Pilotprojekt Produktionslyft Biogas
|
|
- Barbro Jansson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Pilotprojekt Produktionslyft Biogas Introduktion Biogasanläggningarna har idag svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Orsakerna kopplas till flera orsaker som bl.a. höga underhållskostnader, bristande driftsäkerhet och dåligt resursutnyttjande. Detta påverkar företagens vilja och förmåga att bl.a. öka biogasproduktionen och deras möjligheter att arbeta med förbättringsåtgärder. För att komma till rätta med detta behöver man göra en analys av vad som bringar värde och vad som är förluster i verksamheten. Det finns sådana analysmetoder som tillämpas framgångsrikt inom andra, mer mogna och konkurrensutsatta industrier och det är relativt enkelt att prova hur de fungerar på biogasproducerande verksamhet. För att stödja biogasproduktionen i regionen har VGR med hjälp av RISE, IDC West Sweden AB och Högskolan Väst samlat kompetens inom företagsutveckling, produktionsteknik, biogasproduktion och forskning och initierat ett pilotprojekt för att utvärdera en biogasproducent med industriella och företagsutvecklande metoder. Syftet har varit att visa på nyttan med en metodisk företagsanalys och coachning för att fokusera på förbättringsarbetet och ge kunskap om hur etablerade analysmetoder kan anpassas till biogasbranschen. Mål i projektet har varit att testa arbetsmetoden på en biogasproducent för att identifiera förbättringsbehov och föreslå åtgärder. Projektet ska på så vis utgöra ett exempel för liknande verksamheter som söker utvecklingsmöjligheter samt att ge kunskap för att anpassa analysmodellen för organisationer som producerar biogas. Vidare har projektet haft som mål att identifiera viktiga nyckeltal och mätpunkter som behövs för att mäta effektiviteten och möjliggöra benchmarking. De långsiktiga effekterna innefattar lägre produktionskostnader för biogasen, ökad produktion och bättre förutsättningar hos biogasproducenten att utvecklas, expandera och konkurrera. Projektet har finansierats inom Intereg Biogas 2020, genom projekt Process- och teknikstöd, som leds av Innovatum samt genom IDCs ordinarie verksamhet som finansieras av dess ägarkommuner och VGR m-fl. Projektledare för projektet har varit Johan Yngvesson från RISE. Övriga deltagare har varit Fredrik Johansson från IDC West Sweden AB och Mattias Ottosson från Högskolan Väst samt Joakim Andersson och Ulrik Setterberg från Falköping kommuns biogasanläggning. RISE 1 är Sveriges största forskningsinstitut och har som uppdrag att samverka med akademi, näringsliv och samhälle för att bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. IDC West Sweden AB 2 är ett utvecklingsbolag i Skaraborg med uppdrag att stärka konkurrenskraft och lönsamheten för regionens tillverkande företag. Högskolan Väst 3 bedriver bl.a. forskning inom produktionsteknik
2 Falköping kommun äger en samrötningsanläggning där man producerar biogas och biogödsel från matavfall. På samma anläggning utnyttjas sedan biogasen till att producera fordonsgas på en uppgraderingsenhet som ägs av Göteborg Energi. Resultaten från projektet kommer att spridas till branschen genom etablerade nätverk för biogasverksamheter i regionen. Samverkan ska även ske med projektorganisationer som jobbar med samma frågeställning i regionen. Slutrapporten kommer även finnas tillgänglig på Biogas2020 hemsida, ( Genomförande Projektet omfattade en initial behovsanalys på produktionsanläggningen samt OEE-beräkningar (totaleffektivitet). Behovsanalysen bestod huvudsakligen av ett besök hos Falköping kommuns biogasanläggning och omfattade en dag där projektgruppen samlade in relevant information om verksamheten för att identifiera behov och möjligheter. Informationen kompletterades sedan, genom telefonsamtal och mail, med produktionsdata och underlag för beräkning av anläggningens totaleffektivitet, OEE-värde (Overall Equipment Efficiency), vilka jämfördes mot publicerade resultat från andra anläggningar. En närmare beskrivning av OEE och dess beräkningar återfinns i Bilaga 1. Resultatet kan utgöra underlag för åtgärdsplaner och förbättringsarbete, utvecklingsprojekt, m.m. Nästa steg är att man erbjuder företaget en komplett företagsanalys, stöttning/coachning i förbättringsarbetet eller tar utmaningarna vidare i utvecklingsprojekt. Beskrivning av Falköping kommuns biogasanläggning Biogasanläggningen ligger på avloppsreningsverkets område. Den delar vissa stödresurser och personalresurser med reningsverket men bedrivs som en separat verksamhet och bär sina egna kostnader. Personalkostnaden är uppdelad till 1,5 heltidstjänster på biogasdelen. Anläggningen har enligt uppgift kapacitet att i dagsläget röta allt material som tas emot men eftersom matavfallsmängderna väntas öka framöver säkrar man ett gott samarbete med en närliggande samrötningsanläggning genom att bidra med substrat till deras verksamhet. Mottagning och förbehandling Bilarna tippar matavfallet av i en mottagningsficka. En traverskran lastar in materialet i en matarficka på lastceller för mätning av inmatad mängd. I botten sitter skruvar som matar upp material till separationsenheten. I separationsenheten avskiljs plast, metall och större detaljer med hjälp av roterande såll med hammare inuti. Dessa slår sönder större objekt och öppnar förpackningar, men inte mer än att bara matavfallet passerar sållet. Det avskilda materialet, rejektet, tvättas med vatten innan det pressas och transporteras ut till en container. Matavfall-slurryn samlas upp i botten av separationsenheten och pumpas (skruvpump) till en homogeniseringstank där det blandas med material från fettavskiljare och industriellt matavfall från separata mottagningstankar för flytande material. Slurryn kan även spädas med vatten till önskad ts-halt. Utrustningen rengörs automatiskt med vatten invändigt efter varje driftintervall. Man har haft ett driftstopp i separationsenheten sedan idrifttagandet i juni Olika analyser utförs regelbundet på slurryn och avskiljningen av t.ex. plast upplevs som mycket bra. Förbehandlingen är kraftigt
3 överdimensionerad i kapacitet och körs normalt endast 2 timmar per dag. Man kör ca ton/vecka (5 dagar). Från homogeniseringstanken pumpas slurryn till rötkammare eller lastbil. Hygienisering och rötning Processen har sedan juni 2017 gått från mesofil (35 C) till termofil (55 C) rötning, vilket har ökat gasutbytet med %. Materialet hygieniseras i rötkammaren i 55 C under 6 timmar, eller 52 C i 10 timmar i de fall man tappar temperaturen. Materialet omblandas genom inblåsning av komprimerad rågas i flera dysor i rötkammaren. Värmekällan utgörs av en gaspanna som drivs med biogas, rågas, från rötningen. Anläggningen har ingen värmeväxling på ingående/utgående material p.g.a. att hygieniseringsprocessen är en semi-batch inmatning som gör nuvarande värmeväxlar-installation oanvändbar. Ts-halten på materialet in i rötkammaren är omkring 15 % och uppehållstiden för matavfallet i rötkammaren är ca 27 dygn. Anläggningen har en utrötningsgrad på ca 65 % 4. Rötresten pumpas ut från rötkammaren och samlas upp i en öppen biogödselbrunn i från vilken den hämtas av entreprenör för vidare transport till kunder. All rötrest återförs som biogödsel till odling på åkermark. En mindre del av rötresten används ibland till att späda inkommande material. Gashantering och uppgradering Samrötningsanläggningen för matavfallet är delvis integrerad i avloppsreningsverket då biogasen (rågas) från dessa båda verksamheter samlas upp med en gemensam kompressor till en gasledning där flödesmätningen sker. Mätningen av biogas (rågas) är därför grovt uppdelat mellan de båda produktionsenheterna där matavfallet utgör ca 70 % av totalproduktionen. Den producerade biogasen kan användas på tre olika sätt: omrörning av materialet i rötkammaren värmepanna för värmebehov uppgraderingsenhet för rening till fordonsgaskvalitet. Gasuppgraderingen består av en vattenskrubber som ägs av Göteborg Energi, men den driftas av Falköping kommun. Metanutsläppet i restgasen är uppmätt till 1,64 % av producerad mängd och anläggningen går nära dess maximala kapacitet, som är ca Nm 3 /dygn renad gas. Vid överproduktion av gas i rötningen eller vid driftstörningar i uppgraderingen facklas rågasen, d.v.s. den förbränns utan värmeåtervinning. Drift och övervakning Biogasanläggningen delar övervakningssystem (Scada-system) med reningsverket. Falköping kommun har på reningsverket en personalresurs med kompetens i att modifiera och addera element i systemet vilket upplevs som värdefullt ur ett drift- och underhållsperspektiv. Larm i systemet kan även ge larm till t.ex. mobil. Ett jourteam tar hand om larm utanför ordinarie arbetstid. En stor mängd mätparametrar loggas i 4 Utrötningsgraden är mätt som den procentuella minskningen av organiskt material i det till rötkammaren inmatade substratet (slurryn) respektive den utmatade rötresten.
4 systemet vilket gör att man kan ta ut rapporter på historiska data från exempelvis alla pumpar på anläggningen. Flaskhalsar i produktionen Uppgraderingen körs på nära maxkapacitet större delen av tiden. Tillfällig kapacitetsbrist leder till viss fackling av rågas. Verksamheten är relativt komplex och man har en lång inlärningsprocess vid nyanställningar. Sex månader bredvidgående tillämpas generellt för nyanställda att sätta sig in i verksamheten. Utmaningar och möjligheter En ny rötkammare är planerad för att öka gasproduktionen och man har fått beviljat stöd från Klimatklivet för detta. En sådan kapacitetsutbyggnad medför att anläggningen kan ta emot mer matavfall i rötningssteget. Planerna inkluderar även en ny gasklocka och en större fackla för att hantera större gasvolymer m.m. Gaskompressorn är en kritisk enhet som måste fungera hela tiden. Den övervakas med regelbundna inspektioner samt genom vibrationsövervakning. Avskiljning av vatten har blivit ett problem sedan omställning till termofil rötning p.g.a. att högre gastemperatur binder mer vatten i gasen. En lång transportsträcka för gasen gör att mycket vatten hinner kondenseras i rören. Man har planer på att på sikt kyla rötresten innan lagring för att minska metanutsläppen från rötrestlagret. Kompetensförsörjning kan bli ett potentiellt framtida problem. En strategi för reservdelshantering saknas, men behovet är just nu ganska begränsat. Lång leveranstid på en del reservdelar kan dock utgöra en risk liksom bortfall av vissa personal. En metodisk genomgång av vilka objekt som är kritiska ur ett produktionstekniskt perspektiv har ej genomförts. Den stora överkapaciteten i förbehandlingen innebär möjligheter att ta emot mer matavfall för att sälja slurry till andra biogasanläggningar. Det finns utvecklingsmöjligheter att analysera systemets lagrade data för att identifiera samband, gränsvärden och indikatorer. Genomförda förbättringar och goda exempel på anläggningen Alla kommuner som levererar matavfall till anläggningen måste använda sig av papperspåsar i insamlingen. Huvudleverantören av matavfall upplevs som mycket bra och levererar bra kvalitet. De bedriver ett aktivt kvalitetsarbete som t.ex. information till nya hushåll/fastighetsägare, tittar i soptunnor vid insamling och återkopplar vid behov. De har även obligatoriska utbildningar för nya fastighetsägare. Plockanalyser av påsarna resulterar i 2-3 % felsorterat enligt anläggningsansvariges uppgifter och man har inga problem med synlig plast i slurryn eller i rötresten. En ny förbehandling togs i drift i juni 2017 och har gått felfritt efter viss inkörning. Bl.a. byttes motor och växellåda initialt eftersom dessa var kraftigt överdimensionerade vid leverans. Även vinkeln på tippfickan efter kranen har modifierats något.
5 Omrörning med hjälp av gasinblåsning ger en bra effekt och upplevs vara enklare att underhålla än t.ex. en topp-omrörare. Man har ej testat att variera gasflödet eller testat intermittent inblåsning vilket kan vara intressant att göra förutsatt att hygieniseringsmetoden medger en sådan driftstrategi. Redundans på slurrypumpar före rötkammaren har reducerat risken för stopp i inmatningen till rötkammaren. Sedan en tid tillbaka tillsätter man spårämnen, kobolt, som givit möjlighet att öka belastningen i rötkammaren vilket i sin tur ökat gasproduktionen med %. All biogödsel sprids på åkermark. Det har inneburit att man inte längre behöver avvattna biogödseln. På grund av att det är godkänt för ekologisk odling får ej polymer tillsättas. Avvattningen genererade dessutom ett kväverikt rejektvatten som renades på avloppsreningsverket (SBR). Detta har nu inneburit ytterligare besparingar. Entreprenör för biogödseln sköter kontakter med kunder, kontrakt och avtal, transporter m.m. Underhållsstrategier och underhållsplaner för enskilda objekt har i viss utsträckning tillämpats inom verksamheten. Resultat Det samlade resultatet ifrån IDC s behovsanalys är att verksamheten bedrivs på ett strukturerat sätt och med bra fokus. IDC ser inte något tydligt behov av en fördjupad analys av verksamheten utan framhåller främst kompetensutveckling genom deltagande i kursutbud, seminarier och utbildningar som den nyttigaste insatsen. En skillnad från vanliga företag som konstateras är avsaknaden av en tydlig affärsstrategi för verksamheten och av vinstkrav vilket kan påverka incitament för att genomföra åtgärder som ökar lönsamheten. Några förbättringsmöjligheter som ändå identifierats är: Kompetensutveckling genom deltagande i industrinätverk. Det är en stor fördel att dela industrins erfarenheter även om den egna verksamheten har helt andra mål och syften. Ur ett produktionstekniskt perspektiv är biogasverksamheten dessutom väldigt lik en helt vanlig processindustri. Utforma en reservdelsstrategi. Vid besöket noterades att reservdelar ligger utspritt på anläggningen. Detta var dock ett medvetet val för att ha reservdelar nära till hands där de behövs och rådande ordning tycks ändå fungera väl. Svagheterna är väl främst att det är svårt att få en överblick över reservdelsbehovet på anläggningen samt att det kan vara väldigt sårbart för personella förändringar i organisationen. Implementering av ett 5S-arbete 5. Även om stor ordning och reda råder inom verksamheten just nu finns det goda möjligheter att förbättra kvalitet, säkerhet, effektivitet och ekonomi genom att bearbeta och standardisera arbetssätt och rutiner. Det minskar risken vid t.ex. personalförändringar, entreprenörsarbeten och processförändringar i anläggningen. 5 5S är en filosofi för arbetsmetoder som syftar till att organisera effektiva och bestående arbetsplatser, vanligt tillämpad inom tillverkningsindustrin.
6 Av dessa är de två förstnämnda de enklaste att genomföra och implementera. Men för alla dessa förbättringar finns det inom IDCs verksamhetsområde såväl kurser, coachningsstöd som nätverk att tillgå kostnadsfritt genom att Falköping kommun bidrar till finansieringen av IDCs verksamhet. På den besökta anläggningen har man ganska bra förutsättningar att mäta flöden i olika delar av processen. I verksamheten mäts vikter in/ut från anläggningen, flöde av slurry (förbehandlat substrat) efter homogenisering, flöde av och metanhalt i producerad rågas respektive fordonsgas. Dock mäts inte det enskilda gasflödet från de två olika verksamheterna. I Bilaga 2 presenteras en modell för beräkning av OEE talen utifrån anläggningens indata. OEE mätningen resulterade i en totaleffektivitet på 76 % i uppgraderingen, som utgör den produktionsbegränsande delprocessen. Det kan jämföras med publicerade data som ligger mellan % för just uppgraderingsenheter 6. Det är, i likhet med många andra biogasanläggningar, framförallt utnyttjandet av kapaciteten som erbjuder störst förbättringspotential. En viktig orsak till förlorad produktionskapacitet i uppgraderingen är dock att man under året tappade produktion av ca Nm 3 metan på grund av processförändringar och ombyggnader som genomfördes på rötnings- och förbehandlingsanläggningen. Adderas detta till beräkningarna landar OEE istället på betydligt bättre 91 %. Då erbjuder stopptiden lika stor förbättringspotential som kapacitetsutnyttjandet. På anläggningen finns det redan idéer på möjliga åtgärder för att öka effektiviteten i uppgraderingen. Eftersom denna ägs av Göteborg Energi måste eventuella åtgärder m.m. förankras med dem. I förbehandlingen finns det också mycket goda effektivitetsförbättringar där OEE i uppmättes till 43 %. Detta är dock beräknat med en planerad drifttid på endast 10 timmar per vecka. Publicerade siffror på OEE i förbehandlingsenheter anges till 20 % - 76 % 6. Under året driftsattes en ny förbehandlingsenhet med hög kapacitet för framtida produktionsökningar. Förbättringspotentialen härleds därför till ökat kapacitetsutnyttjande. Stopptiden i förbehandlingen är obefintlig och kvalitetsförlusten (rejektandel av mottagen mängd) är ca 11 % av inkommande material, vilket är relativt lågt i jämförelse med många andra förbehandlingsanläggningar. Även rötningen visar stor potentiell effektivitetsökning genom ökat kapacitetsutnyttjande där OEE beräknas till 49 %. Jämförelsetal ligger på mellan 20 % - 98 % 6. Potentialen i anläggningen motsvarar en dubblering av inmatad slurrymängd, men samtidigt halveras uppehållstiden. En mängd andra processpåverkande faktorer ändras också varför det är svårt att översätta dessa siffror till gasproduktion. Den biologiska effektiviteten inkluderas inte i siffran. För det krävs mer ingående underlag. 6 Benchmarking för effektivare biogasproduktion, Energiforsk rapport 14:34, 2017.
7 Uppgradering Rötning Förbehandling 0% 20% 40% 60% 80% 100% effektiv produktionstid stopptidsförlust hastighetsförlust kvalitetsförlust Figur 1. Effektiv produktionstid och tidsförluster i anläggningens olika processessteg. För att få en bra uppföljning är det viktigt att mätningen kontinuerligt sker på samma sätt. För beräkningar av OEE talen var stopptider och installerad maxkapacitet de svåraste parametrarna att ta fram. Dessa fick i stor utsträckning uppskattas av personalen. Nedan följer en genomgång av de parametrar som mättes för beräkningen av OEE enligt Bilaga 2: Anläggningen mäter vikter in/ut på matavfall, rejekt och biogödsel. Man mäter även flöde och metanhalt i rågasen (efter rötkammare) respektive i rengasen (efter uppgradering. Stopptider mäts inte på ett sätt som medger uppföljning med avseende på produktionen. Stopptiderna för de olika delprocesserna har uppskattats i efterhand av personalen. Stopptid inkluderar bara stopp under s.k. planerad produktionstid. Kapaciteten i förbehandlingen anges som ton avfall per timma och är tagen från produktspecifikation. Kapaciteten för rötningen är svår att uppskatta och beror dessutom på många parametrar. Den mäts för enkelhets skull i ton inmatad slurry per timma och har antagits utifrån personalens erfarenheter och processkunskap om den specifika anläggningen. På uppgraderingen finns en ganska god uppfattning om den verkliga kapaciteten, som också utgör det begränsande steget i gasproduktionen. Där anges kapaciteten i Nm 3 producerad fordonsgas per timma. Kvalitetsförlusterna mäts i förbehandlingen som utvägd mängd rejekt, i rötningen som facklad mängd gas och i uppgraderingen som uppmätta metanemissioner i restgasen. Förluster i from av bl.a. orötat material i biogödseln inkluderas inte i beräkningarna vilket är olyckligt då den kan utgöra en avsevärd förbättringspotential. Man har på anläggningen sedan en tid tillbaka med hjälp av processkemikalier förbättrat utrötningsgraden på det mottagna matavfallet och ökat gasproduktionen. Samtliga OEE-tal använder befintliga mätdata och är möjliga att implementera för effektiv målstyrning och utvärdering av verksamheten.
8 Diskussion En procents ökning av OEE innebär för Falköping biogas drygt Nm 3 mer metan. Det kan åstadkommas genom att t.ex. reducera stopptiden med 40 timmar per år. Produktionsökningar i uppgraderingen kräver samtidigt tillgång till rågas vilket innebär behov av minskade förluster i de föregående processerna. Även om uppgraderingen begränsar produktionen av biogas som kan försäljas behöver inte förbehandlingen begränsas efter det. Slurryn ifrån den kan istället säljas som ett substrat till andra samrötningsanläggningar, något som redan utnyttjas i begränsad omfattning. Det finns därmed en möjlighet att öka utnyttjandegraden av denna utrustning genom att endast förbehandla matavfall och saluföra slurryn som biogassubstrat. Marknadsförutsättningarna för detta har dock inte tagits med i analysen. Den planerade drifttiden är mycket låg vilket erbjuder stora möjligheter att underhålla utrustningen utanför planerad produktionstid, men även att utöka produktionstiden om man så vill. Beräkningen av rötningsstegets potential visar på en möjlig dubblering av inpumpad mängd slurry i rötkammaren. Eftersom rötkammarvolymen är konstant innebär det samtidigt en halvering av uppehållstiden, vilket skulle kunna påverka utrötningsgraden av materialet och därmed lägre gasproduktion per ton inmatad mängd. För att identifiera den verkliga potentiella ökningen krävs mer ingående analyser av den biologiska processen. Vid utvärdering och benchmarking av biogasanläggningar är det viktigt att beakta vilka mätpunkter som finns att tillgå och dess kvalitet. Flöde av den mer korrosiva rågasen betraktas ofta som svårare att mäta än ett rengasflöde på grund av rågasens innehåll av svavelväten och vatten. Vågar in/ut från anläggningen är bra mätpunkter som ofta finns tillgängliga medan flödesmätare för slurry i anläggningen kan vara svårare att använda om vätska recirkuleras i systemet eller om vatten i okänd mängd tillförs. En av de svåraste uppgifterna att identifiera är rötkammarens kapacitet eftersom den biologiska processen beror på många parametrar som kan vara svåra att mäta. Det är viktigt att bestämma kapaciteten på ett sätt som går att mäta, t.ex. inmatad mängd, men samtidigt inte blir irrelevant p.g.a. andra påverkansfaktorer. Förändringar i den biologiska processen och i substratet bör därför generera en ny utvärdering av kapaciteten och korrigeringar till det vid uppföljning. Kompetensutveckling genom t.ex. deltagande i lokalt industrinätverk har potential att indirekt bidra till samtliga övriga förbättringar. Det kan även skapa nya möjligheter och öka kvaliteten inom många andra områden som inte inkluderats i studien. Slutsatser Biogasanläggningen tycks vid en initial behovsanalys fungera bra utan några uppenbara problem i produktion och kvalitet. Därför rekommenderas främst åtgärder i form av kompetensutveckling genom deltagande i IDC nätverk och utbildningsaktiviteter då det kräver en mycket liten insats men har visat sig vara väldigt framgångsrikt och nyttigt för många SME företag. Som medfinansiär av IDCs verksamhet kostar det dessutom inte Falköping kommun något extra att ta del av dessa utvecklingsaktiviteter.
9 Uppgraderingen är det begränsande produktionssteget och det finns en potential att öka produktionen av gas genom förbättrat utnyttjande av uppgraderingens kapacitet, men även dess tillgänglighet. Produktionen kan från 2017 ökas med motsvarande drygt Nm 3 CH 4. Det finns en stor potential att bättre utnyttja den installerade kapaciteten i förbehandlingen och öka produktionen av slurry från matavfall utan att för den skull investera i kapacitetsökande åtgärder i rötningen. Det finns en stor potential att öka gasproduktionen från befintlig rötkammare, sett till inmatad mängd och drifterfarenheter. Om detta är en möjlighet och hur stor den är kräver dock mer ingående analyser av den biologiska processen. Förbättrad reservdelshantering kan bidra till att reducera risker i driftsäkerheten och möjligen även reducera stopptider på anläggningen. Implementering av OEE mätning i första hand i begränsande steg i processen. Mätning och uppföljning av stopptider i anläggningen, framförallt i flaskhalsar som uppgraderingen, men även på enskilda kritiska objekt (t.ex. kompressor för rågasen) kan förbättras. Det innebär bättre beslutsunderlag och styrning av verksamheten. Genom att förenkla mätningen av ingående parametrarna i OEE-talet missar man att mäta viktiga förluster. En sådan förlust är mängden rötbart innehåll i biogödseln som hade varit önskvärd att inkludera. Kontaktuppgifter Johan Yngvesson, RISE Borås
10 Bilaga 1: OEE beräkningar OEE är ett mätetal på totaleffektivitet. Dess ingående parametrar har anpassats till svenska samrötningsanläggningar. Beräkningsformlerna är från Energiforsk rapport 14:34 Benchmarking för effektivare biogasproduktion, Tillgänglighet. Detta nyckeltal beskriver hur stor andel av den schemalagda tiden (planerad drifttid) som anläggningen har producerat. Tillgängligheten beräknas som kvoten av producerad tid och schemalagd tid där den producerade tiden utgörs av schemalagd tid minus stopptid. Produktion på övertid är också schemalagd. Tillgängligheten kan aldrig bli högre än 100 %. Hög automatiseringsgrad kan ge mycket hög tillgänglighet. T = tt pppppppppppppppp tt ssssssssss tt pppppppppppppppp Anläggningsutnyttjande. Anläggningsutnyttjande (eller anläggningsutbyte) är ett mått på hur effektiv anläggningen är när den är i drift och producerar. Nyckeltalet beräknas som kvoten av verklig produktion och teoretisk produktion (maximal produktion). Den teoretiska produktionen beräknas i sin tur av den tillgängliga produktionstiden och utrustningens kapacitet (maximal kapacitet). I samtliga funktioner utgår man ifrån behandlad mängd då det är en vanlig parameter för kapacitetsangivelse på utrustningen. Anläggningsutnyttjande mäter påverkan från mikrostopp, störningar och reducerad produktionshastighet (behandlingshastighet) och kan betraktas som ett nyckeltal på organisationens förmåga att utnyttja anläggningen den tid den är tillgänglig. A = bbbbhaaaaaaaaaaaa mmännnnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkk (tt pppppppppppppppp tt ssssssssss ) Kvalitetsutbyte. Kvalitetsförluster utgörs av producerat material som av olika skäl kasseras. På en biogasanläggning kasseras material framförallt i förbehandlingen, efter gasproduktionen och ibland i biogödselhanteringen. Kvalitetsutbytet beräknas som kvoten av godkänd mängd och producerad mängd. I förbehandlingen (F1) beräknas kvalitetsutbytet som producerad mängd slurry dividerat med behandlad mängd substrat inklusive tillsatt spädmedia. Rejektet betraktas därmed som kasserat material. Det omfattar även rejekt som tas ut från bufferttankar eller andra delar av processen. KK FF1 = bbbbhaaaaaaaaaaaa mmännnnnn rrrrrrrrrrrr bbbbhaaaaaaaaaaaa mmännnnnn I rötkammaren (F4) utgör mängden facklad gas kasserad produkt i funktionen rötning. KK FF4 = pppppppppppppppppppp mmännnnnn gggggg ffffffffffffff gggggg pppppppppppppppppppp mmännnnnn gggggg I uppgraderingen (F6) utgör mängden metan i restgasen samt metanläckage kasserad produkt. KK FF6 = mmmmmmmmmm iiii rrrrrrrrrrrrrr lläcccccccccc mmmmmmmmmm iiii
11 Totaleffektivitet, OEE. Totaleffektiviteten är ett mått på en funktionens förmåga att prestera i enlighet med specifikation. Den beräknas som produkten av tillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och kvalitetsutbytet och förkortas därför ofta som TAK på svenska. OEE = T * A * K
12 Bilaga 2: Modell över OEE beräkningar på Falköping kommuns biogasproduktion Modellen använder avgränsade indata för tre delprocesser i produktionen till att beräkna OEE/TAK talen och identifiera förlusterna i respektive processteg. Förlusterna utgörs av skillnaden mellan framräknat värde och 100 %. OEE beräkningar biogasproduktion från matavfall Fråga Beskrivning Benämning Enhet Förbehandlingen Rötningen Uppgraderingen Kommentar Hur många timmar per år är planerad produktionstid? Planerad produktionstid t plan timmar/år Hur mycket stopptid (produktionsstopp) har ni per år? Stopptid t stop timmar/år Tillgänglighet T 100% 96% 97% O Vilken är anläggningens max behandlingskapacitet? Behandlingskapacitet C mtrl ton/timma 20 2,5 r Vad är den teoretiska gasutbytet på substratet? Gasutbyte teor. Nm3 CH4/ton o Kapacitet metanproduktion C metan Vilken är anläggningens maximala produktionskapacitetet? Kapacitet gasproduktion C gas Nm3 CH4/timma 78 Kapacitet energiproduktion C energi MW e Hur mycket material tar ni emot per år? Mottagen mängd V våg ton/år 5000 m Hur mycket substarat rötas per år? Substrat producerad V subst. ton/år s Hur mycket vatten tillförs i förbehandlingen per ton processat substrat (innan röting)?vattentillförsel V vatten ton/år Hur mycket rågas producerar ni per år? Producerad volym P rågas Nm3 gas/år " Vad är metanhalten i rågasen? metanhalt rågas c rågas procent 63% 63% r Hur mycket rengas producerar ni per år? Producerad volym fordonsgas P rengas Nm3 gas/år r Metanhalt rengas c rengas procent 97,5% r Anläggningsutnyttjade 1 A1 48% 52% Hur mycket energi producerar ni per år? Energiproduktion P energi MWh/år Anläggningsutnyttjade 2 A2 80% Hur mycket rejekt tas bort innan rötning? Rejekt ton/år 550 Rejektandel procent 11% Vilket är det teoretiska metanutbytet på rejektet? Gasutbyte rejekt teor. Nm3 gas/ton Vad motsvarar rejektmängden i förlorad metanproduktion? metanförlust rejekt Nm3 gas/år Kvalitetsutbyte förbehandling K rejekt 89,0% Vilken metanhalt har rågasen? (i genomsnitt) Metanhalt procent 63% Hur mycket gas facklas? Metanförlust fackling V facklat Nm3 gas/år 34095,6 r Kvatiltetsutbyte rågas K facklat 97% Hur mycket restgas i slipen från uppgraderingen är det? Restgas e restgas Nm3 CH4/år 9885,587 m Hur stor andel av producerad metanmängd förloras i emissioner? Restgas av producerad mängd e restgas procent 1,91% Kvalitetsutbyte rengas K gasrening procent 98% m Potential att minska stopptiden Potential att öka produktionshastigheten. Minska småstopp som påverkar hastigheten. Potential att minska rejektmängderna. Potential att minska mängden facklad metan. Potential att minska metanemissioner i uppgraderingen. Totaleffektivitet OEE 43% 49% 76%
MÄT POTENTIALEN OCH HITTA FÖRLUSTERNA I BIOGASPRODUKTIONEN
MÄT POTENTIALEN OCH HITTA FÖRLUSTERNA I BIOGASPRODUKTIONEN Johan Yngvesson September 2017 Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD ENERGI OCH CIRKULÄR EKONOMI Innehåll Kort om RISE Projektet Benchmarking
Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall - kartläggning och jämförande av nyckeltal (WR54)
Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall - kartläggning och jämförande av nyckeltal (WR54) Sötåsens Biogasdag den 7 november 2013 Gunilla Henriksson SP Energiteknik, avfallsgruppen Energi-
BENCHMARKING FÖR EFFEKTIVARE BIOGASPRODUKTION
BENCHMARKING FÖR EFFEKTIVARE BIOGASPRODUKTION Johan Yngvesson April 2017 Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD ENERGI OCH CIRKULÄR EKONOMI Innehåll Om projektet Några resultat Sammanfattning Frågestund
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
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
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
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:
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
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
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
STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt
STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och
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
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
Beräkning av OEE i AXXOS
Beräkning av OEE i AXXOS Det här dokumentet beskriver förutsättningar och vad gäller beräkning av Tillgänglighet (T), Anläggningsutnyttjande (A), Kvalitetsutbyte (K) och OEE. 1. OEE OEE (Overall Equipment
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
Halm som Biogassubstrat
Halm som Biogassubstrat Lars-Gunnar Johansson, BRG/LRF lars-gunnar.johansson@lrf.se tel. 070 247 49 84 Halm en outnyttjad resurs Kräver förbehandling Flera olika metoder: Ångsprängning, pelletering, brikettering,
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
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
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
Kvalitetssystem och förutsättningar för ekologisk odling med biogödsel. Katarina Hansson Kvalitetsansvarig, Matavfallsanläggningar
Kvalitetssystem och förutsättningar för ekologisk odling med biogödsel Katarina Hansson Kvalitetsansvarig, Matavfallsanläggningar www.sysav.se Kvalitetsarbete under 20 års tid Marknaden har ställt krav
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
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
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
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
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
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
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
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
Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars
Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Bakgrund PFA-projektet: Ökad biogasproduktion från matavfall gynnsamt med de förutsättningar som antas gälla år 2020.
EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time)
EXRT (extended sludge retention time) EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION Samarbetspartners i projektet IVL Har utvecklat tekniken och kör pilotanläggningen vid Hammerby Sjöstadsverk
... 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 -
Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling
Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se System för biogasproduktion
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
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
Klara Gas Ekonomisk Förening Vännäsprojektet Grönskördad rörflen till biogas?
Klara Gas Ekonomisk Förening Vännäsprojektet Grönskördad rörflen till biogas? Konferens Lycksele 12 februari 2014 Torbjörn Wennebro Några viktiga begrepp Klara Gas Ekonomisk Förening Sammanslutning av
PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer
PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer Lena Wiklander, BioMil AB Lund, november 2014 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har BioMil AB haft i uppdrag att i
Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se
Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion
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
Marknadsanalys av substrat till biogas
Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse
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
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
Hållbarhetskriterier för biogas
Hållbarhetskriterier för biogas En översyn av data och metoder MIKAEL LANTZ, ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS VID LTH Hållbarhetskriterier för biodrivmedel För att anses vara hållbara måste biodrivmedel från
Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB
Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas AB ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Energibolaget MSE Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig
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
Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.
Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?
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
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,
Bränsle och avfall Avdelningschef, Tony Borg
Tekniska verken i LinköpingAB (publ) Bränsle och avfall Avdelningschef, Tony Borg Fjärrvärme Problemfri och ekonomisk uppvärmning av fastigheten! Eldistribution Elleveranser med hög leveranssäkerhet! Bredband
Handlingsplan för plast som synliga föroreningar
Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Styrgruppen Certifierad återvinning Certifierad återvinning SPCR 120 och SPCR 152 Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Denna handlingsplan är
Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling
Ekonomisk analys av biogasanläggningar Ekonomisk analys av biogasanläggningar Begränsa antalet variabler Avskrivning 15 år och 10 år Ränta 5% på hela investeringen Elpris försäljning inkl. certifikat 0,50
Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige
Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer
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
RS ACADEMY. Nå resultat med OEE-mätningar 3. RS Production Användarutbildning Steg 1 4. RS Production Användarutbildning Steg 2 5
Nå resultat med OEE-mätningar 3 Användarutbildning Steg 1 4 Användarutbildning Steg 2 5 Ställtidsreducering med SMED - Grundkurs 6 Nå resultat med OEE-mätningar Daglig styrning och ständiga förbättringar
Är biogas något för mig/ min gård?
Är biogas något för mig/ min gård? Erfarenheter Saker att tänka på Framtidsspaning/ vad är på gång! Ekonomisk analys av biogasanläggningar År 2015 kr 12 000 Nyckeltal investering i biogas produktion (rågas)
BENCHMARKING FÖR EFFEKTIVARE BIOGASPRODUKTION RAPPORT 2017:353
BENCHMARKING FÖR EFFEKTIVARE BIOGASPRODUKTION RAPPORT 2017:353 Benchmarking för effektivare biogasproduktion JOHAN YNGVESSON DANIEL TAMM ISBN 978-91-7673-353-0 ENERGIFORSK februari 2017 Energiforsk AB
RVF Utveckling 2005:06
Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 5: Förslag till driftdatainsamling RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning
Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas
Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen
Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan
Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Torbjörn Almqvist Förvaltningschef Tekniska Förvaltningen Bodens Kommun Agenda Kort om tekniska förvaltningens verksamhet Bodens Kommuns satsning
Jordbruk, biogas och klimat
214-12- Biogas och klimatnytta Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 3-46 22, 76-1 73 4 Jordbruk, biogas och klimat Mycket prat om KOLDIOXID från fossila
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
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
Föroreningar i biogas före och efter uppgradering
Karine Arrhenius, Ulrika Johansson, Marcus Vestergren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Temadag: FoU Biogas från avfall och slam Stockholm, 2012-02-07 Substrat SGC Projekt Rötning Uppgradering Reningsverksslam
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
Organiskt matavfall från Vimmerby och omkringliggande kommuner
Uppdragsnr: 10154330 1 (5) BILAGA 1 Kompletterande substratinventering Krönsmon I den föregående utredningen (Utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby) genomfördes en omfattande substratinventering
Produktion och användning av biogas år 2005 ER 2007:05
Produktion och användning av biogas år 2005 ER 2007:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se
Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon
Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen
Söka efter läckor och utsläpp i biogasanläggningen
2 juni 2015 Söka efter läckor och utsläpp i biogasanläggningen Innehåll Krav i gödselgasstödet 1 Hur kan du söka efter läckor? 2 Fler tips för bättre läcksökning - Mellanliggande kontroller 2 Vilket läcksökningsinstrument
Vad händer på nationell nivå? Biogas Västs frukostseminarium 21 november 2017
Vad händer på nationell nivå? Biogas Västs frukostseminarium 21 november 2017 Inledning Caroline Steinwig, rådgivare biologisk återvinning caroline.steinwig@avfallsverige.se, 040-35 66 23 Jag tänkte kort
SP Biogasar häng med!
SP Biogasar häng med! Metanutsläpp och hållbarhetskriterier, HBK Bo von Bahr, SP Magnus Andreas Holmgren, SP Begynnelsen Media Artikel i Svenska Dagbladet 28 oktober 2004 Förluster vid produktion och distribution
Hållbarhetskriterier för biogas
Hållbarhetskriterier för biogas En översyn av data och metoder MIKAEL LANTZ, ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS VID LTH Hållbarhetskriterier för biodrivmedel För att anses vara hållbara måste biodrivmedel från
Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB
Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion
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
Möjligheter och risker vid samrötning
RÖTREST användningsområden och certifiering Användningsområden Lagstiftning, certifiering etc. Möjligheter och risker vid samrötning Gunilla Henriksson 2011-01-27 SP I SIFFROR 2010 SP-koncernen ägs till
Stockholms stads biogasanläggningar
Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en
Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering
Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.
Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag
Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483
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
Produktion och användning av biogas år 2006 ER 2008:02
Produktion och användning av biogas år 2006 ER 2008:02 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544 22 59 e-post:
Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar
Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22, 076-105 73 45 Koldioxid från fossil energi Jordbrukets
Biogas från matavfall David Holmström 2012-11-20
Morgondagens biogasproduktion från matavfall Biogas från matavfall David Holmström 2012-11-20 Perspektiv på framtida avfallsbehandling Waste Refinery Framtida marknaden för biogasproduktion från avfall
Presentation av kommunens samrötningsanläggning
Presentation av kommunens samrötningsanläggning Biogasprocessen och energiproduktion i sin helhet Rötning med olika råmaterial Bildkälla: http://www.biogasportalen.se/biogasisverigeochvarlden/godaexempel/lantbruk
Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus
Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta
Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket
Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson
Välkommen till Kristianstad The Biogas City
Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad
Småskalig uppgradering processintern metananrikning och askfilter
Småskalig uppgradering processintern metananrikning och askfilter Åke Nordberg Institutionen för energi och teknik, SLU Henrik Olsson JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik Drift- och kapitalkostnader
biogasanläggningar WR20
Förädling av rötrest t från storskaliga biogasanläggningar WR20 Sören Gotthardsson Purac/Läckeby Water Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se FRÅGESTÄLLNING Värdering av alternativ
Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar
utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda
Avloppsrening för att uppnå morgondagens miljömål. Anneli Andersson Chan, Utvecklingschef VA
Avloppsrening för att uppnå morgondagens miljömål Anneli Andersson Chan, Utvecklingschef VA Växjö: Europas grönaste stad Sundets avloppsreningsverk Växjö Politisk vilja och enighet fossilfri kommun 2030
Produktion och användning. år 2007 ES2010:02
Produktion och användning av biogas år 2007 ES2010:02 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se
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
JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik
JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik JTI utvecklar kunskap för ökad hållbarhet med fokus på jordbruk, energi och miljö 2014-08-07 JTI:s resurser inom biogas Förbehandling av substrat Mobil pilotanläggning
Karin Eliasson. Hushållningssällskapet Sjuhärad
Karin Eliasson Projektledare Biogas utvärderingsprojekt Hushållningssällskapet Sjuhärad 0325 618 612 karin.eliasson@hush.se se Projektet Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Projekttid nov 2010
Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.
Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria
Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010
Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag
Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå
Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en
Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet
1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar
JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil
JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil JTI är en del av SP-koncernen Ingår i SP-koncernen tillsammans med sex systerbolag: SP, SIK,
Fordonsgas/Biogas - historik
1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi
Program för framtagande av biogasstrategi
MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ SID 1 (6) 2011-02-24 Handläggare: Milla Sundström Telefon: 08-50828996 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-22 p19 Förvaltningens förslag till beslut 1. Uppdra åt
Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden
Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden 1 Tillgång på utsorterat matavfall idag Årligen uppkommer nationellt knappt 100 kg matavfall per invånare och år