Acta Agrophysica, 2014, 21(1), 51-62
|
|
- Dominik Kubicki
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Acta Agrophysica, 2014, 21(1), OBRÓBKA WSTĘPNA BIOMASY BOGATEJ W LIGNOCELULOZĘ W CELU ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI FERMENTACJI METANOWEJ (artykuł przeglądowy) Justyna Lalak, Agnieszka Kasprzycka, Aleksandra Murat, Ewelina Magda Paprota, Jerzy Tys Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN ul. Doświadczalna 4, Lublin j.lalak@ipan.lublin.pl S t r e s z c z e n i e. Celem pracy jest przegląd metod obróbki wstępnej, które są innowacyjnymi technologiami w procesie optymalizacji produkcji biogazu. Obecnie zapotrzebowanie na energie odnawialne i paliwa kopalniane wciąż wzrasta. Biogaz posiada wiele zalet w przeciwieństwie do innych biopaliw. Odpadowa biomasa lignocelulozowa jest atrakcyjnym substratem do produkcji biogazu z uwagi na jej niską cenę, ilość i całoroczną stałą dostępność. Produkcja energii bazująca na odpadach roślinnych, których głównym komponentem jest celuloza i lignina, posiada zerową emisję gazów cieplarnianych. Ten typ biomasy nie jest w pełni biodegradowalny w procesie fermentacji metanowej w skali przemysłowej z uwagi na jej strukturę fizyko-chemiczną, co skutkuje niższym uzyskiem energii. Biodegradowalność odpadów lignocelulozowych można skutecznie polepszyć poprzez stosowanie obróbki wstępnej biomasy. Ostatnie wyniki badań pokazały, że obróbka taka może poprawić efektywność produkcji biogazu do ponad 90% surowców takich jak drewno, trawy i kukurydza. S ł o w a k l u c z o w e : biogaz, obróbka wstępna, fermentacja metanowa, lignoceluloza WSTĘP Priorytetem Unii Europejskiej są działania na rzecz ochrony globalnego klimatu. Zostały one wyrażone w tzw. pakiecie klimatycznym. Głównym jego założeniem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie wysoko sprawnych, wydajnych i innowacyjnych technologii (Ryan i in. 2009). Zrównoważona polityka klimatyczna i energetyczna winna opierać się na oszczędzaniu energii, efektywności energetycznej oraz na energii odnawialnej. W ramach zobowiązań ekologicznych, Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. 3 x 20%, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z pro-
2 52 J. LALAK i in. gnozami dla Unii Europejskiej na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10% (Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.). W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój technologii wykorzystania odpadów organicznych, w tym biomasy do wytwarzania energii. W Unii Europejskiej w strukturze energii pierwotnej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych 67% stanowi energia wytwarzana z biomasy, w tym 48,1% stanowi biomasa lignocelulozowa. Jest ona doskonałym źródłem biokomponentów dla przemysłu ze względu na wysoką zawartość polimerów lignocelulozowych (Tan i in. 2008, EIA 2009). Od wielu lat gatunki roślin uprawnych ocenia się poprzez pryzmat ich przydatności do produkcji biopaliw, w tym biogazu. Rośliny, np. miskant olbrzymi, mozga, topola charakteryzują się szybkim przyrostem biomasy i stanowią alternatywne oraz cenne źródło biopaliw w stosunku do surowców skrobiowych (kukurydza, burak cukrowy). Wzrost zależności ekonomicznej krajów, w których nie ma naturalnych złóż energetycznych od tych, które nimi dysponują oraz wzrost cen surowców paliwowych sprawiają, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym biomasy, staje się jednym z głównych priorytetów gospodarczych zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w Stanach Zjednoczonych (Balat i in. 2008). Biomasa lignocelulozowa Biomasa bogata w lignocelulozę jest trudno rozkładalnym odpadem pochodzącym z różnych gałęzi przemysłu (rolno- spożywczego, papierniczego, drzewnego) (rys. 1). Rozwój technologii wykorzystywania biomasy lignocelulozowej skupia się głównie na biorafinacji, której produktami są: biopaliwa, biomateriały i biochemikalia (Balat 2011). Technologiami wykorzystywanymi do produkcji nowoczesnych biopaliw są: wytwarzanie gazu syntezowego w procesie gazyfikacji biomasy oraz wytwarzanie paliw ciekłych dla sektora transportu. Możliwości wytwarzania odnawialnych i nieemitujących ditlenku węgla biopaliw z odpadów z biomasy stanowią dużą szansę dla rozwoju przemysłu, w tym poprawę rentowności i kondycji ekonomicznej (Kowalczyk-Juśko 2009). Lignoceluloza jest polimerem składającym się głównie z trzech frakcji: celulozowej 40-55% suchej masy, hemicelulozowej 24-40% suchej masy i ligninowej 18-25% suchej masy (Sun i Cheng 2002, Malherbe i Cloete 2002) (tab. 1). Substancje te stanowią surowiec do produkcji biogazu, ze względu na to, że są to długołańcuchowe polisacharydy, które są hydrolizowane do mieszaniny pentoz i heksoz (Tan i in. 2008).
3 OBRÓBKA WSTĘPNA BIOMASY BOGATEJ W LIGNOCELULOZĘ Biomasa lignocelulozowa Fig. 1. Lignocellulosic biomass Rys. Celuloza, stanowiąca podstawowy składnik ścian komórkowych roślin, składa się z kilkunastu do kilkaset tysięcy jednostek glukozy, połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi (Mora-Pale i in. 2011). Hydroliza celulozy może być przeprowadzona z wykorzystaniem enzymów: Endoglukanazy hydrolizującej wewnętrzne wiązania β-1,4-glikozydowe; Egzoglukanazy usuwającej mono- i dimery z końca łańcucha glukozy; Glukozydazy hydrolizującej dimery glukozy, oraz z zastosowaniem roztworów rozcieńczonych i stężonych kwasów (Leja i in. 2009). Degradacja celulozy jest bardzo trudna, ponieważ mikrowłókna celulozy, stabilizowane przez wewnętrzne i zewnętrzne wiązania wodorowe i otoczone przez polisacharydy hemicelulozy (mannany i ksylany), złączone są za pomocą wiązań wodorowych i kowalencyjnych (Leja i in. 2009). Hemiceluloza jest liniowym heteropolimerem zbudowanym z cukrów heksoz: D-galaktoza, L-galaktoza, D mannoza, L fruktoza i pentoz: L ramnoza, arabinoza, ksyloza oraz kwasu D glukoronowego. W zależności od rodzaju jednostek cukrowych wyróżnia się kilka typów hemiceluloz: rabinogalaktan, galaktoglukomannan, glukomannan, arabinoglukuronoksylan, i glukuronoksylan (Krajewski i Witomski 2003).
4 54 J. LALAK i in. Tabela 1. Skład polimerów biomasy inaczej jest w piśmiennictwie Table 1. Composition of polymers in biomass Biomasa Biomass Skład polimerów Composition of polymers (%) Celuloza Cellulose Hemicelulozy Hemicellulose Lignina Lignin Piśmiennictwo Reference Rośliny energetyczne Energy crops Proso rózgowate Switchgrass Kukurydza zwyczajna Maize Wierzba Willow Sosna kalifornijska Pine Odpady rolnicze Agriculture waste Słoma pszeniczna Wheat straw Odpady z trzciny cukrowej Waste from sugar cane Odpady chmielu Spent hops Odpady żywnościowe Food waste Wysłodki buraczane Sugar beet pulp Wytłoki z produkcji oleju palmowego Pomace from oil palm production van Wyk (2001) McKendry (2002) 12,4 30,8 1,4 Dale i in. (1996) ,8 23,7 Eklund i Zacchi (1995) San Martin i in. (1995) van Wyk (2001) ,5 Sidiras i Koukios (2004) 43,1 31,1 11,4 Martin i in. (2007) 19,6 12,5 4,0 Ziemiński i in. (2012) 55,4 7,2 11,4 Eleazer i in. (1997) 30 26,8 4,1 Ziemiński i in. (2012) Aziz i in. (2002) Trawa Grass 39,67 16,89 17,64 Komilis i Ham (2003)
5 OBRÓBKA WSTĘPNA BIOMASY BOGATEJ W LIGNOCELULOZĘ 55 Hydroliza hemicelulozy jest łatwiejsza niż celulozy. Lignina substancja lepiszczowa to produkt kondensacji trzech monomerycznych alkoholi fenolowych: trans-p-kumarylowego, trans-p-koniferylowego oraz trans-p-sinapylo-wego (Zaldivar i in. 2001). Hydroliza ligniny jest procesem skomplikowanym ze względu na liczne wiązania węglowe C-C oraz eterowe (Kristensen i in. 2007). Właściwości strukturalne lignocelulozy wpływają na efektywność produkcji biogazu. Głównym problemem produkcji biogazu z biomasy, w której determinującymi komponentami są celuloza i lignina, jest tzw. oporność (ang. biomass recalcitrance), przejawiająca się trudnościami w degradacji tych polimerów zarówno na drodze chemicznej jak i biochemicznej enzymy (Stciklen 2006). Oporność biomasy wynika z proporcji ligniny w stosunku do celulozy oraz zawartości jednostek syringilu i gwajacylu (S:G). Ponadto szczególną rolę odgrywają: specyficzne cechy gatunkowe roślin, które znajdują odzwierciedlenie w molekularnej organizacji polimerów celulozy i ligniny, obecność komórek sklerenchymatycznych, struktura epidermy oraz występowanie na jej powierzchni ochronnej warstwy kutikuli lub substancji woskowych (Himmel i in. 2007). Proces pozyskiwania biogazu na drodze fermentacji materiału lignocelulozowego jest skomplikowany i wymaga optymalizacji w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej poprzez skrócenie czasu przebiegu procesu oraz pełniejszego wykorzystania biomasy przez bakterie beztlenowe. Zwiększenie efektywności technologicznej procesów fermentacji metanowej substratów organicznych należy do jednych z głównych wyzwań stojących przed naukowcami. Z danych literaturowych (Zhang i in. 2011) wynika, iż osiągnięcie tego celu przy obecnym stanie techniki oraz wiedzy biotechnologicznej jest bardzo trudne. Wciąż jednak poszukiwane są alternatywne rozwiązania technologiczne wpływające bezpośrednio na ilość oraz skład jakościowy biogazu. Jednym z alternatywnych rozwiązań, skutecznie wspomagających proces beztlenowego rozkładu biomasy roślinnej może być wprowadzenie do układu technologicznego etapu obróbki wstępnej. Obróbka wstępna biomasy W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwować można wzrastające zainteresowanie badaniami dotyczącymi metod degradacji poszczególnych struktur lignocelulozowych, a w konsekwencji maksymalizacji wydajności bioprocesów. Beztlenowy rozkład biomasy lignocelulozowej limitowany jest główne szybkością i efektywnością pierwszej hydrolitycznej fazy fermentacji metanowej (Monroy i in. 2000). Intensyfikację tej fazy można uzyskać w wyniku wstępnego przygotowania substratu, którego celem jest rozdrobnienie fazy stałej oraz uszkodzenie zwartej struktury lignocelulozy. Ponadto na etapie obróbki wstępnej biomasy dąży się do zwiększenia powierzchni kontaktu surowca z enzymami oraz zmniej-
6 56 J. LALAK i in. szenia stopnia krystalizacji i polimeryzacji celulozy. Wyróżnia się między innymi trzy główne grupy metod wstępnej obróbki surowców lignocelulozowych: fizyczne, chemiczne i biologiczne (Moiser i in. 2005, Karki i in. 2011). W zależności od zastosowanej metody zachodzą różne przemiany w obrębie kompleksu lignocelulozowego (rys. 2). Z uwagi na dużą różnorodność surowców lignocelulozowych oraz różnice w ich właściwościach fizycznych i chemicznych niezbędne jest opracowanie takich sposobów postępowania, które gwarantowałyby uzyskanie pożądanych rezultatów przy minimalnych nakładach finansowych (Da Costa Sousa i in. 2009, Kristensen i in. 2009, Mudhoo i in. 2012). Rys. 2. Wpływ obróbki wstępnej na biomasę lignocelulozową Fig. 2. Impact of lignocellulosic biomass pre-treatment Do fizycznych metod obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej zalicza się rozdrabnianie, mielenie oraz szatkowanie mające na celu redukcję wielkości substratu, polepszenie dostępności powierzchni właściwej substancji bioaktywnych, zmniejszenie stopnia polimeryzacji (DP) i krystalizacji lignocelulozy (Sun i Cheng 2002). Wyciskanie jest to metoda polegającą na mechanicznym szatkowaniu biomasy przy jednocześnie podniesionej temperaturze i przeciskaniu próby przez specjalną prasę. Lignoceluloza w czasie tego procesu jest niszczona poprzez
7 OBRÓBKA WSTĘPNA BIOMASY BOGATEJ W LIGNOCELULOZĘ 57 rozrywanie jej mikrowłókien. Inną metodą zaliczaną do tej grupy jest obróbka wykorzystująca fale ultradźwiękowe. Ich działanie, przy odpowiednio dobranych parametrach częstotliwość, czas, temperatura procesu, pozwala skrócić czas trwania procesu fermentacji metanowej dzięki dezintegracji struktur lignocelulozowych (Bussemaker i Zhang 2013). Chemiczną obróbkę wstępną biomasy lignocelulozowej przeprowadza się z wykorzystaniem kwasów bądź zasad. Jedną z najpopularniejszych metod chemicznej obróbki biomasy jest hydroliza kwasowa. Przeprowadza się ją przy użyciu kwasu siarkowego bądź rzadziej kwasu solnego, w stężeniach 0,5%-10% v/v. Przez cały czas prowadzenia procesu, ciśnienie jest podwyższone, a temperatura wynosi o C (Zhang i Shahbazi 2011). Podwyższenie temperatury w tym procesie może mieć negatywne skutki, tj. przyczynia się do powstawania związków inhibitujących późniejszy proces fermentacji, takich jak furfural i HMF (hydroksymetylo furfural). Pod wpływem podwyższonej temperatury mogą także powstawać kwasy chlorowe, azotowe i fosforowe. Po odpowiednim czasie adaptacji, bakterie metanowe tolerują obecność tych inhibitorów. Hydroliza kwasowa stanowi atrakcyjną metodą obróbki wstępnej, gdyż rozkład hemicelulozy, zachodzi z wydajnością 90% (Hendriks i Zeeman 2009). Powszechnie stosowana jest także hydroliza zasadowa. Metoda ta powoduje mniejszą degradację cukrów niż obróbka kwasowa. Przeprowadza się ją przy użyciu wodorotlenku sodu, potasu lub wapnia, a także amoniaku, w stężeniach 0.5%-10% v/v, przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze pokojowej bądź temperaturze o C (w czasie od kilku sekund do nawet kilku dni). Metoda ta zwiększa podatność danego substratu organicznego na proces fermentacji metanowej dzięki degradacji w nim struktur ligniny i rozkładowi hemicelulozy (Kumar i in. 2009). Warto wspomnieć także o technice ozonowania jako, że jest to metoda efektywna, choć mało ekonomiczna z uwagi na wysoki koszt ozonu potrzebnego do jej przeprowadzenia. Gaz wykorzystywany jest w tej metodzie jako silny utleniacz, który dzięki swoim właściwościom usuwa ligninę oraz w mniejszym stopniu także hemicelulozę. Celuloza natomiast zostaje nienaruszona. Następnie można ją poddać obróbce enzymatycznej, która dzięki takiemu przygotowaniu jest pięciokrotnie wydajniejsza (Sun i Cheng 2002). Ozonolizę przeprowadza się w temperaturze pokojowej i ciśnieniu otoczenia. Zaletą tej metody jest fakt, że w przeciwieństwie do innych metod obróbki chemicznej ozonowanie nie powoduje uwalniania toksycznych związków. Ozon ulega łatwemu rozkładowi, co wiąże się z minimalizacją zanieczyszczenia środowiska. Biomasę lignocelulozową można także poddać obróbce przy użyciu rozpuszczalników organicznych takich jak metanol, etanol, aceton, glikol etylenowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy. Podczas takiego traktowania, lignina jest uznawana za produkt uboczny reakcji. Proces przeprowadza się w temperaturze pod-
8 58 J. LALAK i in. wyższonej do 185 o C. Utrudnieniem tej metody jest konieczność usunięcia rozpuszczalnika przed fermentacją metanową, gdyż będzie on inhibitorem procesu (Kumar i in. 2009). Metody biologicznej obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej wykorzystują mikroorganizmy rozkładające ligninę (m.in. grzyby Phanerochaete chrysosporium oraz promieniowce Nocardia sp.) i celulozę (grzyby brązowej zgnilizny) oraz mikroorganizmy trawiące zarówno celulozę, jak i ligninę (grzyby białej i czerwonej zgnilizny) (Leya i in. 2009). W metodzie tej wykorzystywane są także enzymy takie jak: lakaza, peroksydaza manganowa, peroksydaza ligninowa, celulazy (Janusz i in. 2013). Stopień degradacji celulozy, hemicelulozy i ligniny zależy od gatunku i rodzaju mikroorganizmów (Muthangya i in. 2009). W porównaniu z pozostałymi metodami, biologiczna obróbka wstępna biomasy jest znacznie mniej energochłonna i nie potrzebuje drogiej aparatury. Ponadto, powstające przy tej metodzie zanieczyszczenia są na ogół mało uciążliwe dla środowiska (Himmel i in. 2007). Proces fermentacji metanowej Najbardziej rozpowszechniony proces fermentacji metanowej, jest idealnym sposobem na utylizację lignocelulozowej biomasy odpadowej (Jawed i Tare 1999, Harada i Ohashi 2004, Matsu i Koik 2010). Należy on do procesów polegających na beztlenowym rozkładzie związków organicznych (Amon i in. 2007). Ubocznym produktem tego rozkładu jest mieszanina różnych gazów zwana biogazem. W optymalnych warunkach prowadzenia procesu, gaz fermentacyjny zawiera: metan 52-85%, ditlenek węgla 14-48%, siarkowodór 0,08-5,5%, wodór 0-5,5%, tlenek węgla 0-2,1%, azot 0,6-7,5%, tlen 0-1%. Skład gazu fermentacyjnego zależy głównie od rodzaju substancji, jakie ulegają rozkładowi w komorze fermentacyjnej. Gaz o największym udziale metanu (najlepszy jakościowo) uzyskuje się w wyniku rozkładu białka, natomiast ilościowo najwięcej gazu uzyskuje się z tłuszczy. Tempo rozkładu związków organicznych zależy przede wszystkim od charakterystyki i masy surowca, temperatury oraz optymalnie dobranego czasu trwania procesu (Frąc i Ziemiński 2012, Ziemiński i Frąc 2012). Oprócz biogazu, jako produkt procesu fermentacji metanowej, powstaje także wysokiej jakości nawóz pofermentacyjny. Istnieje szeroki wachlarz wykorzystywanej biomasy w procesie fermentacji metanowej (Fricke i in. 2007, Frąc i Ziemiński 2012). Wybór odpowiedniego substratu dla danej instalacji biogazowej, uzależniony jest od wielu czynników. Główny z nich to dostępność surowców na lokalnym rynku, jak również rodzaj zastosowanej technologii produkcji biogazu. Kolejnym istotnym czynnikiem jest
9 OBRÓBKA WSTĘPNA BIOMASY BOGATEJ W LIGNOCELULOZĘ 59 sposób przygotowywania surowca (obróbka wstępna np. rozdrabnianie, mielenie, homogenizacja), rodzaj procesu fermentacji (sucha, mokra) oraz zastosowana temperatura procesu (25 o C, 37 o C, 52 o C). Proces fermentacji metanowej może być prowadzony z wykorzystaniem jednego substratu (monofermentacja) jednak najczęściej stosowana jest tzw. kofermentacja czyli mieszanina różnych substratów (Wulf i in ). PODSUMOWANIE Wzrost zużycia paliw kopalnianych, zanieczyszczenie środowiska i groźba efektu cieplarnianego wymusiły w ostatnich latach dynamiczny rozwój alternatywnych źródeł energii. W Polsce duże nadzieje pokłada się w biomasie roślinnej, ze względu na znaczącą ilość odpadów rolno-spożywczych oraz areału ziemi uprawnej, która może posłużyć do uprawy roślin energetycznych. Kompleks lignocelulozowy jest głównym elementem strukturalnym roślin. Dla biomasy trudno rozkładalnej stosuje się obróbkę wstępną, by podwyższyć efektywność i wydajność procesu fermentacji. Stosowanie opisanych metod obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej pozwala na pełniejsze wykorzystanie wszystkich substancji wchodzących w skład kompleksu- celulozy, hemicelulozy i ligniny. Doniesienia literaturowe dużo uwagi poświęcają produkcji biogazu z niespożywczych surowców odpadowych. Optymalizacja technologicznego procesu degradacji lignocelulozy i związane z tym obniżenie kosztów produkcji biogazu a także pełniejsze wykorzystanie potencjału energetycznego substratów fermentacji metanowej ukierunkowana jest na usprawnienie procesu obróbki wstępnej. PIŚMIENNICTWO Amon T., Amon B., Kryvoruchko V., Zollitsch W., Mayer K., Gruber L., Biogas production from maize and dairy cattle manure influence of biomass composition on the methane yield. Agr. Ecosyst. Environ., 118, Aziz A.A., Das K., Husin M., Mokhtar A., Effect of physical and chemical pretreatment on xylose and glucose production from oil palm press fibre. J. Oil Palm Res., 14, Balat M., Production of bioethanol from lignocellulosic materials via the biochemical pathway: A review. Energ. Conver. Manage, 52, Balat M., Balat H., Oz C., Progress in bioethanol processing. Progress in Energy and Combustion Science, 34, Bussemaker M.J., Zhang D., Effect of Ultrasound on Lignocellulosic Biomass as a Pretreatment for Biorefinery and Biofuel Applications. Ind. Eng. Chem. Res., 52(10), Da Costa Sousa L., Chundawat S.P.S., Bala V., Dale B.E., Cradle-to-grave assessment of existing lignocellulose pretreatment technologies. Curr. Opin. Biotechnol., 20,
10 60 J. LALAK i in. Dale B.E., Leong C.K., Pham T.K., Esquivel V.M., Rios I., Latimer V.M., Hydrolysis of lignocellulosics at low enzyme levels. Application of the AFEX process. Bioresour. Technol., 56, EIA, Energy Information Administration, USA, Eklund R., Zacchi G., Simultaneous saccharification and fermentation of steam-pretreatment willow. Enzyme Microb. Technol., 17, Eleazer W.E., Odle W.S., Wang Y.-S., Barlaz M.A., Biodegrability of municipal solid waste components in laboratory-scale landfills. Environ. Sci. Technol., 31, Frąc M., Ziemiński K., 2012, Methane fermentation process for utilisation of organic waste (2012), International Agrophysics, 26, 3, Fricke K., Santen H., Wallmann R., Huttner A., Dichtl N., Operating problems in anaerobic digestion plants resulting from nitrogen in MSW. Wate Manage., 27, Harada, H., Ohashi A., Imachi H., Realization of super high-rate methane fermentation bioreactor and rrna-based molecular analysis of sludge consortium (in Japanese). Journal of Environmental Biotechnology, 4, Hendriks A.T.W.M., Zeeman G., Pretreatments to enhance the digestibility of lignocellulosic biomass. Bioresour. Technol., 100, Himmel M.E., Ding S-Y., Johnson D.K., Adney W.S., Nimlos M.R., Brady J.W., Foust T.D., Biomass recalcitrance: engineering plants and enzymes for biofuels production. Science, 315, Jawed M., Tare V., Microbial composition assessment of anaerobic biomass through methanogenic activity tests. Water SA, 25, Karki B., Maurer D, Jung S., Efficiency of pretreatments for optimal enzymatic saccharification of soybean fiber. Bioresour Technol, 102, Komilis D.P., Ham R.K., The effect of lignin and sugars to the anaerobic decomposition of solid waste. Waste Manage., 23, Kowalczyk-Juśko A., Efektywność produkcji biogazu z odpadów rolniczych i przetwórstwa rolno- spożywczego, Rzeszów. Krajewski A., Witomski P., Ochrona drewna. Pod red. E. Ramus, Wyd SGGW w Warszawie. Kristensen J.B., Enzymatic hydrolysis of lignocelluloses. Substrate interactions and high solids loadings. Forest & Landscape Research, 42, 7. Kristensen J.B., Borjesson J., Bruun M.H., Tjerneld F., Jørgensen H., Use of surface active additives in enzymatic hydrolysis of wheat straw lignocellulose Enzyme and Microbial Technology, 40, Kumar P., Barrett D.M., Delwiche M.J., Stroeve P., Methods for Pretreatment of Lignocellulosic Biomass for Efficient Hydrolysis and Biofuel Production. Ind. Eng. Chem. Res. 48, Leja K., Lewandowicz G., Grajek W., Produkcja bioetanolu z surowców celulozowych. Biotechnologia, 4(87), Malherbe S., Cloete T.E., Lignocellulose biodegradation: Fundamentals and applications. Re/Views in Environmental Science & Bio/Technology, 1, Martin C., Klinke H.B., Thomsen A.B., Wet oxidation as a pretreatment method for enhancing the enzymatic convertibility of sugarcane bagasse. Enzyme Microb. Technol., 40, , Matsui T., Koik Y., Methane fermentation of a mixture of seaweed and milk at a pilot-scale plant. Journal of Bioscience and Bioengineering, 110(5),
11 OBRÓBKA WSTĘPNA BIOMASY BOGATEJ W LIGNOCELULOZĘ 61 McKendry P., Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Bioresour. Technol., 83, 37-46, Moiser N., Wyman C., Dale B., Elander R., Lee Y.Y., Holtzapple M., Ladisch M., Features of promising technologies for pretreatment of lignocellulosic biomass. Bioresour Technol, 96, Monroy O., Famà G., Meraz M., Montoya L., Macarie H., Anaerobic digestion for wastewater treatment in Mexico: state of the technology. Wat. Res., 34(6), Mora-Pale M., Meli L., Doherty T.V., Linhardt R.J., Dordick J.S., Room temperature ionic liquids as emerging solvents for the pretreatment of lignocellulosic biomass. Biotechnol Bioeng, 108, Mudhoo A., Book of: Biogas production. Pretretment Methods in Anaerobic Digestion. Wiley. Muthangya M., Mshandete A.M., Kivaisi A.K., Two-stage fungal pre-treatment for improved biogas production from sisal leaf decortication residues. Int. J. Mol. Sci., 10, Ryan L., Ferreira S. Convery F., Impact of fiscal measures on CO2 emissions from the automobile sector: Evidence from Europe. Energy Economics, 31(3), San Martin R., Perez C., Briones R., Simultaneous production of ethanol and kraft pulp from pine (Pinus radiata) using steam explosion. Bioresour. Technol., 53, 217s-223. Sidiras D., Koukios E., Simulation of acid-catalysed organosolv fractionation of wheat straw. Bioresour. Technol. 94, Stciklen M., Plant genetic engineering to improve biomass characteristics for biofuel. Science, 17, Sun Y., Cheng J., Hydrolysis of lignocellulosic material for ethanol production: a review. Bioresour. Technol., 83, Sun Y., Cheng J., Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review. Bioresource Technology, 83, Tan K.T., Lee K.T., Mohamed A.R., Role of energy policy in renewable energy accomplishment: the case of second-generation bioethanol. Energy Policy, 36(9), van Wyk J.P.H., Biotechnology and the utilization of biowaste as a resource for bioproduct development. Trends Biotechnol., 19, Wulf S., Jager P., Do H., Balancing of greenhouse gas emissions and economic efficiency for biogas-production through anaerobic co-fermentation of slurry with organic waste. Agriculture, Ecosystems and Environment, 112, Zaldivar J., Nielsen J., Olsson L., Fuel ethanol production from lignocellulose: a challenge for metabolic engineering and process integration Applying Microbiological Biotechnology, 56, Zhang B., Shahbazi A., Recent Developments in Pretreatment Technologies for Production of Lignocellulosic Biofuels. J. Pet. Environ. Biotechnol., 2(2), 1-8. Ziemiński K., Frąc M., Methane fermentation process as anaerobic digestion of biomass: Transformations, stages and microorganisms. African Journal of Biotechnology, 11(18), Ziemiński K., Romanowska I., Kowalska M., Enzymatic pretreatment of lignocellulosic wastes to improve biogas production. Waste Management, 32,
12 62 J. LALAK i in. PRETREATMENT METHODS OF LIGNOCELULOSIC BIOMASS TO IMPROVE METHANE FERMENTATION PROCESS (a review) Justyna Lalak, Agnieszka Kasprzycka, Aleksandra Murat, Ewelina Magda Paprota, Jerzy Tys Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, Lublin j.lalak@ipan.lublin.pl A b s t r a c t. The aim of this paper is to review promising pre-treatment technologies which have greatly improved the production of biogas. The global need for alternative energy source is rapidly growing today. Biogas has many advantages compared to other biofuels. It can be produced from lignocellulosic materials. The lignocellulosic biomass is attractive as feedstock for biogas production because of its low cost, great abundance and sustainable supply. Especially, utilisation cycles and energy production based on raw biomass have near-zero greenhouse gas emissions on a life-cycle basis. Lignocelluloses are composed of cellulose, hemicellulose, lignin and several inorganic materials. This type of biomass is not fully biodegraded in methane fermentation process on industrial scale due to their complex physical and chemical structure, which results in lower energy recovery in terms of methane yield. The biodegradability of lignocellulosic waste can be increased by a pre-treatment. Recent findings have shown that pre-treatment can improve biogas yields to higher than 90% of the theoretical yield for biomass such as wood, grasses, and corn. K e y w o r d s : biogas, pre-treatment, methane fermentation, lignocellulose
BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA POLSKIEGO ROLNICTWA Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej
CHEMICZNA HYDROLIZA BIOMASY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ
CHEMICZNA HYDROLIZA BIOMASY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ Artykuł powstał w ramach projektu Bioenergia dla Regionu Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów, finansowanego ze
Anna Grala, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Magdalena Rokicka, Karolina Kupczyk
Anna Grala, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Magdalena Rokicka, Karolina Kupczyk Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET BIOENERGY pt: Małe i wydajne-
Znaczenie doboru metody wstêpnej obróbki substratów lignocelulozowych z uwzglêdnieniem wydajnoœci produkcji bioetanolu*
Postêpy Nauk Rolniczych nr 1/2011: 109 119 Znaczenie doboru metody wstêpnej obróbki substratów lignocelulozowych z uwzglêdnieniem wydajnoœci produkcji bioetanolu* Magdalena Œwi¹tek, Ma³gorzata Lewandowska,W³odzimierz
Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną.
Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Assessment of BIOrefinery concepts and the implications for agricultural and forestry POLicy. Czas trwania: kwiecień 2007 marzec
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje
Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII
Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................
Joanna Chmielewska, Ewelina Dziuba, Barbara Foszczyńska, Joanna Kawa-Rygielska, Witold Pietrzak, Józef Sowiński
Acta Sci. Pol., Biotechnologia 14 (4) 2015, 5-12 ISSN 1644 065X (print) ISSN 2083 8654 (on-line) DOBÓR METODY PRZYGOTOWANIA BIOMASY SORGA CUKROWEGO DO PRODUKCJI ETANOLU 1 Joanna Chmielewska, Ewelina Dziuba,
Autorzy: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska w Gliwicach
Bałtyckie Forum Biogazu Gdańsk, wrzesień 2012 r. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska w Gliwicach egmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.
GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland
GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and
Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli
Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli XIII 1. Wprowadzenie 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw 1 1.2. Definicja biomasy 3 1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa 3 1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji
Wykorzystanie modelu fermentacji beztlenowej ADM1 do estymacji produkcji metanu w bigazowniach rolniczych
Wykorzystanie modelu fermentacji beztlenowej ADM1 do estymacji produkcji metanu w bigazowniach rolniczych Ireneusz Białobrzewski a, Ewa Klimiuk b, Marek Markowski a, Katarzyna Bułkowska b University of
Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy
Konwersja biomasy do paliw płynnych Andrzej Myczko Instytut Technologiczno Przyrodniczy Biopaliwa W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest energia słoneczna. W wyniku jej: spalania, fermentacji
Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Biomasa (odpady fermentowalne)
Slajd 1 Lennart Tyrberg, Energy Agency of Southeast Sweden Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Biomasa (odpady fermentowalne) Prepared by: Mgr inż. Andrzej Michalski Verified by: Dr inż. Andrzej
Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne
Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych
WYBRANE RODZAJE BIOMASY JAKO SUROWCE DO FERMENTACJI WODOROWEJ
Krzysztof Urbaniec, Robert Grabarczyk Centrum Doskonałości CERED, Politechnika Warszawska, Płock WYBRANE RODZAJE BIOMASY JAKO SUROWCE DO FERMENTACJI WODOROWEJ Słowa kluczowe Biomasa, energia odnawialna,
Słowa kluczowe: ligninoceluloza, słoma pszenna, łęty ziemniaczane, etanol, drożdże
Acta Sci. Pol., Biotechnologia 13 (1) 2014, 5-12 ISSN 1644 065X (print) ISSN 2083 8654 (on-line) FERMENTACJA ETANOLOWA SUROWCÓW LIGNINOCELULOZOWYCH1 Joanna Kawa-Rygielska 1, Grzegorz Wcisło 2, Joanna Chmielewska
prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 1 Prognozowany wzrost: produkcji zbóż, światowej populacji ludności, zużycia nawozów i areałów rolniczych [adapted
Innowacyjne metody produkcji biopaliw
SEMINARIA Innowacyjne metody produkcji biopaliw IETU Prof. dr hab. Stefan Godzik Współorganizator Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z Jastrzębia Zdroju Plan seminarium Biomasa źródłem
TECHNOLOGIE KONDYCJONOWANIA BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ PRZED PROCESEM FERMENTACJI METANOWEJ
kondycjonowanie, fermentacja metanowa, biomasa lignocelulozowa Anna GRALA, Marcin ZIELIŃSKI, Magda DUDEK, Marcin DĘBOWSKI, Kamila OSTROWSKA*, TECHNOLOGIE KONDYCJONOWANIA BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ PRZED
Pomorski Biogaz, Gdańsk
Pomorski Biogaz, Gdańsk 30.09.2016 Mapowanie i charakterystyka odpadów organicznych podlegających fermentacji beztlenowej w Regionie Pomorskim Beata Szatkowska i Bjarne Paulsrud, Aquateam COWI Główne cele
Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność
Janusz Wojtczak Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Biogazownie w Niemczech Rok 1999 2001 2003 2006 2007 2008 Liczba 850 1.360 1.760 3.500 3.711 4.100 instalacji Moc (MW) 49 111 190 949 1.270
BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI
BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI dr Magdalena Rogulska mgr inż. Marta Dołęga Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Instytucja Wdrażająca działania 9.4-9.6 i 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
12. PRZYGOTOWANIE BIOMASY DO PROCESU FERMENTACJI WODOROWEJ
12. PRZYGOTOWANIE BIOMASY DO PROCESU FERMENTACJI WODOROWEJ 12.1. Wstęp Wodór, ze względu na własności energetyczne i ekologiczne, jest uważany za najlepszy nośnik energii przyszłości. Spośród wielu sposobów
Potencjał metanowy wybranych substratów
Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Potencjał metanowy wybranych substratów Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka
SUITABILITY OF VARIOUS TYPES OF BIOMASS FOR FERMENTATIVE HYDROGEN PRODUCTION
Maria Boszko, Robert Grabarczyk, Krzysztof Urbaniec. Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Mechanicznej, Płock SUITABILITY OF VARIOUS TYPES OF BIOMASS FOR FERMENTATIVE HYDROGEN PRODUCTION Abstract
Energia ukryta w biomasie
Energia ukryta w biomasie Przygotowała dr Anna Twarowska Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 30-31 marzec 2016, Kielce Biomasa w Polsce uznana jest za odnawialne źródło energii o największych
Katarzyna Sobótka. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Specjalista ds. energii odnawialnej. k.sobotka@mae.mazovia.pl www.mae.mazovia.
Biogaz rolniczy produkcja i wykorzystanie Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl www.mae.mazovia.pl Cele Mazowieckiej
TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU
PODSTAWY TECHNOLOGII OGÓŁNEJ wykład 1 TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU Technologia chemiczna - definicja Technologia chemiczna
Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski
Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów
Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr inż. Magdalena Szymańska Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Kraków, 2013 r. Masa pofermentacyjna??? Uciążliwy odpad Cenny nawóz SUBSTRATY
Biogazownia rolnicza w perspektywie
Biogazownia rolnicza w perspektywie Produkcja biogazu rolniczego może stać się ważnym źródłem energii odnawialnej oraz dodatkowym lub podstawowym źródłem dochodów dla niektórych gospodarstw rolnych. W
Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567
Biologiczne metody przedłużania eksploatacji biogazu wysypiskowego w celach energetycznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Czy Polskę
Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów. Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles
Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles mgr inż. Wacław Bilnicki mgr inż. Michał Księżakowski PGNiG Energia S.A. prof. dr hab. inż.
WPŁYW CECH FIZYCZNYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH NA JAKOŚĆ I ENERGOCHŁONNOŚĆ WYTWORZONYCH BRYKIETÓW
WPŁYW CECH FIZYCZNYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH NA JAKOŚĆ I ENERGOCHŁONNOŚĆ WYTWORZONYCH BRYKIETÓW Ignacy Niedziółka, Beata Zaklika, Magdalena Kachel-Jakubowska, Artur Kraszkiewicz Wprowadzenie Biomasa pochodzenia
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca
Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru Directions of studies on the use of biomass for production of hydrogen
KRZYSZTOF URBANIEC *, ROBERT GRABARCZYK Politechnika Warszawska, Płock Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru Directions of studies on the use of biomass for production of hydrogen
Roman Marecik, Paweł Cyplik
PROGRAM STRATEGICZNY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII ZADANIE NR 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Roman Marecik,
Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych
Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków, kwiecień 2014 r. Rządowe plany rozwoju biogazowni
Magdalena Świątek, Małgorzata Lewandowska, Karolina Świątek, Włodzimierz Bednarski
Acta Sci. Pol., Biotechnologia 10 (2) 2011, 5-16 ISSN 1644 065X (print) ISSN 2083 8654 (on-line) WPŁYW WARUNKÓW DEGRADACJI POLISACHARYDÓW SŁOMY RZEPAKOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ POZYSKIWANIA CUKRÓW FERMENTUJĄCYCH
Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie
Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie Krzysztof Urbaniec, Mirosław Grabowski Politechnika Warszawska Partnerzy projektu: Warsaw University of Technology (coord.)
Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji
Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Lech Ciurzyński Wiceprezes Zarządu DGA Energia Sp. z o.o. Kielce, 12 marca 2010 r. Program prezentacji I. Co to jest biogazownia?
Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego
Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego dr Tadeusz Zakrzewski Prezes Krajowej Izby Biopaliw 12 marzec 2010 r Kielce. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze
UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE
UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:
KONWERSJA BIOMASY W PROCESIE DWUSTOPNIOWEJ FERMENTACJI WODOROWEJ
biomasa, fermentacja wodorowa, energia odnawialna Krzysztof URBANIEC, Robert GRABARCZYK KONWERSJA BIOMASY W PROCESIE DWUSTOPNIOWEJ FERMENTACJI WODOROWEJ Jedną z obiecujących metod otrzymywania wodoru przy
WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA BIOMASY ROŚLINNEJ NA PRODUKCJĘ BIOGAZU. Agnieszka Kasprzycka, Justyna Lalak, Jerzy Tys
Acta Agrophysica, 2015, 22(2), 139-149 WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA BIOMASY ROŚLINNEJ NA PRODUKCJĘ BIOGAZU Agnieszka Kasprzycka, Justyna Lalak, Jerzy Tys Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN,
Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty
Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty Poznań, 23-24.10.2012r. Plan prezentacji I. Wstęp II. III. IV. Schemat Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Gospodarka osadowa Lokalizacja urządzeń
BioMotion. Wprowadzenie do dyskusji
BioMotion IBMER- Warszawa Wprowadzenie do dyskusji Doc. dr hab. inż. Anna Grzybek Europa weszła w nową erę energetyczną Dostęp do energii ma kluczowe znaczenie dla codziennego życia każdego Europejczyka.
Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych
Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Białystok, 12 listopad 2012 r. Definicja biomasy w aktach prawnych Stałe lub ciekłe substancje
Energia odnawialna szansą rozwojową przemysłu chemicznego?
Energia odnawialna szansą rozwojową przemysłu chemicznego? HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ ZMIAN ENERGETYCZNYCH 300 lat temu świat przestawiał się na węgiel (WB) 100 lat temu na ropę (USA) 60 lat temu na energetykę
Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje. Anna Kamińska-Bisior
Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje Anna Kamińska-Bisior Biokonwersja biodiesela uzyskanego z nieprzerobionej gliceryny na wodór i etanol (12 IT 56Z7 3PF3) Włoski instytut badawczy
Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna
Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna jakie konsekwencje dla rolnictwa? Opole 22. 10. 2009 Wanda Chmielewska - Gill Iwona Pomianek Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)
Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla
Gospodarka odpadami organicznymi doświadczenia Norweskie
Gospodarka odpadami organicznymi doświadczenia Norweskie Bjarne Paulsrud, Beata Szatkowska Aquateam COWI AS 15.05.2014 Arłamów 44 Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast 1 Odpady
INNOWACJE I BADANIA NAUKOWE. mgr inż. Jan Piotrowski
INNOWACJE I BADANIA NAUKOWE mgr inż. Jan Piotrowski Gdańsk, 16 czerwiec 2016 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podstawowe informacje Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek
November 21 23, 2012
November 21 23, 2012 Energy and waste management in agricultural biogas plants Albert Stęchlicki BBI Zeneris NFI S.A. (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region Produkcja energii i zagospodarowanie
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla
Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa
Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa. Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf Dr hab. inż. Marcin Bizukojć, prof. PŁ Dr inż. Maciej Sibiński Mgr inż. Anna Kacprzak Mgr inż. Karina Michalska
Biogospodarka Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej
Kongres Ekoinwestycje w Przemyśle Spożywczym, 22-23 lutego 2017 r. Warszawa Biogospodarka Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw.pw Zakład Zaopatrzenia
POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010
Natalia Kordala, Małgorzata Lewandowska, Magdalena Świątek, Włodzimierz Bednarski
Acta Sci. Pol., Biotechnologia 12 (3) 2013, 19-30 ISSN 1644 065X (print) ISSN 2083 8654 (on-line) OCENA ZALEŻNOŚCI EFEKTÓW HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ POLISACHARYDÓW MISKANTA OLBRZYMIEGO I SŁOMY RZEPAKOWEJ
Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie
Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości
WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO
SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example
Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.
Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. W większości przypadków trafiają one na wysypiska śmieci,
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie. Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych lukasz.kujda@wp.pl www.itp.edu.pl 1 O Instytucie Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe
Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej
Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako
Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej
Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej dr inż. Wojciech Czekała dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. dr inż. Krystyna Malińska dr inż. Damian Janczak Biologiczne procesy przetwarzania
POSSIBILITIES OF USAGE OF THE DISTILLERY RESIDUE AS A SUBSTRATE FOR AGRICULTURAL BIOGAS PLANT
Mariusz ADAMSKI, Krzysztof PILARSKI, Jacek DACH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej ul. Wojska Polskiego 5, 6-627 Poznań (Poland) email: pilarski@up.poznan.pl POSSIBILITIES
SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE
SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE Prowadzący: mgr inż. Marcin Michalski e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl tel. 505871540 Slajd 1 Energetyczne wykorzystanie biomasy Krajowe zasoby biomasy
Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE
Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna
SUGAR BEET AS A POTENTIAL RAW MATERIAL FOR HYDROGEN PRODUCTION IN POLAND
Krzysztof Urbaniec, Robert Grabarczyk Centrum Doskonałości CERED, Politechnika Warszawska, Płock SUGAR BEET AS A POTENTIAL RAW MATERIAL FOR HYDROGEN PRODUCTION IN POLAND Abstract The basics of two-stage
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie
Zasady i cele stosowania dodatków kiszonkarskich
.pl https://www..pl Zasady i cele stosowania dodatków kiszonkarskich Autor: dr hab. inż. Rafał Bodarski Data: 1 kwietnia 2016 Wykorzystanie na szeroką skalę kiszonek jako podstawowych gospodarskich pasz
Wykorzystanie biomasy. w energetyce
Wykorzystanie biomasy w energetyce BIOMASA Ogół materii organicznej, którą można wykorzystać pod względem energetycznym. Produkty, które są podatne na rozkład biologiczny, ich odpady, frakcje, pozostałości
WYDARZENIA Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
93 WYDARZENIA Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie W dniu 27 marca 2015 r. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie dokonał uroczystego
85 Porównanie wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej wybranych roślin energetycznych
ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 1359-1372 85 Porównanie wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej
Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego
Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października
WBPP NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA (BIOMASA, BIOPALIWA)
WOJEWÓDZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W SŁUPSKU WBPP KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMIN STOWARZYSZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA RZEKI SŁUPI I ŁUPAWY NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH
Wykład 3. Zielona chemia (część 2)
Wykład 3 Zielona chemia (część 2) Glicerol jako zielony rozpuszczalnik Nietoksyczny, tani, łatwo dostępny, odnawialny, wysoka temp. wrzenia (nie jest klasyfikowany jako LZO/VOC), polarny, może być stosowany
Exposure assessment of mercury emissions
Monitoring and Analityka Zanieczyszczen Srodowiska Substance Flow of Mercury in Europe Prof. dr hab. inz. Jozef PACYNA M.Sc. Kyrre SUNDSETH Perform a litterature review on natural and anthropogenic emission
gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...
SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna
Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce
Konferencja Biopaliwa - rozwój czy stagnacja? Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament
EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK
ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK Uwarunkowania prawne. Rozwój odnawialnych źródeł energii stanowi strategiczny cel polskiej energetyki.
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Oddział Cukrownictwa. Działalność naukowa. Oddziału Cukrownictwa IBPRS. dr inż.
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa Działalność naukowa Oddziału Cukrownictwa IBPRS dr inż. Andrzej Baryga ODDZIAŁ CUKROWNICTWA W 2011r. Oddział Cukrownictwa zrealizował
Nauka Przyroda Technologie
Nauka Przyroda Technologie 2015 Tom 9 Zeszyt 2 #18 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net DOI: 10.17306/J.NPT. Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu AGNIESZKA
Badania nad fermentacyjnym procesem konwersji biomasy do gazu wodorowego
Badania nad fermentacyjnym procesem konwersji biomasy do gazu wodorowego Pieternel A.M. Claassen Truus de Vrije, Robert Grabarczyk Krzysztof Urbaniec 1. WPROWADZENIE Powszechne dążenie do redukcji emisji
SYLWIA MYSZOGRAJ * WPŁYW DEZINTEGRACJI TERMICZNEJ NA SZYBKOŚĆ BIODEGRADACJI ODPADÓW ORGANICZNYCH
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 147 Nr 27 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2012 SYLWIA MYSZOGRAJ * WPŁYW DEZINTEGRACJI TERMICZNEJ NA SZYBKOŚĆ BIODEGRADACJI ODPADÓW ORGANICZNYCH S t r e s z c z e n i
Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach - aspekty ekonomiczne
Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach - aspekty ekonomiczne Sympozjum Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych
Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji
PROGRAM STRATEGICZNY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji Irena Wojnowska-Baryła, Katarzyna Bernat Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Biogazownie w energetyce
Biogazownie w energetyce Temat opracował Damian Kozieł Energetyka spec. EGIR rok 3 Czym jest biogaz? Czym jest biogaz? Biogaz jest to produkt fermentacji metanowej materii organicznej przez bakterie beztlenowe
Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych
II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych Marek Gromiec Warszawa, 15 luty 2016 Paradygmat NEW
Mikołajczak J. 1, Majtkowski W. 2,Topolińska P. 1, Marć- Pieńkowska J. 1
Mikołajczak J. 1, Majtkowski W. 2,Topolińska P. 1, Marć- Pieńkowska J. 1 1 Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Żywienia i Gospodarki Paszowej
BADANIE EFEKTYWNOŚCI DEZINTEGRACJI BIOMASY PRZEZNACZONEJ DO PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ
BADANIE EFEKTYWNOŚCI DEZINTEGRACJI BIOMASY PRZEZNACZONEJ DO PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ MARLENA OWCZUK 1, ANNA MATUSZEWSKA 2, ALEKSANDRA FILIP 3, PAULINA PRACHNIO 4 Przemysłowy Instytut Motoryzacji Streszczenie
Przydatność Beta vulgaris L. jako substratu biogazowni rolniczej
Przydatność Beta vulgaris L. jako substratu biogazowni rolniczej Anna Karwowska, Janusz Gołaszewski, Kamila Żelazna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Burak zwyczajny (Beta vulgaris L.) jest wartościowym
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Biopaliwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-309-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów: Studia
ANITA Mox Zrównoważone oczyszczanie ścieków wysoko obciążonych amoniakiem
ANITA Mox Zrównoważone oczyszczanie ścieków wysoko obciążonych amoniakiem WATER TECHNOLOGIES Ekonomiczna i zrównoważona odpowiedź na wyzwanie oczyszczania ścieków wysoko obciążonych amoniakiem W oczyszczalni
ZIEMIA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY PRODUKCJĘ BIOPALIW
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/28 Anna Grzybek Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie ZIEMIA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY PRODUKCJĘ BIOPALIW Streszczenie Przedstawiono
Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy
Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.