Biogasanläggning Kungshamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biogasanläggning Kungshamn"

Transkript

1 Bilaga 1 B Biogasanläggning Kungshamn Teknisk beskrivning December

2 Beställare Konsult Författare Granskad av Rena Hav Sverige AB Solus AB Joel Oresten Bengt Gunnarsson, Jan Persson, Claes Lundberg 2

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING ANLÄGGNINGSBESKRIVNING RÅVAROR MOTTAGNING AV RÅVAROR Fast fiskavfall Bioslam Lakar Processvatten Annat industriellt organiskt avfall Rengöring av mottagningshall FÖRBEHANDLING, BLANDNING OCH HYGIENISERING AV RÅVAROR RÖTNING OCH EFTERRÖTNING Rötning Efterrötning BIOGÖDSELHANTERING GASSYSTEM OCH ELGENERERING Gassystem Förbränning och elgenerering VENTILATION OCH LUKTREDUKTION VATTENBEHOV OCH PROCESSAVLOPPSVATTEN AVFALL KEMIKALIEHANTERING FÖRBRUKNING AV VÄRME OCH EL BULLER ALTERNATIVA LUKTREDUCERANDE TEKNIKER BIOFILTER BIOSKRUBBER UV-LJUS/OZONBEHANDLING JONISERING KEM-, OZON- OCH VATTENSKRUBBER KOLFILTER FÖRBRÄNNING EXEMPEL PÅ KOMBINATIONSMÖJLIGHETER Skrubber och biofilter Ozon och kolfilter SAMMANFATTNING LUKTKÄLLOR OCH FÖREBYGGANDE TEKNIKER MOTTAGNINGSHALL HYGIENISERING OCH BLANDNING RÖTKAMMARE OCH EFTERRÖTKAMMARE BIOGÖDSELFÖRVARING REFERENSER

4 1 Inledning Biogasanläggningen planeras byggas på del av fastigheten Gravarne 3:1 i Sotenäs Kommun, inom industriområdet Hagaberg/Ögården, mellan Orkla Foods Sverige AB och Leröy Sverige ABs fabriksbyggnader. Anläggningen dimensioneras för att producera ca 20 GWh biogas per år och därtill motsvarande mängd biogödsel, genom att i huvudsak använda restprodukter från intilliggande fiskberednings industrier. Biogasen kommer att användas/förbrännas inom industriområdet för produktion av elektrisk ström och värme, i samarbete med industrierna. Avsättning för både el och värme finns inom industriområdet. Anläggningen kommer att bestå av utrustning för mottagning, lagring och förbehandling av råvaror, rötkammare, efterrötkammare, hantering/lagring av gödsel, elgenerering samt distribution av biogas och elektrisk ström. Maximalt ton organiskt material kommer att behandlas per år Största delen av råvarorna tillförs från befintlig produktion i intilliggande industrier, och kommer att tillföras biogasverket genom pumpning och korta trucktransporter. Kompletterande råvaruströmmar transporteras in med lastbilstransporter. Biogödsel transporteras ut med lastbil. Anläggningens läge möjliggör också båttransporter i ett framtida scenario. I anslutning till biogasanläggningen kommer en anläggning för processvattenrening att uppföras, för rening av industrins processvatten. Denna beskrivs i separat beskrivning, se bilaga 1C. Denna tekniska beskrivning består i tillägg till en anläggningsbeskrivning även av ett mer ingående kapitel om luktreduktion. 4

5 2 Anläggningsbeskrivning Följande kapitel är en beskrivning av biogasanläggningen och dess huvudsakliga funktioner och preliminär layout. Eftersom biogasanläggningen i detta skede inte är detaljprojekterad så kan vissa delar komma att ändras beroende på val av leverantör, och med detaljerade valideringar av ingående funktioner. I figur 2.1 nedan visas ett översiktligt flödesschema för biogasanläggningen. OBS att angivna flöden ej representerar full drift, men en uppstartsfas, och finns angivna enbart för att ge en uppfattning om inbördes mängdförhållanden. I figur 2.2 återfinns ett förslag till layout, som kan komma att modifieras i projekteringsfasen. Figur 2.3 visar anläggningens placering i förhållande till kringliggande industrier, för att ge läsaren en förståelse för den områdesinterna logistiken. Samtliga skisser skall ses som preliminära, ej som bygghandlingar. 5

6 Figur 2.1. Översiktligt flödesschema 6

7 Figur 2.2. Preliminär layout. OBS ej slutlig utformning 7

8 Figur 2.3. Anläggningens placering i förhållande till intilliggande industrier Biogasprocessen kommer att utformas som en totalomblandad våtrötning med följande huvudkomponenter som beskrivs mer utförligt under respektive rubrik: Mottagning av råvaror Förbehandling, blandning och hygienisering av råvaror Rötning Efterrötning Biogödselhantering Gassystem, förbränning av gas och elgenerering Ventilation och luktreduktion 2.1 Substrat Inkommande substrat kan klassificeras enligt följande: Fast fiskavfall. Detta avfall uppstår vid förädling av fisk och kallas ibland rens. Består av de delar av fisken som inte skall bli människoföda. Som fast fiskavfall räknas också hel fisk som dömts ut pga storlek eller andra orsaker. Bioslam från processvattenrening. Detta är fasta partiklar som avskilts från det vatten som använts i de industriella processerna. Består av proteiner, fett, sockerarter mm. Processvattnet innehåller inte sanitärt avlopp eller spillvatten, dessa är avskilda från processvatten i industriernas avloppssystem. 8

9 Lakar. Detta är salta, sura och söta lösningar som använts för råvarubearbetning och mogning av fiskråvara. Exempelvis inlagd sill ligger som råvara i en salt-sur marinad i upp till 18 månader. En del av fiskens proteiner och fett, och ibland hela fiskbitar, kommer att ingå i lakarna. Processvatten. En del industriellt processavloppsvatten kommer att användas som spädning vid behov. Annat industriellt organiskt avfall, fast och flytande. Även i fiskförädlingsindustrin uppkommer organiskt avfall som inte är fiskbaserat. Exempelvis produceras färdigrätter som kan innehålla mos, pasta, sås etc. Spill från denna hantering kommer också att rötas i anläggningen. Liknande substrat från industrier som inte är fiskbaserade kommer också att kunna tas emot. 2.2 Mottagning av substrat Mottagning av substrat kommer att ske på i huvudsak 3 sätt; pumpning, korta trucktransporter inom området, och lastbilstransporter. Via lastbil kommer både flytande och fasta material att tas emot. Mottagning via pumpning sker helt i slutna system, direkt från industrin och/eller slamavskiljningssteget i reningsverket, till biogasanläggningens bufferttank för inkommande flytande råvara. Den absolut dominerande mängden råvara kommer att pumpas på detta sätt. Mottagning via lastbil och truck kommer att utformas för att minimera luktolägenheter, genom att lossning sker i mottagningshall försedd med undertrycksventilation. Lossning av flytande material sker via slutet lossningssystem in i sluten tank. Lossning av fast material sker direkt till tippficka, som utgör matning till finfördelningskvarn. Rutiner kommer att finnas för särskild kontroll av inkommande råvaror, innefattande vägning, registrering, kontroll av deklaration och transportdokument. Mottagningsdelen är dimensionerad för att ta emot den beräknade mängden råvara samt har kapacitet att buffra för variationer i flödet av inkommande material. Ingen del av denna buffertvolym kommer att lagras utomhus. All buffertlagring sker inomhus eller i sluten tank, i båda fallen utrustade med undertrycksventilation eller helt slutet. Detta för att undvika luktolägenheter. Vid eventuella större driftstopp kommer inkommande råvaror att omdirigeras till andra biogasanläggningar. Beredskapsplan kommer att finnas för detta Fast fiskavfall Fast fiskavfall kommer att tas emot i en tippficka som är avsedd just för fiskavfall, och inget annat fast avfall. Detta för att kunna säkerställa en god mixning av olika substrat i nästa processteg. Dimensionering av tippficka och efterföljande processteg utförs på ett sätt som gör att tippfickan kan tömmas och rengöras varje arbetsdag, för att undvika luktolägenheter för både personal och omkringliggande miljö. 9

10 Fiskavfallet kommer från både intilliggande 2 industrier, och andra industrier med denna typ av avfall. Även fiskebåtar och fiskauktionen kan leverera fisk till rötning, i enlighet med det nya utkastförbudet av icke säljbar bifångst. Mottagningshallen förses med automatiska portar och undertrycksventilation som leds till en centralt placerad luktreducerande filteranläggning Bioslam Det slam som kommer från olika steg under rening av processavloppsvatten kallar vi här bioslam. Detta är pumpbart och består av organiska rester från olika processteg i de industriella processerna. Det slam som kommer från det planerade egna reningsverket kommer att pumpas direkt från reningsverket till bufferttank för bioslam i slutna rör, och kommer därmed inte att beröra mottagningshallens hantering. Bioslam från andra industrier, liknande det områdesinterna slammet, kommer att tas emot i mottagningshallen, som kommer att utrustas med slangkopplingar för anslutning till inkommande tankbils lossningssystem. På detta sätt kan lossning ske i ett slutet system med minimal luktpåverkan. Mottagningshallen förses med automatiska portar och undertrycksventilation som leds till en centralt placerad luktreducerande filteranläggning Lakar Lakar är salta, sura och söta lösningar som använts för råvarubearbetning och mogning av fiskråvara. Innehåller proteiner och fett, och ibland hela fiskbitar, som kommer att ingå i lakarna efter att de är uttjänade. Lakar från intilliggande industrier kommer att pumpas direkt från industrierna till biogasanläggningens tankar i slutna rör, och kommer därmed inte att beröra mottagningshallens hantering. Liknande lakar från andra industrier, kommer att tas emot i mottagningshallen, som kommer att utrustas med slangkopplingar för anslutning till inkommande tankbils lossningssystem. På detta sätt kan lossning ske i ett slutet system med minimal luktpåverkan. Mottagningshallen förses med automatiska portar och undertrycksventilation som leds till en centralt placerad luktreducerande filteranläggning Processvatten Processvattnet från de 2 intilliggande industrierna kommer till största delen att slamavskiljas (slam leds till biogasanläggningen) och renas direkt i reningsverket. En mindre del av processvattnet kan dock komma att behövas som spädning av råvaror till 10

11 biogasanläggningen. Denna mindre delström leds med rör direkt till biogasanläggningens blandningstankar, i slutna rör, utan att passera mottagningsområdet Annat industriellt organiskt avfall Kan vara enskilda ingredienser eller färdigblandade och processade produkter som av en eller annan orsak ej kan försäljas. Avfallet kan innehålla potatismos, pasta, sås, fisk etc. och kan vara både fast och flytande till sin beskaffenhet. Inkommande substrat kan anlända och mottagas på följande 3 sätt: 1. Fasta oemballerade substrat. Ankommer per lastbil avsedd för ändamålet. Tippas i separat tippficka, skild från fast fiskavfall beskrivet i tidigare stycke. Orsaken till särbehandlingen är för att säkerställa en så jämn mixning av substrat som möjligt i kommande processteg. 2. Flytande oemballerade substrat. Ankommer med tankbil avsedd för ändamålet. Vid mindre mängder kommer denna att tippas i samma tippficka som under pkt 1. Eventuellt kommer en speciell mottagningstank för flytande avfall att uppföras, för att särhantera fast och flytande organiskt avfall. Detta blir aktuellt om flytande avfall blir mer omfattande i förhållande till fast material än preliminära estimat. Denna tank kommer i så fall att placeras inomhus och/eller med omhändertagande av överskottsluft till central luktrening. 3. Emballerade produkter. Industrierna har ett behov av att bli av med färdigproducerade produkter som ej kan försäljas. Orsaker kan vara hållbarhetsproblem, emballagefel, falsfel, märkningsfel, felblandningar etc. Att omhänderta dessa produkter är i dag mycket kostbart och ressursintensivt. Den tilltänkta biogasanläggningen kommer att ta emot sådana emballerade produkter i plåt och plastförpackningar, i sorterat skick. Det finns utrustning på marknaden som på ett enkelt sätt utvinner innehållet ur förpackningarna, och komprimerar förpackningarna på ett sätt som gör dem återvinningsbara. Utrustningen är i princip uppbyggd för att först göra hål i förpackningarna, sedan pressa ur innehållet med en kraftig press. Innehållet leds in till tippficka eller tank enligt punkter 1 och 2. Glasemballage kommer ej att kunna mottagas, och alla emballerade produkter måste levereras i sorterat skick, dvs en emballagetyp i sänder. Dimensionering av tippficka och efterföljande processteg utföres på ett sätt som gör att tippfickan kan tömmas och rengöras varje arbetsdag, för att undvika luktolägenheter för både personal och omkringliggande miljö. Mottagningshallen förses med automatiska portar och undertrycksventilation som leds till en centralt placerad luktreducerande filteranläggning Rengöring av mottagningshall Mottagningshallen kommer att konstrueras på ett sätt som minimerar risk för spill på golv. Visst spill kan dock ändå uppstå som följd problem med utrustning, eller beroende på den mänskliga faktorn. Mottagningshallen med intilliggande utrymmen kommer att rengöras 11

12 regelbundet för att hålla en god hygienisk standard. Rengöringsprogram kommer att upprättas för rengöring av samtliga lokaler i anläggningen. Själva mottagningshallen och tippfickor kommer att tömmas och rengöras dagligen vid arbetsdagens slut eller efter dagens sista leverans. Spolvatten från rengöring av tippfickor kommer att ledas vidare till nästa processteg på samma sätt som substraten. Spolvatten från golv och tvättvatten från rengöring av levererande bilar och annan utrustning kommer att föras till reningsverk för slamavskiljning och vidare rening. Vid konstruktion och dimensionering av mottagningshall kommer principer om hygienisk design från livsmedelsbranschen att tillämpas. Detta påverkar exempelvis val av material, rundade innerhörn, utformning av rörgenomföringar, montage av pumpar på stativ för enkel städning etc, och kommer väsentligen förbättra den hygieniska standarden och luktpåverkan jämfört med normal byggstandard. 2.3 Förbehandling, blandning och hygienisering av substrat Substrat innehållande bitar som är för stora för att röta inom den tid som är tillgänglig i rötkammaren, måste förbehandlas för att underlätta nedbrytningsprocessen. En sådan finfördelning är också nödvändig för att uppfylla certifieringsregler för biogödsel, SPCR120, som specificerar max 12 mm bitar. Vidare måste eventuella större främmande föremål avlägsnas, som kan förstöra utrustning eller orsaka driftsstopp. I bägge fallen är det de fasta substraten som är i behov av förbehandling. De fasta substraten kommer således att ledas via en stenavskiljare till en så kallad pulper eller liknande finfördelande utrustning vidare till nästa processteg. Vissa leverantörer levererar utrustning som integrerar avskiljning av främmande föremål och finfördelning. Detta är ett alternativ. Eventuellt kommer en utrustning som röntgar sbstraten att installeras, för att sortera bort mindre stenar, glasbitar eller liknande som kan öka slitaget på utrustningsdelar, och eventuellt vara oönskade i biogödseln. Rötningsprocessen går bäst och är mest effektiv om tillfört substrat är av jämn beskaffenhet över tid, samt specifikt undviker variationer av inhiberande substanser. I detta fall är det i huvudsak salt och kväve (i form av ammoniak) som kan ha inhiberande effekt i rötkammaren. I tillägg skall substratet hygieniseras enligt ABP-förordningen och gällande regelverk, exempelvis genom upphettning till minst 70 C under 60 minuters tid. Denna anläggning planeras utföras med mixertankar som ombesörjer båda ovanstående behov. Genom att tillföra samtliga ingående substrat i separata strömmar till en eller flera mixertankar, som kan upphettas till minst 70 C, så kan en jämn substratkvalitet erhållas, som uppfyller gällande regelverk med avseende på hygienisering. Blandningsförhållanden, hygieniseringsförlopp och eventuellt kemiska egenskaper kommer att övervakas och loggföras batchvis. 12

13 Överskottsluft från mixertankar tas om hand i central luftfilteranläggning. Mixertankar placeras inomhus i undertrycksventilerad lokal. Ventilationsluften går till central filteranläggning för luktminimering. Från mixertankar förs substratet till rötkammare via temperaturreglerande anordning. 2.4 Rötning och efterrötning Kontinuerlig rötningstest (120 dagar) har blivit genomförd vid Tekniska Verken i Linköping. Syften med denna test var följande: Testa substratmixens rötbarhet. Saltinhibering största potentiella hinder. Kvantifiera gaspotentialer Framtesta behov av tillsatser för att minimera luktpåverkan från svavelväten till under 25 ppm Bekräfta att rötning kan ske utan hydrolyssteg Bestämma uppehållstid/volymbehov för rötkammare och efterrötkammare Testa gödselkvaliteter Figur 2.4 visar schematisk försökslayout Figur 2.4 Schematisk testlayout för kontinuerligt (120 dagars) rötförsök Generellt kan sägas om resultatet att testet gav positiva svar på samtliga parametrar, och att testet konfirmerat vår tekniska lösning som genomförbar och lämplig. Samtliga data i denna tekniska beskrivning står i relation till genomförd test, exempelvis rötkammarstorlekar, svavelvätehalter och kemisk sammansättning av accept och rejekt efter rötning. Figur 2.5 visar hur svavelvätehalterna blir mycket låga mot slutet av försökstiden, efter att järntillsatserna trimmats in och processen stabiliserats. 13

14 Figur 2.5 Järntillsats och resulterande svavelvätehalt i försökstanken (kallad Bruce i försökstiden) Rötning Anaerob nedbrytning, kallad rötning, sker genom att mikroorganismer bryter ner organiskt material till i huvudsak metan, koldioxid och vatten i en syrefri miljö, normalt i antingen C eller i C temperaturintervall. Dessa båda temperaturintervall kallas mesofil respektive termofil rötningsmiljö. I olika biogasanläggningar kan fysiska layouter skilja sig en del åt. Det är ganska vanligt med ett surt hydrolyssteg i en separat hydrolystank innan den metangasbildande processen påbörjas i rötkammaren. Denna anläggning kommer att byggas utan hydrolyssteg, för att undvika luktproblematik som ofta förknippas med just hydrolysstegets lättflyktiga fettsyror. Rötning sker i rötkammare med total volym om minimum m³, maximum m³, fördelat på 1 eller 2 fysiska enheter. Dessa är gastäta, isolerade och omrörda, och placeras utomhus upp till en höjd som inte överstiger tillåten höjd enligt detaljplan. Tankarna utrustas med värmehållande funktion, omrörare, temperaturmätning, ph-mätning, provtagningsventiler och eventuellt andra för processen nödvändiga delar. Vidare utrustas tankarna med uppsamlingssystem vid en eventuell överjäsning/skumbildning. Överjäst material kan tillföras direkt till efterrötkammaren. Rötkammare utformas också på ett sådant sätt att skumdämpande medel kan tillsättas. För att förebygga negativa konsekvenser av andra typer av läckage från rötkammare, vid olycka eller annan störning, kommer omkringliggande område att utformas på ett sätt som 14

15 tillåter uppsamling och omhändertagande av spill, så att mark och grundvatten inte kommer till skada. Den gas som produceras under rötningen leds vidare till hantering, lagring och förbränning i efterkommande steg Efterrötning Efter rötkammaren pumpas materialet till efterrötkammaren. Efterrötkammaren kommer att utformas på samma rigorösa sätt som en rötkammare, och göras betydligt större än en normal efterrötkammare, relativt rötkammarens storlek. Efterrötkammaren planeras till ca 3000 m³, med samma funktioner som rötkamrarna, förutom överjäsningsfunktioner, som inte är nödvändiga i en efterrötkammare. Orsakerna att välja en stor efterrötkammare är följande: En stor efterrötkammare tillåter längre uppehållstid. Det innebär i sin tur mindre luktpåverkan från materialet efter efterrötningen. En normal efterrötning på kanske 5 dagar kan i denna anläggning ökas till upp mot 15 dagar. Fyllnadsgrad under normal drift kommer att vara ca ½ - 2/3. Det innebär att det kommer att finnas god beredskap mot eventuella driftsstörningar i kommande processteg och i reningsverk. I det fall driftstörningar uppstår nedströms, så avslutas tömning från efterrötkammaren tillfälligt, medan fortsatt påfyllning obehindrat kan ske. På detta sätt kan det byggas in en effektiv buffert på flera dagar. En efterrötkammare med samma utformning som en rötkammare säkrar upp ytterligare mot driftsstörningar i rötkammaren. Vid exempelvis skumbildning i rötkammaren kan under en period extra material pumpas ur rötkammaren in i efterrötningen, för att minska belastningen. Detta går inte på bekostnad av drift eller lukt, eftersom uppehållstiden i efterrötkammaren är lång. En stor efterrötkammare gör det möjligt att eliminera flytgödselsilo på området, vilket i sin tur innebär att luktpåverkan minimeras ytterligare. Flytgödsel kan pumpas direkt från efterrötkammaren till tankbilar. Under normal drift kommer uppehållstiden i efterrötkammaren att uppgå till dagar. 2.5 Biogödselhantering Anläggningen kommer att utföras på ett sådant sätt att biogödsel kan hanteras och levereras på 3 principiellt olika sätt: 1. Flytgödsel. Det material som pumpas ur efterrötkammaren är utrötat med minimal luktpåverkan, och kan spridas med konventionell flytgödselmetodik på åkrarna. Detta är den vanligaste spridningsmetoden för biogödsel i Sverige i dag. Nackdelen med denna metod är att det åtgår mer transporter per hektar åkermark än handelsgödsel eller ett mer koncentrerat biogödsel. För ekonomisk hantering krävs att tilltänkta spridningarealer ligger förhållandevis nära biogasanläggningen, och att relativt stora depåer upprättas i anslutning till lantbruken. Biogasanläggningen kommer att kunna leverera denna typ av flytgödsel genom att pumpa material direkt från efterrötkammaren till tankbilar, för vidare transport till lantbruksnära depåer. Ingen ytterligare buffert eller lagringstank behövs på området för gödsel, vilket 15

16 minimerar luktpåverkan. Tack vare att efterrötkammaren byggts så pass stor kommer buffertkapaciteten att motsvara flera dagars produktion. 2. Fast gödsel. Genom att separera flytgödselns fasta partiklar från vätska genom exempelvis skruvpress och/eller centrifug, kan man få en mer koncentrerad gödselfraktion i den fasta delen. Fosfor, metaller och spårämnen följer i stor grad med i den fasta fraktionen visar försök utförda vid Tekniska verken i Linköping. Gödselfraktionen kan spridas på åkrarna som den är eller förblandas med annat gödsel för at ge en komplett giva. Denna fasta gödsel kommer att mellanlagras i en täckt silo på området, innan den lastas på lastbilar för vidare transport till lantbruksnära depåer. Lastning på bil kommer att ske inomhus i undertrycksventilerad lokal, på samma sätt som vid lossning av råvaror. 3. Vid separering enligt pkt 2 ovan uppstår frågan vad man skall göra med den flytande delen. Den är främst rik på kväve, men inte nödvändigtvis i halter som är intressant för jordbruket. Biogasanläggningen kommer att utrustas med anrikningsutrustning för att ytterligare anrika den flytande fraktionen till ett kväve/kalium-koncentrat och ett fosforkoncentrat. Detta skall göras genom att det flytande rejektet från punkt 2 filtreras genom ultrafiltreringsrör för att avskilja fosfor, och därefter i en anläggning för omvänd osmos för att om möjligt flerfaldiga koncentrationen av kväve och kalium. Resultatet från ultrafiltreringssteget blir alltså enligt teorin en lösning rik på fosfor, kallad P-koncentrat, vars avsikt är att spridas på jordbruksarealer med behov av fosfortillskott. Resultatet från den omvända osmosen förväntas bli ett motsvarande koncentrat av kväve och kalium, som kan användas på arealer med behov för dessa tillskott. De flytande koncentraten pumpas i slutna rör till var sin sluten bufferttank, för vidare lastning av tankbilar med sluten teknologi enligt tidigare beskrivning. Det skall noteras att den teknologi som är beskriven under denna punkt 3 inte är fullt utprovad industriellt, och är att betrakta som ett pilotfall. Om det faller väl ut kommer detta att kunna bli bästa tillgängliga teknologi i många applikationer. Biogasanläggningen kommer att utformas med redundans i det fall ultrafiltrering och omvänd osmos inte är i drift. Rejektvattenströmmen leds då till reningsverket för rening på konventionellt sätt, se beskrivning av reningsverk. Cirka m³ flytgödsel kan produceras årligen i den tilltänkta anläggningen. Vid separering och fullt fungerande anrikning kan det omvandlas till ca m³ fast gödsel, m³ NK-koncentrat och m³ P-koncentrat. Eftersom detaljprojektering inte är gjord, och teknologin är obeprövad, är fördelningen mellan flytgödsel och anrikade produkter osäker. Anläggningen kommer att dimensioneras för att klara båda scenarier och en kombination av scenarier. Anläggningen kommer att utformas för säker lastning av bilar, och med säkerhet mot läckage till mark genom slutna system och invallningar kring tankar för flytande material. Vidare kommer tankfordon att tvättas innan lastning av biogödsel, för att säkerställa god hygien och eliminera smittspridning. Krav på det ställs för vissa certifieringar av biogödsel. Tvättning kommer att ske på särskilt avsedd plats, med avledning av spolvatten till mottagningstank. Bolaget har för avsikt att KRAV-märka biogödseln. 16

17 Ett omfattande egenkontrollprogram kommer att uppföras för att säkra kvaliteten på gödseln, och säkerställa uppfyllande av certifieringskraven. 2.6 Gassystem och elgenerering Cirka 3 miljoner Nm³ biogas per år beräknas produktionen kunna uppgå till. Detta motsvarar knappt 350 Nm³/h Gassystem Biogas från rötkammare och efterrötkammare samlas upp i ett separat gaslager för att buffra och jämna ut flödet. Gaslagret avses konstrueras trycklöst vilket innebär ett minimalt övertryck i ett expanderande membran. Gaslagrets maximala storlek är 500 m³. Gaslager och gasledningar kommer att utrustas med tryckvakter och i övrigt konstrueras för att möta krav från regelverk, och uppfylla MSB:s rekommendationer. Systemet kommer att utrustas med fackla för att vid behov förbränna gasen. Orsaken kan vara driftsstörningar eller vid trycklarm. Facklan tillåter att gasen förbränns i stället för att släppas direkt till atmosfären vid en nödsituation. Genom att tillsätta järn och spårämnen till substratet innan rötning skall halten av svavelväte minimeras. Försök vid Linköpings tekniska verk visar mycket goda resultat vid tester på aktuella substrat. Uppmätta halter av svavelväten är så pass låga och uppmätt metanhalt så pass hög, att gasen kan förbrännas i gasmotor och/eller gasbrännare utan vidare upparbetning eller rening, se bilaga. Om det i fullskala ändå visar sig nödvändigt, kommer gassystemet att utrustas med svavelrening Förbränning och elgenerering Gasen kan förbrännas på 2 olika sätt, med 2 olika syften. 1. Gasen leds via markförlagt ledning till Orklas värmepanna. Ledning kan förläggas nedgrävd eller ovan jord utan att passera allmän mark, tack vare att fastigheterna gränsar till varandra. Vilken metod för ledningsdragning som väljs, avgörs efter att anbud tagits in och riskbedömning utförts. I värmepannan förbränns gasen för att producera ånga, varmvatten etc efter behov, och ersätter i så fall gasol som huvudsakligt bränsle. Industrins behov av gasenergi överstiger maximal produktion i biogasverket, så avsättning finns. Vissa modifikationer måste göras för att förbränna biogas istället för eller i kombination med dagens gasolbränsle. 2. Gasen förbränns i biogaseldad förbränningsmotor, utrustad med elgenerator. På detta sätt produceras lågspänd elström, 400V, som kan användas både för internt behov i biogasverket, och försäljas till industrin för användning i fabrikerna. Lämpligt ställverk finns ca 100 meter från biogasverket, och industrins behov överstiger vida tillgänglig producerad elenergi från biogasverket. En teknisk utredning i respektive industri skall visa vad som behöver göras för att nyttja biogasen i värmepannor, och i vilken grad det är ekonomiskt fördelaktigt. Oavsett kommer biogasanläggningen att utrustas med 1 till 3 elgeneratorer. Genererad elektrisk ström kommer att användas internt i biogasverket, och i eget reningsverk, 17

18 samt försäljas till industrin. I vilken grad elström respektive direktgas kommer att levereras beror på användbarhet av direktgas i industrin, samt total driftsekonomi. Förbränningsmotor(er) och elgenerator(er) kommer att placeras inomhus. Förbränningsluft till motor(er) kommer att tas från inomhusluften på lämplig plats. Genom att ta luktande luft som förbränningsluft kan brännbara luktande ämnen elimineras. Avgas från förbränningsmotorer avses kylas i en economizer för att återvinna mest möjligt av restvärmen innan den släpps till atmosfären. 2.7 Ventilation och luktreduktion Huvudprodukterna vid anaerob rötning är metangas och koldioxid. Båda dessa gaser är luktlösa och färglösa. Som biprodukter erhålles dock mindre mängder svavelföreningar, som följer med gasen till förbränning, samt att luktande ämnen från processens olika steg kan läcka ut i omgivande atmosfär och orsaka lukt. Exempel på sådana ämnen är flyktiga fettsyror och ammoniak. För att minimera luktproblematik konstrueras anläggningen enligt följande principer: 1. Där så är möjligt: Konstruera process och lokaler på ett sådant sätt att luktande ämnen inte uppstår. Exempel på detta är: a. Att spårämnen kommer att tillsättas substratet för att minimera svavelhalten i biogasen. Med hjälp av tillsatsen binds svavlet i fasta föreningar istället för i luktande svavelväten. b. Att lokaler kommer att städas reguljärt efter en plan. Mottagningshall och andra utsatta områden städas dagligen. 2. Där så är möjligt: Konstruera processen så att luktande ämnen innesluts tills de kan brytas ned till luktfria ämnen. Exempel på detta är: a. Genom att bygga en större rötkammare kan hydrolysen ske inne i rötkammaren där luktande fettsyror omedelbart kan brytas ned av metanbildare. Dessutom undviks läckagerisker från hydrolyssteg och processutrustning mellan hydrolys och rötkammare. b. Att inga öppna depåer av ingående råvaror ska finnas. Fasta råvaror finfördelas och innesluts samma dag i den slutna processen. c. Att efterrötkammaren överdimensioneras för att öka nedbrytningsgraden ytterligare, och minska halten av luktande ämnen i gödseln utöver vad som är normalt. d. Att efterrötkammaren kommer att användas också som bufferttank. Detta gör att flytgödsel kan fyllas direkt från efterrötkammare till tankbil utan ytterligare processteg eller bufferttankar. e. Att hygienisering och mixning kommer att utföras i samma tank. Detta gör det enklare att innesluta luktande ämnen och minimerar risker som flera processteg utgör. f. Att varmhållning av rötkammare och efterrötkammare löses med värmeslinga i tankarnas mantel, inte i extern värmeväxlare, där läckagerisker kan finnas. 18

19 3. Att konstruera lokaler och ventilation på ett sådant sätt att luktande ämnen som ändå kommer ut i luften, inte når allmänhetens näsor. Exempel: a. Att luktbelastade lokalers frånluft leds till en central filteranläggning som konstrueras för att reducera lukt. b. Utsläpp från central filteranläggning till skorsten som placeras nära reningsverket (längre bort från bebyggelse). Skorstenshöjd 30 m (ca 50 möh) för att avleda lukt från den nära bebyggelsen. c. Att samtliga pumpar, mixertankar, omkopplingar, värmeväxlare och liknande utrusning som kräver visst underhåll, och som har viss inneboende läckagerisk, placeras inomhus. d. Att lastning och lossning utförs i undertrycksventilerade lokaler och/eller med slutna rörsystem. e. Snabbgående portar med automatisk stängning. Samtliga steg där biogas produceras utföres helt slutna. Det är en förutsättning för biogasproduktion, som måste ske i en syrefri miljö. Den planerade anläggningen kommer att konstrueras enligt bästa tillgängliga teknik för reduktion av lukt till allmänheten. Samtliga luftströmmar som riskerar ge upphov till luktolägenhet kommer att tas om hand och filtreras för luktreduktion. Driftinstruktioner och kontrollprogram kommer att upprättas för att säkerställa att daglig drift utförs efter bästa praxis inom området. Viktigt för att förhindra luktproblem är också att rötkammaren inte överbelastas. Då kan överjäsning ske eller den biologiska processen rubbas på ett sådant sätt att flyktiga fettsyror icke förblir nedbrutna. Processen kommer att styras noggrant med avseende på belastning. Krav kommer att ställas vid upphandlingen avseende väl beprövad teknik för luktreduktion. Stor vikt kommer att läggas på att driftrutinerna utformas och följs på ett sådant sätt att lukt minimeras. I kapitel 3 beskrivs de vanligaste teknikerna för luktreduktion. Vilken eller vilka tekniker som slutligen kommer att användas beslutas efter anbudsrunda med leverantörer och utvärdering av anbud. 2.8 Vattenbehov och processavloppsvatten Det kommer att uppstå mindre mängder spillvatten från verksamheten, främst från tvättning av fordon, både med inkommande råvara och utgående gödsel, och tvätt av mottagningsutrustning. Tvätt av fordon kommer att ske på speciellt anordnad plats för ändamålet, och spillvattnet kommer att föras till mottagningstanken. Dagvatten från byggnader och tankar samlas upp och leds till reningsverket för rening. Behov för avlopp till kommunalt reningsverk är begränsat. Endast sanitärt vatten från personalutrymmen kräver behandling som inte kan genomföras på området. Det sanitära avloppet ansluts till det kommunala avloppsnätet. 19

20 2.9 Avfall Biogasanläggningen kommer inte att ge upphov till några betydande mängder avfall. Allt avfall som uppkommer ska sorteras och hanteras enligt gällande regler Kemikaliehantering Den enda kemikalie som kommer att användas i något större mängder är den järnkloridbaserade näringslösningen som tillsätts substratet för att minska halten av svavelväten. Denna tillsatskemikalie kommer att lagras i för ändamålet avsedd tank eller tankar. Tanken eller tankarna, fasta eller mobila, kommer att placeras på ett sådant sätt att läckage till mark förhindras. I övrigt generella tvätt- och smörjhjälpmedel och eventuellt skumdämpande medel, samtliga kemikalier i mindre mängder. Alla kemikalier kommer att lagras och hanteras enligt gällande säkerhetsföreskrifter Förbrukning av värme och el Vissa delar av biogasverket behöver tillföras värme. Dessa är i huvudsak: Rötkammare Hygieniseringssteg Efterrötkammare Gödseltankar Byggnader (Personal, laboratorium, processhall, maskinhall) Dessa uppvärmningsbehov kommer att lösas med följande metoder: Värmeväxling, återvinning av värme från den egna processen Cirkulerande varmvatten från elgeneratorernas kylsystem Ånga, producerad av avgasvärme från generatorer, och gasol På anläggningen avses installeras en gasolpanna för ångproduktion, som i huvudsak kommer att användas vid uppstart av anläggningen, och driftsstörningar. Eventuellt kommer denna panna att utrustas så att den också kan förbränna biogas. En gasoltank kommer därmed att installeras på området, innehållande max kg gasol. Installation av samtliga utrustningsdelar kommer att utföras så att de uppfyller alla gällande regler. Behov av energi inom anläggningen kommer att lösas först och främst med egenproducerad el och varmvatten, i andra hand med externt tillförd energi: Värmeenergi behov (uppskattning): Totalt 1,3 GWh varav externt tillförd 0,2 GWh Elenergi behov (uppskattning): Totalt 1,3 GWh varav externt tillförd 0,4 GWh: 20

21 2.12 Buller Detta är inte en typ av verksamhet som emitterar buller i någon större utsträckning. Ljudemissioner kommer i huvudsak från följande: Elgeneratorer Sönderdelande pumpar Ventilationssystem Gasfackla Transporter Samtliga installerade bullerkällor kommer att projekteras och installeras på ett sådant sätt att inte riktvärden eller bullervillkor överskrids. Transporter av såväl inkommande som utgående material kommer i huvudsak att ske på vardagar under dagtid. Området är i dag klassat som bullrande. 3 Alternativa luktreducerande tekniker Biogasanläggningen kommer att utrustas enligt bästa tillgängliga teknik för luktreduktion. I detta kapitel beskrivs de vanligaste teknikerna. Vilken teknik som slutligen kommer att användas bestäms först när anbud från leverantörer har kommit in. 3.1 Biofilter Biofilter är den vanligaste metoden för luktreduktion i Sverige. Bakterier och svampar som växer på ett bärarmaterial tar upp ämnen som kan ge upphov till luktolägenhet från ventilationsluften och använder dem som energi, kolkälla eller näringsämnen. Bärarmaterialet kan vara organiskt, t.ex. flis, bark eller kompost, eller oorganiskt t.ex. fibermaterial, leca eller plast. Med tanke på masstransporten är det viktigt att materialet är poröst och att kanalbildning undviks. Efterhand bryts organiska bärarmaterial ned och behöver bytas ut. Biofilter kan konstrueras som en öppen lösning, där den behandlade luften går direkt ut, eller som en sluten lösning där den behandlade luften samlas upp för vidare behandling. Med sluten lösning är det möjligt att släppa ut luften i en skorsten, vilket ökar utspädningen och ger mindre lukt i närområdet. Eftersom processen är helt biologisk är det viktigt att filtret hålls fuktigt och att temperatur, flöde och ph inte varierar för mycket. Sur gas från exempelvis ett förhydrolyssteg är därför olämplig att behandla biologiskt utan förbehandling i t.ex. skrubber. Den ingående luften behöver fuktas till nära 100 %, och filtret ska hålla % fuktighet. Ett bärarmaterial med buffrande egenskaper kan hålla ph på en jämn nivå runt ph 6-8, men ibland kan tillsats av kalk vara nödvändigt. I övrigt kräver biofilter mycket lite kemikalietillsatser. En nackdel med biofilter är känsligheten för toxiska ämnen. En hög halt av t.ex. ammoniak eller svavelväte omöjliggör användning av biofilter utan förbehandling. Efter ett driftsstopp tar det tid innan den mikrobiella processen tar fart igen, och variationer i luftflödet ger en instabil process. 21

22 De flesta anläggningar som har biofilter uppger att de är nöjda med luktreduktionen (Norsk vann 2004, Avfall Sverige 2007). De problem som uppstår rör främst filtrets fuktighet och masstransport. Se Tabell 1 nedan för sammanställning av för- och nackdelar. Biofilter har fördelen att i princip samtliga ämnen kan reduceras och metoden är säker i drift. Biofilter är, enligt Hwang m.fl. (1994), den bäst lämpade metoden för att reducera halter av svaveloch kväveföreningar. Fördelar Nackdelar Lätt att underhålla Välbeprövad teknik Liten kemikalieanvändning Platskrävande Känsligt för ammoniak och svavelväte Risk för problem med kanalbildning i filtret och uttorkning Tabell 1 Biofilter 3.2 Bioskrubber Bioskrubbern har stora likheter med biofilter, men processlösningen ser lite annorlunda ut. Biomassan kan växa på fyllkroppar, exempelvis av Kaldnes-bärare (s.k. trickling filter), eller vara suspenderade i vattenlösning. Luktämnena som förs in i skrubbern underifrån löses i vattenlösningen som flödar nedåt. Biomassan bryter ned ämnena på samma vis som i ett biofilter. I anläggningar där bioskrubber används som förbehandling för luft med hög svavelvätehalt är biomassan inhiberad, utom de bakterier som kan reducera svavelväte. Metoden fungerar då likt en vattenskrubber (se Kem-, ozon- och vattenskrubber). På anläggningar som enbart har bioskrubber har reningsgraden ibland varit otillräcklig (Berg, 2001). I t.ex. biogasanläggningen Wrams-Gunnarstorp är bioskrubber installerat som en förbehandling innan ett biofilter, då luktreduktionen från skrubbern inte är tillräckligt hög. Koustinas m.fl. (2005) visade att bioskrubber kan reducera etylacetat med upp till 96 %. I sina experiment såg de även att igenväxt av trickling filter kan minska masstransporten av syre och därmed reducera effektiviteten. Enligt Pettersson (2001) har det funnits svårigheter att få en stabil process och slagg som sätter igen fyllkropparna kan skapa problem. I övrigt är processen lik ett biofilter och samma krav finns på låg toxicitet m.m. Tabell 2 nedan visar för- och nackdelar med bioskrubber. 22

23 Fördelar Nackdelar Lätt att underhålla Liten kemikalieanvändning Ofta otillräcklig luktreduktion Känsligt för ammoniak och svavelväte Risk för problem med igensättning av fyllkrop- parna Känsligt för variationer i luftflöde och halt av luktämnen Tabell 2 Bioskrubber 3.3 UV-ljus/Ozonbehandling Ozon bildas när syreradikaler reagerar med en syremolekyl. I atmosfären sker detta när UV- ljus skapar syreradikaler. För luktreduktion kan ozon genereras med antingen elektriska urladdningar eller UV-ljus. Svavelväte och organiska ämnen oxideras effektivt med ozon, och bakterier avdödas. Svårigheten med ozonbehandling ligger i att dosera tillräckligt mycket för att luktämnena ska reduceras, men samtidigt undvika läckage. Eftersom gasen är mycket reaktiv har den en kort livslängd i luft, och ett ozonläckage är därför endast hälsofarligt i nära anslutning till utsläppskällan. Ozon kan oxidera i stort sett alla ämnen, men reduktionen av svavelväte är mest effektiv (Briseid och Norgaard, 1999). Luktreduceringsförmågan är därför god om doseringen av ozon är tillräcklig. Svavelföreningar oxideras snabbare än kväveföreningar, och det bildas mellanprodukter som dimetylsulfid och nitrometan (Hwang, 1994). Tabell 3 nedan visar för- och nackdelar med UV-ljus/ozonbehandling. Fördelar Nackdelar Kan vara mycket effektivt Det blir ingen extra utgående ström att behandla Kräver rätt doserad mängd ozon Risk för bildning av lustgas Tabell 3 UV-ljus/ozonbehandling 3.4 Jonisering Jonisering innebär att luften passerar ett elektriskt fält där positiva och negativa joner bildas. Luftens syre bildar ozon, fria syreradikaler, hydroxylradikaler och olika jonkomplex, bl.a. superoxid (Daniels 2001). Samma ämnen bildas naturligt i luften vid 23

24 åska och regn, och genereras även av UV-ljus. På grund av sin höga reaktivitet blir de inte långlivade, utan reagerar med andra molekyler och oxiderar organiska ämnen till koldioxid och vatten. Partiklar bildar större agglomerat vid kontakt med de aktiverade molekylerna, och luften desinficeras. Metoden används inte bara för ändamålet att avlägsna luktämnen, utan även för att förbättra luftkvaliteten i kontorslokaler och hem. Tekniskt sett har metoden stora likheter med ozonbehandling, skillnaden ligger i genereringen och egenskaperna hos den oxiderande gasen. Metodens effektivitet är något oklar. Försök har visat att flyktiga organiska ämnen reduceras med cirka 50 % efter jonisering (Daniels 2001). Vid svavelvätehalter på över 30 ppm, vilket är vanligt i svenska biogasanläggningar, verkar metoden vara otillräcklig (Avfall Sverige, 2007). Jonisering är en ovanlig teknik i Sverige och därför är erfarenheterna begränsade. Det finns emellertid erfarenhet som pekar på att metoden passar bäst för mindre luftflöden. Eftersom luft utifrån blandas in i processen blir det en utspädningseffekt som bidrar till att minska lukten. I Sverige finns exempel på anläggningar som tillämpar jonisering för ingående luft och för uteluft från mottagningshallen. Tabell 4 nedan visar för- och nackdelar med jonisering. Fördelar Nackdelar Kan vara mycket effektivt Det blir ingen extra utgående ström att behandla Oklar luktreduceringsförmåga Klarar inte av att avlägsna höga halter av svavelväte Ozon som är en giftig gas bildas Svårt att dosera rätt Tabell 4 Jonisering 3.5 Kem-, ozon- och vattenskrubber I en vattenskrubber kan vattenlösliga ämnen avlägsnas från luften genom absorption. För att öka reningsgraden kan ett surt eller basiskt ämne tillsättas till vattenlösningen, t.ex. klor, natriumhypoklorit, väteperoxid eller kaliumpermanganat (Briseid och Norgaard, 1999). Metoden kallas då kemskrubber. Då kemskrubber installeras som förbehandling innan biofilter för att avlägsna ammoniak krävs en sur lösning. De flesta luktämnen från rötningsprocessen (svavelväte, merkaptaner m.fl.) är emellertid sura och avlägsnas lämpligtvis i en basisk skrubber. I en ozonskrubber injiceras ozon i vattnet som oxidationsmedel. Organiska ämnen och ammoniak bryts ned, och de fria radikalerna bidrar till att desinficera gasen. En nackdel med kemskrubber är hanteringen av giftiga kemikalier. Även ozon är mycket giftigt och kan ge skador redan vid låga halter. Risken för läckage är emellertid mycket mindre för en ozonskrubber än för ozonbehandling med gas. Kemskrubber, ozonskrubber eller vattenskrubber är bra alternativ för luft med stora, varierande gasflöden innehållande 24

25 toxiska ämnen. I Norge är erfarenheten av kemskrubbrar större än i Sverige. De har erfarit att hypokloritskrubbern kan bli dyr i drift och att regenereringen kan vara problematisk (Nybruket, 2002). På de sex anläggningar som har installerat ozonskrubber fungerar luktreduktionen väl, men en anläggning har problem med ozonläckage. Käppala reningsverk i Lidingö som har både kemskrubber och ozonskrubber uppger att de fungerar väl (Avfall Sverige 2007). Det finns mycket erfarenhet av att driva vattenskrubbrar. Den vanligaste tillämpningen på en biogasanläggning är gasuppgradering. Luktreduceringsprocessen har stora likheter med gasuppgraderingen, men även skillnader. Tryckfallet är t.ex. mycket mindre än i en gasreningsprocess. Viktiga fördelar med skrubbrar är att de tar liten plats och är mer tåliga jämfört med biologiska metoder. Tabell 5 nedan visar för- och nackdelar med kem-, ozon- och vattenskrubber. Fördelar Tar liten plats Goda erfarenheter Kan hantera stora luftflöden och variationer i belastning Nackdelar Hantering av giftiga kemikalier för kem- och ozonskrubber Slem och utfällningar kan fastna på fyllkropparna Kunskapskrävande drift Tabell 5 Kem-, ozon, vattenskrubber 3.6 Kolfilter Aktivt kol har en stor hydrofob yta där en mängd ämnen adsorberas. Organiska ämnen, och ämnen med kokpunkt över 40 C, har störst benägenhet att binda till kolet (Avfall Sverige 2007). Svavelväte, metylmerkaptan och andra flyktiga ämnen är svårare att avlägsna med kolfilter. Effektiviteten i processen avtar efterhand som antalet lediga platser på den aktiva ytan minskar. Beroende på halten av luktämnen, fukt och fetter i luften behöver kolfiltret bytas olika ofta. Kolfilter kan reducera halten av i princip alla luktämnen och kan ge upp till 99 % reduktion av lukten. Försök med avloppsvatten har visat att reduktionsgraden är högre för svavelföreningar än för kväveföreningar (Hwang m.fl.,1994). 25

26 Det finns olika uppfattningar om hur effektivt det är med kolfilter. Effektiviteten beror på hur ofta filtret byts ut, och det varierar mycket. Höga halter av fett och partiklar i luften kan sätta igen filtret snabbare. I Norge finns fyra anläggningar med enbart kolfilter och fem med UV- ljus och kolfilter. Ungefär hälften av dem har haft kolfilter i flera år och är nöjda med tekniken (Norsk vann 2004). Tabell 6 nedan visar för- och nackdelar med kolfilter. Fördelar Nackdelar Hög reningsgrad Driften är lätthanterlig Ingen kemikaliehantering Tar liten plats Filtret behöver bytas med jämna mellanrum Ammoniak är svårt att avlägsna Känsligt för fukt och partiklar Tabell 6 Kolfilter 3.7 Förbränning Oxidation genom förbränning används företrädesvis på platser med en närbelägen förbränningsanläggning. För att förbättra effektiviteten i processen kan katalytisk förbränning tillämpas. En nackdel med förbränning är att det åtgår energi. Det finns ett fåtal anläggningar i Sverige och Norge som tillämpar förbränning eller katalytisk förbränning, men deras erfarenheter är att metoden är effektiv (Avfall Sverige, 2007, Nybruket, 2002 och Berg, 2001). Tabell 7 nedan visar för- och nackdelar med förbränning. Fördelar Nackdelar God luktreduktion Energikrävande Tabell 7 Förbränning 26

27 3.8 Exempel på kombinationsmöjligheter Som nämnts under respektive metod finns många möjligheter att kombinera tekniker med varandra. I flera fall har otillräcklig reningsgrad varit skälet till att anläggningar kompletterar sin luktreningsprocess (Nybruket, 2002). Luftströmmar från mottagningshallar och uppgradering har olika egenskaper, och det kan vara en god idé att behandla dessa separat, eller att tillämpa olika förbehandlingar. Nedan nämns några vanliga kombinationsmetoder för luktreduktion Skrubber och biofilter Istället för luftfuktare kan en vattenskrubber installeras före biofiltret för att fukta luften och rena den från vattenlösliga ämnen. Vid höga ammoniakhalter kan det vara aktuellt att installera en kemskrubber med syra för att minska luftens toxicitet innan biofiltret. En återförsäljare uppger att de alltid installerar en bioskrubber innan biofiltret för att minska halten av svavelväte till under 50 ppm. Vissa bakterier kan leva i bioskrubbern, men främst fungerar den som en vattenskrubber Ozon och kolfilter Det finns flera fördelar med att kombinera ozonering eller ozonskrubber med kolfilter. Reningsgraden blir hög då de båda metoderna kompletterar varandra väl. Livslängden för kolfiltret blir längre eftersom det inte adsorberar lika stor mängd föroreningar och därför inte behöver bytas lika ofta. Ozon desorberar dessutom molekyler från det aktiva kolet, och den sammanlagda effekten har potential att kraftigt öka livslängden för kolfiltret. Kolfilter kan även kombineras med jonisering, skrubber eller biofilter. 27

28 4 Sammanfattning luktkällor och förebyggande tekniker Biogasanläggningar kan ge upphov till luktproblem om inte anläggningen byggs och drivs enligt bästa tillgängliga teknik och praxis. Det har därför utformats en strategi för hur lukt ska minimeras från den planerade biogasanläggningen där följande punkter ska uppfyllas: Sluten mottagning av inkommande råvaror Ingen öppen hantering eller lagring av råvaror som kan orsaka luktolägenheter Korrekt dimensionerad ventilation så att undertryck skapas i lokaler som hanterar råvaror Uppsamling av luft från tankar före rötkammaren Luktbehandling av luft som kan innehålla luktämnen samt rutiner för driften så att driftparametrarna är optimala för dess funktion En central utsläppspunkt av filtrerad luft, via 30 meter hög skorsten för avledning av eventuell restlukt Sluten hanteringen av utgående biogödsel Ovanstående punkter ska uppfyllas genom att: Vid upphandling av biogasanläggningen kommer krav att ställas på leverantörerna så att ovanstående punkter uppfylls. I driftinstruktionerna kommer rutiner att finnas för att säkerställa att det i den dagliga driften genomförs de åtgärder som krävs för minimering av risken för luktproblem. I följande kapitel beskrivs de källor till lukt som är vanligt förekommande i biogasanläggningar och hur dessa luktkällor ska hanteras. 4.1 Mottagningshall Råvaror kommer att lossas från lastfordon vilket sker inne i mottagningshallen för att minska risken för lukt utanför anläggningen. Innan fordonen lämnar anläggningen kommer de fordon som hanterat material som kräver hygienisering enligt ABPförordningarna att tvättas för att förhindra smittspridning. Riskvärdering Risken för läckage av luktämnen från mottagningshallen är liten vid normal drift. En väl fungerande ventilation är viktig ur arbetsmiljösynpunkt. Följande åtgärder kommer att vidtas i den planerade anläggningen: Mottagning av råvaror kommer att ske inomhus Ett undertryck i mottagningshallen kommer att hållas för att minska lukten utanför Mottagningshallens portar ska hållas stängda vid leverans av råvaror Maskiner och transportfordon tvättas regelbundet Lokalerna hålls så rena som möjligt Lokalerna utformas enligt principer för hygienisk design 28

Biogas Sydöstra Skåne. Bilaga A Teknisk beskrivning

Biogas Sydöstra Skåne. Bilaga A Teknisk beskrivning Biogas Sydöstra Skåne Bilaga A Teknisk beskrivning Februari 2015 I Projekt Tillståndsansökan enligt miljöbalken för biogasanläggning i Tomelilla kommun Beställare Biogas Sydöstra Skåne AB Konsult BioMil

Läs mer

Dala Biogas AB 2013-06-14 Lövängets gård Ljusterängarna 46 783 93 St Skedvi Till Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun Komplettering till ansökan om tillstånd för uppförandet av biogasanläggning vid Pellesberget

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Reningsverk Kungshamn

Reningsverk Kungshamn Reningsverk Kungshamn Teknisk beskrivning December 2014 Teknisk Beskrivning Reningsverk 2014-12-22 1 Beställare Konsult Författare Granskad av Rena Hav Sverige AB Solus AB Joel Oresten Bengt Gunnarsson,

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

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

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

Läs mer

Teknisk beskrivning Biogasanläggning

Teknisk beskrivning Biogasanläggning BILAGA A:2 BioMil AB biogas, miljö och kretslopp Teknisk beskrivning Biogasanläggning 2013-03-19 Denna rapport är författad av Marita Linné, BioMil Martin Hallmer, Cecilia Truedsson och Kjerstin Ekvall,

Läs mer

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

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

Läs mer

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

Biogas i Umeåregionen

Biogas i Umeåregionen BILAGA B Teknisk beskrivning (TB) 2013-08-22 Biogas i Umeåregionen Teknisk beskrivning (TB) för en lantbruksbaserad biogasanläggning i Vännäs kommun Vännäs kommun Kommunledningskontoret Postadress SE-911

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

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

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

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

Läs mer

Presentation. Kungshamn

Presentation. Kungshamn Presentation Kungshamn 2014-05-14 1 Vårt mål En samhantering av fiskeindustrins avfall till vår anläggning vilket ger minimala transportkostnader. Industrin slipper att investera i egna reningsverk. Samhantering

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

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov 2013 Bild:BioMil AB Projekt stödjs av 20131120 www.piteabiogas.se 2 Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

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

Hur undviker man luktstörningar från biogasproduktion? Biogasseminarium, Borlänge, 30 oktober 2013 BiogasMitt Eric Rönnols eric@ronnols-miljo.

Hur undviker man luktstörningar från biogasproduktion? Biogasseminarium, Borlänge, 30 oktober 2013 BiogasMitt Eric Rönnols eric@ronnols-miljo. Hur undviker man luktstörningar från biogasproduktion? Biogasseminarium, Borlänge, 30 oktober 2013 BiogasMitt Eric Rönnols eric@ronnols-miljo.com Lukt vad är det? Sinnesförnimmelse när ämnen når näsans

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

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

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

Läs mer

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

Biofilter, en bra luktreduceringsteknik för Sveriges biogasanläggningar?

Biofilter, en bra luktreduceringsteknik för Sveriges biogasanläggningar? Biofilter, en bra luktreduceringsteknik för Sveriges biogasanläggningar? Karine Arrhenius, Lars Rosell SP, Kemi och Materialteknik Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Vad

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

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

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

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

Uppgradering av biogas i Borås. Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret

Uppgradering av biogas i Borås. Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret Uppgradering av biogas i Borås Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret Borås historik Kalkyl - uppgradering 1940 Borås historik Vattenskrubber och kompressor från 1941. Borås historik Tankstation och

Läs mer

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

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

Läs mer

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

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik)

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) Handläggare Ulrika Thörnblad Datum 2015-05-28 Uppdragsnr 585779 1 (5) Vetlanda Energi och Teknik AB Flishults avfallsanläggning Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) För bedömning av bästa tillgängliga

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

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

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering Bilaga 6. Riskidentifiering för Rena Hav s produktionsanläggning för biogas i Kungshamn Sid 1 (4) Transport till, från Krock med lastbil, Mötande trafik Personskada 3 1 1 2 1 Väl planerade logistikflöden.

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

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

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

Chemimix VRU, framtidens mobila reningsanläggning levererad av Chemical Equipment AB för olika typer av förorenade vatten.

Chemimix VRU, framtidens mobila reningsanläggning levererad av Chemical Equipment AB för olika typer av förorenade vatten. Chemimix VRU, framtidens mobila reningsanläggning levererad av Chemical Equipment AB för olika typer av förorenade vatten. Allmänt Chemical Equipment levererar alla typer av reningsutrustningar och hela

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

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

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

Idag är avståndet från Lidköpings reningsverk till bebyggelse ca 600 meter. Målet är att kunna bygga bostäder inom ett avstånd av 50-100 meter.

Idag är avståndet från Lidköpings reningsverk till bebyggelse ca 600 meter. Målet är att kunna bygga bostäder inom ett avstånd av 50-100 meter. BILAGA 1 Frånluftbehandling vid Lidköpings ARV INLEDNING Reningsverken i svenska städer och samhällen ligger av naturliga skäl i lågpunkten nära vattenrecipienten. Det finns idag en klar tendens i Sverige

Läs mer

Teknisk beskrivning biogasanläggning

Teknisk beskrivning biogasanläggning 2014-05-06 Teknisk beskrivning biogasanläggning Bio F AB Håkan Andersson Agellus 0725-733 699 1 Allmänt Bio F AB har som mål att öka andelen förnyelsebar energi genom förädling av produkter från livsmedelsindustrin

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

Kartläggning och Studie av Biologiska Processer för luktreduktion

Kartläggning och Studie av Biologiska Processer för luktreduktion Kartläggning och Studie av Biologiska Processer för luktreduktion Karine Arrhenius Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Kartläggning och Studie av Biologiska Processer för

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 1 Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av ett reningsverk med tillhörande biogasanläggning på del av Gravarne 3:1 och 3:6, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22 Bengt

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

Energirik strålning/ Hög spänning

Energirik strålning/ Hög spänning KORT om OZON Introduktion Ozon finns i naturen dels som ett skyddande lager mot ultravioletta strålar i stratosfären dels som marknära ozon i atmosfären. Ozon förknippas oftast med miljöhoten; uttunning

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Initial riskanalys för Rena Havs planerade Reningsverk - och Biogasanläggning i Kungshamn.

Initial riskanalys för Rena Havs planerade Reningsverk - och Biogasanläggning i Kungshamn. Bilaga 6 Initial riskanalys för Rena Havs planerade Reningsverk - och Biogasanläggning i Kungshamn.. Beställare: Författare: Granskad av: Rena Hav AB Claes Lundberg Jan Persson. Bengt Gunnarsson och Joel

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar C4 Teknik och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar Innehåll Bakgrund... 3 Vem gör vad?... 4 Definitioner... 4 Generella riktlinjer... 5 Riktlinjer för större

Läs mer

Resursutvinning. Vi tar vara på resurserna i avloppsvattnet

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

Läs mer

Reningsverk och Biogasanläggning Kungshamn

Reningsverk och Biogasanläggning Kungshamn Bilaga 1 A Reningsverk och Biogasanläggning Kungshamn Lokaliseringsutredning December 2014 Beställare Konsult Författare Granskad av Rena Hav Sverige AB Camparus AB Bengt Gunnarsson Jan Persson, Claes

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

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

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

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

Verksamhetsplan Krav på oljeavskiljare i Ljungby kommun

Verksamhetsplan Krav på oljeavskiljare i Ljungby kommun Diarienummer: 2015/0096 Verksamhetsplan Krav på oljeavskiljare i Ljungby kommun Gäller från: 2015-02-04 Gäller för: Miljö- och byggförvaltningen Fastställd av: Miljö- och byggnämnden Utarbetad av: Miljöavdelningen

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

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

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

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Vad är framtiden inom gasuppgradering?

Vad är framtiden inom gasuppgradering? Vad är framtiden inom gasuppgradering? 2010-10-13 Vad är det som bestämmer hur framtiden skall gestalta sig? Det är en intressant filosofisk fråga generellt!...men hur ser det ut för gasuppgradering? Två

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

Bilaga C Handbok. Vid upphandling av tekniker för luktreducering. ÅF-Industry AB. bilaga c handbok

Bilaga C Handbok. Vid upphandling av tekniker för luktreducering. ÅF-Industry AB. bilaga c handbok Bilaga C Handbok Vid upphandling av tekniker för luktreducering Sten-Åke Barr ÅF-Industry AB Mattias Wesslau Innehåll 1 INLEDNING...4 2 HANDBOKENS STRUKTUR...4 3 STEG FÖR STEG...5 4 RENINGSMETODER...7

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Anläggning för behandling av matavfall i Högdalen

Anläggning för behandling av matavfall i Högdalen Anläggning för behandling av matavfall i Högdalen Underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken Stockholm 2016-05-27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Administrativa uppgifter...

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014. Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.0443 Dokumenttyp: Regler Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer:

Läs mer

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

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

Läs mer

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

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

Smögen 2014-12-22. Bengt Gunnarsson Rena Hav Sverige AB. Tillståndsansökan 2014-12-22

Smögen 2014-12-22. Bengt Gunnarsson Rena Hav Sverige AB. Tillståndsansökan 2014-12-22 Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av ett reningsverk med tillhörande biogasanläggning på del av Gravarne 3:1 och 3:6, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Bilagor 1 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

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

Läs mer

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

Fresh air for the future

Fresh air for the future future re future Fresh air for the future Fresh air for the future ALH/ALH1-SERIEN Frisk luft en livsnödvändighet För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö omsättning per timme enligt kraven

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

Långtgående reningskrav vid återanvändning av renat avloppsvatten till dricksvatten. Barriärtänkande kring organiska substanser

Långtgående reningskrav vid återanvändning av renat avloppsvatten till dricksvatten. Barriärtänkande kring organiska substanser Långtgående reningskrav vid återanvändning av renat avloppsvatten till dricksvatten. Barriärtänkande kring organiska substanser Lena Flyborg Teknisk vattenresurslära, LTH Oplanerad återanvändning av renat

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

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende biogasanläggning i Tomelilla kommun

Biogas Sydöstra Skåne Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende biogasanläggning i Tomelilla kommun Biogas Sydöstra Skåne Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende biogasanläggning i Tomelilla kommun Biogas Sydöstra Skåne AB 2014-05-20 Projekt Beställare Konsult Författare Tillståndsansökan enligt

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

VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR

VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR VAD ÄR AVLOPPSVATTEN VAD ÄR AVLOPPSVATTEN SPILLVATTEN Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar

Läs mer

Riktlinje för fettavskiljare

Riktlinje för fettavskiljare för fettavskiljare s Sida 2 av 6 upprättat av: 1 Inledning 3 1.1 Information 3 2 Bakgrund 3 2.1 Regelverk 3 3 Avskiljare för fett 3 3.1 Installation av fettavskiljare 3 3.1.1 Nybyggnad 4 3.1.2 Om- och

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

SustainableBiologicalRecycling System

SustainableBiologicalRecycling System SustainableBiologicalRecycling System Recycling Closet www.bas-konsult.eu SUSTAINABLE BIOLOGICAL RECYCLING SYSTEM Hållbar Biologisk Återvinningssystem Helhetsystem som med modern teknik stödjer effektivare

Läs mer

Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma

Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma Sa ha r fungerar Purezone 3-i-1 Plasma Tack för att du valt en luftrenare från Purezone! Viktigt! Läs igenom innan användning! När Clean Mode används så avger luftrenaren

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

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande Minireningsverk från För ett grönare tänkande Robust konstruktion inga rörliga delar, inga mekaniska pumpar, ingen elektronik nere i själva tanken. Minska miljöbelastningen med egen slamtömning. Finansiering

Läs mer

Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan vid dricksvattenproduktion

Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan vid dricksvattenproduktion Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan vid dricksvattenproduktion -Reningskapacitet i fullskaligt diskfilter och pilotfilter med expanderad lera Mårten Winkler, 2018-05-22 Syfte Utvärdera

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

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

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer