Satsvis och kontinuerlig rötning av biogassubstratblandningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsvis och kontinuerlig rötning av biogassubstratblandningar"

Transkript

1

2

3 Uppdragsrapport från JTI Satsvis och kontinuerlig rötning av biogassubstratblandningar Batch and continuous digestion of substrate mixtures for biogas Maria del Pilar Castillo, Johnny Ascue, Mats Edström och Gustav Rogstrand Ett projekt utfört på uppdrag av Strängnäs Biogas AB JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2013 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. Tryck: JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala 2013

4

5 3 Innehåll Syfte... 5 Material och metoder... 5 Substrat... 5 Satsvis utrötning... 5 Kontinuerliga rötningar... 7 Kontinuerlig rötning I... 7 Kontinuerlig rötning II... 8 Resultat... 9 Substrat... 9 Satsvis utrötning Kontinuerliga rötningar Kontinuerlig rötning I Kontinuerlig rötning II Diskussion Några alternativa anläggningsutformningar Massflöden och biogasproduktion för fyra alternativ Förslag på generell anläggningsutformning Förslag på tankvolymer vid biogasanläggningen Förslag på separering av råvaruflöden Referenser Bilaga 1. Totalt tillgängliga mängder substrat per år Satsvisa utrötningar Kontinuerlig rötning I Kontinuerlig rötning II Bilaga 2. Kemisk karakterisering av varje substrat Bilaga 3. Kemisk karakterisering av blandningarna... 25

6

7 5 Syfte Syftet med försöket var att kartlägga metanproduktion och nedbrytningshastighet av två substratblandningar vid satsvis och kontinuerlig rötning. Material och metoder Substrat I studien ingick två blandningar som består av 10 respektive 9 substrat (Tabell 1). Den första blandningen innehåller alla 10 substrat och kallas S+V. Den andra blandningen innehåller de 9 första substraten (exklusive vall) och kallas S-V. Proverna hämtades vid två olika tillfällen. Tabell 1. Blandningar och substrat som ingick i blandningarna. Blandningar Strängnäs blandning med vall (10 substrat) Strängnäs blandning exklusive vall (9 substrat) Substrat Svingödsel (flyt) Svingödsel (fast) Hönsgödsel (klet) Kycklinggödsel (fast) Nötflytgödsel Kogödsel (fast) Hästgödsel (fast) Drank Glycerol Vallgröda Beteckning S+V S-V Blandningarna S+V och S-V förbereddes tre gånger (a, b och c) enligt ändrade uppgifter från Strängnäs Biogas AB:s inventering av potentiellt tillgänglig vallgröda per år (Bilaga 1). Satsvis utrötning JTI hämtade tio prover i april Ymp från Vafab Miljö, Västerås biogasanläggning hämtades och avgasades i 37 C under 14 dygn. Blandningarna, (S+V) a och (S-V) a, gjordes enligt de potentiella tillgängliga mängderna från Strängnäs Biogas AB:s inventering (Bilaga 1, Tabell 18, observera potentiell tillgänglig vallgröda = 6000 ton/år). Samtliga prov, blandningar och ympen analyserades med avseende på torrsubstans (TS) och glödförlust (VS), Tabell 2. En kemisk karakterisering av varje substrat utfördes också (Bilaga 2, Tabell 21).

8 6 Tabell 2. TS- och VS-halt. Proverna användes för den satsvisa utrötningen och för kontinuerlig rötning I. Substrat TS (%) VS (%) Svingödsel (flyt) 5 ± 0,02 4 ± 0,02 Svingödsel (fast) 20 ± 1,9 16 ± 1,0 Hönsgödsel (klet) 29 ± 0,1 21± 0,1 Kycklinggödsel (fast) 62 ± 2,8 54 ± 2,9 Nötflytgödsel 7 ± 0,3 5 ± 0,2 Kogödsel (fast) 20 ± 0,8 16 ± 1,1 Hästgödsel (fast) 31 ± 2,3 27 ± 2,7 Drank 6,1 5,1 Glycerol Vallgröda 18 ± 0,7 16 ± 0,13 Ymp Västerås 3,9 ± 0,02 2,7 ± 0,05 (S+V) a 15,6 ± 0,1 13,3 ± 0,1 (S-V) a 15,0 ± 0,4 12,7 ± 0,3 De satsvisa utrötningarna utfördes i 1 L-flaskor vid 37 ºC. Flaskorna fylldes med en vätskevolym på 600 ml (ymp + blandning + vatten). Förhållandet mellan mängd g VS från ympen och g VS av blandningarna var 1:1,9. Försöken utfördes med tre replikat enligt Tabell 3. I försöket ingick tre replikat med bara ymp för att kunna räkna bort dess bidrag till gasbildningen. Försöksflaskorna placerades på skakbord i ett termostaterat rum vid 37 C. Tabell 3.Försöksupplägg för mätning av metanpotentialen i blandningarna vid satsvis utrötning. Blandning Antal flaskor (S+V)a 3 (S-V)a 3 Ymp Västerås 3 Gasproduktionen beräknades genom att trycket i flaskorna mättes med en digital tryckmätare (GMH 3110) utrustad med en trycksensor (GMSD 2BR; to 2000 mbar). Trycket konverterades därefter till normal gasvolym (1 atm och 0 C). Gasprover togs och analyserades på gaskromatograf (PerkinElmer ARNEL, Clarus 500; kolonn: 7 HayeSep N 60/80, 1/8 SF; FID detektor 250 C; bärgas: helium, flöde 31 ml/min; injektortemperatur: 60 C; injektion med hjälp av Headspace sampler Turbo Matrix 110). Försöken pågick i 61 dygn. Metanutbytet i N-mL CH 4 /g VS visas grafiskt som kumulativ metanproduktion mot tiden och i tabell för olika tidpunkter.

9 7 Kontinuerliga rötningar Blandningarna S+V och S-V rötades kontinuerligt vid två olika tillfällen som beskrivs under Kontinuerlig rötning I och Kontinuerlig rötning II. Kontinuerlig rötning I Blandningarna förbereddes med substraten hämtade i april 2011 (Tabell 2). Sammansättningen av S+V ändrades enligt nya uppgifter från Strängnäs Biogas AB. Den potentiellt tillgängliga vallgrödan ändrades från 6000 ton/år till ton/år, så att mängden TS i vallgrödan blev densamma som ursprungligen beräknats (Bilaga 1, Tabell 19). Tabell 4. TS- och VS-halt i blandningarna under kontinuerlig rötning I. Blandning TS (%) VS (%) (S+V) b 14,3 ± 0,4 12,4 ± 0,4 (S-V) b 12,7 ± 0,4 10,8 ± 0,3 De nya blandningarna analyserades med avseende på TS och VS, (Tabell 4). En kemisk karakterisering av varje blandning utfördes också (Bilaga 3, Tabell 23). Ingen sönderdelning av vallgrödan ingick. Metanproduktion från båda blandningarna utvärderades under kontinuerlig rötning i 2 x 10 L CSTR med 5 L vätskevolym (Figur 1). Figur 1.CSTR bioreaktorer som användes i det kontinuerliga rötningsförsöket. Processen startades med ymp från VafabMiljö, Västerås och utfördes under mesofila förhållanden (37 C). Två olika operativa uppsättningar testades enligt data i Tabell 5. Tabell 5. Substrat och driftsparametrar för kontinuerlig rötning av blandningarna (S+V) b och (S-V) b. Parametrar Reaktor (S+V) b Reaktor (S-V) b Uppsättning 1 Uppsättning 2 Uppsättning 1 Uppsättning 2 Belastning g våtvikt/d substrat Org. belastning g VS/L/d 4,8 2,6 4,4 2,4 Retentionstid d * Ingen tillsats av vatten gjordes i samband med matningen.

10 8 I den första uppsättningen användes en organisk belastning på 4-5 g VS/L/d med en uppehållstid (HTR) på 25 dygn. I den andra hölls den organiska belastningen mellan 2 och 3 g VS/L/d med en uppehållstid på 45 dygn. Ingen tillsats av vatten gjordes i samband med matningen. Kontinuerlig rötning II JTI hämtade nya substrat i juni Nya blandningar förbereddes enligt ändrade uppgifter från Strängnäs Biogas AB (potentiell tillgänglig vallgröda ändrades från ton/år till ton/år, Bilaga 1, Tabell 20). Vallen var skördad och körd med 25-knivars snittaggregat och hade max 2 cm längd. Samtliga substrat analyserades med avseende på TS och VS (Tabell 6) samt kemisk karakterisering (Bilaga 2, Tabell 22). Blandningarna (S+V) c och (S-V) c analyserades med avseende på torrsubstans TS och VS (Tabell 6). Kemisk karakterisering av de två blandningarna utfördes inte, men en beräknad kemisk karakterisering presenteras i Bilaga 3, Tabell 23. Tabell 6. TS- och VS-halt för varje substrat och blandningar under kontinuerlig rötning II. Substrat TS (%) VS (%) Svingödsel (flyt) 1,6 1,0 Svingödsel (fast) 23,0 18,5 Hönsgödsel (klet) 28,4 20,0 Kycklinggödsel (fast) 39,8 33,7 Nötflytgödsel 9,9 7,9 Kogödsel (fast) 37,9 32,6 Hästgödsel (fast) 25,1 21,0 Drank 5,2 4,8 Glycerol 100,0 100,0 Vallgröda 28,8 26,2 (S+V) c 17,03 14,30 (S-V) c 15,30 12,76 Metanproduktion från båda blandningarna utvärderades under kontinuerlig rötning i 2 x 10 L CSTR med 5 L vätskevolym (Figur 1). Tabell 7. Substrat och driftsparametrar för kontinuerlig rötning av blandningarna (S+V) c och (S-V) c. Parametrar Reaktor (S+V) c Reaktor (S-V) c Org. belastning g VS/L/d 2,5 2,5 Belastning total g våtvikt/d Belastning substrat g våtvikt/d Vatten g/d 36 6 Retentions tid d 45 45

11 % TS 9 Reaktorernas innehåll från kontinuerlig rötning I blandades ihop, silades och användes som ymp under mesofila förhållanden (37 C). En operativ uppsättning testades enligt data i Tabell 7. Organisk belastning var 2,5 g VS/L/d och uppehållstiden (HTR) 45 dygn. Observera att tillsats av vatten gjordes i samband med matningen. Resultat Substrat Substraten levererades vid två tillfällen och TS-halten varierade mycket i några av dem (Figur 2). De som varierade mest var svingödsel-flyt, från 5 % TS vid första tillfället till 2 % TS vid det andra, kycklinggödsel-fast varierade från 62 till 40 % TS, nötflytgödsel från 7 till 10 % TS, kogödsel från 20 till 38 % TS, hästgödsel från 31 till 25 % TS och vallgrödan från 18 till 29 % TS (Fig. 2) :a leverans Satsvis- Kont I 2:a leverans Kont II Figur 2. % TS i varje substrat vid den olika leveransen. På grund av de varierande mängderna vallgröda (enligt Strängnäs Biogas AB:s inventering, Bilaga 1) förbereddes blandningarna tre gånger (a, b och c). I blandningarna (S+V) a, (S+V) b och (S+V) c bidrog kycklinggödsel med 35, 29 respektive 15 % av blandningens totala TS, medan vallgrödan bidrog med 20, 33 och 51 % av TS (Figur 3.a).

12 N-mL CH 4 /g VS % av substrat-ts i blandningen % av substrat-ts i blandningen Kyckl-fast Nöt-flyt Ko-fast Vall a) Satsvis (S+V)a Kont. I (S+V)b Kont. II (S+V)c Kyckl-fast Nöt-flyt Ko-fast Vall b) Satsvis (S-V)a Kont. I (S-V)b Kont. II (S-V)c Figur 3. Substraten bidrag till blandningarnas TS. a) S+V och b) S-V I blandningen (S-V) a, (S-V) b och (S-V) c bidrog kycklinggödsel med 44, 44 respektive 30 % av blandningens TS, medan nötflytgödsel bidrog med 17, 17 och 25 % TS och kogödsel med 9, 9 och 18 % av TS (Figur 3.b). Sammanfattningsvis; blandningarna vid de tre olika tillfällena resulterade i olika kemisk sammansättning som kan göra det svårt att jämföra dem med varandra. Satsvis utrötning Metanproduktion (N-mL CH 4 /g VS motsvarande N-m 3 CH 4 /ton VS) från utrötning av blandningarna presenteras grafiskt som medelvärde av tre replikat i Figur 4. Mätvärdena visar att metanproduktionen fortfarande pågår efter 61 dygn, men att den är låg i förhållande till den ackumulerade metanproduktionen. Försöket avbröts därför vid denna tidpunkt (S+V)a (S-V)a Tid (d) Figur 4. Kumulativ metanproduktion från respektive blandning i N-mL CH 4 /g VS (N-m 3 CH 4 /ton VS). Ympens bidrag till gasbildningen räknades bort.

13 11 Tabell 8 visar metanutbytet i N-mL CH 4 /g VS vid olika tidpunkter. Metanproduktionen efter 61 dygn ger ett mått på den maximala mängd metan som kan utvinnas, medan värdena för 13, 25, 30 och 48 dygn ger riktvärden för vanligare uppehållstider i en rötkammare. Tabell 8. Utrötning av blandningarna. Metanutbyte (N-mL CH 4 /g VS eller N-m 3 CH 4 /ton VS) vid olika tidpunkter samt metanhalten. Blandning Metanutbyte (N-mL CH 4 /g VS eller N-m 3 CH 4 /ton VS) 13 dygn 25 dygn 30 dygn 48 dygn 61 dygn (S+V) a 117 ± ± ± ± ± 13 (S-V) a 151 ± ± ± ± ± 21 Resultaten från utrötningen visar att metanproduktionen kom igång relativt snabbt i närvaro av Västeråsympen, vilket kan tolkas som att ympen hade rätt mikrobiell flora för att kunna bryta ned blandningarna (Fig. 4). Tabell 9. Utrötning av blandningarna. Metanutbyte (% av den maximala) vid olika tidpunkter. Blandning Metanutbyte (% av den maximala) 13 dygn 25 dygn 30 dygn 48 dygn 61 dygn (S+V) a (S-V) a Resultaten i Tabell 8 visar också att det inte var så stora skillnader mellan blandningarna, då TS- och VS-halten låg nära varandra. Det finns en tendens att blandning (S+V) a (313 N-mL/g VS) skulle ge ett något högre maximiutbyte av metan än (S-V) a (300 N-mL/g VS). Standardavvikelserna i försöken är dock i den storleksordningen att de tangerar varandra och därför kan man ej säkerställa en statistisk skillnad. Däremot gav (S-V) a -blandningen (151 N-mL/g VS) en signifikant högre metanproduktion efter 13 dygn jämfört med (S+V) a -blandningen (117 N-mL/g VS), vilket tyder på ett högre innehåll av tillgängligt kol i (S-V) a -blandningen. Efter 25 dygn hade % av den slutliga metanpotentialen uppnåtts (Tabell 9), vilket visar att båda blandningarna kan bli lämpliga substrat vid motsvarande uppehållstid. Tabell 10 visar metanutbytet vid olika tidpunkter, men uttryckt som N-mL CH 4 /g våtvikt. Detta ger en uppfattning om hur mycket metan som kan erhållas per g våtvikt, vilket är intressant med tanke på transporter och hantering. Inga signifikanta skillnader observerades på grund av att TS-halten i blandningarna ligger nära varandra (Tabell 2).

14 12 Tabell 10. Utrötning av blandningarna. Metanutbyte (N-mL CH 4 /g våtvikt eller N-m 3 CH 4 /ton våtvikt) vid olika tidpunkter. Blandning Metanutbyte (N-mL CH 4 /g våtvikt eller N-m 3 CH 4 /ton våtvikt) 13 dygn 25 dygn 30 dygn 48 dygn 61 dygn (S+V) a 16 ± 1,5 33 ± 1,7 37 ± 1,5 40 ± 1,5 42 ± 1,8 (S-V) a 19 ± 1,1 32 ± 1,6 34 ± 1,8 37 ± 2,4 38 ± 2,7 Kontinuerliga rötningar Kontinuerlig rötning I Metanproduktionen och biogassammansättningen från den kontinuerliga rötningen av blandningarna (S+V)b och (S-V)b visas i Tabell 11 för de två parametraruppsättningar som testades. Tabell 12 visar den kemiska karakteriseringen av rötresterna för samtliga uppsättningar. Tabell 11. Resultat från processerna med blandningarna (S+V) b och (S-V) b. Kontinuerlig rötning I Metanprod. N-mL CH 4 /g VS (S+V) b (S-V) b Uppsättning 1 Uppsättning 2 Uppsättning 1 Uppsättning Tabell 12. Kemisk karakterisering av rötrest från processer med (S+V) b och (S-V) b blandningar. Rötrest (S+V) b Rötrest (S-V) b Uppsättning 1 Uppsättning 2 Uppsättning 1 Uppsättning 2 TS % VS % VS/TS 0,81 0,83 0,78 0,67 Tot-N kg/ton 5,8 5,9 5,8 5,9 Org-N kg/ton 2,3 2,5 1,7 2,0 NH 4 -N kg/ton 3,4 3,4 4,1 3,8 Tot-C kg/ton Tot-C/Tot-N 6,7 7,5 5,7 6,3 Tot-P kg/ton 1,0 1,0 1,0 1,9 Tot-K kg/ton 3,9 4,0 4,4 4,6 Tot-Mg kg/ton 0,7 0,7 0,6 1,3 Tot-Ca kg/ton 2,0 2,7 1,5 7,0 Tot-Na kg/ton 0,5 0,4 0,6 0,5 Tot-S kg/ton 0,5 0,8 0,5 2,3 Fosfat kg/ton 0,3 0,3 Fettsyror g/l 0,15 0,17 2,05 0,36 ph 7,8 7,9 8,1 8,1

15 13 Kontinuerlig rötning II Metanproduktionen och biogassammansättningen från den kontinuerliga rötningen av blandningarna (S+V) c och (S-V) c visas i Tabell 13. Tabell 14 visar den kemiska karakteriseringen av rötresterna för samtliga processer. Tabell 13. Resultat från processerna med blandningarna (S+V) c och (S-V) c. Kontinuerlig rötning II (S+V) c (S-V) c Metanprod. N-mL CH 4 /g VS CH 4 % CO 2 % Tabell 14. Kemisk karakterisering av rötrest från processer med (S+V) c och (S-V) c blandningar. Rötrest (S+V) c Rötrest (S-V) c TS % 7,76 8,62 VS % 5,82 6,47 Tot-N kg/ton 5,52 5,98 Org-N kg/ton 1,89 1,89 NH 4 -N kg/ton 3,63 4,09 Tot-C kg/ton 31,16 34,25 C/N 5,65 5,73 Tot-P kg/ton 0,91 1,06 Tot-K kg/ton 4,23 4,12 Tot-Mg kg/ton 0,69 0,78 Tot-Ca kg/ton 1,79 2,14 Tot-Na kg/ton 0,56 0,75 Tot-S kg/ton 0,44 0,55 Fettsyror g/l 0,21 0,41 ph 7,8 7,9 Diskussion Den kontinuerliga rötningen I gjordes under två förutsättningar: a) att vallgrödan helst inte skulle sönderdelas, b) att man skulle mata in substratet utan tillsats av vatten. Båda förutsättningarna hade som mål att minimera vattenanvändningen. Vid våta sönderdelningsmetoder krävs ofta mycket vatten eftersom TS-halten i blandningen inte får bli högre än 6 % när t.ex. skärande pump används [1]. Tillförsel av vatten leder dock till att stora volymer måste hanteras, vilket ökar kostnaderna. Att inte sönderdela och tillföra extra vatten kan också generera problem i rötkammaren. Långstråig vallgröda kan orsaka problem med svämtäckesbildning och lägre koltillgänglighet på grund av färre aktiva ytor. Vid rötning av fiberrikt material

16 14 kommer både fiberlängd och fiberkoncentration att påverka omrörarsystemet och möjligheten att hålla rötkammaren totalomblandad. Generellt anges ofta TS-halten i rötkammaren som en kritisk parameter för dimensionering av en rötkammaromrörare. Detta är dock en förenkling och en rötkammares omrörningsbehov är framför allt beroende av mängden partiklar i rötkammarinnehållet, samt partiklarnas storlek och partikeldensiteten. Vid rötning av fiberrika substrat blir därför fiberkoncentrationen, fiberlängden mycket viktiga för hur en omrörare skall dimensioneras för att hålla rötkammaren totalomblandad. Dessutom är fibrerna ofta lättare än den vätska den befinner sig i, varför det finns risk för att fibrerna bildar svämtäcke i rötkammaren om omrörningen inte är tillräckligt kraftig. Nordberg m.fl. (1997) [2] har visat att effektiv sönderdelning av fiberrika substrat är en förbehandlingsmetod som möjliggör att höja fiberkoncentrationen i rötkammaren och samtidigt ha en effektiv omblandning av rötkammaren med en rimlig insats av elektricitet till omröraren. Vid dessa studier, där huvudsakligen väl sönderdelad vallgröda (som innehåller mycket fibrer) rötades, kunde totalomblandning uppnås vid en TS-halt på strax över 10 % med ett specifikt metanutbyte på ca 300 N-mL CH 4 /g VS. Låg specifik metanproduktion observerades i processerna med (S+V) b och (S-V) b - blandningarna, N-mL CH 4 /g VS för (S+V) b och N-mL CH 4 /g VS för (S-V) b. Vissa omrörningsproblem observerades under kontinuerlig rötning I, möjligen på grund av de höga TS-halterna, särskilt i reaktorn med S+V-blandningen där ackumulering av vallgrödan förekom. Omrörningen blev trög och packningarna i systemet kollapsade ofta, vilket vi trodde skulle ha genererat gasläckage. Flera mätningar utfördes för att mäta möjliga läckage, men inga bevis hittades. Därför utesluter vi läckage som förklaring till den låga metanproduktionen i reaktorerna. I den kontinuerliga rötningen II, där man använde sönderdelad vallgröda, förekom inga omrörningsproblem eller ackumulering av vallgrödan. Den specifika metanproduktionen var 133 N-mL CH 4 /g VS för (S+V) c och 197 N-mL CH 4 /g VS för (S-V) c. Resultaten är ändå lägre än: a) de värden som erhållits i de satsvisa försöken och vid motsvarande tidpunkter (25 och dygn) och b) processberäkningar baserade på teoretisk massbalans (Tabell 14, Alt 1 och Alt 2). En faktor som kan ha påverkat resultaten är användningen av kväverikt material. Organiskt material bryts ned i flera steg, vilket kräver aktivitet av många olika mikroorganismer. De mikroorganismer som utför det sista, metanbildande steget i denna process har visat sig vara särskilt känsliga för olika hämmande komponenter som till exempel ammonium som bildas från kväverikt avfall. Detta resulterar i en snabb minskning av biogasproduktionen och en ökad risk för att nedbrytningen helt stannar av. Det har rapporterats att ammoniumnivåer kring och över 3 g/l ofta orsakar hämning (Substrathandboken)[3]. Det har visat sig att mikroorganismerna i vissa fall kan anpassas till att arbeta vid högre ammoniumhalter. Traditionellt anses det sista steget av biogasproduktionen till stor del fortgå genom en direkt klyvning av ättiksyra till metan och koldioxid (Fig. 5.a). Men det finns nya studier som visar en alternativ reaktionsväg, så kallad syntrof acetatoxidation (SAO). I SAO omvandlas acetat först till vätgas och koldioxid, och dessa produkter används sen till bildning av biogas (Fig. 5.b). De inblandade mikroorganismerna kan nämligen växa och vara aktiva i högre koncentration av ammonium jämfört med mikroberna som direkt klyver ättiksyra [3, 4]. Metanbildning i en SAO-process är långsammare, vilket innebär att nedbrytningen

17 15 av organiskt material och biogasproduktion går långsammare jämfört med när metan bildas genom klyvning av acetat. Övergången till SAO kan resultera i en tvåfaldig minskning av metanutbytet [4]. a) b) Figur 5. Metanbildning från a) klyvning av acetat, eller b) oxidation av acetat till vätgas och koldioxid och bildning av metan från koldioxid. Från Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar, Rapport U2009:03 [3]. Det finns några bevis som kan tyda på att SAO förekom i våra processer: I alla våra processer låg ammoniumkvävet på ganska höga nivåer (3,4 4,1 g/l) oavsett organisk belastning eller tillsats av vatten. Processerna var ändå robusta, dvs. inga tecken på sammanbrott, som hög VFA eller lågt ph, observerades. Uppstarten av biogasreaktorerna gjordes med ymp från en biogasreaktor med en SAO biogasprocess. En studie om mikrobiella populationer i en jordbruksbiogasanläggning (Tyskland) som matades med majsensilage, grön råg och hönsgödsel visade att metanproduktion skedde huvudsakligen via SAO-processen och att klyvning av acetat till metan verkar vara underrepresenterad [5]. Vid ett pågående projekt vid JTI, där kycklinggödsel samrötas med nötflytgödsel, drivs rötningsprocesser vid ammoniumkvävehalter över 4 g/l och vid en organisk belastning på rötkammaren som överstiger 3 g VS/L/d. SAOaktivitet har påvisats i de här reaktorerna. Att ha en SAO biogasprocess förklarar inte varför S+V -blandningarna, med högre andel kol på grund av vallgrödan, hade samma eller lägre specifika metanproduktion än S-V -blandningarna. Sönderdelningsgraden påverkade inte metanutbytet, dvs. sönderdelad vallgröda gav inte högre metanutbyte jämfört med icke sönderdelad vallgröda. Vidare påvisades i en annan studie att sönderdelning av ensilage inte påverkade metanutbytet eller nedbrytningshastigheten [2]. Eftersom processerna inte visade en ackumulering av VFA, tyder det på att processen hade en störning i ett tidigare steg. Produktionen av biogas från komplexa bioavfall är hastighetsbegränsad genom hydrolyssteg i rötningsprocessen. Det kan vara värt att påpeka att dynamiken i hydrolyssteget inte är noga kartlagt i litteraturen. Enligt Fernandes, T.V.[6] visar humic syror (HAL) och fulvic syror (FAL) som extraheras från färsk kogödsel och majsensilage en starkt hämmande effekt på hydrolyssteget. Detta kan kanske förklara varför inget högre utbyte observerades i blandningarna med vall jämfört med dem utan vall.

18 16 Några alternativa anläggningsutformningar Massflöden och biogasproduktion för fyra alternativ Det finns flera tänkbara alternativ för att optimera metanprocessen från gödselblandningar rika på kväve och fibermaterial. Genom att exkludera fiberrikt material kan man underlätta att hålla rötkammaren totalomblandad, vilket är en förutsättning för att långsiktigt kunna driva en stabil rötningsprocess med högt specifikt gasutbyte. I Tabell 15 redovisas de årligen rötade råvarorna i de fyra alternativen och i Tabell 16 redovisas teoretiska beräkningar för rötningsprocesser, som JTI genomfört. Observera att dessa kalkyler ej bygger på den låga specifika metanproduktionen som redovisas från de kontinuerliga försöken, se Tabell 11 och 13. Metodiken för att beräkna gasproduktionen i Tabell 16 bygger istället på att summera bidraget från varje enskilt substrat vad gäller dess kemiska sammansättning och förväntat gasutbyte (se Tabell 15). Dessa biogaskalkyler baserar sig på att en kontinuerlig totalomblandad rötningsprocess kan uppnå ett gasutbyte från de rötade substraten som motsvarar ca % av de specifika gasutbytena som har uppnåtts vid satsvisa rötningsförsök. Denna ansats stämmer väl med erhållna gasutbyten från de satsvisa försöken som redovisas i Tabell 8. Trots att de använda specifika metanutbytena i denna beräkning vida överstiger vad som faktiskt erhölls vid de kontinuerliga försöken i denna studie, bedömer vi att det är möjligt att nå de höga gasutbyten som används i Tabell 15. Detta skulle kunna ske med vissa åtgärder, t.ex. en kombination av tillsats av spårmetaller/järnklorid och en naturlig anpassning av mikrofloran till substratblandningen samt drift av rötkammaren under längre tid.

19 17 Tabell 15. Rötade råvaror i alternativ 1 4 samt använt specifikt metanutbyte för respektive råvara vid kalkyl av biogasproduktion, som redovisas i Tabell 16. För ytterligare information gällande substratblandningarna, se Tabell A.2 och A.3. Substrat Alt 1 (S+V) b Alt 2 (S-V) b Alt 3 (S+V) c Alt 4 (S-V) c Gasutbyte Våt vikt Våt vikt Våt vikt Våt vikt Spec. metan ton/år ton/år ton/år ton/år l/kg VS Svingödsel (flyt) Svingödsel (fast) Hönsgödsel (klet) Kycklinggödsel (fast) Nötflytgödsel Kogödsel (fast) Hästgödsel (fast) Drank Glycerol Vallgröda Summa substrat exkl. vatten ton/d ton/d ton/d ton/d Substrat till rötning 33,6 27,6 41,6 27,6 De studerade fyra alternativen (mesofila) kan kort beskrivas som: Alt 1: Alla aktuella substrat rötas. Cirka 50 % av torrsubstansen som rötas innehåller mycket fiberrikt material. Alt 2: Vallen fasas ut för att minska förekomsten av fibrer. Alt 3: Ungefär samma förutsättningar som Alt 1. Dock skillnad på mängden vallgröda och dess TS-halt samt TS-halt på gödseln som rötas, men också att det tillförs en betydande mängd spädvatten. Alt 4: Ungefär samma förutsättningar som Alt 2. Dock lite skillnad på sammansättningen på den gödsel som rötas, men också att det tillförs spädvatten.

20 18 Tabell 16. Processberäkningar baserade på teoretisk massbalans. Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Inkl. vall Exkl. vall Inkl. vall Exkl. vall (S+V) b (S-V) b (S+V) c (S-V) c Substrat till rötning ton/d 107,8 75,7 114,1 75,7 TS-substratblandning % 16,4 15,8 19,1 14,2 VS/TS % ,7 84,2 Vattenspädning ton H 2 O/d 54,8 4,3 TS efter H 2 O-spädning % 12,9 13,4 Spec metan L CH 4 /kg VS Metanhalt % TS-ut, rötkammare % 8,6 9,8 6,8 8,9 Belastning kg/m 3 &d 3,5 3,5 3,5 3,5 HRT-ut D Reaktorvolym, våt m Biogasproduktion 1) m 3 /d Rötrestproduktion ton/år => Biogasproduktion 1) MWh/d 37,5 22,4 49,3 19,8 Rötrestproduktion ton/d 98,7 70,6 157,6 76,0 Mängd växtnäring i rötrest N-tot ton/år Fosfor ton/år Kalium ton/år N-tot kg/ton rötr. 6,0 5,9 4,0 5,1 Fosfor kg/ton rötr. 1,37 1,6 0,75 1,14 Kalium kg/ton rötr. 5,6 5,4 3,4 4,2 Mineraliseringsgrad % Ammoniumkvävehalt g/l ) Beräknad gasproduktion baserat på erfarenhetsvärden vad de olika delsubstraten har för kapacitet att producera metan vid rötningsprocesser som ej är utsatta för biologisk hämning. Vidare inkluderas ej något biogasbidrag som kan erhållas om biogasanläggningen förses med efterrötkammare. Det kan konstateras att biogasproduktionen är 1,5-2,1 ggr större för alternativ 1 och 3 som inkluderar vallgröda som substrat jämfört med alternativ 2 och 4. Det finns ekonomiska skalfördelar med en större biogasanläggning. Dock finns andra aspekter som påverkar ekonomin: Vallgröda är ett dyrt substrat att införskaffa för rötning. Behöver anläggningen effektiv sönderdelningsutrustning ökar både investeringen och underhållskostnaderna. Investeringen ökar för omrörningsutrustning för rötkammare, men även för andra tankar då det rötade substratet innehåller mycket fibrer Behovet av processelektricitet för att driva omrörare ökar om det rötade substratet innehåller mycket fibrer. Vattenspädning innebär dyrare rötresthantering.

21 19 Förslag på generell anläggningsutformning Baserat på förutsättningarna som redovisas i Tabell 15 och 16 sammanställs i detta kapitel förslag på utformning av de fyra alternativa anläggningarna vad gäller de viktigaste tankvolymerna som bör finnas i anslutning till själva biogasanläggningen separation av råvaruflödena i anläggningen. Förslag på tankvolymer vid biogasanläggningen I Tabell 17 ges ett förslag på de viktigaste tankvolymerna vid biogasanläggningen för de fyra alternativen. Vi rekommenderar att förse anläggningen med ett efterrötningssteg som minst har halva tankvolymen som rötkamrarna. Vår bedömning är att det på detta sätt går att öka anläggningens biogasproduktion med minst 10 % jämfört med vad som redovisas i Tabell 16. Tabell 17. Förslag på tankvolymer vid biogasanläggningen. Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Fyllandsvolym Antal rötkammare Volym per rötkammare m 3 våt volym Antal efterrötkammare Volym, per efterrötkammare m 3 våt volym Bedömd extra gasproduktion, efterrötkammare 10 % 10 % 10 % 10 % Flytgödsellager vid biogasanläggning m 3 våt volym Lager för drank m 3 våt volym Rötrestlager vid biogasanläggning m 3 våt volym Förslagsvis lagras drank i en separat tank. Dranken tillförs förslagsvis direkt till rötningssteget. Om krav ställs på att dranken skall hygieniseras kan den samhanteras med gödseln, men i så fall måste lagerbehållaren för de flytande produkterna ökas med 80 m 3. Förslag på separering av råvaruflöden Nedan finns ett förslag på hur de olika råvarorna skall hanteras vid biogasanläggningen. Förslagsvis har anläggningarna tre linjer om vallgröda ej inkluderas och fyra linjer om vallgröda inkluderas. Förslaget bygger på vilka fysikaliska egenskaper materialen har, hur energitäta de är och vilken förbehandling som torde krävas (sönderdelning, separation av sten och metall samt värmebehandling). 1. Kycklinggödsel och hönsgödsel samhanteras med glycerol som är de energirikaste substraten. Dessa, relativt lätthanterliga fraktioner, hanteras i en separat linje. Förslagsvis används en foderblandare som skruvar materialet direkt in i rötkammaren (alternativt in i hygieniseringstankarna, om denna fraktion måste värmebehandlas).

22 20 2. Flytgödsel från svin och nöt som skall rötas, samlagras i en behållare vid anläggningen. Denna behållare bör minst ha en lagringskapacitet på 5 dagars drift. 3. Fastgödseln från häst, svin och nöt hanteras separat i en foderblandare. Denna fastgödselfraktion behöver troligen sönderdelas liksom att grus, sten och metallföremål, som är vanligt förekommande, bör separeras innan den hygieniseras. Notera att slitaget kan vara stort på utrustning som sönderdelar denna fraktion. Om sten/metallseparation ej inkluderas som förbehandlingssteg innan tillförsel till rötkammaren, finns risk för betydande driftstörningar via stopp i pumpar, stort slitage samt att betydande sediment byggs upp i anläggningens tankar. 4. Vallgröda hanteras separat i en egen foderblandare. Vallgrödan skruvas direkt in i rötkammaren (hygienisering torde ej vara nödvändigt). Vallgrödan bör troligen sönderdelas ytterligare innan rötning. Det är tekniskt utmanande att röta fiberrika fraktioner som vallgröda och halmrik fastgödsel. Dessa måste sönderdelas effektivt innan rötning i en våt totalomblandad process, och om sönderdelningen inte är tillräcklig uppstår ofta problem med att hålla rötkammaren totalomblandad. Detta kan t.ex. leda till bildning av svämtäcke i rötkammaren och stopp i ledning för utflöde ur rötkammaren samt stopp i värmeväxlare. Referenser 1. Karlsson, S. and L. Svensson, Konvertering av fast- och kletgödsel till flytgödsel, 1993, JTI-Jordbrukstekniska institutet. 2. Nordberg, Å. and M. Edström, Optimering av biogasprocess för lantbruksrelaterade biomassor, 1997, JTI-Jorbrukstekniska institutet. 3. Schnürer, A. and Å. Jarvis, Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar, 2009, SGC-Svenskt Gastekniskt Center AB och Avfall Sverige utveckling. 4. Schnurer, A. and A. Nordberg, Ammonia, a selective agent for methane production by syntrophic acetate oxidation at mesophilic temperature. Water Science and Technology, (5): p Krause, L., et al., Taxonomic composition and gene content of a methaneproducing microbial community isolated from a biogas reactor. Journal of Biotechnology, (1-2): p Fernandes, T.V., Hydrolysis inhibition of complex biowaste. Hydrolysis inhibition of complex biowaste2010: Wageningen Universiteit (Wageningen University). 182 pp.

23 21 Bilaga 1. Totalt tillgängliga mängder substrat per år Satsvisa utrötningar Tabell 18. Totalt tillgängliga mängder substrat per år, procentuell mängd av varje substrat i blandningarna och mängd TS och VS per år enligt mätningar/beräkningar gjorda av JTI. Substrat % av substrat våt % av substrat TS Mängd TS Mängd vikt i blandningen i blandningen Våt vikt % TS Ton/år (S+V) a (S-V) a Ton/år (S+V) a (S-V) a Svingödsel (flyt) Svingödsel (fast) Hönsgödsel (klet) Kycklinggödsel (fast) Nötflytgödsel Kogödsel (fast) Hästgödsel (fast) Drank Glycerol Vallgröda TOTALT S+V (med vall) TOTALT S-V (ex vall) Kontinuerlig rötning I Tabell 19. Totalt tillgängliga mängder substrat per år, procentuell mängd av varje substrat i blandningar och mängd TS och VS per år enligt mätningar/beräkningar gjorda av JTI. Observera ny mängd vallgröda. Substrat % av substrat våt % av substrat TS i Mängd TS Mängd vikt i blandningen blandningen Våt vikt % TS Ton/år (S+V) b (S-V) b Ton/år (S+V) b (S-V) b Svingödsel (flyt) Svingödsel (fast) Hönsgödsel (klet) Kycklinggödsel (fast) Nötflytgödsel Kogödsel (fast) Hästgödsel (fast) Drank Glycerol Vallgröda TOTALT (med vall) TOTALT (ex vall)

24 22 Kontinuerlig rötning II Tabell 20. Totalt tillgängliga mängder substrat per år, procentuell mängd av varje substrat i blandningar och mängd TS och VS per år enligt mätningar/beräkningar gjorda av JTI. Observera ny mängd vallgröda. Substrat % av substrat våt % av substrat TS Mängd TS Mängd vikt i blandningen i blandningen Våt vikt % TS Ton/år (S+V) c (S-V) c Ton/år (S+V) c (S-V) c Svingödsel (flyt) Svingödsel (fast) Hönsgödsel (klet) Kycklinggödsel (fast) Nötflytgödsel Kogödsel (fast) Hästgödsel (fast) Drank Glycerol Vallgröda TOTALT (med vall) TOTALT (ex vall)

25 23 Bilaga 2. Kemisk karakterisering av varje substrat Tabell 21. Kemisk karakterisering av varje substrat till den satsvisa utrötningen och kontinuerlig rötning I. Svinflyt Svinfast Hönsklet Kycklingfast Nötflyt Kogödsel Hästgödsel Tot-N kg/ton 2,7 3,7 10,6 23,3 3,2 4,0 4,3 Org-N kg/ton 0,9 3,7 4,5 18,6 1,4 3,8 4,1 NH 4 -N kg/ton 1,9 0,01 6,1 4,7 1,8 0,2 0,2 Tot-C kg/ton Tot-C/Tot-N Tot-P kg/ton 0,56 1,25 5,09 8,25 0,58 0,91 0,93 Tot-K kg/ton 1,63 5,33 6,39 18,69 3,54 12,47 4,63 Tot-Mg kg/ton 0,31 0,75 2,86 4,19 0,62 1,24 0,56 Tot-Ca kg/ton 0,85 2,58 23,02 9,24 1,38 3,27 1,39 Tot-Na kg/ton 0,43 0,06 0,99 1,34 0,75 0,33 0,18 Tot-S kg/ton 0,35 0,74 1,67 4,22 0,50 0,83 0,46 Tabell 22. Kemisk karakterisering av varje substrat till kontinuerlig rötning II. Svinflyt Svinfast Hönsklet Kycklingfast Nötflyt Kogödsel Hästgödsel Drank Vall Tot-N kg/ton 2,0 6,4 9,9 18,3 3,9 7,6 4,0 2,4 6,4 Org-N kg/ton 0,5 5,4 4,9 15,0 2,6 7,3 4,0 2,4 5,8 NH4-N kg/ton 1,5 1,0 5,0 3,32 1,4 0,3 0,01 0,01 0,6 Tot-C kg/ton ,1 2,9 15,1 10,8 9,4 11,0 22,0 27,1 10,4 21,0 Tot-C/Tot-N Tot-P kg/ton 0,16 3,28 3,68 4,84 0,73 1,30 1,05 0,60 0,8 Tot-K kg/ton 1,5 3,1 5,4 13,7 4,2 6,8 4,8 0,8 5,8 Tot-Mg kg/ton 0,11 1,90 1,38 3,24 0,78 0,94 0,70 0,25 0,6 Tot-Ca kg/ton 0,53 7,98 21,62 6,48 1,92 1,61 1,54 0,53 1,8 Tot-Na kg/ton 0,50 0,42 0,76 1,24 0,97 0,18 0,27 0,06 0,4 Tot-S kg/ton 0,14 1,05 1,23 3,47 0,72 0,98 0,44 0,18 0,6

26

27 25 Bilaga 3. Kemisk karakterisering av blandningarna Tabell 23. Kemisk karakterisering av blandningar S+V och S-V vid kontinuerlig rötningen I och II. Kontinuerlig I* Kontinuerlig II** Substrat Substrat Substrat Substrat (S+V) b (S-V) b (S+V) c (S-V) c TS % 14,00 13,00 17,03 15,3 VS % 12,00 11,00 14,3 12,76 Tot-N kg/ton 6,70 6,80 5,56 5,12 Org-N kg/ton 4,20 3,80 4,55 3,93 NH 4 -N kg/ton 2,50 3,00 1,01 1,19 Tot-C kg/ton 63,00 60,00 84,36 58,66 Tot-C/Tot-N 9,40 8,82 15,17 11,47 Tot-P kg/ton 1,40 1,70 1,03 1,15 Tot-K kg/ton 4,50 5,30 4,75 4,21 Tot-Mg kg/ton 1,10 1,20 0,76 0,83 Tot-Ca kg/ton 2,90 2,70 1,99 2,06 Tot-Na kg/ton 0,60 0,80 0,54 0,62 Tot-S kg/ton 0,70 0,90 0,75 0,81 *Analyserat **Beräknad substratsammansättning före vattenspädning

28

29

30

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

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

Läs mer

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

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

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

Tekno-ekonomisk potential för rötning av stallgödsel i ett Östersjöperspektiv

Tekno-ekonomisk potential för rötning av stallgödsel i ett Östersjöperspektiv JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Tekno-ekonomisk potential för rötning av stallgödsel i ett Östersjöperspektiv Samrötning av fast- och flytgödsel ökar kvävetillgängligheten! Kan få igång en

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

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

... 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

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

Fastgödselrötning, problem och möjligheter. Gustav Rogstrand; Stefan Halldorf; ( )

Fastgödselrötning, problem och möjligheter. Gustav Rogstrand; Stefan Halldorf; ( ) Fastgödselrötning, problem och möjligheter Gustav Rogstrand; Stefan Halldorf; energi@halldorf.com (0735-30 50 07) Substratoptimering ger effektivt utnyttjande av rötkammaren Bakgrund: Dansk studie gällande

Läs mer

Samrötning. Rötning av avloppsslam med olika externa material

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

Läs mer

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

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

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

Läs mer

Fastgödsel kring Östersjön: Tillgång problem och möjligheter

Fastgödsel kring Östersjön: Tillgång problem och möjligheter JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Fastgödsel kring Östersjön: Tillgång problem och möjligheter Sötåsen den 7 november 2013 Samrötning av fast- och flytgödsel ökar kvävetillgängligheten! Kan

Läs mer

JORDBRUK OCH LIVSMEDEL

JORDBRUK OCH LIVSMEDEL JORDBRUK OCH LIVSMEDEL Rötning av stallgödsel i Östersjöperspektiv Mats Edström; mats.edstrom@ri.se, 010-516 69 86 Biogasdagen den 29/8 2017 vid More Biogas Research Institutes of Sweden Biovetenskap och

Läs mer

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

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

Läs mer

JTI är en del av SP-koncernen

JTI är en del av SP-koncernen Rötning och förbränning som behandlingsalternativ - Tekniska möjligheter och utmaningar Arlanda, 6 Oktober 2011 JTI är en del av SP-koncernen Ingår i SP-koncernen tillsammans med sex systerbolag: SP, SIK,

Läs mer

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

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

Läs mer

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

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

Läs mer

NP-balans Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar

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

Läs mer

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

Karin Eliasson. Energirådgivare Hushållningssällskapet Sjuhärad

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

Läs mer

Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1)

Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1) Jordbruksverksprojekt Dnr: 4.1.18-11570/14 Slutrapport år 1 Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1) Lena Rodhe, Mats Edström, Åke Nordberg, Marianne Tersmeden

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

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

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

Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk

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

Läs mer

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

Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve Mats Edström, Maria del Pilar Castillo, Johnny Ascue, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Åke Nordberg

Läs mer

Halm som Biogassubstrat

Halm som Biogassubstrat Halm som Biogassubstrat Lars-Gunnar Johansson, BRG/LRF lars-gunnar.johansson@lrf.se tel. 070 247 49 84 Halm en outnyttjad resurs Kräver förbehandling Flera olika metoder: Ångsprängning, pelletering, brikettering,

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

HQ-vall: Högkvalitetsvall till mjölkproduktion och lågkvalitetsvall till biogas

HQ-vall: Högkvalitetsvall till mjölkproduktion och lågkvalitetsvall till biogas HQ-vall: Högkvalitetsvall till mjölkproduktion och lågkvalitetsvall till biogas FORMAS (via SLF Bioenergi) 1,3 MSEK, 2010-01 2012-12 Ingrid Strid, SLU (ET, projektledare) Carina Gunnarsson, JTI Mats Edström,

Läs mer

Jordbruk, biogas och klimat

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

Läs mer

Passiv gödselseparering

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

Läs mer

Simulering av biogasprocesser

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

Läs mer

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik JTI utvecklar kunskap för ökad hållbarhet med fokus på jordbruk, energi och miljö 2014-08-07 JTI:s resurser inom biogas Förbehandling av substrat Mobil pilotanläggning

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

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

Läs mer

METAN, STALLGÖDSEL OCH RÖTREST

METAN, STALLGÖDSEL OCH RÖTREST Industriforskningsinstituten JTI, SP, Swedish ICT och Innventia gick i år samman i RISE. (www.ri.se) METAN, STALLGÖDSEL OCH RÖTREST Lena Rodhe, Forskare, Docent KSLA 8 mars 2017 Research Institutes of

Läs mer

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015

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

Läs mer

Optimering av biogasprocess för lantbruksrelaterade biomassor

Optimering av biogasprocess för lantbruksrelaterade biomassor JTI-rapport KRETSLOPP & AVFALL Nr 11 Optimering av biogasprocess för lantbruksrelaterade biomassor Åke Nordberg Mats Edström Jordbrukstekniska institutet 1997 Enligt lagen om upphovsrätt är det förbjudet

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

Baltic Manure: Projektinformation 23/01/2014. Sönderdelningstekniker för fastgödsel. Sveriges biogaspotential vid gödselrötning

Baltic Manure: Projektinformation 23/01/2014. Sönderdelningstekniker för fastgödsel. Sveriges biogaspotential vid gödselrötning JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Sönderdelningstekniker för fastgödsel Skövde den 20-21 november 2013 Begränsningar kopplat till teknik CSTR samrötning av flyt och fastgödsel. Tekniken skall

Läs mer

Mattias Svensson, BiogasÖresunds programsekreterare i Danmark, Institutet for Miljö och Resurser, Danmarks Tekniska Universitet, Danmark

Mattias Svensson, BiogasÖresunds programsekreterare i Danmark, Institutet for Miljö och Resurser, Danmarks Tekniska Universitet, Danmark Biogas från fast biomassa - vad erbjuder den tyska marknaden? Mattias Svensson, BiogasÖresunds programsekreterare i Danmark, Institutet for Miljö och Resurser, Danmarks Tekniska Universitet, Danmark Olika

Läs mer

Biogas från hästgödsel i Halland från kvittblivningsproblem till ekonomisk och miljömässig resurs

Biogas från hästgödsel i Halland från kvittblivningsproblem till ekonomisk och miljömässig resurs Biogas från hästgödsel i Halland från kvittblivningsproblem till ekonomisk och miljömässig resurs Marie Mattsson Niklas Karlsson Sara Bergström Nilsson Titel: Biogas från hästgödsel i Halland Publiceringsdatum:

Läs mer

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel.

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763 Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Vindkraft på gång 785 verk = 5,1 TWh 75 % = 3,8 TWh Jämtlandsgas Vilka

Läs mer

Rötning av fiskslam med återföring av avvattnat rötslam

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

Läs mer

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

Effek%vare biogasproduk%on

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

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

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

Läs mer

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

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

Läs mer

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

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

Läs mer

Gödsel som substrat vid biogasproduktion

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

Läs mer

Organiskt matavfall från Vimmerby och omkringliggande kommuner

Organiskt matavfall från Vimmerby och omkringliggande kommuner Uppdragsnr: 10154330 1 (5) BILAGA 1 Kompletterande substratinventering Krönsmon I den föregående utredningen (Utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby) genomfördes en omfattande substratinventering

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

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

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

Läs mer

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

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

Läs mer

Mosekrog

Mosekrog Mosekrog 2013-09- 15 More Biogas Småland AB Nu är vi här! Färdigbyggd anläggning Leverans fordonsgas har startat Macken har öppnat Hur gick det till? Bakgrund 2007 Steg 1 5 lantbrukare ville veta mer om

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

Mikael Karlsson VD, Detox AB

Mikael Karlsson VD, Detox AB Mikael Karlsson VD, Detox AB Detox AB Affärside - Innovativt förena miljönytta med kundvärden och lönsamhet Mål - Hållbar utveckling Unikt arbetssätt Idé / Strategi Projektering Utförande Organisation

Läs mer

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

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

Läs mer

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

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

Läs mer

Provrötning av marina substrat i laboratorie- och pilotskala

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

Läs mer

NP-balans Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar. Referensgruppsmöte 19 oktober 2017 i Umeå

NP-balans Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar. Referensgruppsmöte 19 oktober 2017 i Umeå NP-balans Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar Referensgruppsmöte 19 oktober 2017 i Umeå Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

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

Östersund 17 september 2013

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

Läs mer

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar

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

Läs mer

Biogasreaktor i miniformat

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

Läs mer

Rötning av matavfall och bioslam från pappers- och massabruk

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

Läs mer

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

Växtbiomassa i dammar och våtmarker en resurs för biogasproduktion?

Växtbiomassa i dammar och våtmarker en resurs för biogasproduktion? Växtbiomassa i dammar och våtmarker en resurs för biogasproduktion? Höjeåprojektet II etapp III Uppdrag: Undersöka möjligheterna att lokalt ta tillvara på grönalger, undervattensvegetation och vassvegetation

Läs mer

Biogaspotential hos rejektfraktionen från biogasanläggningen Kungsängens gård

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

Läs mer

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling

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

Läs mer

Småskalig uppgradering processintern metananrikning och askfilter

Småskalig uppgradering processintern metananrikning och askfilter Småskalig uppgradering processintern metananrikning och askfilter Åke Nordberg Institutionen för energi och teknik, SLU Henrik Olsson JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik Drift- och kapitalkostnader

Läs mer

Miljövetenskap 180hp KANDIDATUPPSATS. Kan samrötning av gödsel ge en större biogasproduktion? Ida Lilja. Miljövetenskap 15hp. Halmstad

Miljövetenskap 180hp KANDIDATUPPSATS. Kan samrötning av gödsel ge en större biogasproduktion? Ida Lilja. Miljövetenskap 15hp. Halmstad Miljövetenskap 180hp KANDIDATUPPSATS Kan samrötning av gödsel ge en större biogasproduktion? Ida Lilja Miljövetenskap 15hp Halmstad 2012-05-22 SAMMANFATTNING För att uppnå hållbar energianvändning krävs

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

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

Biogasprocessen och rötning med olika råmaterial

Biogasprocessen och rötning med olika råmaterial Biogasprocessen och rötning med olika råmaterial Primärvärme Svin gödsel Rötkammare Lagringstank Slaktrester Fast rötrest Ensilage/vall V Värmepump V Gödselbrunn (Våt rötrest) Gasgruppen: Mattias Andersson,

Läs mer

UTVÄRDERING AV JETOMRÖRNING-

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

Läs mer

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se Biogas i Sverige och Europa Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik www.jti.se Från forskning...... till tillämpning www.bioenergiportalen.se idébränsle på nätet Plattform för fakta

Läs mer

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

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

Läs mer

Ökat utnyttjande av befintliga biogasanläggningar

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

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el

Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el nr 107 Producera biogas på gården -gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el Mats Edström Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2004 Producera

Läs mer

Rötning av matavfall och bioslam från pappers- och massabruk

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

Läs mer

BIOGASANLÄGGNINGEN på Nynäs

BIOGASANLÄGGNINGEN på Nynäs BIOGASANLÄGGNINGEN på Nynäs Christer Johansson LRFKonsult 013-377037 christer.johansson@lrfkonsult.se Förord Under nov 2013 kom en förfrågan från verksamhetschef Ann-Charlotte Lindberg- Thompson om en

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

Utveckling av en beräkningsmodell för biogasproduktion

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

Läs mer

Förbehandlingsteknikers betydelse för ökat biogasutbyte

Förbehandlingsteknikers betydelse för ökat biogasutbyte Förbehandlingsteknikers betydelse för ökat biogasutbyte Ilona Ilona Sárvári Horváth Maria del Pilar Castillo Anders Lorén Lena Brive Susanne Ekendahl Roger Nordman Mija Kanerot Förbehandlingsteknikers

Läs mer

TERMISK HYDROLYS VID SUNDETS BIOGASANLÄGGNING RAPPORT 2017:367

TERMISK HYDROLYS VID SUNDETS BIOGASANLÄGGNING RAPPORT 2017:367 TERMISK HYDROLYS VID SUNDETS BIOGASANLÄGGNING RAPPORT 2017:367 Termisk hydrolys vid Sundets biogasanläggning Utvärdering av förbehandling av rötslam i Växjö ANNA SCHNÜRER, MARIA DEL PILAR CASTILLO, MATS

Läs mer

Sustainable small-scale biogas production from agrofood waste for energy self-sufficiency. Webbinarium, Sverige, 20 jan 2015

Sustainable small-scale biogas production from agrofood waste for energy self-sufficiency. Webbinarium, Sverige, 20 jan 2015 Sustainable small-scale biogas production from agrofood waste for energy self-sufficiency Webbinarium, Sverige, 20 jan 2015 Henrik, Olsson JTI IEE/13/477/SI2.675801 Legal disclaimer: The sole responsibility

Läs mer

RAPPORT U2009:14. Substrathandbok för biogasproduktion ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:14. Substrathandbok för biogasproduktion ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:14 Substrathandbok för biogasproduktion ISSN 1103-4092 Förord Det finns en ambition att öka kapaciteten och gasproduktionen vid biogasanläggningarna genom att optimera substratblandningarna.

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet Sjuhärad

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet Sjuhärad Karin Eliasson Projektledare Biogas utvärderingsprojekt Hushållningssällskapet Sjuhärad 0325 618 612 karin.eliasson@hush.se se Projektet Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Projekttid nov 2010

Läs mer

Substrathandbok för biogasproduktion

Substrathandbok för biogasproduktion Rapport SGC 200 Substrathandbok för biogasproduktion Svenskt Gastekniskt Center Februari 2009 My Carlsson, AnoxKaldnes AB Martina Uldal, AnoxKaldnes AB Rapport SGC 200 1102-7371 ISRN SGC-R-200-SE SGC:s

Läs mer

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil JTI är en del av SP-koncernen Ingår i SP-koncernen tillsammans med sex systerbolag: SP, SIK,

Läs mer

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

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

Läs mer

Optimering och effektivisering av biogasprocessen vid biogasanläggningen Kungsängens gård

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

Läs mer

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

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

Läs mer

Ann-Charlotte Jakobsson Åhs

Ann-Charlotte Jakobsson Åhs Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljö- och energisystem Ann-Charlotte Jakobsson Åhs Rötning av matavfall en studie av metanutbytet hos matavfall förbehandlat med skruvkrossteknik samt

Läs mer

Rötning av fastgödsel vid Sötåsens gårdsanläggning

Rötning av fastgödsel vid Sötåsens gårdsanläggning Slutrapport, projekt nr V1040066 Rötning av fastgödsel vid Sötåsens gårdsanläggning - Mats Edström, Johnny Ascue, Henrik Olsson, Gustav Rogstrand, Maria del Pilar Castillo: JTI Institutet för miljö- och

Läs mer

SP biogasar häng med!

SP biogasar häng med! Utsläpp av växthusgaser (metan och lustgas) vid hanteringen av rötad gödsel Lena Rodhe, Johnny Ascue, Marianne Tersmeden, Agnes Willén och Åke Nordberg, JTI Disposition Växtnäring: Hur minimera näringsförluster

Läs mer

Modellering och simulering av rötningsprocesser

Modellering och simulering av rötningsprocesser Modellering och simulering av rötningsprocesser Dr Ulf Jeppsson Div of (IEA) Dept of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering (MIE) Faculty of Engineering, Presentationens innehåll

Läs mer