TECHNOLOGIE KONDYCJONOWANIA BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ PRZED PROCESEM FERMENTACJI METANOWEJ
|
|
- Katarzyna Ostrowska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 kondycjonowanie, fermentacja metanowa, biomasa lignocelulozowa Anna GRALA, Marcin ZIELIŃSKI, Magda DUDEK, Marcin DĘBOWSKI, Kamila OSTROWSKA*, TECHNOLOGIE KONDYCJONOWANIA BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ PRZED PROCESEM FERMENTACJI METANOWEJ Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie technik wstępnego przygotowania biomasy lignocelulozowej przed procesem fermentacji metanowej. Biomasa roślin wyższych ze względu na charakterystyczną budowę kompleksu lignocelulzowego jest oporna na procesy biodegradacji. Aby skutecznie przeprowadzić procesy konwersji do energii materiał lignocelulozowy musi zostać poddany procesom wstępnego przygotowania. W ostatnich latach opracowano wiele technik wstępnej obróbki, które stale są testowane i udoskonalane. Aby usprawnić produkcję energii z biomasy przeprowadza się obróbkę fizyczną, fizyczno-chemiczną, chemiczną i biologiczną. Istotnym zagadnieniem jest ustalenie warunków technologicznych pozwalających na wydajny, opłacalny ekonomicznie, bezpieczny, nie wytwarzający szkodliwych substancji proces kondycjonowania. 1. WPROWADZENIE Ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny są surowcami na których ciągle jeszcze opiera się zapotrzebowanie energetyczne ludzkości [4,9]. Wiele zmieniło się od czasu kryzysu paliwowego w latach 70 ubiegłego wieku, wówczas zaczęła rozwijać się produkcja biopaliw, stymulowana dodatkowo obawami dotyczącymi globalnego ocieplenia klimatu [3,8]. Obecnie 90% nośników energii to pierwotne paliwa kopalne, których stosowanie wiąże się z emisją dwutlenku węgla, co roku do atmosfery ziemskiej dostaje się ponad 15 mld ton tego związku, za tą ilość w dużej mierze odpowiada spalanie paliw kopalnych [4]. Aby zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy, przyjazny środowisku coraz większy nacisk zaczęto kłaść na badanie odnawialnych źródeł energii. Redukcja emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez produkcję biopaliw jest głównym celem progra- * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117, Olsztyn
2 262 A. GRALA i in. mów zrównoważonego rozwoju rolnictwa nie tylko w Polsce ale także w innych krajach UE [10]. 2. ENERGIA Z BIOMASY Podstawowym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest biomasa. Biopaliwa produkowane z biomasy roślin mogą skutecznie przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od ropy naftowej i obniżenia emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie produkcja biopaliw i bioproduktów z biomasy może umożliwić zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich. Biomasa w zależności od składu chemicznego, z powodzeniem poddawana jest procesom konwersji, przeznaczona do bezpośredniego spalania, kierowana do produkcji biogazu lub przetwarzana na ciekłe paliwa silnikowe (biodiesel lub bioetanol). Produkcja wodoru, biooleju, biogazu, bioetanolu i biodiesla z biomasy roślinnej stała się interesującym tematem badawczym rozpatrywanym w perspektywie zastąpienia paliw kopalnych i zredukowania zanieczyszczenia środowiska [4, 1, 7]. Rośliny wyższe, zawierające kompleksy lignocelulozowe zaliczane są do biopaliw drugiej generacji. Biopaliwa II generacji nie stanowią konkurencji dla produkcji żywności, w odróżnieniu do biopaliw I generacji, których produkcja oparta jest na surowcach zasobnych w cukier i skrobię [15, 20]. Biomasa lignocelulozowa składa się z trzech głównych polimerów: celulozy, hemicelulozy i ligniny, które z trudem ulegają procesom biodegradacji. Z trzech polimerów najwyższą wartość energetyczną ma celuloza, która otoczona jest fragmentami hemicelulozy i ligniny, co w dużym stopniu utrudnia jej rozkład i uwalnianie energii. Celuloza tworzy twory pseudokrystaliczne odporne na mikrobiologiczną i enzymatyczną hydrolizę. Proces hydrolizy kompleksu lignocelulozowego jest najbardziej limitującym etapem degradacji biomasy, utrudniona hydroliza zmniejsza efektywność pozyskiwania energii w procesach konwersji [22, 27]. Z tego powodu w przeciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosło zainteresowanie badaniami dotyczącymi metod dekompozycji struktur lignocelulozowych i maksymalizacji wydajności bioprocesów [19]. Tendencja ta obserwowana jest głównie w przypadku procesu fermentacji metanowej i alkoholowej, które prowadzą do wytwarzania biogazu i bioetanolu. Szczególny nacisk kładziony jest na zbadanie wpływu metod wstępnego przygotowania biomasy lignocelulozowej na stopień degradacji struktur polimerowych oraz produktów ich rozkładu m.in. glukozy, ksylozy oraz związków fenolowych [17, 11].
3 Technologie kondycjonowania biomasy lignocelulozowej przed procesem fermentacji PRODUKCJA METANU Fermentacja metanowa jest złożonym procesem biologicznym, podzielonym na cztery fazy degradacji i konwersji, a mianowicie hydrolizę, kwasogenezę, octanogenezę i metnogenezę. Poszczególne fazy procesu są prowadzone przez różne grupy mikroorganizmów anaerobowych [12]. Podczas pierwszej fazy procesu fermentacji metanowej nierozpuszczone związki organiczne: węglowodany, białka i tłuszcze są przekształcane do monomerów przez egzoenzymy hydrolityczne fakultatywnych i obligatoryjnych bakterii beztlenowych. Hydroliza węglowodanów zazwyczaj przebiega w ciągu kilku godzin, proces hydrolizy tłuszczy i białek trwa znacznie dłużej, nawet do kilku dni [4]. Monomery powstałe w fazie hydrolizy w kolejnym etapie fermentacji ulegają rozkładowi do krótkołańcuchowych kwasów organicznych C 1 -C 5, alkoholi, wodoru i dwutlenku węgla. Podczas octanogenezy produkty powstałe w fazie kwasogenezy są substratem do produkcji kwasu octowego przez homoacetogenne mikroorganizmy, natomiast powstały kwas octowy jest substratem dla bakterii metanogennych w ostatniej fazie procesu. Ze względu na walory ekonomiczne i środowiskowe produkcja metanu na drodze fermentacji metanowej jest uważana za idealny sposób zagospodarowania różnorodnych odpadów organicznych. Pod względem wydajności energetycznej produkcja energii w procesie fermentacji metanowej biomasy okazuje się skuteczniejsza niż inne procesy konwersji, stosunek energii wygenerowanej do energii wprowadzonej do układu może wynosić 28,8 MJ/MJ [4]. Proces fermentacji biomasy w biogazowniach rolniczych ogranicza emisję metanu podczas niekontrolowanych procesów biochemicznych towarzyszących składowaniu produktów i odpadów rolniczych [23]. Biogazownie rolnicze budowane na szeroką skalę na całym świecie, znalazły zastosowanie nie tylko jako instalacje do biologicznej utylizacji odpadów organicznych, działają one także w oparciu o biomasę pochodzącą z celowych plantacji roślin energetycznych. Tabela 1 zawiera średnią produkcję metanu z uzyskaną z fermentacji różnych upraw lignocelulozwych [4]. Tabela1. Średnia produkcja metanu z biomasy lignocelulozwej Rodzaj biomasy Średnia produkcja metanu m 3 /kg s.m.o. m 3 /kg s.m. Odpady kukurydziane 0,338 0,290 Słoma pszenicy 0,290 0,243 Słoma ryżowa 0,302 0,232 Odpady trzciny cukrowej 0,278 0,206
4 264 A. GRALA i in. 4. CHARAKTERYSTYKA BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ Właściwości biomasy lignocelulozwej takie jak zawartość ligniny, celulozy, hemicelulozy, tlenu, wodoru, azotu i siarki, ilość suchej masy ogólnej i suchej pozostałości oraz wartość opałowa, odgrywają ważną rolę w każdym procesie konwersji biomasy do energii. Pomimo szerokiego wyboru surowców roślinnych do produkcji energii, biomasa jest nadzwyczaj jednolita w wielu aspektach. Na ogół biomasa lignocelulozowa zawiera od 15 do 20% wody, pozostała część to masa organiczna, niewielki procent stanowi frakcja mineralna. W składzie pierwiastkowym największy udział w biomasie stanowią węgiel, tlen i wodór, materiał lignocelulozowy zawiera około 40-45% tlenu i 35-50% węgla w suchej masie. Wymienione wskaźniki pozwalają na dopasowanie parametrów prowadzenia procesów konwersji. Zawartość poszczególnych polimerów kompleksu lignocelulozowego zróżnicowana jest w zależności od gatunku, wieku, stadium wzrostu rośliny i innych czynników [4]. Tabela 2 przedstawia zawartość celulozy, hemicelulozy i ligniny w materiale lignocelulozowym [4, 16]. Tabela 2. Zawartość głównych polimerów w biomasie lignocelulozwej Biomasa lignocelulozwa Celuloza Hemiceluloza Lignina % Kolby kukurydzy Bawełna Trawy Drzewa liściaste Liście Gazety Łupiny orzechów Papier Drzewa iglaste Słoma pszenicy Słoma kukurydziana 37, ,3 Słoma ryżowa 44,3 33,5 20,1 Łuski ryżu 34,4 29,3 19,2 Wytłoki trzciny cukrowej TECHNOLOGIE OBRÓBKI WSTĘPNEJ SUBSTRATÓW LIGNOCELULOZOWYCH Biochemiczna konwersja lignocelulozwy poprzez scukarzanie i fermentację jest głównym szlakiem produkcji metanu z biomasy. Procesy biokonwersji do metanu są utrudnione ze względy na słabą podatność biomasy na biodegradację [1]. Hydrolizę
5 Technologie kondycjonowania biomasy lignocelulozowej przed procesem fermentacji 265 lignocelulozy ogranicza kilka czynników. Jednym z nich jest krystaliczność celulozy, pozostałe to stopień polimeryzacji, dostępność powierzchni właściwej i zawartość ligniny [11, 5]. Korzystnym działaniem jest poddanie jej wstępnej obróbce przed konwersją do biopaliw [11]. W ostatnich dziesięcioleciach opracowano wiele procesów wstępnej obróbki, które stale są testowane i udoskonalane. Aby usprawnić produkcję energii z biomasy przeprowadza się obróbkę fizyczną, fizyczno-chemiczną, chemiczną i biologiczną. Istotnym zagadnieniem jest ustalenie warunków technologicznych pozwalających na wydajny, opłacalny ekonomicznie i bezpieczny proces kondycjonowania. Jeżeli obróbka nie jest wystarczająco efektywna może stać się przyczyną powstawania związków toksycznych, hamujących metabolizm bakterii metanogennych [1] METODY FIZYCZNE Większość materiałów lignocelulozowych wymaga zmniejszenia wielkości cząstek, efekt taki można uzyskać poprzez mielenie, napromnieniowanie i ekstruzję. Materiał natywny cechuje się zazwyczaj wielkością cząstek od 10 do 30 mm, poprzez mechaniczne rozdrobnienie zmniejsza się cząstki w granicy 0,2 do 2 mm. Metody fizyczne oparte na mechanicznym rozdrobnieniu są powszechnie używane w celu zwiększenia wydajności hydrolizy i biodegradacji. Opłacalność ekonomiczna tego rodzaju metod zależy od ostatecznej wielkości cząstek materiału i stopnia zmniejszenia krystaliczności celulozy, w większości przypadków gdy obróbka wstępna polega jedynie na metodach rozdrobnienia energia dostarczona układu jest większa niż ta, którą można teoretycznie uzyskać z procesu fermetnacji metanowej przygotowanej biomasy. Metody fizyczne, jeżeli nie są stosowane symultanicznie z innymi metodami obróbki wstępnej są najbardziej energochłonne, dlatego nie znajdują zastosowania w skali technicznej. Ekstruzja jest metodą termiczno- fizyczną, w której materiał jest mieszany, ogrzewany i ścinany, co prowadzi do zmian jego właściwości fizycznych i chemicznych. Wysokie ciśnienie, szybkie mieszanie i średnia temperatura nie powodują powstawania niepożądanego hydroksymetyloforfuralu, proces ekstruzji bez problemu można przenieść na skalę technologiczną. Kolejną metodą fizyczną wstępnej obróbki, jest promieniowanie mikrofalowe. Rozpatrując efekty zmian ultrastruktury kompleksu lignocelulozwego ogrzewanie bazujące na promieniowaniu mikrofalowym może stać się alternatywą dla konwencjonalnego ogrzewania. Promieniowanie mikrofalowe powoduje częściowe usunięcie ligniny i hemicelulozy oraz zwiększa hydrolizę cukrów. Ogrzewanie konwencjonalne bazuje na powierzchniowej wymianie ciepła, w przypadku mikrofal ciepło jest generowane w wyniku oddziaływania obiektu w polu elektromagnetycznym. Promieniowanie mikrofalowe prowadzi do niszczenia celulozy poprzez kolizje cząsteczkowe spowodowane polaryzacją dielekryczną. Do zalet tej metody można zaliczyć krótki czas procesu, wysoką selektywność i mniejszą
6 266 A. GRALA i in. ilość dostarczanej energii w porównaniu z ogrzewaniem konwencjonalnym [1, 13, 18] METODY FIZYCZNO-CHEMICZNE Metody obróbki wykorzystujące kombinację metod chemicznych i fizycznych zaliczane są do metod fizyczno chemicznych. Najważniejszymi technologiami w tej grupie metod są te oparte o działanie pary wodnej, dwutlenku węgla, amoniaku i gorącej wody [1, 11, 16, 18]. Wyróżnia się dwie metody wykorzystujące działanie pary wodnej, pierwsza z nich to wybuch pary wodnej (steam explosion), druga działanie parą wodną (steam pretreatment). Podczas wybuchu pary wodnej substrat umieszczany jest w dużym naczyniu w temperaturze C, pod ciśnieniem 0,69 4,83 MPa. Materiał lignocelulozowy pozostaje w naczyniu z parą wodną przez czas od kilku sekund do kilku minut, po upływie tego czasu następuje gwałtowna dekompresja, ciśnienie spada do poziomu ciśnienia atmosferycznego [14, 21, 24]. Proces ten powoduje degradację hemicelulozy i transformację ligniny, a tym samym zwiększa potencjał hydrolizy celulozy. Metoda wybuchu pary wodnej znajduje zastosowanie przy kondycjonowaniu wielu rodzajów biomasy lignocelulozowej, jej zaletą jest odzysk dużej ilości cukru, przy małych nakładach kapitałowych i małej szkodliwości dla środowiska związanej z nieużywaniem środków chemicznych. Różnica między metodą wybuchu pary wodnej a metodą polegającą na traktowaniu biomasy parą wodną to szybkość dekompresji substratu i chłodzenia po procesie obróbki. W przypadku pierwszej metody dekompresja zachodzi bardzo szybko co powoduje swoisty wybuch biomasy. Podczas traktowania parą wodną część hemicelulozy ulega hydrolizie do formy kwasów, które mogą katalizować dalszą hydrolizę hemicelulozy [11, 16]. Metody wykorzystujące parę wodną są wykorzystywane do zwiększenia produkcji biogazu z odpadów leśnych, odpadów komunalnych, czy gnojowicy bydlęcej. Istnieją także doniesienia na temat korzystnego łączenia obróbki parowej z metodami chemicznymi, między innymi dodatkiem wodorotlenku sodu. Proces eksplozji pary wodnej został skomercjalizowany, jest z powodzeniem wykorzystywany w zakładach Masonite produkujących drzwi i akcesoria drewniane do domów [16]. Kolejną metodą fizyczno chemiczną obróbki wstępnej jest metoda AFEX (ammonia fiber explosion) polegająca na poddaniu biomasy działaniu amoniaku. Metoda AFEX wykorzystuje płynny amoniak, a zasada prowadzenia obróbki jest bardzo zbliżona do metody eksplozji pary wodnej. W celu optymalizacji metody steruje się czterema najważniejszymi parametrami: ilością amoniaku, ilością wody, temperaturą i czasem reakcji. Obróbka przeprowadzana jest w temperaturze C, pod ciśnieniem 1,72 2,06 MPa w czasie od kilku do 30 minut, po którym następuje szybki spadek ciśnienia. Dodatek płynnego amoniaku wynosi zazwyczaj od 1 do 2 kg/kg s.m.o. [2, 13, 26]. Szybkie rozprzestrzenianie się amoniaku powoduje roz-
7 Technologie kondycjonowania biomasy lignocelulozowej przed procesem fermentacji 267 kład ligniny, co prowadzi do zwiększenia strawności substratu. W odróżnieniu od eksplozji pary wodnej, w efekcie której biomasa przekształca się w zawiesinę, metoda AFEX ze względu na niższą temperaturę reakcji prowadzi do wytworzenia materiału o stałej konsystencji. Metoda ta nie powoduje bezpośredniego uwolnienia cukrów, ze względu na zbyt niskie rozpuszczenie hemicelulozy, zaburza zaś strukturę celulozy i zwiększa powierzchnię właściwą zwiększając strawność całego kompleksu. Metoda AFEX znalazła zastosowanie do konwersji różnego rodzaju biomasy lignocelulzowej: słomy lucerny, słomy pszenicy, słomy kukurydzianej, natomiast nie znajduje zastosowania dla materiałów o dużej zawartości ligniny takich jak biomasa drewna twardego i miękkiego [16, 26]. Metoda wykorzystująca dwutlenek węgla (CO 2 explosion) jest zbliżona do dwóch poprzednio opisanych. Cząsteczki dwutlenku węgla mają podobne właściwości i rozmiar co cząsteczki wody i amoniaku w związku z tym są w stanie wniknąć w głąb małych porów materiałów lignocelulozowych. W odróżnieniu od obróbki parą wodną obróbka dwutlenkiem węgla wymaga niższych zakresów temperatury, a od metody AFEX odróżniają ją niższe koszty prowadzenia procesu. Ze stosowania tej metody wynikają także inne zalety, obróbka wstępna dwutlenkiem węgla nie powoduje formowania szkodliwych inhibitorów fermentacji a substrat nie staje się łatwopalny [18, 25]. Kolejną metodą termicznego kondycjonowania jest metoda oparta na użyciu gorącej wody (LHW- liquid hot water), która znajdowała zastosowanie już kilka dekad temu w przemyśle celulozowo papierniczym. Metoda LHW polega na przetrzymywaniu biomasy w wysokiej temperaturze ( C) pod wysokim ciśnieniem w obecności wody przez około 15 min bez dodatku środków chemicznych i katalizatorów [18]. Obróbka tą metodą powoduje rozpuszczenie hemicelulozy nawet do 80%, zwiększenie strawności celulozy, maksymalizację scukrzania, odzysk pentoz, nie wytwarzanie lub wytwarzanie w bardzo małych ilościach inhibitorów. Metoda jest stosowana do obróbki wytłoków trzciny cukrowej, słomy kukurydzianej, słomy żytniej i słomy pszennej [16]. Nową, ciekawą metodą fizyczno-chemiczną jest obróbka mikrofalowo- chemiczna (microwave chemical pretreatment). Obróbka mikrofalowa, co było wspomniane w punkcie 5.1., jest znacznie efektywniejsza niż obróbka wykorzystująca ogrzewanie konwencjonalne [6]. Spowodowane jest to zwiększeniem szybkości reakcji przebiegających procesów, podobnie jest w przypadku obróbki mikrofalowej wspartej działaniem środków chemicznych. Promieniowanie mikrofalowe znajduje zastosowanie podczas obróbki wykorzystującej kwasy, zasady czy nadtlenek wodoru. Substrat poddany obróbce mikrofalowej wykazuje się szybkim tempem hydrolizy i wysoką zawartością glukozy w hydrolizacie [16].
8 268 A. GRALA i in METODY CHEMICZNE Obróbka kwasowa wykorzystuje rozcieńczone i stężone kwasy w celu zniszenia struktury materiałów lignocelulozowych. Najczęściej używanymi kwasami są: kwas siarkowy(vi), który jest na szeroką skalę używany do rozmaitych roślin, takich jak: życica, słoma kukurydziana, drewno świerkowe. Kwas siarkowy jest tradycyjnie używany do produkcji furfuralu, poprzez hydrolizę celulozy do cukrów prostych. Innymi używanymi kwasami są kwas solny, kwas ortofosforowy i kwas azotowy(v). W zależności od ich zdolności do usuwania hemicelulozy obróbka kwasowa jest używana jako część procesów frakcjonowania komponentów biomasy lignocelulozowej. Wstępna obróbka kwasowa polega na dodatku stężonych lub rozcieńczonych kwasów (zazwyczaj pomiędzy 0,2% i 2,5% w stosunku wagowym do substratu), w temperaturze C, w zależności od warunków prowadzenia procesu wstępnej obróbki hydroliza może zajmować od kilku minut do kilku godzin. Udowodniono że proces obróbki rozcieńczonymi kwasami daje lepsze rezultaty hydrolizy celulozy w stosunkowo krótszym czasie niż obróbka stężonymi kwasami. Parametry prowadzenia procesu wstępnej obróbki muszą być ściśle dobrane do używanego typu surowca. Obróbka rozcieńczonymi kwasami znacznie poprawia hydrolizę, ale wadą stosowania tej metody jest wysoki koszt w porównaniu z metodami fizyczno chemicznymi [11, 16, 18]. Drugim rodzajem wstępnej obróbki chemicznej są metody alkaliczne. Zaletami metod alkalicznych jest usuwanie ligniny i grup acetylowych, które hamują scukrzanie i zmniejszają dostępność celulozy. Rozpuszczalność hemicelulozy i celulozy jest mniejsza niż w przypadku hydrotermalnej obróbki kwasowej. Obróbka alkaliami powoduje obrzęk i zwiększa porowatość biomasy. Wiązanie estrowe pomiędzy ligniną i ksylanem zostaje zerwane co zwiększa procesy delignifikacji. Zaletami stosowania obróbki alkalicznej są także niższe temperatury prowadzenia procesu, obróbkę alkaliczną z powodzeniem można prowadzić w temperaturze pokojowej, oraz brak konieczności prowadzenia reakcji w specjalnych naczyniach. Wadą metody jest długi czas prowadzenia procesu trwający od kilku godzin do kilku dni. Obróbka alkaliczna wykorzystuje najczęściej wodorotlenki sodu, potasu, wapnia i amonu. Najczęściej używanym do tego celu wodorotlenek sodu z powodzeniem zakłóca strukturę ligniny, zwiększa dostępność celulozy i hemicelulozy [11, 15, 16, 18] METODY BIOLOGICZNE Metody biologiczne wykorzystują organizmy zdolne do wytwarzania enzymów lignionolitycznych i celulolitycznych. Enzymy te wytwarzane są głównie przez grzyby białej, szarej i brunatnej zgnilizny. Metody biologiczne niszczą ligninę i rozpuszczają hemicelulozę. Zaletami metod biologicznych jest niskie zużycie energii, wadami długi czas trwania obróbki [16, 18].
9 Technologie kondycjonowania biomasy lignocelulozowej przed procesem fermentacji 269 Nie wszystkie dostępne metody są na tyle wydajne i opłacalne by mogły znaleźć zastosowanie do produkcji metanu w skali technologicznej. Przykładowo mechaniczne rozdrobnienie przez mielenie może być skutecznie stosowane w celu zmniejszenia cząstek biomasy, a co za tym idzie zmniejszenia krystaliczności celulozy, ale zazwyczaj zużycie energii na proces rozdrobnienia mechanicznego nie przekłada się na zysk w postaci energii wytworzonej w procesie fermentacji. Wady i zalety wybranych metod obróbki wstępnej zostały zestawione w tabeli 3 [13]. Tabela 3. Wady i zalety stosowania metod obróbki wstępnej substratów lignocelulozowych Metoda obróbki wstępnej Zalety Wady Mechaniczne rozdrobnienie Redukcja krystaliczności celulozy Zużycie energii przewyższające ilość wytworzonej energii. Eksplozja pary wodnej Degradacja hemicelulozy, transformacja ligniny, wysoka opłacalność. Zniszczenie części ksylanów, niekompletne przerwanie macierzy lignina węglowodany, tworzenie inhibitorów. AFEX Działanie dwutlenkiem węgla Kwasowa Alkaliczna Biologiczna Zwiększenie powierzchni właściwej, usunięcie ligniny i celulozy, brak inhibitorów. Zwiększenie powierzchni właściwej, opłacalność, brak inhibitorów. Hydroliza hemicelulozy do ksylozy i innych cukrów, zmiana struktury ligniny. Usunięcie ligniny i hemicelulozy, zwiększenie powierzchni właściwej. Degradacja ligniny i hemicelulozy, niskie zapotrzebowanie energii. Brak efektów w przypadku substratów o dużej zawartości ligniny. Brak wpływu na ligninę i hemicelulozę. Wysokie koszty, możliwość powodowania korozji, formowanie inhibitorów. Długi czas trwania. Bardzo powolny przebieg hydrolizy. 6. PODSUMOWANIE Mając na celu zrównoważony rozwój gospodarczy, przyjazny środowisku coraz większy nacisk zaczęto kłaść na badanie odnawialnych źródeł energii. Redukcja emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez produkcję biopaliw jest głównym celem programów zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Biomasa lignocelulozowa stanowi potencjalnie niewyczerpalne źródło produkcji biopaliw II generacji. Ze względu na budowę kompleksu lignocelul-
10 270 A. GRALA i in. zowego procesy biodegradacji roślin wyższych są utrudnione. Liczne doniesienia wskazują na konieczność przygotowania materiałów zawierających kompleks lignocelulozowy przed procesami konwersji. Pomimo wielu dostępnych metod obróbki wstępnej nie ma idealnej technologii wydajnego przygotowania wszystkich rodzajów roślin lignocelulozowych. Wyróżnia się za to pewnie efekty, których występowanie warunkuje wybór metody. Delignifikacja, stopień dekrystalizacji celulozy, degradacja hemiceluloz, dostępność powierzchni, uwalnianie inhibitorów, wydajność, opłacalność ekonomiczna, parametry te mają decydujące znaczenie w wyborze właściwej dla danego substratu metody obróbki. PODZIĘKOWANIA Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/N/ST8/ LITERATURA [1] BALAT M., Procduction of bioethanol from lignocellulosic materials via biochemical pathway: A review, Energy Conversion and Managment, 2011, Vol. 52, , [2] BALS B., WEDDING CH., BALAN V., SENDICH E., DALE B., Evaluating the impact of ammonia fiber explosion (AFEX) pretreatment conditions on the cost of ethanol production., Bioresource Technology, 2011, Vol. 102, [3] CARLSSON M., LAGERKVIST A., MORGAN-SAGASTUME F., The effect of substrate pretreatment on anaerobic digestion systems: A review, Waste Managment, 2012, Vol. 32, [4] CHANDRA R., TAKEUCHI H., HASEGAWA T., Methane production from lignocellulosic agricultural crop wastes: A review in contex to second generation of biofuel production, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, Vol 16, [5] CHANG V.S, HOLTZAPLLE M.T., Fundamental factors affecting enzymatic reactivity, Applied Biochemistry and Biotechnology, 2000,5-37. [6] CHENG J., SU H., ZHOU J., SONG W., CEN K., Microwave-assisted alkali pretreatment of rice straw to promote enzymatic hydrolysis and hydrogen production in dark and photo-fermentation. International Journal of Hydrogen Energy, 2011, Vol. 36, [7] DEMIRBAS A., Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel projections, Energy Conversion and Managment, 2008, Vol. 49, [8] DEMIRBAS A., DEMIBRANS I., Importance of rural bioenergy for developing countries, Energy Conversion and Managment, 2007, Vol. 48, [9] DEMIRBAS M.F., Current technologies for biomass conversion into chemicals and fuels, Journal of Energy and Sources, 2006, Vol. 28, [10] GOŁASZEWSKI J., Wykorzystanie substratów pochodzenia rolniczego w biogazowniach w Polsce, Postępy Nauk Rolnicznych, 2011, Vol. 2, [11] HENDRIKS A.T.W.M., ZEEMAN G., Pretreatments to enhance the degestability of lignocellulosic biomass, Bioresource Technology, 2009, Vol. 100,
11 Technologie kondycjonowania biomasy lignocelulozowej przed procesem fermentacji 271 [12] KONGJAN P., O-THONG S., ANGELIDALI I., Performance and microbial community analysis of two-stage proces with extreme termophilic hydrogen and termophilic methane production from hydrolysate in UASB reactors, Bioresource Technology, 2011, Vol. 102, [13] KUMAR P., BARRETT D.M., DELWICHE M.J., STROEVE P., Methods for pretreatment of lignocellulosic biomass for efficient hydrolysis and biofuel production. Industrial and engineering Chemistry Research, 2009, Vol. 48, [14] KURABI A., BERLIN A., GILKES N., KILBURN D., BURA R., ROBINSON J., ET AL, Enzymatic hydrolysis of steam-exploded and ethanol organosolv-pretreatment Douglas Firby novel and commercial fungal cellulases. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2005, Vol. 121, [15] KURIAN J.K., NAIR G. R, HUSSAIN A., RAGHAVAN G.S.V., Feedstock, logistics and pretreatment processes for sustainable lignocellulosic biorefineries: A comprehensive review, Renewable and Sustainable Energy Reviewes, 2013, Vol. 25, [16] MENON V., RAO M., Trend in bioconversion of lignocellulose: Biofuels, platform chemicals & biorafinery concept. Progress in Energy and Combustion Science, 2012, Vol. 38, [17] MICHALSKA K., LEDAKOWICZ S., Degradacja struktur lignocelulozowych oraz produktów ich hydrolizy, Inżynieria i aparatura chemiczna, 2012, Vol. 51, [18] MOOD S.H., GOLFESHAN A., H., TABATABAEI M., JOUZANI G.S., NAJAFI G.H., GHOLAMI M., ARDJMAND M., Lignocellulosic biomass to bioethanol, a comprehensive review with a focus on pretreatment, Renewable and Sustainable Energy Reviewes, 2013, Vol. 27, [19] MOSIER N., WYMAN C., DALE B., ELANDER R., LEE Y. Y., HOLTZAPPLE M., LADISCH M., Features of promising technologies for pretreatment of lignocellulosic biomass, Bioresource Technology,2005, Vol. 96, [20] RUANE J.,SONNINO A., AGOSTINI A., Bioengenery and the potential contribution of agricultural biotechnologies in developing countries, Biomass and Bioenergy, 2010, Vol. 34, [21] RUIZ E., CARA C., BALLESTEROS M., MANZANARES P., BALLESTEROS I., CASTRO E., Ethanol production from pretreatment Olive tree wood and sunflower stalks by an SFF process. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2006, Vol. 129, [22] SAPCI Z., The effect of microwave pretreatment on biogas production from agricultural straws, Bioresource Technology, 2013, Vol.128, [23] SZLACHTA J., FUGOL M., Analiza możliwości produkcji biogazu na bazie gnojowicy oraz kiszonki z kukurydzy. Inżynieria rolnicza, 2009, Vol. 114, [24] VARGA E., RECZEY K., ZACCHI G., Optimization of steam pretreatment of corn stover to enhance the enzymatic digestibility, Applied Biochemistry and Biotechnology, 2004, Vol. 113, [25] ZHENG Y., LIN H.M., WEN J., Supercritical carbon dioxide explosion as a by pretreatment for cellulose hydrolysis. Biotechnology Letters, Vol. 14, [26] ZHENG Y., PAN Z., ZHANG R., Overview of biomass pretreatment for cellulosic ethanol production, International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2009, Vol. 2, [27] ZHU J., WAN C., LI Y., Enhanced solid-state anaerobic digestion of corn stover by alkaline pretreatment. Bioresource Technology, 2010, Vol. 101, TECHNOLOGIES FOR PRETREATMENT OF LIGNOCELLULOSIC BIOMASS BEFORE METHANE FERMENTATION PROCESS The purpose of this article is to present techniques pretreatment of lignocellulosic biomass before the methane fermentation process. Biomass of higher plants is resistant to biodegradation processes because of the characteristic structure of the lignocellulosic complex. To effectively carry out energy conversion
12 272 A. GRALA i in. processes to lignocellulosic material must be subjected to pre-treatment processes. In recent years, many techniques have been developed pretreatment that are constantly tested and improved. To improve energy production from biomass by treating the physical, physico-chemical, chemical and biological. Another important issue is to determine the technological conditions allow for efficient, costeffective, safe, producing no harmful substances conditioning process.
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-
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
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............................
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI. Witold Grzebisz
ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI Witold Grzebisz Katedra Chemii Rolnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Plan prezentacji Produkcja biogazu
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
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
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
Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie
Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie ultrafioletowe, Promieniowanie widzialne, Promieniowanie
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
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
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
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
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
Energia z odpadów komunalnych. Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak
Energia z odpadów komunalnych Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak Odpady komunalne Szacuje się, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza rocznie ok. 320 kg śmieci. Odpady komunalne rozumie się przez
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
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
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
WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.
WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się
Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe
Slajd 1 Lennart Tyrberg, Energy Agency of Southeast Sweden Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe Przygotowane przez: Mgr inż. Andrzej Michalski Zweryfikowane przez: Dr inż. Andrzej
Dlaczego biopaliwa? biomasy,
BIOPALIWA Dlaczego biopaliwa? 1. Efekt cieplarniany 2. Wyczerpywanie się ropy naftowej 3. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. 4. Utrudnienia
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
Dlaczego biopaliwa? biomasy,
BIOPALIWA Dlaczego biopaliwa? 1. Efekt cieplarniany 2. Wyczerpywanie się ropy naftowej 3. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. 4. Utrudnienia
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE Dr inż. Stanisław Parzych, Dr inż. Agnieszka Mandziuk Wydział Leśny SGGW w Warszawie Mgr inż. Sebastian Dawidowski
Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego
Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska
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
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
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
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
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
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,
Krowa sprawca globalnego ocieplenia?
.pl https://www..pl Krowa sprawca globalnego ocieplenia? Autor: mgr inż. Joanna Soraja Tumanowicz Data: 19 czerwca 2018 Liczba ludności na świecie rośnie. Rośnie też potrzeba produkcji żywności, a w związku
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
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
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
OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii: powszechny dostęp, oraz bezgraniczne zasoby; znacznie
Modelowa Biogazownia Rolnicza w Stacji Dydaktyczno Badawczej w Bałdach
Zadanie 1.5. Kondycjonowanie wsadu biomasy do zgazowania w celu optymalizacji technologii produkcji metanu i wodoru w procesie fermentacyjnym Modelowa Biogazownia Rolnicza w Stacji Dydaktyczno Badawczej
Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch
Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami II stopień Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Godzin 15
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
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
TWORZYWA BIODEGRADOWALNE
TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie
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.
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
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.
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
DLACZEGO NIE POWINNO SIĘ SPRZEDAWAĆ I SPALAĆ SŁOMY. Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poprawienie struktury gleby
DLACZEGO NIE POWINNO SIĘ SPRZEDAWAĆ I SPALAĆ SŁOMY Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poprawienie struktury gleby Substancja organiczna po wprowadzeniu do gleby ulega przetworzeniu i rozkładowi przez
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
Green University Project
The green way to ensure energy self - sources of UWM Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno Informatycznej I nicjator: p ro f. d r h a b. R y s za r d G ó r e c k i R e k t o r U W M R e a l i z a
Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje
Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje Rozwiązania techniczne i technologiczne mikrobiogazowni rolniczej dr inż. Marcin Zieliński, dr inż. Marcin Dębowski, prof. dr hab. inż. Mirosław
Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r.
Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Wojewódzkie dokumenty strategiczne Program Ochrony Środowiska Województwa
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
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.
Odnawialne Źródła Energii (OZE)
Odnawialne Źródła Energii (OZE) Kamil Łapioski Specjalista energetyczny Powiślaoskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Według prognoz światowe zasoby energii wystarczą na: lat 2 Energie
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,
Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU
GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska
BioEnergy Farm. Kalkulatory - energetyczne wykorzystanie biomasy. Platforma Europejska BioEnergy Farm Kalkulacja opł acalnoś ci biogazowni
BioEnergy Farm Kalkulatory - energetyczne wykorzystanie biomasy Platforma Europejska BioEnergy Farm Kalkulacja opł acalnoś ci biogazowni Olsztyn 14/12/2012 Marek Amrozy zakres merytoryczny oparty na materiałach
ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań
ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych
Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe
Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe
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,
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
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:
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,
Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej
Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej ERANET: SE Bioemethane. Small but efficient Cost and Energy Efficient Biomethane Production. Biogazownie mogą być zarówno źródłem energii odnawialnej
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego
BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI
BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI Dr Magdalena Woźniak Politechnika Świętokrzyska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki
Zasoby biomasy w Polsce
Zasoby biomasy w Polsce Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W UE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA Źródło: ecbrec ieo DEFINICJA BIOMASY Biomasa stałe lub ciekłe substancje
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
Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?
Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje
Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych
BIOWĘGIEL W POLSCE: nauka, technologia, biznes 2016 Serock, 30-31 maja 2016 Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.* dr inż.
Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011
Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy
Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej
Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej
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
Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa
Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków
Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw
Magdalena Borzęcka-Walker Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Cele Ocena szybkiej pirolizy (FP), pirolizy katalitycznej (CP) oraz hydrotermalnej karbonizacji (HTC),
Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega
Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega KILKA SŁÓW O NAS Mariusz Żebrowski Doradca dla Esperotia
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
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego Wydział Mechaniczno-Energetyczny Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej
ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.
ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe
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
Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki)
Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki) CEL GŁÓWNY: Wypracowanie rozwiązań 1 wspierających osiągnięcie celów pakietu energetycznoklimatycznego (3x20). Oddziaływanie i jego
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
Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa. Magdalena Borzęcka-Walker
Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa Magdalena Borzęcka-Walker Polska, podobnie jak każdy inny kraj UE, zobowiązana jest do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
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
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 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
Szkolenie dla doradców rolnych
Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Piła Płotki, 10-14 grudnia 2012 r. Szkolenie dla doradców rolnych Przegląd dostępnych technologii biogazowych Dariusz Wiącek
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
Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych
Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych Katarzyna Szwed-Lipińska Radca Prawny Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji
Odnawialne źródła energii
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Odnawialne źródła energii Wykład BIOGAZ produkcja i wykorzystanie Na podstawie materiałów programu INERREG IIIC autorstwa Institut fur Energetechnik und Umwelt GmbH Leipzig
CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha
CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik