Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58(5), 171-178 | DOI: 10.11118/actaun201058050171

ANALÝZA SLOŽENÍ A TVORBY BIOPLYNU VZNIKAJÍCÍHO PŘI ZPRACOVÁNÍ BIOODPADŮ TECHNOLOGIÍ ANAEROBNÍ DIGESCE

Lubomír Hnilica, Jiří Fryč, Bořivoj Groda
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

Předmětem práce bylo porovnání provozu reálných systémů anaerobní fermentace zemědělských bioplynových stanic se systémy využívající bioodpady. Na základě porovnání technologického řešení a provozních parametrů konkrétních provozů byl navržen systém umožňující kofermentaci bioodpadů, které je možné aplikovat na většinu běžných zemědělských bioplynových stanic. Bylo docíleno zvýšené výroby bioplynu i elektrické energie, kdy využití nominálního elektrického výkonu KGJ dosahovalo 97,66 %. Spolupráce zemědělců jako nejčastějších provozovatelů systému anaerobní fermentace a podniků zajišťujících dodávku bioodpadů je oblastí, která umožňuje do budoucna další spolupráci zvláště za předpokládaného zvýšení cen komodit a růstu cen nakládání s odpady. S rostoucím zájmem investorů z nezemědělského sektoru je možno očekávat také zvýšený zájem o vstupní substráty vznikající úpravou různých druhů biologicky rozložitelných odpadů.

bioplyn, anaerobní fermentace, biologicky rozložitelný odpad, využití bioodpadů

Analysis of the composition and formation of biogas produced during the processing of biological waste by anaerobic digestion technologies

This work compares the operating system of anaerobic fermentation of agricultural biogas plants with realization using biowaste. It deals with the operation system of anaerobic fermentation of agricultural biogas plants and implement an appropriate system to enable the use of biowaste. Based on the comparison of technological solutions and operational parameters of specific sites has been designed to allow the system biowaste were made a practical experiment to verify the assumption of increased biogas production. In experiments used substrates, which are industrially produced from the available bio-wastes, treated and then provide to operator of biogas plants. The work was carried out practical measurements to verify the production of biogas from different substrates. Utilize of nominal electric power using biowaste amounted up to 97.66%. Processing of such modified substrates in anaerobic digestion technology can greatly affect the amount of energy crops. Benefit of waste is governed primarily by such projects, where is the problem of ensuring sufficient energy crops. The proposed composition of raw materials also allows the implementation of the existing operation of anaerobic digestion. Operational data on real operations demonstrate the real possibility of further development of the area and secondly the use of biogas plants as well as in the preparation of suitably prepared substrates for the operators. The entire data set underwent a complete statistical analysis. Differences between variants were statistically significant.

Keywords: biogas, anaerobic decomposition, biological waste, treatment and utilization of waste, anaerobic digestive systems
Grants and funding:

Tento článek vzniknul jako součást řešení grantového projektu číslo TP 5/2010 Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Received: June 16, 2010; Published: August 6, 2014  Show citation

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Hnilica, L., Fryč, J., & Groda, B. (2010). Analysis of the composition and formation of biogas produced during the processing of biological waste by anaerobic digestion technologies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis58(5), 171-178. doi: 10.11118/actaun201058050171
Download citation

References

  1. ARCHER, D. B., ROBERTSON, J. A., PECK, M. W., 1988: The Microbiology and Biochemistry of Biogas Production from Solid Wastes, Publikace Harwell Laboratory Oxfordshire 1988.
  2. DOHÁNYOS, M., 2004: Faktory ovlivňující produkci bioplynu. In: Možnosti zvýšení výroby bioplynu v ČR po vstupu do EU. Třeboň: Česká bioplynová asociace, s. 178.
  3. HAUER, I., 1992: Biogas-, Klärgas- und Deponiegasanlagen im Praxisbetrieb. Landtechnische Schriftenreihe. Wien : Österreichisches Kuratorium für Landtechnik, 126 s.
  4. HOBSEN, P. N., 1993: Anaerobic Digestion; Modern Theory and Practice, London; New York: Elsevier Applied Science.
  5. LUSK, P., 1997: Methane Recovery from Animal Manures: A Current Opportunities Casebook. Washington: National Renewable Energy Laboratory. Go to original source...
  6. PASTOREK, Z., KÁRA, J., JEVIČ, P., 2004: Biomasa - obnovitelný zdroj energie, FCC Public Praha, 2004, s. 56, ISBN: 80-86543-06-5.
  7. SCHULZ, H., EDER, B., 2004: Bioplyn v Praxi. Ostrava: Hel, 167 s. ISBN 80-86167-21-6.
  8. STRAKA, F. et al., 2003: Bioplyn - příručka pro výuku, projekci a provoz bioplynových stanic. Praha: Gas Říčany.
  9. TALEGHANI, G., KIA, A. S., 1966: Technical - economical analysis of the Saveh biogas power plant. Renewable Energy, 534 s.
  10. USŤAK, S., VÁŇA, J., 2004: Anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů. Praha: CZ Biom a VÚRV.
  11. VEZIROGLU, T. N., 1992: Energy and Environmental Progress I - Volume B: Solar energy Applications, bioconversation and synfuel. New York, USA, Nova Science Publishers.
  12. WEILAND, P., 1992: One- and two-step anaerobic digestion of solid agroindustrial residues. In: Proc. Int. Symp. on Anaerobic Digestion of Solid Waste, Venice. Go to original source...

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY NC ND 4.0), which permits non-comercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original publication is properly cited. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.