FRAMTAGNING OCH UTVÄRDERING AV METOD FÖR BESTÄMNING AV BIOGASPOTENTIAL
|
|
- Agneta Samuelsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 FRAMTAGNING OCH UTVÄRDERING AV METOD FÖR BESTÄMNING AV BIOGASPOTENTIAL Johanna Jonsson Alina Amariei EXAMENSARBETE 2008 KEMITEKNIK
2 DEVELOPMENT AND EVALUATION OF METHODS FOR MEASURING BIOGAS POTENTIAL IN HOUSEHOLD WASTE Johanna Jonsson Alina Amariei Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet Kemiteknik. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Handledare: Ingrid Wadskog Omfattning: 15 högskolepoäng (C-nivå) Datum: Arkiveringsnummer: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping
3 Abstract Abstract The aim of this report is to develop a simple method for measuring biogas potential in household waste. We have also tested how ph and chlorides affect the gas producing bacteria. In order to do these, information from literature has been collected and we have had dialogues with people who have knowledge in this field. The main work was completed in laboratory experiments. Jönköping Energi Biogas AB (JEBIO) is a newly founded company who gave us this assignment. Biogas can be produced from household waste, and this is what JEBIO is doing. Therefore they are interested in a fast method to see which waste produces the most gas. We succeeded to develop a fast and fully working method, which clearly showed biogas production in the bioreactors. The result shows that there is specific ph were the microorganisms produce the most gas. The organisms are negatively affected if there are too many chlorides in the food. 1
4 Sammanfattning Sammanfattning Syftet med detta arbete är att hitta en enkel metod för att mäta hur mycket biogas som bildas utifrån olika matavfall och hur stor del av biogasen som är metan. Mindre studier på hur olika ph och salthalter påverkar gasproduktionen har också genomförts. För att kunna göra det användes litteraturstudier, kontakt med personer som har kunskaper inom området och de analyser som utförs på labbet. Biogas kan tillverkas från matavfall och avloppsslam. Ett bolag som tillverkar biogas från matavfall är Jönköping Energi Biogas AB (JEBIO). De är intresserade av att ta fram en metod för att snabbt kunna mäta hur mycket gas en specifik sorts avfall ger. Detta p.g.a. att de kan komma att bli erbjudna att ta in annat avfall än hushållsavfallet i Jönköping. Metoden som vi arbetade fram bestod av filterflaskor fyllda med rötslam som placerades i vattenbad. Till filterflaskorna kopplades upp-och-ner vända mätrör som var placerade i surt vatten, där den bildade gasen kunde bubblade upp och mättes. Metanhalten mättes med en jäsningssackarometer, där koldioxiden löses i natriumhydroxid medan metanen bubblade upp och kunde då avläsas. Resultaten från detta skulle kontrolleras med gaskromatografi, men metanhalten skiljde sig avsevärt mellan de två olika metoderna. Studierna med mat vid olika ph visar tydligt att bakterierna trivs bäst vid lite surare ph. Allt för mycket salt hämmar gasbildningen enligt våra resultat. Eftersom den experimentella delen gick bra och vi inte stött på några komplikationer så har alla uppsatta mål uppnåtts. Nyckelord Orden som beskriver den här rapporten är: biogas, rötslam, salthalt, anaerob nedbrytning, matavfall. 2
5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND SYFTE OCH MÅL AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION Teoretisk bakgrund PROCESSEN PÅ TORSVIK OCH SIMSHOLMEN Rötningsprocessen YTTRE FAKTORER SOM PÅVERKAR BIOGASPRODUKTIONEN Temperatur ph Salthalten Näringstillgång Genomförande FRAMTAGANDE AV METOD Laborationsutrustning Test av utrustning GASPOTENTIAL HOS MATAVFALL Fryst slam BESTÄMNING AV HALTEN METAN HOS DEN BILDADE GASEN Jäsningssackarometer Gaskromatografi (GC) KLORIDERS INVERKAN PÅ MIKROORGANISMERNA PH-VARIATION Resultat GASPRODUKTION GASPOTENTIALEN HOS MATAVFALL FRÅN RESTAURANG Fryst slam BESTÄMNING AV HALTEN METAN I BIOGASEN GC Jäsningssackarometer KLORIDERS INVERKAN PÅ MIKROORGANISMERNA PH-VARIATION Slutsats och diskussion Referenser Bilagor
6 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund Biogas är namnet på den blandgas som bildas när bakterier bryter ner organiskt material i en syrefattig miljö. Blandningen innehåller metan (CH 4 ), koldioxid (CO 2 ), vatten (H 2 O) och mindre volymer av andra komponenter. Denna process sker överallt i anaeroba miljöer i naturen, t.ex. i mossar och på sjöbottnar[1]. Biogas kan också tillverkas från matavfall och avloppsslam. Ett sådant bolag som tillverkar biogas från matavfall är Jönköping Energi Biogas AB (JEBIO). Bolaget är ett systerbolag till Jönköping Energi och startades i januari Matavfallet körs till Torsvik, där förbehandlingsanläggningen för matavfall ligger. Sedan transporteras det till biogasanläggningen på Simsholmen för samrötning med avlopsslam till biogas och biogödsel. 1.2 Syfte och mål Syftet med detta arbete är att hitta en enkel metod för att mäta hur mycket biogas som bildas från olika matavfall. För att kunna göra det användes litteraturstudier, kontakt med personer som har kunskaper inom området och de analyser som görs på labbet. De frågorna som kommer att besvaras i denna rapport är: Finns det en snabb och enkel metod för att kunna uppskatta olika organiska materials gaspotential? Hur kan man kontrollera gasens sammansättning, dvs. hur stor del av gasen är metan? Vilka parametrar påverkar bakteriernas förmåga att bilda biogas? 1.3 Avgränsningar Denna rapport kommer bara att omfatta teoretisk information som är direkt kopplad till våra experiment och till biogasanläggningen i fråga. Detta för att rapporten ska bli så tydlig som möjligt och att de som läser rapporten inte ska tappa den röda tråden i överflödig information. 4
7 Inledning 1.4 Disposition Rapporten är uppbyggd på en laborativ och en teoretisk del. Först behandlas den teoretiska delen, där information från litteraturstudier och personkontakter tas upp för att kunna förbereda och tolka resultaten i den laborativa delen. Den laborativa delen tar först upp olika metoder som testades för att mäta hur mycket metan som bildas från olika matavfall. Vi tog även fram metoder för att se hur salt och olika ph:n påverkar mikroorganismerna. Därefter presenteras resultaten från de laborativa försöken. Rapporten avslutas med en diskussion om genomförande, resultat och rekommendationer till företaget. 5
8 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund 2.1 Processen på Torsvik och Simsholmen För att producera biogas från matavfallet så byggdes en biogasanläggning av Jönköpings Energi. Nedan presenteras en bild med alla steg som ingår i processen. E A B D C H I G F J Figur 1. Processchema över Torsvik och Simsholmen Matavfallet tippas i en ficka för sönderdelning[2]. Tippfickan har skruvar i botten och rymmer 50m 3 material(a). Efter sönderdelning fortsätter materialet till separerbassängen för en ytterligare sönderdelning och spädning (B). I separerbassängen separeras tunga- (metall, sten, bestick) och lätta föroreningar (plast) ut genom en bottenfas och en flytfas. Bassängen rymmer 100m 3 och har också skruvar i botten. Den sönderdelade matavfallen går vidare till en kvarn där två skivor roterar mot varandra med hög hastighet och de har kapaciteten att mala maten till en slurry med partikelstorlek mellan 0,1 mm till 1,0mm (C). Enligt de krav som finns så ska materialet malas till minst 12mm. För att döda alla bakterier i slurryn så uppvärms den i två bufferttankar till minst 70 C i en timma(d). För uppvärmning används ånga från kraftvärmeverket på Torsvik (E). Bufferttankarna har en volym på 175m 3 var för sig. 6
9 Teoretisk bakgrund När dessa förbehandlings processer är klara lastas och transporteras slurryn till en mottagningstank på biogasanläggningen på Simsholmen(F). Mottagningstanken har en volym på 175m 3. Härifrån portioneras sedan slurryn in i rötkammaren(g). Den rymmer ca 2900m 3 slurry men just nu matas det knappt in en procent av dess kapacitet. Här inne sker en anaerob process (inget syre) och en mesofil rötning(37 o C ). Det tar ca två veckor för slurryn att bli biogas. När rötgasen tas ur rötkammaren så har den en metanhalt på 65 %.[2] Hur mycket gas som bildas kan teoretiskt räknas fram utifrån sammansättningen av proteiner, fetter och kolhydrater hos materialet. De flesta teoretiska beräkningarna är för specifika material där protein-, fett- och kolhydratinnehållet är känt. Se värdena nedan. Bildad Gas (m 3 /kg) % metan Fett 1,25 68 Kolhydrater 0,7 71 Protein 0,79 50 Med andra ord så ger 1ton fett 850m 3 CH 4, 1 ton kolhydrater ger 236m 3 CH 4 och 1ton protein ger 355m 3 CH4. Ett mycket komplext material som hushållsavfall har ett teoretiskt värde på 87 m 3 /ton [3]. Efter biogasen har bildats förs den in i ett absorbtionstorn där den genomgår en uppgradering (H). Det betyder att biogasen tvättas med vatten för att få bort koldioxiden. Skrubbervattnet tillförs anläggningen kontinuerligt. I vanliga fall har skrubbervattnet en temperatur under 15 o C för att maximera upptaget av koldioxiden, men temperaturen på vattnet på Simsholmen variera en del. Vattnet tas ifrån ån utanför reningsverket så temperaturen blir densamma som åvattnet har. Koldioxiden löses upp i vatten och metanen komprimeras till ett tryck på bar i en gaslager(i). Simsholmen har tillstånd att lagra en volym på 19 ton metan. Ska metangasen användas som fordonsbränsle så måste det uppfylla renhetskravet på ca 96%. Den bildade gasen på Simsholmen har ca 98% metan. Från gaslagren förs sedan metanen till tankstationerna för biogas. Under processen bildas förutom biogas även rötslam, vilket används som gödningsmedel för lantbruk samt jordförbättringsmedel(j)[2] Rötningsprocessen På Simsholmen är det en kontinuerlig rötningsprocess, det vill säga att en viss mängd av det förbehandlade matavfallet pumpas med ett visst antal timmar mellanrum (vanligtvis varannan timme dygnet runt)[4]. Simsholmen använder sig av två parallella enstegsreaktorer, det vill säga allt material rötas på en gång. I en nystartad process kan det ta flera månader innan gasproduktionen kommer igång, men i en process som fungerar bra så kan man generellt se att om man slutar pumpa in material så är kurvan på producerad gas nere i botten efter 7
10 Teoretisk bakgrund cirka 12 timmar, men likaså har kurvan konvergerat till ett högt värde efter 12 timmar efter man startat att pumpa in igen. Detta gäller vid rötningen av primärslam som är den stora basen i rötningsprocessen. Vid inpumpning av organiskt avfall skiljer sig responstiden mycket beroende på vilket material som pumpas in och i vilka mängder. Exempelvis tillfällig inpumpning av mjölkprodukter uppskattas ha en snabbare responstid på 4-6 timmar i gasproduktionen, men kanske kortvarigare effekt[4]. 2.2 Yttre faktorer som påverkar biogasproduktionen För att bilda biogas reduceras matavfallet i syrefria miljöer. För detta krävs flera olika arter mikroorganismer och nedbrytningen sker i flera olika steg. Även andra yttre faktorer spelar in och de som är av betydelse för arbetets experiment beskrivs nedan Temperatur En av de viktigaste faktorerna som påverkar mikroorganismernas tillväxt och överlevnad är temperaturen. De mesofila bakterierna har sin optimala temperatur vid 35 o C - 37 o C och för att behålla en konstant temperatur i rötkammaren används en värmeväxlare. En konstant temperatur behövs för optimal tillväxt och nedbrytning. Bakterierna har tre kardinaltemperaturer: ett minimum, en optimal och ett maximum. Om minimum temperaturen nås så minskar transporterna genom bakteriens membran så mycket att tillväxten hämmas. Nås maximum temperaturen dör bakterien pga. att proteinerna skadas irreversibelt. För att inte skada proteinerna men ändå ha snabba reaktioner bör temperaturen ligga på optima[5] ph En annan faktor som påverkar mikroorganismernas tillväxt och överlevnad är ph. Det optimala ph:t för mesofila bakterier är 7 men de normala förhållandena i en mesofil rötning är ett ph mellan 6,5-7,5[5]. Vid bakteriernas nedbrytning av kolhydrater bildas oftast syror som sänker phvärdet. När proteiner bryts ner kommer ammoniak att frigöras och därmed ger det ett högre ph[6] Salthalten Höga salthalter påverkar mikroorganismerna negativt pga. omvänd osmos. Cellen strävar efter jämvikt, så en högre salthalt utanför cellen gör att cellen vill utjämna koncentrationsskillnaden och därför kommer vatten att strömma ut ur cellen. Detta gör att cellerna torkar ut[7]. 8
11 Teoretisk bakgrund Näringstillgång Alla mikroorganismer behöver näring för att överleva. Näringen används för både energi och tillverkning av monomerer (aminosyror, nukleotider). Vissa näringsämnen behövs i stora mängder (t.ex. kalcium, magnesium, kväve, fosfor) och andra i mindre mängder (t.ex. järn, mangan)[7]. 9
12 Resultat 3 Genomförande 3.1 Framtagande av metod Laborationsutrustning Vårt uppdrag var att ta fram en billig metod som snabbt kunde ge en uppfattning om gaspotentialen hos olika organiska material Figur 2. Utrustning för mätning av gaspotentialen Vi har använt oss av 1liters filterflaskor (1) med gummiproppar upptill och till flaskorna fästes latexslangar (2) för utsläpp av gasen som bildas. Filterflaskorna placerades i en badbalja från IKEA (3) som fick fungera som ett vattenbad, då det inte fanns tillräckligt många sådana att tillgå på laboratoriet. En termostat (4) placerades i vattnet för att temperaturen på 37 C skulle uppnås och hållas konstant. Latexslangen från flaskorna leddes ner i ett surt vattenbad (5) och därefter upp i uppochnervända mätglas (6). Biogas som bildades i flaskorna ökade trycket och gas bubblade då upp i mätglasen. Volymen bildad biogas avlästes sedan på mätglasen. Först användes gasmätrör, men när utrustningen provkördes insåg vi att volymen på 100ml i dessa rör var alldeles för liten. 10
13 Resultat Vattnet som mätglasen var placerade i hade med hjälp av ättiksyra försurats till ett ph på ca 4, detta för att förhindra att koldioxiden skulle lösa sig i vattnet. För att vara helt säkra på att det var en anaerob miljö så användes laboratoriefilm runt korken och runt där slangen var fäst på flaskan Test av utrustning Första försöket gick ut på att försäkra att utrustningen skulle kunna användas och eventuellt göra några förbättringar. För detta ändamål hämtades från Simsholmen rötslam som varit i rötkammaren i cirka två veckor. Rötslammet fraktades i 1l plastflaskor till högskolans labb. Där fylldes filterflaskorna med 600ml rötslam i varje och därefter sattes korkarna på och flaskorna placerades i vattenbadet. Där fick slammet stå och röta ut för att när matavfall sedan tillsattes ge så lite bakgrundsgas som möjligt. Vi märkte att gasen samlades sig i botten med slammet ovanpå och för att få gasen att bubbla ut så skakades flaskorna lätt. Utrustningen fungerade som vi hade tänkt, den enda förändringen som gjordes var att mätglasen på 250ml byttes ut mot de större på 500ml. Detta beroende på att det bildades mer gas än vad vi hade förväntat oss, och för att inte gå miste om den gas som bildas på nätterna så behövdes dessa. Inför kvällen tömdes även rören. 3.2 Gaspotential hos matavfall När slammet bildade mindre än 5ml gas per timma så tillsattes matavfallet. Det var färskt och kom direkt från restaurang, en så blandad sammansättning som möjligt valdes, t.ex. lite kött, lite potatis, lite grönsaker osv. Detta mixades sedan i en hushållsmixer. Därefter vägdes 5g mat upp och tillsattes i var och en av flaskorna. I två av flaskorna tillsattes inget matavfall utan de behölls som bakgrundsvärden. Bildad gas mättes med minst en timmas mellanrum. Det är ingen idé att mäta oftare då gasbildningen inte är kontinuerlig utan gasen bubblar upp stötvis Fryst slam När slam hämtades från Simsholmen så placerades två plastflaskor i frysen. De förvarades i frysen i tre dygn och därefter tinades de upp och 300ml slam tillsattes i 500ml filterflaska. Detta för att studera om mikroorganismerna överlever kylan, och om man i så fall skulle kunna förvara slam i frysen för analys vid ett senare tillfälle. 11
14 Resultat 3.3 Bestämning av halten metan hos den bildade gasen Den bildade biogasens sammansättning antogs att till största del bestå av koldioxid och metan. Även andra gaser kan förekomma men med en sådan liten del att de antogs vara försumbara Jäsningssackarometer En enkel metod för att kontrollera hur stor andel som är metan är att använda sig av en jäsningssackarometer. Den fylldes med 7M natriumhydroxid (NaOH), och därefter injiceras 5ml biogas. Provet togs direkt ur flaskorna med hjälp av en spruta som stacks igenom gummikorken. Koldioxiden löser sig i natriumhydroxiden medan metanen bubblar upp i röret som är graderat, och därifrån kan antalet ml metan läsas av[8]. Figur 3. Jäsningssackarometer Första gången jäsningssackarometern användes blev metangashalten i den bildade biogasen hög, ca 80%. När sedan standardprovet av metan användes för att testa metoden och bestämdes halten till mer än 100 %. Det betydde att det var något som inte riktigt stämde. Det visade sig att graderingen på sackarometern inte var helt korrekt. En ny gradering gjordes därför med hjälp av mikropipetter. Försöket upprepades sedan två gånger med den bildade biogasen med ett resultat omkring 66% metan. 12
15 Resultat Gaskromatografi (GC) Eftersom metoden med jäsningssackarometern är en approximativ metod, så bestämdes det att resultaten skulle jämföras med resultat från en GC. Gaskromatografi är en metod för att separera och identifiera olika kemiska ämnen. Gasen som ska undersökas injiceras på en varm injektor. Gasen förs sedan vidare genom en kolonn med hjälp av en sk. bärgas. Det är i kolonnen som själva separationen sker. I kolonnen rör sig komponenterna med olika hastighet beroende på, dels deras flyktighet och dels deras samverkan med den fasta fasen som finns som en tunn film på kolonnväggen. Komponenterna kommer att lämna kolonnen vid olika tillfällen. Ämnena detekteras när de lämnar kolonnen som en serie av peakar[9]. Som detektor användes flamjonsdetektorn (FID, flame ionization detector) som är den vanligaste detektorn vid gaskromatografi. FID ger utslag för alla kolväten[10]. Därför passar den bra att använda vid analys av biogas, då metan är ett kolväte medan koldioxid inte är det. Figur 4. Schematisk bild över en gaskromatograf Som standard använde vi oss av 99,5% metangas från tub. Tuben kopplades till en filterflaska med en gummikork. I korken fanns hål borrade så att man lätt skulle kunna sticka igenom en spruta. En nål stacks igenom och trycket ökades i tuben vilket gjorde att man kunde höra att gas pyste ut ur hålet. Den fick stå och pysa ut luft i ett par minuter och efter det antogs det bara vara metan som fanns upptill i flaskan. Därefter togs gasprover med hjälp av en spruta. (Se Figur 5) 1ml gas samlades upp, innan gasen injicerades på GC trycktes en halv milliliter ut, även detta för att vara säker på att det bara var metangas om injicerades. Peakarean för standarden jämfördes med peakarean för biogasproverna och därigenom kunde metanhalten bestämmas. 13
16 Resultat Figur 5. Uppställning för provtagning av metanstandarden Gaskromatografen ställdes in på dessa parametrar; 6psi gastryck, 50 C på injektorn, 150 C (75 C i första försöket) på ugnen och 280 C på flamman(fid). Första gången försöket utfördes kördes 13 prov med standardgasen, då arean för peakarna skiljde sig åt allt för mycket från gång till gång, så kördes det aldrig några prover på biogasen. Istället analyserades möjliga felkällor. Variationen ansågs bero på att sprutan inte var riktigt tät utan gas och luft hade antagligen blandats. Vid det andra tillfället användes en annan spruta som var betydligt tätare, och även temperaturen på ugnen höjdes. Denna gång fick vi reproducerbara värden på standard proven. Därefter kollades metanhalten i fyra flaskor, med tre prov från varje. Biogas hade denna gång producerats från förbehandlat hushållsavfall(maten kom från kvarnen på Torsvik). Ett tredje försök gjordes då biogasproduktionen höll på att avstanna, 3x4 prov kördes även denna gång. Däremot kördes inga standardprover då de från försök två ansågs vara tillförlitliga. 14
17 Resultat 3.4 Kloriders inverkan på mikroorganismerna JEBIO är eventuellt intresserade av att behandla fiskrens för biogasproduktion. Fiskrens innehåller stora mängder klorider (salt). Klorider kan ha en negativ inverkan på mikroorganismerna. Därför är det intressant att i labbskala studera hur biogasutvecklingen blir efter tillsats av mat med hög kloridhalt. Först kontrollerades hur mycket klorider det är i vanligt matavfall, detta gjordes genom Mohr- titrering[11]. Matavfallet hämtades även denna gång från restaurang. Maten bestod till största del av kolhydrater men även av proteiner som t.ex. pasta, kött och grönsaker. Mohr-titrering bygger på att silverjoner och kloridjoner bildar silverklorid, ett svårlösligt salt och att silverjoner och kromatjoner bildar silverkromat som även det är ett svårlösligt salt. Silverkloridfällningen är vit och silverkromatfällningen är rödbrun. När alla kloridjoner har reagerat med silverjoner börjar silverjonerna reagera med kromatjoner och fälls ut som silverkromat Därför kan kromatjonerna fungera som indikator. När en lösning som innehåller kloridjoner titreras med silvernitrat bildas en vit silverkloridfällning. Reaktionen som sker är: Ag + ( aq) + Cl ( aq AgCl( s) Efter att alla kloridjoner fällts ut börjar en brun silverkromatjonfällning fällas ut enligt: 2 4 ( aq) + 2Ag ( aq) + CrO Ag CrO 2 4 [11] Ett blank test med 250ml Milli-Q vatten kördes först. 5 g matavfall löstes upp i 25ml Milli-Q vatten och filtrerades därmed två gånger för att kunna få en så klar lösning som möjligt. 25 ml av den klara lösningen titrerades med 0, 1M AgNO 3 tills en röd-brun fällning hade fåtts. Försöket upprepas tre gånger med tre titreringar på varje försök. För den här titreringen behövdes 0, 1M AgNO 3 och 0, 1M K 2 CrO 4. Se alla beräkningar i bilaga 1. 5g matavfall med tre olika saltkoncentrationer hälls i 6 filterflaskor med rötslam: 63,58mg NaCl/g vått prov, 144,3mg NaCl/g vått prov, 226,7mg/g vått prov. Det innebär att man tog ca 9ggr mer än RDI, 19ggr mer än RDI, respektive 30ggr mer salt än RDI. Man kan säga också att man tog 5ggr mer salt, ca12ggr mer salt, respektive 18ggr mer salt än av det som Livsmedelverket anser vara mycket salt. 5.04g nytt matavfall torkas i 115 grader över natten för att ta reda på vattenhalten i matavfallen och därmed kunna räkna fram mg Cl /g torr substans (TS). 15
18 Resultat 3.5 ph-variation En annan parameter som anses påverka bakterierna är ph. Bakterierna skall trivas bäst vid neutrala ph:n. Därför utfördes tester med matavfall med olika ph:n. Först testades ph med hjälp av ph-papper på hushållsavfallet (förbehandlat på Torsvik) som skulle användas, matavfallet hade ph 4,5. Därefter blandades en del av maten med saltsyra för att göra den surare, ph mättes till 2, och en del med NaOH för att göra den mer basisk. ph för den maten hamnade på 7,5. Två filterflaskor med 600ml rötslam som fått röta ut matades med 5g mat med ph 2, två flaskor med mat med ph 4,5 och två med ph 7,5. Gasproduktionen lästes av på mätglasen. 4 Resultat 4.1 Gasproduktion Gas produktionen kan variera ganska kraftigt, ena timmen kan en nedgång i produktionen skönjas för att nästa timma öka till mer än den var innan. Detta beror på att gasen bubblar upp stötvis. Är det lågt ena timmen kan man räkna med att det nästa timme kommer bubbla upp betydligt mer. Efter cirka 50h minskar gasproduktionen snabbt för att gå ner till samma hastighet som flaskorna med bara bakgrundsslam V/ ml/h t/ h B1-bakgrund B2-fryst mat A2- färsk mat Figur 6. Gasproduktion i ml/h hos flaskor med bara slam, flaskor med slam och fryst mat och flaskor med slam och färsk mat. All mat borde vara förbrukad efter cirka 2 dygn, eftersom gasproduktionen då är densamma som hos bakgrundsrören. Medelvärdet för den bildade gasen kommer därför att beräknas utifrån de två första dygnen. 16
19 Resultat 4.2 Gaspotentialen hos matavfall från restaurang V/ ml A1 A2 A3 A4 t/ h Figur 7. Producerad Biogas i flaskor med 600ml slam och 5g tillsatt mat Rör A1-A4 innehöll 600ml slam och 5g matavfall. Gasproduktionen är ungefär samma hos alla rören, det är inga större skillnader. Rör A5 fylldes också med 5g mat men där användes ett mätglas som rymde 250ml istället för 500ml som användes i de fyra andra fallen. Det hade under natten bildats mer än så och mätglaset hade flutit upp och en stor del av gasen hade gått förlorad. Värden från flaska fem har därför uteslutits. V/ ml t/ h B1 B2 B3 B4 B5 Figur 8. Bakgrundsgas från flaskor utan tillsatt mat och producerad biogas ifrån flaskor med 5g mat 17
20 Resultat I rör B2, B3 och B5 tillsattes, till 600ml slam, 5g matavfall som hade förvarats i frys i tre dagar. I rör B1 och B4 tillsattes ingen mat utan de innehöll bara 600ml slam och fick fungera som bakgrund. Slammet producerade fortfarande en hel del gas trots att det inte matats på länge V/ ml t/ h A1 A2 A3 B2 B3 B5 Figur 9. Skillnad i producerad gas mellan 5g fryst(b2, B3, B5) och 5g färsk mat(a1, A2, A3) Den frysta maten producerade aningen mer, de tre översta sträcken tillhör flaskor med fryst mat (B2, B3 och B5). Skillnaden är dock inte så stor, medelvärdet för den totala mängden bildad gas efter 2dygn ligger på 0,926l för den vanliga maten och1,026liter för den frysta maten. Det är alltså en skillnad på 100ml mellan de två fallen. 18
21 Resultat Fryst slam Fryst slam/ Baklgrundsslam V/ ml t/ h FS1 FS2 B1 B2 Figur 10. Jämförelse av gasproduktion mellan det obehandlade slammet och det frysta slammet I FS1 & FS2 är det 300ml fryst slam och B1 & B2 är flaskor med 600ml slam som inte matats (bakgrundflaskorna). Bakgrundslammet producerar betydligt mer gas än vad det frysta gör, vilket beror på att de innehåller dubbelt så mycket slam. 19
22 Resultat 4.3 Bestämning av halten metan i biogasen GC Först kördes 10 stycken standardprover, deras peakarea presenteras i tabellen nedan. Tabell 1. Standardprovernas peakarea Prov Peakarea mV mV mV mV mV mV mV mV mV mV Medelvärdet på arean för standarden är mV. Dessa jämfördes sedan med prover från fyra olika flaskor. Två försök utfördes med prov från fyra olika flaskor. Det första försöket utfördes två dagar efter att mat tillsattes. Försök två utfördes efter fem dagar när biogasproduktionen hade avstannat. Tabell 2. Flaska B1 peakarea Prov Peakarea försök 1 Peakarea försök mV mV mV mV mV mV Medelvärdet för metanhalten i det första försöket blev 85,4% och i det andra 84,0%. Tabell 3. Flaska B2 peakarea Prov Peakarea försök 1 Peakarea försök mV mV mV mV mV mV Medelvärdet för metanhalten i det första försöket blev 82,8% och i det andra 86,2%. 20
23 Resultat Tabell 4. Flaska B3 peakarea Prov Peakarea försök 1 Peakarea försök mV mV mV mV mV mV mV Prov nummer två användes inte vid beräkning av medelvärdet på första försöket, detta på grund av att det ansågs avvika för mycket. Medelvärdet för försök ett blev 82,0% och på det andra försöket 87,7%. Tabell 5. Flaska B4 peakarea Prov Peakarea försök 1 Peakarea försök mV mV mV mV mV mV Medelvärdet i det första försöket blev 83,8% och i det andra 88,6%. Metanhalten för alla flaskor tillsammans beräknades sedan genom medelvärdet för peakarean för alla prov. Metanhalten i första försöket blev 84,1% och i det andra blev det 86,6% Jäsningssackarometer Tabell 6. Metanhalten mätt med jäsningssackarometer Flaska Volym metan medelvärde Metanhalt B1 3,43ml 68,6% B2 3,23ml 64,6% B3 3,23ml 64,6% B4 3,23ml 64,6% Tre prover togs ur varje flaska och det är medelvärdet av de proverna som redovisas här. Medelvärdet på metanhalten för alla flaskorna är 65,6%. 21
24 Resultat 4.4 Kloriders inverkan på mikroorganismerna Salthalter V/ ml t/ h A1 A2 A3 A4 A5 B5 Figur 11. Gasproduktion i flaskor efter tillsats av salt i 600ml slam. I flaska A1 och A2 tillsattes 0,32g salt, i A3 och A4 tillsattes 0,72g salt och i A5 och B5 tillsattes 1,15g. Biogasproduktionen skiljde sig inte så mycket under det första dygnet. Därefter så är det de flaskor som innehåller minst salt som producerar mest gas. 22
25 Resultat 4.5 ph-variation V/ ml gas ph 2 ph 2 ph 4.5 ph 4.5 ph 7.5 ph 7.5 t/ h Figur 12. Skillnader i gasproduktionen efter tillsats av mat med olika ph Mikroorganismerna verkar trivas bäst vid det lite sura ph:t som den obehandlade maten hade. Sura ph verkar överlag vara det som bakterierna trivs i. Flaskorna som innehöll matavfall med ph 2 producerar lite mer gas än flaskorna som innehöll matavfall med ph
26 Slutsats och diskussion 5 Slutsats och diskussion Vi har utvecklat en enkel metod för att mäta volymen bildad biogas. Den har fungerat bra men en del förbättringar kan göras. Rekommendationer till JEBIO Under arbetets gång har vi testat olika utrusningar som var mer eller mindre bra, metoder som kan behöva förbättras eller gasbildning som kan optimeras på olika sätt. Därför tycker vi att det är lämpligt att skriva några rekommendationer till vår uppdragsgivare. I vårt experiment använde vi oss av 500ml mätrör för att mäta gasen som bildades. De fungerar bra så länge de töms varje morgon och kväll, och speciellt i början av rötningen då det bildas mest gas. Men för att undvika läckage medan mätrören töms kan en klämma användas, och helst mätrör på 1000ml under de första 50 timmarna (ca två dygn) då den mesta gasen bildas. Det kan även vara en fördel att använda större mätrör för då behöver inte personalen kontrollera gasbildningen så ofta. Om däremot gasbildningen ska följas timme för timme kan det vara en nackdel att använda mätrör på 1000ml. Detta beroende på att graderingen på dessa rör är större, intervallet är då 10ml istället för 5ml som det är på 500ml rören. Eftersom gasen bubblar ut stötvis så kan det vara svårt att få en jämn bild för varje timme, en förändring mindre än 10ml går inte att läsa av. Det kan då t.ex. bli så att en timme bildas 0ml och nästa timme 20ml. Vi tycker också att omrörning är helt nödvändigt eftersom det hjälper bakterierna att nå matavfallen och det bidra också till att temperaturen på slammet är konstant överallt i filterflaskorna. Vi har märkt att på nätterna då ingen skakade filterflaskorna bildades mycket gas som lägger sig på botten och därmed inte kunde bubbla ut i mätrören. En jämnare gasbildning kan fås genom att röra om i rötkammaren samtidigt som blandningen på slurryn blir mer homogen. För att kontrollera gaspotentialen hos olika matavfall räcker det att röta avfallet i två dygn. Enligt våra resultat så kan volymen gas uppskattas redan efter två dygn, eftersom att maten är förbrukad då. Gasen som bildas efter två dygn kan betraktas som bakgrundsgas som slammet i sig bildar. Desto fler prov som körs desto bättre resultat fås. De flaskor med fryst matavfall gav mer gas än de flaskor där maten hade förvarats i kyl. Detta tros bero på att nedbrytningsprocessen är igång när maten förvaras i kylen men inte när maten har förvarats i frysen. En del gas kan därför ha försvunnit i kylen. När maten fryses så brister en del celler och bakterierna har då lättare att komma åt näringen inne i cellerna. Det kan också ha bidragit till att mer gas bildades från den frysta maten. Skillnaden var dock inte betydande i en så liten skala som våra experiment omfattade. På Simsholmen kommer det användas större mängder och då kan det ha större betydelse. Det frysta slammet producerade mindre biogas jämfört med bakgrundsgasen från flaskorna med vanligt slam. Flaskorna innehöll olika mängder slam, 300ml 24
27 Slutsats och diskussion av det frysta och 600ml av det färska slammet. Om den producerade biogasen från det frysta slammet multipliceras med två så fås ungefär samma volym producerad biogas som för det obehandlade slammet. Det verkar som om alla bakterier överlevde och kunde komma igång med produktionen av biogas trots att de förvarats i frysen i tre dagar. Ska slammet frysas innan det används bör tester med samma volym slam göras, för att kunna dra några slutsatser på huruvida slam kan frysas in eller ej. Metanhalt För att kontrollera sammansättningen på biogasen använde vi oss både av GC och en jäsningssackarometer. Tanken var att vi skulle bekräfta vår metod med jäsningssackarometer med de resultaten som vi fick på GC:n. Detta gick inte att göra eftersom resultaten från GC:n blev mycket högre än de som vi fick från jäsningssackarometern. Vi tror ändå att resultaten från jäsningssackarometern stämmer eftersom att de stämmer överens med de teoretiska värdena som vi fick från Mats Kall[3]. Värdena för fett, protein och kolhydrat ligger betydligt lägre än det värde på 84% och 87% metan som vi fick från GC:n. Protein, som bildar mest metan, har ett värde på 71% metan. Det verkar osannolikt att näringsämnena tillsammans ska bilda mer biogas än vad varje enskild bit gör, även om ett plus ett inte alltid är två inom biogas, så verkar det vara lite väl högt. Biogasen som bildas nere på Simholmen idag har en halt av 65% metan. Då är det mesta avloppsslam som redan har bearbetats i kroppen och därför har antagligen en del metan försvunnit på vägen. Vi har funderat på vad som kan ha bidragit till att värdena från GC blev felaktiga. En gastät spruta borde nog ha använts, det går inte att utesluta att en blandning med luft inte ha skett även om vi bytte till en spruta som verkade vara tätare. Vi är även osäkra på koncentrationen på metanen som vi använde som standard. Eftersom den kom i en stor tub istället för något lite mindre som vi hade tänkt oss så visste vi inte hur vi skulle ta våra prov från den. Provupparbetningen kan ha innehållit en rad fel, vi antog att det bara var metan högst upp i filterflaskan eftersom metan är ett lättare ämne än vad koldioxid och syre är. Vi kan dock inte vara säkra på att det antagandet var korrekt. Temperaturen på ugnen, injektorn och detektorn var kanske inte optimal utan de kanske kan behöva justeras. Klorider Det är tydligt att höga kloridhalter påverkar bakterierna negativt, flaskorna med mat tillsatt med de lägsta salthalterna producerar mest biogas. Skillnaden är ganska stor, cirka 200ml mellan de flaskorna med minst salt och de med mest salt. Om fiskrens ska behandlas bör fisken testas först för att se om den eventuellt innehåller en allt för hög salthalt. I våra tester har vi haft ett gram matavfall(med mycket hög salthalt) per 120ml slam. Antagligen så förändrades inte salthlaten i slammet nämnvärt pga att det salt som tillsattes späddes ut av den stora mängden slam. Tester på slammet innan och efter tillsats av salt mat kan vara bra för att se hur stor skillnaden i salthalten verkligen blir. Vid mer 25
28 Slutsats och diskussion mat per ml slam vet vi inte vad som händer, troligen kommer bakterierna att producera mindre gas. Fler tester bör dock utföras innan fiskrens behandlas. ph Maten som vi inte ändrade ph på, producerade betydligt mer gas än maten vid det sura ph:t och maten vid det neutrala ph:t. Innan vi började med experimentet trodde vi att det skulle bildas mest gas vid det neutrala ph:t. Men eftersom resultaten visar annat så misstänker vi att bakterierna har vant sig vid att bryta ner sur mat. Bakterierna har en förmåga att anpassa sig till den miljö de befinner sig igenom mutationer. De bakterier som finns i rötslammet från Simsholmen verkar föredra sur mat före mer neutral mat, eftersom det från diagrammet kan utläsas att maten vid ph 2 producerar mer gas än maten vid ph 7,5. Det kan också vara så att slammet har en buffertkapacitet vilket medför att det inte blir någon skillnad på ph:t i slammet efter tillsats av maten. Den mängd mat som tillsattes är liten i förhållande till volymen slam. För att kontrollera om slammet buffrar kan det vara bra att ta ph-prover på slammet. Det är svårt att förutspå hur sur mat påverkar rötkamrarna på Simsholmen, då de är betydligt större än de små filterflaskorna vi har använt. 26
29 Referenser 6 Referenser [1] Månsson, Tommy (1998) Rena fordon med biodrivmedel ISBN [2] Catarina Jonasson Biogasingenjör, Jönköping Energi Biogas AB (Kontinuerlig kontakt via möten, telefon och ) [3] Mats Kall Enhetschef på Vatten och Avlopp Jönköping (Kontakt via ) [4] Charlotta Skredsvik Raudberget Utredningsingenjör på Simholmen (kontakt via ) [5] Wiberg, Heli (2007) Termofil rötning av drankvatten Examensarbete utfört vid Tekniska Verken i Linköping AB, Linköpings Universitet [6] Thougaard, Herluf; Varlund, Verner; Madsen, Möller (2007) Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer, ISBN [7] Becker; Kleinsmith; Hardin (2004) The world of the cell ISBN [8] Anna Schnürer Associate Professor, Department of Microbiology, Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala (Kontakt via ) [9] University of Michigan-Dearborn (Acc ) 27
30 Referenser [10] Edun etusivulle, finsk hemsida för lärare (Acc ) [11] Högskolan I Kristianstad (Acc ) 28
31 Bilagor 7 Bilagor Bilaga 1 Mohr-titrering, och beräkning av salthalten Bilaga 2 Jäsningssackarometer, beräkning för NaOH koncentrationen 29
32 Bilaga 1 Mohr-titrering, salthalten Mohr- titrering Matavfall = 5g löses upp i 250ml Milli-Q vatten 25ml lösning titreras Blank test = 0,1ml AgNO3 Första försöket: 3,9ml AgNO3; 3ml AgNO3; 3,5ml AgNO3 medelvärdet (minus blank test)=3,37ml AgNO3 Andra försöket: 1,1ml AgNO3; 1,1ml AgNO3; 1,1ml AgNO3 medelvärdet (minus bt.) = 1,0ml AgNO3 Tredje försöket:1 ml AgNO3; 1ml AgNO3 ; 1,1ml AgNO3 medelvärdet (minus bt)= 0,93ml AgNO3 medelvärdet på de två sista försök = 0,97ml AgNO3 medelvärdet på alla tre försök = 1,8ml AgNO3 Förbereldelse för att få 0,1M K2CrO4: 25ml= 0,025l= totala volym M K2CrO4= 194,20g/mol n= C*V= 0,1*0,025 = 0,0025mol m= n*m= 0,0025*194,20= 0,49g K2CrO4(s) för att 0,1M K2CrO4(aq) Beräkning av salthalten i vanlig mat samt hur mycket salt som skall användas i experimentet: n n AgNO 0, 3 1M ( AgNO ) ncl m = n * M 6,27 *10 eller 5,05g eller 1,5 g = nagno 3 våttprov torrmassa 50mgNaCltotalt 3 0,0124gCl Vm = 1,77mlAgNO = cv = 0,1*1,77 *10 = 1,77 *10 : 0,0627 = 1,77 *10 : 50 4 n = m M = 38,58 35,5 = 1,09molCl ( Cl ) = n( NaCl) = 1,09mol ( NaCl) m = 1,09*58,5 = 63,58mgNaCl / gvåttprov 100mgNaCltotalt :100 12,42 = 87,58 n = 87,58 35,5 = 2,47mol 3 4 *35,5g / mol = 6,27 *10 / g mol *10 = 0,0627g / 250*10 våttprov 1.5 = 0,0418g = 41,8mgCl 12,42 = 38,58mg m = 2,47 *58,5 = 144,3mgNaCl / gvåttprov 150mgNaCltotalt :150 12,42 = 137,58mg 35,5 = 3,88mol 3 m = 3,88*58,5 = 226,72mgNaCl / gvåttprov 3 = 1,77 *10 / 25* dm = 0,2508gCl = 12,42mgCl molagno 3 3 gcl / l / g / gts 3 / 25*10 våttprov 3 dm 3 1 (1)
33 Bilaga 2 Jäsningssackarometer Jäsningssackarometer Förberedelse för att få 7M NaOH 7M =7mol /dmfel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. =7mol/l 20ml= 0,02ml 7*0,02= 0,14mol M NaOH =40g/mol m NaOH =0,14*40= 5,6g NaOH behövs lösas upp för att få 7M NaOH 1 (1)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Biogasanläggningen i Boden
Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en
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
Kemiska ämnen som vi behöver
Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen
Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen "varning frätande".
Syror och baser En syra är ämne som lämnar eller kan lämna ifrån sig en vätejon (H + ). Detta gör att det finns fria vätejoner i lösningen. Lösningen blir därmed sur. En stark syra lämnar alltid ifrån
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
Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin
Datum på laborationen: 2010-11-16 Handledare: Alexander Engström Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Namn/Laborant: Jacob Blomkvist Medlaborant: Emmi Lindgren Antonia Alfredsson
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,
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
Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel
Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt
Vilken av följande partiklar är det starkaste reduktionsmedlet? b) Båda syralösningarna har samma ph vid ekvivalenspunkten.
1 (2/0/0) Beräkna trycket i en behållare med volymen 4,50 dm 3, temperaturen 34,5 ºC och som innehåller 5,83 g vätgas samt 11,66 g syrgas. (Gaserna betraktas som ideala gaser.) 2 (1/0/0) Två lika stora
Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys
Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys - Ett standardiseringsförfarande En primär standard En substans som genomgår EN reaktion med en annan reaktant av intresse. Massan
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
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
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.
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
Fotosyntes i ljus och mörker
Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring
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
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
Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent
Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena
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
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
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
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
Minican resultatöversikt juni 2011
Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över
Övningar Stökiometri och Gaslagen
Övningar Stökiometri och Gaslagen 1 1 På baksidan av ett paket med Liljeholmens Stearinljus står berättat att Lars Johan Hierta, grundaren av Aftonbladet, i London år 1837 kom i kontakt med ett nytt ljus,
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
Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall
Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december
(tetrakloroauratjon) (2)
UTTAGIG TILL KEMIOLYMPIADE 2015 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: november vecka 45 Provtid: 120 minuter. jälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning och alla svar görs på svarsblanketten
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
R-02-16. Brunnsinventering i Tierp Norra. Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB. Januari 2002
R-02-16 Brunnsinventering i Tierp Norra Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB Januari 2002 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864 SE-102 40 Stockholm Sweden Tel 08-459
Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson
Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Försök 1: Beskriv ämnet magnesium: Magnesium är ett grundämne (nummer 12 i det periodiska
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
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
Titrera. Pär Leijonhufvud
Titrera Pär Leijonhufvud 2018-02-21 Titrering är en grupp metoder för att bestämma en mängd av något. Den vanligaste formen i skolan är en volymetrisk titrering, när man blandar två ämnen och noggrant
Bestämning av fluoridhalt i tandkräm
Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och
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
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:
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
Modern analytik för skoländamål
KEMIA TÄNÄÄN WORKSHOP 9.10 2009 Modern analytik för skoländamål Stig-Göran Huldén Laboratoriet för Oorganisk Kemi Åbo Akademi 11/9/09 1 KEMIA TÄNÄÄN WORKSHOP 9.10 2009 I workshopen presenteras några exempel
Tryck på gasen för matavfall!
Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om
Gaskromatografi (GC) Niklas Dahrén
Gaskromatografi (GC) Niklas Dahrén Gaskromatografi (GC) GC= gas chromatography eller på svenska gaskromatografi. Gaskromatografi är en avancerad kemisk analysmetod som används för t.ex. gift-, drog- och
Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler
Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där
C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium
O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av
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
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
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
Rent vatten idag och i framtiden
Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls
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
Materia Sammanfattning. Materia
Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia
Kemikaliehandbok för saltvattensakvarister. utgåva 2003-10-22
Marinakvariets Kemikaliehandbok för saltvattensakvarister utgåva 2003-10-22 Innehållsförteckning 1. Kemikalier 3 1.1 Kalciumhydroxid, Ca(OH) 2 3 1.2 Kalciumklorid dihydrat, CaCl 2 2H 2 O 3 1.3 Magnesiumklorid
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
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
Biogas och bioetanol ger. Ulrika Welander Avd. för f r bioenergi Växjö Universitet
och bioetanol ger många möjligheterm Ulrika Welander Avd. för f r bioenergi Växjö Universitet och bioetanol Grunderna för f r processerna Potential Sammanfattning Vad är r biogas? Metan (55-75%), koldioxid,
4. Kemisk jämvikt när motsatta reaktioner balanserar varandra
4. Kemisk jämvikt när motsatta reaktioner balanserar varandra 4.1. Skriv fullständiga formler för följande reaktioner som kan gå i båda riktningarna (alla ämnen är i gasform): a) Kolmonoxid + kvävedioxid
Hemlaboration 4 A (Norrköping)
Hemlaboration 4 A (Norrköping) Grundläggande om syror och baser Materiel: Det materiel som du behöver till denna hemlaboration finns i laborationslådan. Där hittar du 12-brunnars plattan, kassettfodralet
Ditt matavfall blir biogas
Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER
Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar
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
Tentamen i Allmän kemi NKEA02, 9KE211, 9KE351. 2010-09-20, kl. 14 00-19 00
IFM/Kemi Tentamen i Allmän kemi NKEA02, 9KE211, 9KE351 2010-09-20, kl. 14 00-19 00 Ansvariga lärare: Helena Herbertsson 285605, 070-5669944 Lars Ojamäe 281380 50% rätt ger säkert godkänt! Hjälpmedel: Miniräknare
På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:
Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,
Gunnesboskolan Tetra Pak Tur och retur Hur kan man optimera återvinning av förpackningar. Sida 1(8)
Sida 1(8) Namn: Jakob Lindbladh Klass: Gunnesboskolan 9c Datum: 17/5/ - 21/5/ Handledare: Helene Berg, Tetra Recart AB Gunnesboskolan Tetra Pak Tur och retur Hur kan man optimera återvinning av förpackningar
Syror, baser och jonföreningar
Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera
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
Undersökningar och experiment
Undersökningar och experiment Utan berggrunden inget liv! Vad behöver växter för att överleva? Svar: ljus, koldioxid, vatten och näring. Berggrunden är den som förser växterna med mineralnäring. Man kan
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
Övningar Homogena Jämvikter
Övningar Homogena Jämvikter 1 Tiocyanatjoner, SCN -, och järn(iii)joner, Fe 3+, reagerar med varandra enligt formeln SCN - + Fe 3+ FeSCN + färglös svagt gul röd Vid ett försök sätter man en liten mängd
Vattenverk i Askersund kommun
Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-
Låt komposten vara din vän!
Låt komposten vara din vän! Det finns många fördelar med att kompostera! Mängden avfall från ditt hushåll minskar med 30-50%! Näringsämnen och mullbildande ämnen återvinns och du får ett utmärkt jordförbättringsmedel
KROPPEN Kunskapskrav:
Kunskapskrav: BIOLOGI: Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, t.ex. för jordbruk och fiske. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost,
Att göra i ordning en byrett för titrering
Att göra i ordning en byrett för titrering Utrustning Byrett, liten tratt, dekanterglas, byretthållare, stativ. Utförande Sätt fast byretthållaren i stativet, se figuren. Skölj byretten med lite av titrerlösningen
Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn
Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn
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,
Kapitel 6. Termokemi. Kapaciteten att utföra arbete eller producera värme. Storhet: E = F s (kraft sträcka) = P t (effekt tid) Enhet: J = Nm = Ws
Kapitel 6 Termokemi Kapitel 6 Innehåll 6.1 6.2 6.3 6.4 Standardbildningsentalpi 6.5 Energikällor 6.6 Förnyelsebara energikällor Copyright Cengage Learning. All rights reserved 2 Energi Kapaciteten att
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
KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16
KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 Provet omfattar 8 uppgifter, till vilka du endast ska ge svar, samt 3 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar. Inga konstanter och atommassor ges
Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder. Niklas Dahrén
Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder Niklas Dahrén De flesta ämnen inkl. gifter och droger är antingen molekyl- eller jonföreningar 1. Molekylföreningar: o Molekylföreningar är ämnen
Syror och baser. H 2 O + HCl H 3 O + + Cl H + Vatten är en amfolyt + OH NH 3 + H 2 O NH 4. Kemiföreläsning 3 2009-10-27
Begrepp Syror och baser Kemiföreläsning 9--7 Några vanliga syror HCl (aq) saltsyra HNO salpetersyra H SO svavelsyra H CO kolsyra H PO fosforsyra HAc ättiksyra (egentligen CH COOH, Ac är en förkortning
Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A
Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:
Stökiometri IV Blandade Övningar
Stökiometri IV Blandade Övningar 1) 1 Man blandar 25,0 cm 3 silvernitratlösning, c = 0,100 M, med 50,0 cm 3 bariumkloridlösning c = 0,0240 M. Hur stor är: [Ag + ] i blandningen? [NO 3- ] i blandningen?
Lärande i arbete
Lärande i arbete 20140303-20140509 En rapport av Karl-Henrik Karlsson 2 Innehållsförteckning s4... Sammanfattning s5...skebäcksverket s6...skebäcksverket - Örebros reningsverk s6... Avloppets väg s7...
Syror är en grupp av ämnen med en gemensam egenskap de är sura.
FACIT TILL TESTA DIG SJÄLV TESTA DIG SJÄLV 4.1 syra Syror är en grupp av ämnen med en gemensam egenskap de är sura. bas Baser är ämnen som kan ta bort det sura från syror. neutral lösning En neutral lösning
Avfallsutredning för Stockholms län -
Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB
Sverigefinal EUSO 2018: Biologi
Sverigefinal : A. Praktiskt arbete i grupp (1h) Det praktiska arbetet består av laborationerna 1 och 2. Diskutera och fundera tillsammans i gruppen. Fastna inte på någon uppgift för länge! Varje gruppmedlem
30. Undersökning av aminosyror i surkål
30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:
Kemi Bas 1 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 40S01A KBAST och KBASX 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2016-10-27 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: papper, penna, radergummi, kalkylator