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON

Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON Välkommen till LTH Vad är på gång inom biogasforskningen? LOVISA BJÖRNSSON LTH en fjärdedel av Lunds universitet Grundat 1961 Ca 9 800 studenter 16 civilingenjörsprogram 1 500 anställda 181 professorer

Läs mer

Hållbara tankar om biogas

Hållbara tankar om biogas Hållbara tankar om biogas Hur många grisar går det på en Mercedes? Idag kan vi fråga :Hur många grisar går det på en MWh Det går åt gödsel från 4 grisplatser för att producera 1 MWh Gödseln från en grisplats

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Ekonomisk analys av biogasanläggningar Ekonomisk analys av biogasanläggningar Begränsa antalet variabler Avskrivning 15 år och 10 år Ränta 5% på hela investeringen Elpris försäljning inkl. certifikat 0,50

Läs mer

Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas

Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas 1(5) Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas Projektmöte Göteborg 18 augusti kl. 10 14, Deltagarlista: Ragni Andersson Karin Eliasson Peter Eriksson Petter T. Vattekar

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Granstedt, A. 1990. Kväveförsörjningen I alternative odling. Avhandling i ämnet växtnäringslära. Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala.

Granstedt, A. 1990. Kväveförsörjningen I alternative odling. Avhandling i ämnet växtnäringslära. Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala. BIODYNAMISK ODLING I FORSKNING OCH FÖRSÖK Av Artur Granstedt Det är nu tjugo år sedan den lilla boken Biodynamiska Odling i Forskning och Försök gavs ut på Telleby bokförlag 1. Tack vare stipendier kan

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

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

Biogas Sydöstra Skåne. Produktion av biogas - Förslag

Biogas Sydöstra Skåne. Produktion av biogas - Förslag Biogas Sydöstra Skåne Produktion av biogas - Förslag 1 Biogasprojekt För framtidens lastvagnar och för bättre miljö och ekonomi Inledning Föreningen Biogas Färs har sedan 2008 arbetat med att skapa förutsättningar

Läs mer

Tillaga & kyla - en modernkylteknik

Tillaga & kyla - en modernkylteknik En av FRIDGECOM s artiklar Tillaga & kyla - en modernkylteknik Tillaga & kyla (Cook & Chill) är ett enkelt sätt att förbereda maträtter som utarbetades redan på 80-talet. Just för att maträtterna ska bli

Läs mer

Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet

Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet Handbok för kompostering med Ag Bag-systemet! En lyckad kompostering kräver att ingående material är anpassat för kompostering innan

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

inom avloppsrening - 2 - Rensskärare Centrifugalpump Roterande sil Rensskärare i pumpstation Excenterskruvpump Lobrotorpump

inom avloppsrening - 2 - Rensskärare Centrifugalpump Roterande sil Rensskärare i pumpstation Excenterskruvpump Lobrotorpump Vi håller dina processer igång Inom avloppsrening inom avloppsrening Till samtliga steg i avloppsreningsprocessen, från filtrering till finfördelning, pumpning och dosering, erbjuder AxFlow bland annat

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Biogasstrategin och biogasutlysningen

Biogasstrategin och biogasutlysningen Biogasstrategin och biogasutlysningen Energimyndighetens aktiviteter inom biogasområdet 2010 (och 2011) Kalle Svensson Handläggare Regeringens uppdrag Öka användningen av biogas Ta till vara sektorövergripande

Läs mer

Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss?

Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss? Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss? Kjell Christensson kjell.christensson@agellus.se Avdelningen för Bioteknik LTH www.biotek.lu.se Agellus Miljökonsulter www.agellus.se

Läs mer

2015-02-09 HAR DU FUNDERAT PÅ BIOGAS?

2015-02-09 HAR DU FUNDERAT PÅ BIOGAS? HAR DU FUNDERAT PÅ BIOGAS? Resultat: Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Projektledare Karin Eliasson Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Projektet Projekttid nov 2010- december 2014

Läs mer

Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna

Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna Biogasseminarium med workshop 13 april 2011, Stockholm Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Bioenergianvändning i Sverige

Läs mer

Enkla Processer spar energi

Enkla Processer spar energi Ny teknik inom avloppsvattenrening Enkla Processer spar energi Henrik Hansson Hydropress Huber AB Lund 2008-11-12 Ett Globalt FöretagF Mer än 50 dotterbolag, agenter och representanter världen över Nära

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

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

Foderbetor och kogödsel som substrat för biogasproduktion; anaerob mesofil samrötning i labbskala

Foderbetor och kogödsel som substrat för biogasproduktion; anaerob mesofil samrötning i labbskala Foderbetor och kogödsel som substrat för biogasproduktion; anaerob mesofil samrötning i labbskala Niklas Karlsson Högskolan i Halmstad, sektionen för ekonomi och teknik, SET Halmstad maj 2010 Magisterprogrammet

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion inbjuder till kvalificerad utbildning i Gårdsbaserad biogasproduktion Utbildningen omfattar ett kurspaket om 4 utbildningsdagar. Övergripande målsättning för de 4 dagarna: Utbildningen skall ge deltagarna

Läs mer

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön?

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk Översättningar Kemiskt svampbekämpningsmedel Sönderdelning/nedbrytning av

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

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA Gatu- och fastighetskontoret Miljöförvaltningen Stockholm Vatten Användningen av koppar måste minska Koppar är nödvändigt för växter och djur. Alla levande celler behöver koppar

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

Energigrödornas ekonomi. Håkan Rosenqvist Billeberga

Energigrödornas ekonomi. Håkan Rosenqvist Billeberga Energigrödornas ekonomi Håkan Rosenqvist Billeberga Vem är jag och vem finansierar min presentation Håkan Rosenqvist Arbetar huvudsakligen med forskning, utredning och undervisning som egenföretagare Huvudområden

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor och andra växtnäringsämnen Kretsloppen

Läs mer

Bert Jonsson. Presentation. Anställd i VA-Ingenjörerna AB sedan 1990. Arbetat med kommunal avloppsvattenrening under 40 år

Bert Jonsson. Presentation. Anställd i VA-Ingenjörerna AB sedan 1990. Arbetat med kommunal avloppsvattenrening under 40 år Slamdisponeringens styrning av metodvalet Presentation Bert Jonsson Anställd i VA-Ingenjörerna AB sedan 1990 Arbetat med kommunal avloppsvattenrening under 40 år Arbetsfält från norra till södra Sverige

Läs mer

Satellitbild Lite korta fakta Ett unikt reningsverk 1 2 Processavloppsvattnet från läkemedelstillverkningen i Snäckviken pumpas i en 6,5 km lång ledning. Den är upphängd i en avloppstunnel som leder till

Läs mer

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 2006-09-09 Socialdemokraterna Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 11 steg för ett grönare Sverige Gröna Folkhemmet har blivit ett samlingsnamn för visionen om ett modernt högteknologiskt

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Alternativ användning av tork- och lagringsanläggningar i lantbruket till biobränslen

Alternativ användning av tork- och lagringsanläggningar i lantbruket till biobränslen Alternativ användning av tork- och lagringsanläggningar i lantbruket till biobränslen Sammanfattning Lagring av stora kvantiteter symmande biobränslen hos slutanvändare som värmeaftverk är kostsamt. Det

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

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

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

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Motion till riksdagen 1988/89: av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Lantbruket har en stor betydelse för sysselsättningen i landet såväl direkt i producentledet

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas

Läs mer