SUITABILITY OF VARIOUS TYPES OF BIOMASS FOR FERMENTATIVE HYDROGEN PRODUCTION

Podobne dokumenty
12. PRZYGOTOWANIE BIOMASY DO PROCESU FERMENTACJI WODOROWEJ

WYBRANE RODZAJE BIOMASY JAKO SUROWCE DO FERMENTACJI WODOROWEJ

SUGAR BEET AS A POTENTIAL RAW MATERIAL FOR HYDROGEN PRODUCTION IN POLAND

KONWERSJA BIOMASY W PROCESIE DWUSTOPNIOWEJ FERMENTACJI WODOROWEJ

cukrowych Robert Grabarczyk, Krzysztof Urbaniec Konferencja naukowo- Zakopane, kwietnia 2010

Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru Directions of studies on the use of biomass for production of hydrogen

IX. PROJEKT EUROPEJSKI HYVOLUTION JAKO SZANSA OTWARCIA NOWYCH MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO- SPOŻYWCZEGO W POLSCE

Badania nad fermentacyjnym procesem konwersji biomasy do gazu wodorowego

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA INSTALACJI DO PRODUKCJI WODORU ZINTEGROWANEJ Z CUKROWNIĄ

KIERUNKI BADAŃ NAD BIOLOGICZNYMI METODAMI OTRZYMYWANIA WODORU JAKO NOŚNIKA ENERGII

Niestandardowe wykorzystanie buraków cukrowych

INNOWACJE I BADANIA NAUKOWE. mgr inż. Jan Piotrowski

Walory buraków cukrowych, jako surowca

Kierunki badań nad wytwarzaniem i dystrybucją wodoru jako nośnika energii

Czy produkcja żywności to procesy fizyczne i reakcje chemiczne?

Projekt badawczy HYVOLUTION ( )

Wykorzystanie modelu fermentacji beztlenowej ADM1 do estymacji produkcji metanu w bigazowniach rolniczych

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Biomasa (odpady fermentowalne)

Przydatność Beta vulgaris L. jako substratu biogazowni rolniczej

g % ,3%

(57) 1. Sposób wymywania krochmalu z (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: C08B 30/04

Podsumowanie projektu: DąŜenie do zrównowaŝonego przemysłu cukrowniczego w Europie

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

ZWIĄZKI WĘGLA Z WODOREM 1) Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego alkanów, alkenów i alkinów.

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Oddział Cukrownictwa. Działalność naukowa. Oddziału Cukrownictwa IBPRS. dr inż.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Oddział Cukrownictwa. Działalność naukowa. Oddziału Cukrownictwa IBPRS. dr inż.

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH

Potencjał metanowy wybranych substratów

ZNACZENIE BIOETANOLU W WYPEŁNIANIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA PALIW ODNAWIALNYCH W TRANSPORCIE

C 6 H 12 O 6 2 C 2 O 5 OH + 2 CO 2 H = -84 kj/mol

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODANY

Oznaczanie dekstranu w sokach cukrowniczych

Kiszonka z sorga, czyli jaka pasza?

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych Oznaczenie kwalifikacji: T.16 Numer zadania: 01

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Autorzy: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska w Gliwicach

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje. Anna Kamińska-Bisior

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka

Gospodarka odpadami organicznymi doświadczenia Norweskie

Powodzenia!!! WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII III ETAP. Termin: r. Czas pracy: 90 minut. Liczba otrzymanych punktów

Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks

XXI KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2013/2014

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

Bałtyckie Forum Biogazu

3b 2. przedstawione na poniższych schematach. Uzupełnij obserwacje i wnioski z nich wynikające oraz równanie zachodzącej reakcji.

ŚLAZOWCA POZYSKANEJ W RÓŻNYCH TERMINACH JEJ ZBIORU. Purwin C., Pysera B., Fijałkowska M., Wyżlic I.

a) 1 mol b) 0,5 mola c) 1,7 mola d) potrzebna jest znajomość objętości zbiornika, aby można było przeprowadzić obliczenia

Dekstran i mannitol jako wskaźniki degradacji buraków cukrowych

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE

Projektowanie Procesów Biotechnologicznych

BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI

Wybrane zagadnienia energetyki wodorowej

Projektowanie Procesów Biotechnologicznych

SACHARYDY MONOSACHARYDY POLISACHARYDY OLIGOSACHARYDY

Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną.

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa

Cukry właściwości i funkcje

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych

oznaczania zawartości skrobi w cukrze surowym

Polisacharydy skrobia i celuloza

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 6 marca 2015 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson

Ćwiczenie 4. Identyfikacja wybranych cukrów w oparciu o niektóre reakcje charakterystyczne

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Standardyzacja ocen substratów oraz zasady doboru składu mieszanin dla biogazowni rolniczych z uwzględnieniem oddziaływao inhibicyjnych.

TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU

Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC AP-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

Wpływ oczyszczania soków z oddzieleniem osadu po defekacji wstępnej na wybraneparametrysokurzadkiego

Roman Marecik, Paweł Cyplik

Anna Grala, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Magdalena Rokicka, Karolina Kupczyk

ĆWICZENIE NR 5 ANALIZA NMR PRODUKTÓW FERMENTACJI ALKOHOLOWEJ

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)

PROJEKTOWANIE DOSTAWY REALIZACJA ROZRUCH

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

Kryteria oceny jakości trzcinowego cukru surowego. dr inż. Maciej Wojtczak

Szkolenie dla doradców rolnych

PL B1. Sposób jednoczesnego wytwarzania wodoru i biogazu oraz instalacja do jednoczesnego wytwarzania wodoru i biogazu

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek)

Przemiany substancji

Jak przebiega trawienie w żwaczu?

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CHEMIA

Osad nadmierny Jak się go pozbyć?

WYBRANE ASPEKTY OCENY WARTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ BURAKÓW CUKROWYCH. Mgr inż. Barbara Gajewnik

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych

Ocena stopnia zakażenia mikrobiologicznego na podstawie analiz kwasu mlekowego. Magdalena Kołodziejczyk

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI WYBRANEJ INSTALACJI PRODUKCJI BIOETANOLU EFFECTIVENESS INDICES OF SELECTED BIOETHANOL PRODUCTION PLANT

Zadanie: 2 (4 pkt) Napisz, uzgodnij i opisz równania reakcji, które zaszły w probówkach:

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty

Jednostka prowadząca kierunek studiów Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe

Transkrypt:

Maria Boszko, Robert Grabarczyk, Krzysztof Urbaniec. Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Mechanicznej, Płock SUITABILITY OF VARIOUS TYPES OF BIOMASS FOR FERMENTATIVE HYDROGEN PRODUCTION Abstract The basics of fermentative hydrogen production are outlined. The pretreatment processes of sugar beet and two types of starchy biomass (potato and corn grain) are presented. For these types of biomass the theoretical yields of hydrogen and the costs of raw materials per 1 kilogram of produced hydrogen were calculated. PRZYDATNOŚĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW BIOMASY DO WYTWARZANIA WODORU METODĄ FERMENTACYJNĄ Streszczenie W pracy przedstawiono podstawy fermentacyjnej metody produkcji wodoru z biomasy. Dla buraka cukrowego i biomasy zawierającej skrobię: ziemniaków i ziarna kukurydzy opracowano podstawowe etapy obróbki wstępnej. Obliczono teoretyczną wydajność wodoru i oszacowano koszt jego uzyskania uwzględniając jedynie cenę surowca. Wprowadzenie Wodór, ze względu na własności energetyczne i ekologiczne, jest uważany za najlepszy nośnik energii przyszłości. Spośród wielu sposobów jego pozyskiwania na uwagę zasługuje metoda fermentacyjnego przetwarzania biomasy. Zaawansowane prace badawcze nad fermentacyjnymi metodami otrzymywania wodoru prowadzone są zarówno w Europie, jak i w USA, Chinach i Japonii. Badania mają na celu opracowanie procesu technologicznego oraz zaprojektowanie i wykonanie przemysłowej instalacji produkcyjnej. Działania takie podjęto także w projekcie zintegrowanym Non-thermal production of pure hydrogen from biomass HYVOLUTION finansowanym ze środków 6

Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej. Wśród wielu uczestników projektu jest również Politechnika Warszawska w Płocku. 1. Istota fermentacji wodorowej Fermentacja polega na beztlenowym rozkładzie substancji organicznych pod działaniem drobnoustrojów bądź wytworzonych przez nie enzymów. Wodór można wytworzyć jako produkt końcowy podczas tzw. ciemnej fermentacji wodorowej bądź podczas fotofermentacji wodorowej. Ciemna fermentacja wodorowa polega na konwersji cukrów prostych do wodoru, ditlenku węgla i kwasów organicznych (najczęściej jest to kwas octowy, rzadziej mlekowy i masłowy) lub etanolu. Reakcję chemiczną termofilnej fermentacji wodorowej, gdzie substratem glukoza, a produktem kwas octowy, przedstawiono poniżej [1 ]: C 6 H 12 O 6 + 2H 2 O 4H 2 + 2CH 3 COOH + 2CO 2 Jak wynika z równania reakcji, maksymalna teoretyczna wydajność wodoru w fermentacji z kwasem octowym wynosi 4 mole/mol glukozy. Fotofermentacja wodorowa polega na redukcji kwasów organicznych do wodoru i ditlenku węgla na skutek funkcjonowania mikroorganizmów, które czerpią energię m.in. ze światła słonecznego. Zakładając, że substratem reakcji jest kwas octowy, zapis chemiczny jest następujący: CH 3 COOH + 2H 2 O + 4H 2 + 2CO 2 Maksymalna teoretyczna wydajność wodoru w fotofermentacji wynosi 4 mole/mol kwasu octowego. W wyniku fotofermentacji otrzymuje się mieszaninę wodoru i ditlenku węgla, którą stosunkowo łatwo można rozdzielić. Ponieważ substratami do fotofermentacji są produkty ciemnej fermentacji wodorowej, tj. kwasy organiczne, zatem te dwa procesy można ze sobą kojarzyć. Teoretycznie pozwala to uzyskać 12 moli wodoru na mol glukozy. 2. Biomasa jako surowiec do fermentacji wodorowej Substratami dla ciemnej fermentacji wodorowej są cukry proste lub dwucukry. Cukry proste można uzyskać z dowolnej biomasy zawierającej węglowodany. Ze względu na skład elementarny można wyróżnić na trzy rodzaje biomasy: - zawierającą głównie cukry proste i dwucukry (buraki cukrowe, słodkie sorgo), - skrobiową (ziemniaki, obierki ziemniaczane, ziarna zbóż), - lignocelulozową (trawy, drewno, wysłodki buraczane, otręby). Zależnie od rodzaju oraz wyjściowej postaci biomasy, jej przetworzenie na wodór wymaga zastosowania właściwej metody obróbki wstępnej. Obróbka ma na celu otrzymanie zdatnych do fermentacji cukrów i przeprowadzana jest przy użyciu metod fizycznych, chemicznych lub łącznie fizyko-chemicznych. Obróbka wstępna korzeni buraków cukrowych polega na ich oczyszczeniu, rozdrobnieniu i oddzieleniu soku zawierającego sacharozę. Proces realizowany jest według schematu przedstawionego na rys.1 [1].

Buraki cukrowe CZYSZCZENIE I MYCIE BURAKÓW ROZDRABNIANIE BURAKÓW EKSTRAKCYJNE OTRZYMYWANIE SOKU OCZYSZCZANIE SOKU Sok cukrowy Rys. 1. Podstawowe etapy obróbki wstępnej buraków cukrowych. Otrzymany sok można poddać hydrolizie, mającej na celu otrzymanie cukrów prostych (glukozy i fruktozy), albo bezpośrednio skierować do fermentacji wodorowej. Więcej informacji o przetwarzaniu buraków na wodór zawarto w referacie Krzysztof Urbaniec, Robert Grabarczyk: Sugar beet as a potential raw material for hydrogen production in Poland, przedstawionym na tej konferencji. W przypadku, gdy surowcem do fermentacji wodorowej są ziemniaki, obróbkę wstępną można podzielić na dwa zasadnicze etapy, którymi są: - pozyskiwanie skrobi, - hydroliza skrobi. Pozyskiwanie skrobi z ziemniaków obejmuje oczyszczanie surowca, rozcieranie, wymywanie skrobi oraz oddzielenie wody sokowej. Schemat pozyskiwania skrobi z ziemniaków przedstawiono na rys. 2 [7]. W przypadku, gdy surowcem są ziarna kukurydzy przeprowadzane są kolejno, według schematu przedstawionego na rys. 3: czyszczenie ziarna, oddzielenie zarodka i łuski, mielenie oddzielenie glutenu i rafinacja skrobi [5]. Przetworzenie skrobi do glukozy jest możliwe za pomocą hydrolizy kwaśnej bądź za pomocą hydrolizy enzymatycznej. Najszerzej stosowany jest proces enzymatyczny. Hydroliza skrobi przebiega zgodnie z reakcją: (C 6 H 10 O 5 ) n + nh 2 O nc 6 H 12 O 6 Z równania reakcji wynika, że ze 162 kg skrobi i 18 kg wody można uzyskać teoretycznie 180 kg glukozy.

Ziemniaki ROZCIERANIE ZIEMNIAKÓW ODDZIELENIE SOKU Z MIAZGI Sok Woda WYMYCIE SKROBI Wycierka ODDZIELENIE WODY SOKOWEJ Woda sokowa Woda RAFINACJA MLECZKA SKROBIOWEGO Mleczko skrobiowe Rys. 2. Pozyskiwanie skrobi ziemniaczanej. W przypadku surowców lignocelulozowych obróbka wstępna również składa się z dwóch zasadniczych etapów: przygotowania do hydrolizy, a następnie przeprowadzenia hydrolizy. Przygotowanie polega na usunięciu tzw. bariery ligninowej" przez rozdrobnienie biomasy, przy czym najpopularniejszą metodą rozdrabniania jest drobne mielenie. Podobnie jak w przypadku surowców skrobiowych, hydrolizę materiałów celulozowych prowadzi się metodami hydrolizy kwaśnej bądź enzymatycznej. Kwaśna hydroliza jest typowym komercyjnym sposobem wydzielania fermentowalnych cukrów z surowca lignocelulozowego. Można ją wykonać z zastosowaniem wysokiego stężenia kwasu, lub z zastosowaniem niskiego stężenia kwasu, jednak w obu przypadkach jest to niekorzystne z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Alternatywnym sposobem jest hydroliza enzymatyczna, jednakże do każdego gatunku biomasy potrzebny jest indywidualny dobór kosztownych enzymów. Przy obecnym stanie wiedzy nie są możliwe opłacalne przemysłowe zastosowania enzymatycznej hydrolizy surowca lignocelulozowego.

Ziarno CZYSZCZENIE ZIARNA Zanieczyszczenia Gorąca woda ROZPARZANIE Odciek MIELENIE WSTĘPNE ODDZIELENIE ZARODKÓW I ŁUSKI Zarodki i łuski MIELENIE DOKŁADNE ODDZIELENIE GLUTENU Gluten Woda RAFINACJA SKROBI Mleczko skrobiowe Rys.3 Etapy wytwarzania skrobi z ziarna kukurydzy. 3. Wydajność wodoru z wybranych rodzajów biomasy Przeprowadzono obliczenia wydajności wodoru dla trzech rodzajów biomasy: buraków cukrowych, ziemniaków i ziarna kukurydzy. Przyjęto następujące współczynniki wydzielania węglowodanów z materiału surowego: sacharozy z buraków cukrowych 96% [4], skrobi z ziemniaków 90%, skrobi z ziarna kukurydzy 95%. Współczynnik konwersji skrobi do glukozy podczas hydrolizy przyjęto 80% [6], a glukozy do wodoru w procesie dwustopniowej fermentacji 70% [4]. Obliczono także koszt surowca potrzebnego do wyprodukowania 1 kg wodoru w warunkach Polski. Wyniki obliczeń zawarto w tablicy 1.

Tablica 1. Wydajność wodoru i koszty surowców do jego uzyskania. L.p. Rodzaj biomasy Zawartość węglowodanów w 1 surowcu, % Wydajność teoretyczna 2 wodoru, kg H 2 /tona surowca 3 Koszt surowca przypadający na 1 kg wodoru (według cen 2008 r.), zł Buraki cukrowe 17 (sacharoza) Ziemniaki 18 (skrobia) Ziarno kukurydzy 60 (skrobia) 16,1 13,4 47,2 6,2 5,4 7,4 Podsumowanie Istnieje duża różnorodność surowców, które można wykorzystać do fermentacyjnej produkcji wodoru. Do każdego typu surowca należy opracować optymalny, ze względu na wymagania procesowe fermentacji, przebieg obróbki wstępnej. Można do tego wykorzystać doświadczenia z tradycyjnych gałęzi przemysłu, w tym cukrownictwa i przemysłu skrobiowego. Obliczenia wykazały, że mimo znacznych różnic w wydajności wodoru z różnych rodzajów surowca, ich koszty w przeliczeniu na 1 kg wytworzonego wodoru są zbliżone. Prace nad obniżeniem kosztów wytwarzania wodoru są prowadzone m.in. w projekcie HYVOLUTION. Bibliografia 1. Hussy I., Hawkes F.R., Dinsdale R., Hawkes D.,L.; 2005: Continuous fermentative hydrogen production from sucrose and sugarbeet. International Journal of Hydrogen Energy, 30, s. 471-483; 2. Claassen P.A.M., de Vrije T.; 2006: Non-thermal production of pure hydrogen from biomass: HYVOLUTION. International Journal of Hydrogen Energy, 31, s.1416-1423; 3. Szewczyk K.W.; 2003: Technologia biochemiczna, OWPW, Warszawa; 4 Urbaniec K., Grabarczyk R.; 2009: Raw materials for fermentative hydrogen production. Journal of Cleaner Production,17, s.959-962. 5. Handbook for the prevention and minimization of waste and valorization of by-products in european agro-food industries; Agro-Food Waste Minimisation and Reduction Network (AWARENET). 6. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.; 2006: Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 7. Boruch M., Król B.; 1993: Procesy technologii żywności, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź. Podziękowania Praca współfinansowana z następujących źródeł: Projekt HYVOLUTION, kontrakt 019825, Europejski Fundusz Społeczny, projekt Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.