Muligheder for sæson- og døgnregulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder for sæson- og døgnregulering"

Transkript

1 Muligheder for sæson- og døgnregulering af biogasproduktion Peter Jacob Jørgensen og Henrik B. Møller NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND Forskerparken CAT Universitetsparken Roskilde Tel.: oktober planenergi@planenergi.dk CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Biogasprocessen... 3 Fejl! Bogmærke er ikke definere 2.1 Organisk- og kvælstofbelastning Biomasse til sæsonregulering Erfaringer og laboratorie forsøg med sæsonregulering Casestudie med sæsonregulering Sæsonregulering af biogasproduktionen Tørstofbelastning, organisk belastning og hydraulisk opholdstid Anlægsmæssige tilpasninger og økonomiske analyser Konklusion Side 2 af 19

3 1 Indledning I nærværende rapport er mulighederne for at sæsonregulere og endog døgnvariere biogasproduktionen på biogasfællesanlæg analyseret nærmere. Det første er interessant i tilfælde, hvor varme afsættes til mindre kraftvarmeværker, hvor sommervarmeforbruget er forholdsvis beskedent og mindre end en gennemsnitlig varmeproduktion fra et biogasanlæg af rimelig størrelse. Det andet kan være interessant eller relevant, når og hvis elprisen varierer over døgnet og/eller man samfundsmæssigt måtte ønske kun, eller i hovedsagen, at producere el i spidslastperioder og for at balancere el-produktionen når andelen af vindmøllestrøm fremover stiger. En variation af døgnproduktionen skal derfor også ses i sammenhæng med mulighederne for at etablere større eller mindre gaslagre. 2 Biogasprocessen For at vurdere mulighederne for sæsonvariation af biogasprocessen er det formålstjenligt kortfattet, at se lidt nærmere på biogasprocessen og hvilke procesparametre, man i givet fald skal forholde sig lidt nøjere til i fald man ønsker at variere belastningen af biogasreaktoren, hvilket der i virkeligheden er tale om ved såvel sæson- som døgnvariation. Den anaerobe nedbrydning af organisk stof til biogas udføres af mange indbyrdes afhængige arter af mikroorganismer, der fungerer i en delikat symbiose. Ofte inddeler man processen i tre trin: Hydrolyse, syredannelse og metandannelse, hvor forskellige bakteriegrupper står for hver deres trin. I hydrolysen nedbrydes højmolekylære stoffer til lavmolekylære af specialiserede bakterier. Processen foregår ekstracellulært, dvs. udenfor cellen. Bakterierne udskiller en række specifikke enzymer, der katalyserer nedbrydningen i den omgivende væske. Herefter overtager en række syredannende bakterier, der nedbryder de nu lavmolekylære stoffer yderligere til en række organiske syrer, men frem for alt eddikesyre. Og endelig nedbryder en metanbakteriegruppe til sidst de organiske syrer til metan og kuldioxid. En anden danner metan på baggrund af kuldioxid og brint. Disse to processer er under normale forhold i fin balance. Side 3 af 19

4 Det giver næsten sig selv, at også hele forløbet må være i balance. Producerer syrebakterierne hurtigere end metanbakterierne kan nå at aftage, kan processen løbe sur pga. ophobning af organiske syrer. En række parametre er derfor vigtige for at en proces er - og forbliver - stabil: - Anaerobe - iltfrie - forhold - Konstant temperatur - Surhedsgrad - Homogent substrat - Ensartet organisk belastning - Kvælstofbelastning Men er sådanne forhold stabile er biogasprocessen som sådan, bl.a. pga. en meget stor bufferkapacitet i reaktoren, faktisk temmelig stabil og robust. Men får man først skubbet til balancen, kan processen være endog særdeles vanskelig at rette op igen. I næsten alle tilfælde, hvor ustabilitet af den ene eller anden årsag, biologisk eller mekanisk, indtræffer, vil det være hensigtsmæssigt straks af sænke den organiske belastning, ved at mindske eller helt standse indpumpningen af friske råvarer eller ved at tilføre vand- og/eller at sænke temperaturen. Når processen således er stabiliseret, hvilket ofte kan vare 1 flere HRT er (Hydraulisk Retention Time - Opholdstid), kan belastning og temperatur igen øges gradvist. Problematikken ved varieret belastning af reaktoren, som sæson- eller i endnu højere grad døgnvariation af biogasproduktionen indebærer, drejer sig derfor om, at man bevidst påfører systemet en øget risiko for proces-ustabilitet. 2.1 Organisk- og kvælstof belastning Indholdet af tørstof og organisk tørstof (VS) følges ad. For en række husdyrgødninger udgør det organiske stof % af tørstoffet. For energiafgrøder, f.eks. halm og ensilager, udgør VS ca. 90 % af tørstoffet. Hvor hårdt en reaktor kan belastes med organisk tørstof hænger sammen med temperaturen i reaktoren, hvor godt processen fungerer, og hvor kort/lang opholdstiden i reaktoren er. I en fuldt omrørt reaktor udtages sammen med udrådnet biomasse en mængde aktive bakterier. Og da nedbrydningshastigheden er proportional med tætheden af bakterier betyder det, at for at processen skal forblive stabil må der ikke tilføres mere frisk biomasse end bakterierne til enhver tid kan følge med til at nedbryde og reproducere Side 4 af 19

5 bakteriebiomassen. I modsat fald vil der ophobes syrer, og processen løbe sur fordi metanbakterierne ikke kan følge med de hydrolyserende og syredannende bakterier. Der findes dog ikke nogen helt fast øvre grænse for, hvor hårdt en reaktor kan belastes med organisk stof. Som tommelfingerregel ligger grænsen omkring 6 kg VS/m 3 reaktorvolumen pr. dag. Der er dog eksempler på anlæg, der har kørt ved højere belastninger. Men i så fald balancerer man så at sige på en knivsæg, og risikoen for ubalance er stor. Hvor lang den hydrauliske opholdstid skal være afhænger af procestemperaturen og nedbrydeligheden af de biomasser, der anvendes. Jo sværere nedbrydelige, jo længere, og jo lavere temperatur jo længere. Traditionelt arbejder man i Danmark med en opholdstid (HRT) omkring døgn ved termofil temperatur (ca. 52 o C) og døgn ved mesofil temperatur (ca. 37 o C). Længere opholdstid vil kunne give lidt mere gas. Men økonomisk har dette med den anvendte teknologi og typiske biomasser vist sig ikke at kunne svare sig. Men med anvendelse af en stigende mængde energiafgrøder med en længere nedbrydningstid vil en lidt længere opholdstid dog kunne give et lidt større udbytte (- og et mindre tab fra efterfølgende lagring!). De fleste større anlæg anvender derfor i dag en primær reaktortank til hovednedbrydningen (ca. 90 %) og en efterafgasningstank, evt. ved en anden temperatur, som fungerer som sekundær reaktortank. Derved forlænges opholdstiden, og biogasudbyttet kan øges en smule. En anden vigtig parameter at holde øje med i forbindelse med sæsonregulering af biogasproduktionen er kvælstofindholdet i biomassen. Biogasprocessen er forholdsvis følsom overfor indholdet af ammoniumkvælstof, eller rettere ammoniak, der er giftigt for alle levende organismer. Ved forholdsvis lave koncentrationer på mg/ fri NH 3 pr. liter hæmmer ammoniak processen mg/l ammonium+ammoniak hæmmer ligeledes. I biogasreaktoren vil ammonium/ammoniak-kvælstof typisk udgøre % af total-kvælstof, som normalt er den værdi, der er kendt. Dvs. at man må regne med en kvælstof-hæmning allerede ved et par kg total-n/m 3, og at hæmningen stiger med stigende indhold. I praksis kan bakterierne dog tilvænnes et temmelig højt indhold af kvælstof, og der er eksempler på anlæg, der kører udmærket ved både 7 og 8 kg N/m 3 biomasse. Men det er klart, at jo højere indhold, jo større risiko for at løbe ind i ubalance med processen. I den sammenhæng spiller temperaturen ydermere en rolle, således, at jo højere temperatur, jo højere følsomhed. Som tommelfingerregel anbefales det derfor, at forsøge at holde belastningen under 6 kg tot.-n/m 3 eller 3 kg NH 4 -N/m 3 i en termofil reaktor. Som nævnt kan processen dog tilvænnes et forholdsvis højt niveau. Men en sådan tilvænning skal ske langsomt. Et hurtigt stigende indhold vil ofte være skæbnesvangert for Side 5 af 19

6 processen. Dvs. ønsker man at øge biomassebelastningen, skal man forsøge at sikre sig, at kvælstofbelastningen ikke også bliver for høj og ikke mindst, at en stigning ikke sker for hurtigt. Af nedenstående figur fremgår relationen mellem forholdet mellem ammonium og ammoniak og temperatur og surhedsgrad, ph. Det fremgår, at andelen af ammoniak stiger hastigt såvel med temperaturen som med ph. For en normal, stabil proces ligger ph typisk omkring ca. 7,5. Det fremgår, at stiger ph væsentligt over det niveau vil en langt større andel af kvælstoffet være at finde som fri ammoniak. Det samme gælder for temperaturen. Skulle en proces eventuelt, af den ene eller anden grund, være blevet basisk kunne man måske forestille sig at man kunne justere ved at forsøge at tvinge processen mod neutral (7) ved at tilsætte syre, f.eks. i form af ensilage. Men bufferkapaciteten er dog som nævnt meget stor i en reaktor og en sådan justering kan være vanskelig. Lettere vil det være at sænke temperaturen lidt, eller eventuelt begge dele. Fig. 1. Sammenhæng mellem temperatur og ph og forholdet mellem ammonium (NH + 4 og ammoniak NH 3 ). % fri ammoniak angiver samtidig mængde ammonium, da mængden samlet er 100 %. 2.2 Biomasse til sæsonregulering Der findes en række biomasser, der kan anvendes til sæsonregulering af anlæg, der drives på en basis-biomasse bestående overvejende af gylle. Side 6 af 19

7 I nedenstående tabel er vist en liste over anvendelige biomasser samt lidt om disses lagerstabilitet, da de jo skal gemmes til vinterbrug, og hvor vidt de belaster anlægget meget eller lidt med kvælstof. De mest velegnede biomasser har en hurtig omsættelighed, et højt gaspotentiale, en høj lagerstabilitet samt et lavt kvælstofindhold. Biomasser med disse egenskaber vil dog oftest have en høj pris, hvilket betyder, at valget bliver en afvejning mellem kvalitet og pris, og dermed også lidt af, hvor stor en risiko man tør tage i forhold til kvælstofbelastningen. Typer Produkter Lagerstabilitet Hurtigomsættelige afgrøder Roer Mellem Majsensilage Græsensilage Græs/kløvergræsens. Langsomomsættelige Halm Mellem afgrøder Gødningsprodukter Enggræs Kyllinge-dybstrøelse Kvæg-dybstrøelse Gyllefibre Affaldsprodukter C5 melasse (inddampet) Glycerin Tabel 1. Potentielle biomasser til sæsonregulering Lav Høj Kvælstof belastning Lav Lav Medium Medium/høj Meget lav Medium Meget høj Høj Høj Lav lav I figur 2 er metanudbyttet og råvareprisen for et udsnit af biomasser illustreret. De langsomt omsættelige afgrøder og gødningsprodukterne har en lavere pris end de hurtigt omsættelige afgrøder som roer og majs. Men til gengæld er omsætningshastigheden lav og disse biomasser er derfor ikke ligeså velegnede til sæsonvariation. Til døgnvariation vil kun de hurtigt omsættelige råvarer være velegnede. Affaldsprodukter som glycerin har i dag en markedspris, der er så høj, at det oftest ikke er rentabelt at anvende. Husholdningsaffald vil i fremtiden sikkert kunne være en relevant biomasse, og da den primære omkostning ligger i indsamlings- og sorteringsleddet vil størstedelen af omkostningen sikkert blive dækket af kommunerne, der ser biogas som et miljøvenligt alternativ til forbrænding. Side 7 af 19

8 Fig. 2. Metanudbytte og råvarepris for et udsnit af biomasser 2.3 Erfaringer og laboratorieforsøg med sæsonregulering I praksis er der forholdsvis få erfaringer med sæsonregulering i større stil, hvilket sikkert primært skyldes, at der mangler viden om hvorvidt processen kan klare hurtige skift af den organiske belastning, og fordi de økonomiske incitamenter oftest ikke har været til stede. To mindre fællesanlæg, i Revninge og Davinde, har dog i omkring 15 år sæsonreguleret deres produktion rutinemæssigt med ca. en fordobling om vinteren i forhold til om sommerproduktionen. Revninge blev lukket i 2005, og Davinde fik kraftvarmeanlæg også omkring 2005, hvorefter Davindes motiv til regulering blev mindre. Holbæk Bioenergi syd for Ribe har planlagt sæsonregulering fra starten. Oprindeligt var biogasanlægget dimensioneret til at udnytte m 3 gylle og tons dybstrøelse om året. Derudover skulle der efter planen tilføres tons majs om året for at kunne dække gasforbruget på kraftvarmeværket i vinterhalvåret. Gedsted Biogas har muligvis også sæsonreguleret i flere år, men planlægger i hvert fald at gøre det fremover. Generelt har alle de biogasanlæg, der har økonomisk motiv til det, sæsonreguleret i et mindre omfang. På forsøgsbasis er der udført flere forsøg der viser, at processen oftest er robust overfor endog temmelig hurtige ændringer, hvis processen i forvejen er stabil. Side 8 af 19

9 I et forsøg ved AU har man analyseret processen ved en hurtig øgning af den organiske belastning med majs som biomasse. Forløbet er illustreret i figur 3. I forsøget blev belastningen med majs gradvist øget i step, først til 20 % og derefter til 30 og 40 %. Processen reagerede med stigende gasproduktion, og inden for det første døgn blev gasproduktionen fordoblet. Samtidigt steg indholdet af flygtige fede syrer (VFA). Indholdet af VFA topper efter 20 dages majstilsætning til et niveau på mg/liter ved en majsdosering på 30 %, hvorefter indholdet af VFA begynder at falde. I praksis vil de fleste anlæg sikkert holde igen med doseringen som følge af det stigende VFA indhold. Men forsøget viser, at niveauet stabiliserer sig selv. I forsøget opnås der tæt på en tredobling af gasproduktionen i løbet af 30 dage, hvilket viser, at der er meget gode muligheder for hurtigt at opregulere gasproduktionen. I forhold til døgnregulering viser forsøget ligeledes, at gasproduktionen på mindre end et døgn kan fordobles. Udover målingerne af gasproduktionen er produktionen forsøgt modelleret med 2 modeller. Forsøget har vist at den modelerede gasproduktion er lavere end den faktisk målte, hvilket tyder på, at der har været opnået en vis grad af synergi ved blanding af de 2 produkter. 20 % majs 30 % majs 40 % majs Fig. 3. Forsøg med anvendelse af majs til regulering af gasproduktion. Model 1 = gas fra majs over 3 dage, Model 2= gas fra majs over 2 dage. Majs: 320 L CH 4 /kg VS, Gylle: 290 L CH 4 /kg VS. Det kan således konkluderes, at der er forsøgsmæssigt belæg for at hævde, at sæsonregulering og sågar døgnvariation af biogasproduktion ved varieret tilførsel af biomasse i Side 9 af 19

10 denne sammenhæng energiafgrøder - faktisk er muligt og kan praktiseres i et ganske betydeligt omfang, hvis dette måtte findes energi- og /eller økonomisk interessant. 3 Casestudie med sæsonregulering 3.1 Sæsonregulering af biogasproduktionen Nedenstående figur er udarbejdet ved et konkret biogasprojekt på Djursland. I projektet er det hensigten at producere kraftvarme på basis af biogassen og sælge overskydende varme til et lokalt fjernvarmeværk. Under de givne forudsætninger overstiger varmeproduktionen fra biogasanlægget dog, som det ses, varmeværkets sommerbehov, hvis biogassen, som normal praksis er, produceres jævnt over året. Der er således ikke fuld samtidighed mellem varmeforbrug og biogasproduktion over året, og uden en regulering vil man være nødsaget til at bortkøle en større mængde varme om sommeren, hvilket naturligvis energimæssigt er et spild, men derudover koster el til kølere. Fig. 4. Månedligt varmebehov i Hornslet i forhold til leveret varme fra Djurs Bioenergi ved jævn og konstant biomasseforbrug og gasproduktion måned for måned. Det fremgår i dette tilfælde at varmeproduktionen fra biogasanlægget fra midt i maj til midt i september er større end varmebehovet i Hornslet. Uden andre ændringer vil man i så fald være nødt til at bortkøle overskuddet. I det konkrete projekt påtænkes anvendt en vis mængde energiafgrøder i form af majs- og græsensilage. Sådanne biomasser skal indkøbes og lagres i et givet tidsrum. Det er derfor muligt, at en del af sommerbiogasproduk- Side 10 af 19

11 tionen så at sige med energiafgrøder i stedet kan flyttes til vinter, i det omfang anlæggets kapacitet i øvrigt tillader det, og biogasprocessen kan tåle det. I sådanne konkrete tilfælde kendes varmebehovet måned for måned fra tidligere år, og det vil på baggrund af forventninger om biomassernes gaspotentialer være muligt, i hvert fald teoretisk, at få de to ovenstående kurver til at falde sammen ved en hensigtsmæssig fodring af reaktoren. Kurveforløbet giver i øvrigt gode muligheder for at ændre belastningen langsomt og gradvist, svarende til henholdsvis et stigende eller et faldende varmebehov, hvilket giver en høj grad af sikkerhed for at undgå procesproblemer. Fig. 5. Leveret biogasvarme afstemt efter varmeværkets månedlige varmebehov. I praksis er det naturligvis biogasproduktionen, der varieres, og da biogassen via et motorgeneratoranlæg omsættes til kraftvarme, vil både den månedlige biogasproduktion og elproduktionen følge samme kurveforløb Ovenstående kurveforløb kan opnås ved måned for måned, i praksis næsten dag for dag for dette konkrete projekt, at variere alene på tilførslen af energiafgrøder, som nedenstående figur viser. Side 11 af 19

12 Fig. 6. Månedlig variation af tilførsel af diverse biomasser. Kun tilførslen af energiafgrøder varieres i dette tilfælde Men ønskes en sådan sæsonregulering i praksis, er der flere faktorer, man bliver nødt til i første omgang at beregne på, og sidenhen i praksis at måle og følge så omhyggeligt som muligt for at sikre, at processen ikke løber løbsk og bliver ustabil. 3.2 Tørstofbelastning, organisk belastning og hydraulisk opholdstid Tørstofindholdet i den tilførte biomasse er principielt kun en potentiel begrænsning i forhold til at den mekanisk skal kunne indføres i reaktoren, og det vil i de fleste tilfælde sige pumpes, og her kunne omrøres uden alt for stort energibehov. Som tommelfingerregel kan en biomasseblanding kun dårligt pumpes, hvis tørstofindholdet væsentligt overstiger 10 %. I reaktortanken kan tørstofindholdet derimod godt, som gennemsnit af tilført materiale, være lidt højere og samtidig kunne omrøres. Det hænger sammen med, at tørstofindholdet som følge af nedbrydningen af organisk stof hurtigt reduceres i reaktoren. Ønskes en højere belastning må en del af biomassen derfor tilføres direkte. Et tørstofindhold på gennemsnitligt % i tilført materiale svarer ca. til 9-11 % i reaktoren. Nedenstående figur viser hvordan tørstofindholdet, det organiske tørstofindhold og den hydrauliske opholdstid varierer måned for måned i ovenstående tilfælde, hvor tilførslen af energiafgrøder varieres over året. Side 12 af 19

13 Fig. 7. Månedlig variation af gennemsnitlig tørstofprocent, organisk tørstofprocent og hydraulisk opholdstid som resultat af varieret tilførsel af energiafgrøder for et konkret biogasprojekt. Det fremgår, at alle parametre holdes indenfor de ovenfor beskrevne grænser for hvad der teoretisk er teknisk og biologisk muligt. Af nedenstående figur fremgår på samme måde variationen i den organiske belastning af reaktoren som følge af variationen i tilførslen af energiafgrøder. Også denne parameter holder sig i dette konkrete tilfælde på den sikre side af den øvre grænse, og processen må derfor formodes at kunne forløbe stabilt. Bl.a. fordi forandringerne sker langsomt over tid, så bakteriekulturerne kan nå gradvist at tilpasse sig de ændrede betingelser. Det fremgår af figuren, at den organiske belastning falder temmelig drastisk som følge af tilførsel af mindre mængde energiafgrøder i sommermånederne, maj, juni og juli. Et fald i den organiske belastning er imidlertid ikke kritisk. Det kan derimod en øgning, som den forekommer om efteråret, august, september, oktober evt. være. Men da belastningen øges gradvist og ganske langsomt, dag for dag, og over flere måneder flere HRT er, er det sandsynligt, at bakteriekulturerne vil kunne nå at følge med og bliver opformerede til den øgede biomassemængde uden procesproblemer. Det vil dog være i denne periode, at man vil skulle overvåge processen ekstra omhyggeligt, evt. med daglige målinger af VFA (organiske syrer), således at man evt. vil kunne nå at justere tilførslen, hvis begyndende ubalance er ved at indtræffe. Side 13 af 19

14 Fig. 8. Variation i organisk belastning af biogasreaktoren, kg VS pr. m 3 reaktorvolumen pr. dag og variation i kvælstofbelastningen, kg tot. N/m 3 biomasse som følge af variationen i biomassetilførslen, se fig Anlægsmæssige tilpasninger og økonomiske analyser Som nævnt ovenfor kan det evt. være interessant at se på mulighederne for at sæsonregulere biogasproduktionen i situationer hvor hele varmeproduktionen fra en given biogasmængde ellers ikke vil kunne udnyttes. Men en sådan regulering kræver som behandlet ovenfor, at anlægget procesmæssigt også kan tåle en sådan regulering. Ovenstående analyser synes at vise, at der i hvert fald teoretisk for et almindeligt anlæg er rimeligt vide muligheder, hvis det findes interessant. Væsentlige procesparametre synes at være til at kontrollere indenfor procesmæssigt robuste grænser. I afsnit 2 er omtalt en række biomasser, der i givet fald vil kunne anvendes, samt de enkeltes iboende fordele og ulemper. Desuden er i afsnit 2 omtalt en række laboratorieforsøg, der tydeligt synes at understøtte konklusionen: det er absolut muligt at regulere biogasproduktionen ganske væsentligt såvel på sæsonbasis som sågar på døgnbasis, hvis det findes interessant. Side 14 af 19

15 Om det i givet fald kan være interessant afhænger naturligvis af økonomiske forhold. I den sammenhæng vil det være nødvendigt i det konkrete tilfælde at analysere økonomien i forhold til bl.a. nødvendige ekstrainvesteringer pga. eventuelle anlægsmæssige tilpasninger samt ekstraindtægter pga. f.eks. ekstra varmesalg (og evt. højere pris). Forhold der særligt skal vurderes i den sammenhæng er: 1) Kapacitet mht. opbevaring og indfødning af biomasser 2) Motorgeneratorkapacitet 3) Kapacitet i gassystemet Normalt vil der givetvis sjældent være problemer med opbevaring af ekstra biomasse til en forøget produktion om vinteren. Typisk vil dette oftest kunne løses ved et forøget flow, således at mellemlagringen på anlægget blot bliver kortere. Derimod kan der evt. blive behov for ekstrainvestering i udstyr til håndtering og indfødning af en øget mængde energiafgrøder, f.eks. i form af f.eks. en større biomixer eller lignende, der kan klare et øget biomasseflow, specielt hen over weekends. Alternativt kan der evt. blive tale om at mandskabet må ind på anlægget og fylde op også i weekenden. Ved kraftvarmeproduktion med motorgeneratoranlæg planlægges normalt med en motor med en lidt større kapacitet end strengt nødvendigt ved en kontinuert, helt jævn biogasproduktion. Ofte kombineres endog med et mindre gaslager for at give lidt fleksibilitet og for at kunne styre mindre naturlige time- og evt. døgnvariationer i gasproduktionen. Man må således prøve at analysere om motorkapaciteten er stor nok til at kunne klare den ønskede sæsonvariation. På samme måde må man analysere om gassystemet, og ikke mindst gasrenseanlægget, kan klare en ofte ganske væsentligt forøget gasproduktion i vinterhalvåret. Flere andre forhold kan evt. komme på tale. Tager man udgangspunkt i det konkrete planlægningsprojekt nævnt ovenfor med traditionel kraftvarmeproduktion på motorgeneratoranlæg og varmesalg til et varmeværk baseret på halm, vil den variation i biomassetilførslen, som er skitseret i fig. 6 føre til variationer i flowet på anlægget som angivet i tabel 2. Side 15 af 19

16 Parameter Minimum - Sommer Maksimum - Vinter Enhed Biomasseflow t/døgn Biogasproduktion m 3 /døgn HRT 25,3 22,4 døgn Tørstof 8,8 11,2 % Organisk tørstof (VS) 6,9 9,2 % Organisk belastning 2,8 4,3 Kg VS/m 3 /d Kvælstof belastning 5,26 5,15 Kg tot.-n/tons Max. indfyret effekt 6,1 6,8 MW Effekter Forøgelse af varmesalg MWh/år Sparet bortkøling MWh/år Sparet halm 600 Tons Forøget dækningsgrad af varmeværkets samlede varmebehov 10 % Variation af forskellige parametre som følge af sæsonvariation af biomasse- Tabel 2. tilførslen Det fremgår af tabel 3, at det er forholdsvis store variationer den varierede biomasse tilførsel giver anledning til: Parameter Reduktion (-) forøgelse (+) % Bemærkning Procesmæssige HRT - opholdstid (-) 12 Acceptabelt i forhold til anvendte biomasser og anvendelse af sekundær rådnetank Tørstof-% (+27) Acceptabelt holder sig under grænsen Organisk tørstof-% (+33) Acceptabelt holder sig under grænsen Orgnisk belastning (+53) Acceptabelt holder sig under grænsen Kvælstofbelastning (-2) Acceptabelt - ubetydeligt Økonomiske Gasproduktion (+) 60 Gassystem må opgraderes Max. indfyret effekt (+) 11 Motor sandsynligvis stor nok? Side 16 af 19

17 Tabel 3. Variation af parametre som følge af variationen i tilførslen af biomasser/energiafgrøder for at tilpasse varmeproduktionen til et givet varmebehov Af nedenstående tabel fremgår en skønnet og delvist beregnet merinvestering, beregnede merindtægter samt den beregnede effekt på selskabsøkonomien af, i ovennævnte biogasprojekt, så at sige at flytte varme fra sommer til vinter ved at sæsonregulere. Besparelse på nødkøleanlæg Reaktorkapacitet øget (marginal) Motorgeneratoranlæg øget + 10 % Gassystem kapacitet + 15 % Gasledning kapacitet + 15 % Diverse I alt Sparet elforbrug Mersalg varme I alt Økonomi Merinvestering kr. Merindtægt kr./år Selskabsøkonomi kr./år Årlig forbedring 220 Tabel 4. Merinvestering, merindtægt/besparelse og resulterende effekt på selskabets økonomi ved at sæsonregulere efter varmeværkets varmebehov. Som det fremgår af ovenstående tabel vil det koste ca. 3,2 mio. kr. at tilpasse et konkret projekt til at kunne sæsonregulere sin biogas- og dermed varmeproduktion efter varmekøberens varmebehov. Men denne merinvestering vil skønsmæssigt i dette tilfælde forbedre selskabets økonomi med ca kr. om året netto. På den baggrund vil der ikke være meget at betænke sig på, da beløbet er beskedent i forhold til den samlede investering på omkring 80 mio. kr. Men merinvesteringen vil også i sig selv have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 14 år, og isoleret set på den baggrund forekommer merinvesteringen således knapt så god. Som alternativ til sæsonregulering kunne man forestille sig, at hvis anlægget alligevel er blevet opgraderet til en øget belastning, ville det så ikke, alt andet lige, i stedet bedst kunne betale sig blot at køre løs med højeste belastning? Igen med udgangspunkt: I stedet for at tilpasse til varmeproduktionskurven til værkets varmebehov (fig. 2) køres nu blot på med øget produktion på basis af indkøbte biomasser Side 17 af 19

18 på det høje niveau, dvs. vinterniveauet og med bortkøling af en endnu større varmemængde. En sådan driftsstrategi vil resultere i en forøgelse af gasproduktionen fra 10,4 til 12,4 mio. m 3 /år, og det vil forbedre selskabsøkonomien med ca. 1 mio. kr. pr. år. Alt andet lige ville dette således være en bedre forretning end at sæsonregulere i det konkrete tilfælde. I hvert enkelt tilfælde vil balanceprisen for den anvendte biomasse kunne beregnes. I det konkrete tilfælde, der her er regnet på, fås følgende værdier. Energiafgrødepris (Majsensilage, lav. FK, TS 30 %, 1,21 kg TS/FE) Kr./ton Kr./kg TS Kr./FE Konstant produktion ( t/år) Årligt overskud, kr Varieret Produktion ( t/år) 250 0,83 1, ,00 1, ,16 1, Tabel 5. Effekt af energiafgrødepris på det resulterende selskabsøkonomiske overskud ved henholdsvis konstant (høj) drift eller varieret, sæsonreguleret drift. Tallene i () angiver den samlede anvendte mængde energiafgrøde i den givne situation. Som det fremgår af ovenstående er resultatet af hvorvidt det bedst kan betale sig at sæsonregulere eller blot at køre på med en høj gasproduktion afhængig af prisen på biomassen. Ved en biomassepris på kr. kan det bedst betale sig at producere maksimalt og bortkøle overskydende varme. Ved en pris på 350 kr./tons tipper økonomien til fordel for sæsonvarieret drift. Det skal bemærkes, at der i den økonomiske analyse ikke er indregnet eventuelle driftsmæssige forstyrrelser og tab som følge heraf. Men ved at variere belastningen/produktionen påfører man jo bevidst anlægget en øget risiko for driftsforstyrrelser. Fører dette bare en gang over en årrække til en alvorlig hæmning af længere varighed kan den selskabsøkonomiske fidus ved sæsonvariationen hurtigt være sat over styr. En risikovurdering bør derfor også indgå i overvejelserne for eller imod sæsonregulering. Side 18 af 19

19 4 Konklusion Konklusionen i forhold til mulighederne for at sæsonvariere er således, at: det er teknisk og biologisk muligt at variere biogasproduktionen over året det er muligt at øge/variere produktionen med mere end 100 % det er ligeledes teknisk og biologisk muligt at variere døgnproduktionen, hvis dette findes interessant Hvorvidt dette i givet fald er interessant og evt. vil blive gennemført i praksis, afhænger af en økonomisk analyse for et konkret anlæg og i en given konkret forsyningssituation, da det alt andet lige er lettere at drive et anlæg konstant og jævnt året rundt, end at variere produktionen. Der skal således være et økonomisk incitament for at man kan forvente, at nogen vil gennemføre en sådan procesændring. Den økonomiske analyse i case-studiet giver anledning til at drage følgende konklusioner: Såfremt det konkrete anlæg ikke er maksimalt belastet, og det ikke umiddelbart er muligt at skaffe yderligere ( gratis ) biomasser, kan det betale sig at sæsonvariere biogasproduktionen med indkøbte energiafgrøder dvs. gemme energiafgrøder til vinterbrug. Såfremt anlægget er maksimalt belastet, kan det bedst betale sig at producere maksimalt året rundt, dog afhængigt af energiafgrødeprisen, hvor høje afgrødepriser vil favorisere sæsonvariation. Gassystemet (især ledninger) bør dimensioneres efter maksimal belastning fra starten. Muligheder og begrænsninger bør analyseres og beregnes i hvert enkelt tilfælde. Side 19 af 19

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Formål Formålet med undersøgelsen har været at samle erfaringer med biogasproduktion, næringstofflow og energiproduktion af økologisk

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Henrik Bjarne Møller, Alastair J. Ward og Sebastiano Falconi Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, Danmark. Formål

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Eurotec Biomass A/S. Projekt Selektiv Hydrolyse

Eurotec Biomass A/S. Projekt Selektiv Hydrolyse Eurotec Biomass A/S Projekt Selektiv Hydrolyse Erfaringer fra indledende forsøgsrunde 15.08.2011 / NOe Hvad drejer det sig om? Forøgelse af omsætningen af organisk stof i slam til biogas ved en varmebehandling.

Læs mere

HVAD ER DET REELLE BIOGASPOTENTIALE I HUSDYRGØDNING?

HVAD ER DET REELLE BIOGASPOTENTIALE I HUSDYRGØDNING? HVAD ER DET REELLE BIOGASPOTENTIALE I HUSDYRGØDNING? Henrik B. Møller Institut for Ingeniørvidenskab Aarhus Universitet/PlanEnergi PARAMETRE DER PÅVIRKER GASPOTENTIALE Kvæg Svin Slagtekyllinger Pelsdyr

Læs mere

Biogasanlæg ved Grenaa. Borgermøde i Hammelev

Biogasanlæg ved Grenaa. Borgermøde i Hammelev Biogasanlæg ved Grenaa Borgermøde i Hammelev Djurs Bioenergi Medlemmer: 40 husdyrproducenter El til: Grenaa Varmeværk Varme til: Biogasanlæg ved Grenaa Biogas er mere end blot biogas... Landbrug Biogas

Læs mere

Ammoniaktolerante mikroorganismer til behandling af ammoniakholdigt affald

Ammoniaktolerante mikroorganismer til behandling af ammoniakholdigt affald Ammoniaktolerante mikroorganismer til behandling af ammoniakholdigt affald Ioannis Fotidis, Dimitar Karakashev og Irini Angelidaki Anaerob udrådning (AD) er en af de mest succesfulde vedvarende energiteknologier

Læs mere

Emne: Tillægsnotat genberegning af samfundsøkonomi efter energistyrelsens samfundsøkonomiske forudsætninger oktober 2018 Udarb.

Emne: Tillægsnotat genberegning af samfundsøkonomi efter energistyrelsens samfundsøkonomiske forudsætninger oktober 2018 Udarb. TILLÆGSNOTAT Projektforslag - Varmepumpe i Ravnkilde november 2018 Tina Hartun Nielsen Midtjylland Mobil +45 2222 5196 thn@planenergi.dk Sag: Projektforslag Varmepumpe i Ravnkilde Emne: Tillægsnotat genberegning

Læs mere

HALM, DYBSTRØELSE OG ANDRE TØRSTOFRIGE BIPRODUKTER TIL BIOGAS FORBEHANDLING OG POTENTIALER

HALM, DYBSTRØELSE OG ANDRE TØRSTOFRIGE BIPRODUKTER TIL BIOGAS FORBEHANDLING OG POTENTIALER HALM, DYBSTRØELSE OG ANDRE TØRSTOFRIGE BIPRODUKTER TIL BIOGAS FORBEHANDLING OG POTENTIALER Henrik B. Møller Institut for Ingeniørvidenskab PlanEnergi/Aarhus Universitet Bruttoenergi (PJ/år) Foder Tilgængelig

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø. Af Torkild Birkmose NOTAT

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø. Af Torkild Birkmose NOTAT Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Af Torkild Birkmose NOTAT Januar 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund... 3 2. Eksisterende og planlagte biogasanlæg... 3 3. Nye anlæg... 4 4.

Læs mere

Økonomien i biogas hænger det sammen? Søren Lehn Petersen AgroTech Vejle 2. marts 2011

Økonomien i biogas hænger det sammen? Søren Lehn Petersen AgroTech Vejle 2. marts 2011 Økonomien i biogas hænger det sammen? Søren Lehn Petersen AgroTech Vejle 2. marts 2011 Indhold Status nuværende situation Generelle forudsætninger for sund driftsøkonomi DLBR Biogasøkonomi beregningsværktøj

Læs mere

Halm og roetoppe en god madpakke til biogas

Halm og roetoppe en god madpakke til biogas Halm og roetoppe en god madpakke til biogas Økonomiseminar 11. December 2017 Kurt Hjort-Gregersen Fleksibel kraft-varmeproduktion fra biogas baseret på restbiomasser fra landbruget. Projektet er støttet

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

www.lemvigbiogas.com Hoveddata: Blandetank 1.100 m 3 2 x forlager á 1.060 m 3 Behandlet i 2010: 190.520 t/år Max kapacitet: 248.000 t/år RT4, 53 C, 7.100 m 3 Biogaspumpeledning til Lemvig by 1.200 m 3

Læs mere

Gyllebaserede anlæg nu og i fremtiden: Overblik over biomasse, forbehandling, typer, driftsforhold og gasudbytte

Gyllebaserede anlæg nu og i fremtiden: Overblik over biomasse, forbehandling, typer, driftsforhold og gasudbytte Gyllebaserede anlæg nu og i fremtiden: Overblik over biomasse, forbehandling, typer, driftsforhold og gasudbytte Henrik B. Møller, Inst. For Ingeniør videnskab, Aarhus Universitet Nomigas projektet AP3:

Læs mere

Optimal udnyttelse af biogas i Lemvig

Optimal udnyttelse af biogas i Lemvig Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. (+45) 96 82 04 00 Fax (+45) 98 39 24 98 E-mail: planenergi@planenergi.dk Optimal udnyttelse af biogas i Lemvig Hovedrapport Juni 2009 F:\573 Lemvig varmeplan\rapport\hovedrapport

Læs mere

Bilag 1: Tegningsmateriale

Bilag 1: Tegningsmateriale Bilag 1: Tegningsmateriale Bjerrevej Eksisterende husdyrbrug, Bjerrevej 116 Bilag 2: Procesforløb / Beregningsverifikation Procesforløb: Beregningsverifikation: Kunde: Sjoerd Ydema, Bjerrevej 116, Rødkærsbro

Læs mere

Rapport: Sammenligning og vurdering af teknologier og tilbud på biogasanlæg til økologiske landbrug i Danmark

Rapport: Sammenligning og vurdering af teknologier og tilbud på biogasanlæg til økologiske landbrug i Danmark Rapport: Sammenligning og vurdering af teknologier og tilbud på biogasanlæg til økologiske landbrug i Danmark Sammenligning af forskellige forslag/leverandørtilbud fra biogasfirmaer i Tyskland Udført af:

Læs mere

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Plantekongres Herning, 12-14 januar 2010 Søren Tafdrup Biogasspecialist, st@ens.dk Grøn Vækst aftalen om landbruget som leverandør af grøn

Læs mere

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Biogas Taskforce Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Energiaftalen af 22. marts 2012: taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Energistyrelsens arbejde med biogas Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Odense 3. september 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen BIOGAS TASKFORCE Energiaftalen

Læs mere

Hvordan overvåger og styrer vi biogasprocessen -

Hvordan overvåger og styrer vi biogasprocessen - Hvordan overvåger og styrer vi biogasprocessen - Økonomiseminar 2015 Kim Paamand kip@envidan.dk Hvad snakker han om? Har vi brug for bedre styring? AnaStyr - projektet Rundspørge hvem måler og til hvad?

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

Naturlig separering af næringsstoffer i lagret svinegylle effekt af bioforgasning og gylleseparering

Naturlig separering af næringsstoffer i lagret svinegylle effekt af bioforgasning og gylleseparering Grøn Viden Naturlig separering af næringsstoffer i lagret svinegylle effekt af bioforgasning og gylleseparering Sven G. Sommer og Martin N. Hansen Under lagring af svinegylle sker der en naturlig lagdeling

Læs mere

Visualisering af rådnetanke på fremtidigt biogasanlæg på Varde Renseanlæg

Visualisering af rådnetanke på fremtidigt biogasanlæg på Varde Renseanlæg Bilag 1 Visualisering af rådnetanke på fremtidigt biogasanlæg på Varde Renseanlæg Visualiseringsarbejdet er udført i februar måned 2014. Vi har ved opstilling af en mobillift fjernet tænkelige usikkerheder

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen Biogas Taskforce - aktørgruppe 2. oktober 2014, Energistyrelsen Dagsorden 1. Præsentationsrunde 2. Siden sidst 3. Den politiske drøftelse om biogas i 2014 4. Aktørgruppens fremtid 5. Statsstøttegodkendelse

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

DOBBELT UDBYTTE I BIOGAS ANLÆG VED ANVENDELSE AF HALMBRIKETTER

DOBBELT UDBYTTE I BIOGAS ANLÆG VED ANVENDELSE AF HALMBRIKETTER DOBBELT UDBYTTE I BIOGAS ANLÆG VED ANVENDELSE AF HALMBRIKETTER Verden over er der masser af halm, som ikke anvendes optimalt, eller afbrændes direkte på marken. Brikkettering af overskudshalm omdanner

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet Aarhus Universitet U N I V E R S I T Y O F A A R H U S Faculty of

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg Mio Schrøder Mobil +45 22824376 ms@planenergi.dk torsdag den 23. februar 2017 VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Hermed anmeldes et nyt

Læs mere

BIOGAS TIL TRANSPORT BIOMASSERESSOURCER PÅ SAMSØ TIL BIOGASPRODUKTION WP1

BIOGAS TIL TRANSPORT BIOMASSERESSOURCER PÅ SAMSØ TIL BIOGASPRODUKTION WP1 BIOGAS TIL TRANSPORT BIOMASSERESSOURCER PÅ SAMSØ TIL BIOGASPRODUKTION WP1 Gennemført med støtte fra Energistyrelsen EUDP September 2015 Titel: Biogas til transport Biomasse ressourcer til biogasproduktion.

Læs mere

Status vedr. forbehandlingsmetoder for halm til biogas Biogas2020, 8. november 2017

Status vedr. forbehandlingsmetoder for halm til biogas Biogas2020, 8. november 2017 Status vedr. forbehandlingsmetoder for halm til biogas Biogas2020, 8. november 2017 Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi Email: kjn@planenergi.dk Planenergi.dk Hvilke typer af halm skal biogasanlægget håndtere?

Læs mere

Biogassens rolle i det integrerede energisystem

Biogassens rolle i det integrerede energisystem 9.september 2018 - Aalborg kongres og kulturcenter Energidag Biogassens rolle i det integrerede energisystem Frank Rosager Disposition Potentiale og mål for biogas i energiforsyningen Methaniserings (CO2)

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

Modelstudier vedrørende biogasoptimering

Modelstudier vedrørende biogasoptimering Modelstudier vedrørende biogasoptimering 1. Indledning Med forbedret elafregning for elproduktion på basis af biogas, fornyede biogas ambitioner og forventede tiltag ifm. regeringens Grøn Vækst Vision,

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Energiafgrøder til biogasproduktion. Søren Ugilt Larsen AgroTech

Energiafgrøder til biogasproduktion. Søren Ugilt Larsen AgroTech Energiafgrøder til biogasproduktion Søren Ugilt Larsen AgroTech Disposition Hvorfor energiafgrøder i biogasanlæg? Regler i Danmark Eksempler fra Tyskland Afgrøder til biogas Danske forsøg med energimajs

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Projekt af Energistyrelsen, Biogas Taskforce Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi Jyllandsgade 1, 9520 Skørping Tlf. 96820400, mobil 30 604

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga... Page 1 of 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Biogas > Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas Oprettet: 02-12-2015 Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas

Læs mere

LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES

LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES Biogasanlæg Affaldssektoren Landbruget Brancheforeningen for Biogas Energisektoren NY RAPPORT FRA AGROTECH OG SEGES TIL ERHVERVS- STYRELSEN

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Halmbaseret biogas status og perspektiver

Halmbaseret biogas status og perspektiver Halmbaseret biogas status og perspektiver Forbehandling i praksis erfaringer og sammenligninger af nye teknologier 25. aug. 2015 v./ Henrik B. Møller, AU og Karl Jørgen Nielsen, Planenergi Energistyrelsen

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

Gevinst ved udrådning ved højere temperaturer

Gevinst ved udrådning ved højere temperaturer Gevinst ved udrådning ved højere temperaturer Caroline Kragelund 1, Christian Holst Fischer 1, Bjørn Malmgren-Hansen 1, Mette Brynjolf Jepsen 2, Per Ruby Hansen 2 1Teknologisk Institut, 2 DONG Energy Stor

Læs mere

REnescience et affaldsraffinaderi

REnescience et affaldsraffinaderi REnescience et affaldsraffinaderi Renewables, Science and Renaissance of the energy system v/georg Ørnskov Rønsch, REnescience REnescience et affaldsraffinaderi Målet med REnescienceprojektet er at opgradere

Læs mere

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag Biogas Vidundermiddel eller mere svineri? Vi producerer mange svin i Danmark. Cirka 25 millioner årligt. De afleverer hvert år millioner af ton gylle, som bliver spredt ud over marker i hele Danmark. Men

Læs mere

Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse

Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse Institut for Agroøkologi KOLDKÆRGÅRD 7. DECEMBER 2015 Oversigt Hvad har effekt på N udvaskning? Udvaskning målt i forsøg Beregninger N udvaskning

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Råvareudfordringen den danske biogasmodel i fremtiden

Råvareudfordringen den danske biogasmodel i fremtiden Græs til biogas 3. september 2014 Råvareudfordringen den danske biogasmodel i fremtiden Bruno Sander Nielsen Den danske biogasmodel Råvaregrundlag hidtil: Husdyrgødning altovervejende gylle Restprodukter

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

ØKO MINIBIOGAS ANLÆG. Notat

ØKO MINIBIOGAS ANLÆG. Notat ØKO MINIBIOGAS ANLÆG Notat AF SØREN GUSTAV RASMUSSEN AGROTECH DECEMBER 2013 INDHOLD 1. Baggrund for projektet... 3 2. biomasse grundlag... 3 Husdyrgødning... 3 Gylle/vandmængde... 4 Energiafgrøder... 4

Læs mere

Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S ved Balling

Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S ved Balling Madsen Bioenergi I/S I efteråret 2014 idriftsatte Lundsby Bioenergi A/S det hidtil største biogasanlæg hos Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S er opført ved Balling lidt nordvest for Skive. Madsen

Læs mere

Anklægskoncepter og råvaresammensætning

Anklægskoncepter og råvaresammensætning 2017 Anklægskoncepter og råvaresammensætning Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde Universitet Introduktion Tre emner Organisk affald: - KOD - Organisk affald fra produktion og distribution Biogas på KOD - Tre

Læs mere

Kom godt i gang med biogasanlæg. Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark

Kom godt i gang med biogasanlæg. Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark Kom godt i gang med biogasanlæg Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark Energi, klima- og miljøeffekter, selvforsyning MT1 Recirkulering, ns. optimering, højere produktivitet ->

Læs mere

Tilgængelige biomasser og optimal transport. Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5.

Tilgængelige biomasser og optimal transport. Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5. Tilgængelige biomasser og optimal transport Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5. april 2016 Agenda Hvilke biomasser skal vi satse på til biogasanlæggene? Hvordan

Læs mere

N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st. Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces

N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st. Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 182 Offentligt (01) N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces Det

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Opdatering af projektforslaget Varmepumpe til udnyttelse af udeluft ved Farum Fjernvarme A.m.b.a. efter høringsperioden

Opdatering af projektforslaget Varmepumpe til udnyttelse af udeluft ved Farum Fjernvarme A.m.b.a. efter høringsperioden Opdatering af projektforslaget Varmepumpe til udnyttelse af udeluft ved Farum Fjernvarme A.m.b.a. efter høringsperioden Simon Stendorf Sørensen Tel. +45 9682 4 Mobil +45 27584916 sss@planenergi.dk Kvalitetssikret

Læs mere

Intern rapport. Anvendelse af halm i biogasanlæg og muligheder for at øge energiudnyttelsen A A R H U S U N I V E R S I T E T

Intern rapport. Anvendelse af halm i biogasanlæg og muligheder for at øge energiudnyttelsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Intern rapport Anvendelse af halm i biogasanlæg og muligheder for at øge energiudnyttelsen Henrik Bjarne Møller A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJF M ARKbrug nr.

Læs mere

Biogaspotentialet i græspulp og restvæske fra et grønt bioraffinaderi

Biogaspotentialet i græspulp og restvæske fra et grønt bioraffinaderi Acetate 70% Methanogens (aceticlastic) Complex Organic Materials/ Polymers Hydrolysis Fermentation acid synthesizing bacteria Monomers Intermediates: VFA Alcohols Acetogenesis CH4 Hydrolytic Bacteria Fermentative

Læs mere

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm 1 4 2 POTENTIALE På anlæg med forrensning anslås følgende besparelser: 5 POTENTIALE FOR

Læs mere

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 hos Bjarne Viller Hansen, Bording http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_dk.htm Skræddersyet opgradering

Læs mere

Økonomien i biogasproduktion

Økonomien i biogasproduktion Økonomien i biogasproduktion Forudsætninger for en sund driftsøkonomi Temadage om landbrug og biogas En god kombination april 2009 Kurt Hjort-Gregersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Tekniske løsninger der gør den cirkulære økonomi mulig.

Tekniske løsninger der gør den cirkulære økonomi mulig. Tekniske løsninger der gør den cirkulære økonomi mulig. Primære leverandører GS Supply Primær målgrupper: Gylle og biomasse på biogasanlæg og landbrug Oparbejdning af organiske restprodukter Separation

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Restprodukter ved afbrænding og afgasning

Restprodukter ved afbrænding og afgasning Restprodukter ved afbrænding og afgasning - Optimering af husdyrgødnings næringsstofs effekt Henrik B. Møller, Gitte H. Rubæk og Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Kan teknologi producere produkter

Læs mere

nedbrydningsproces: 4 H 2 + CO 2 CH H 2 O Metanbakterier der skaffer energi ved respiration under iltfrie forhold Andre mikroorganismer, der

nedbrydningsproces: 4 H 2 + CO 2 CH H 2 O Metanbakterier der skaffer energi ved respiration under iltfrie forhold Andre mikroorganismer, der Biogas og landbrugsudvikling Affald og afgrøder i Sydgrønland Hvad er biogas? Naturlig biologisk nedbrydningsproces: 4 H 2 + CO 2 CH 4 + 2 H 2 O Metanbakterier der skaffer energi ved respiration under

Læs mere

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Sønderjysk Biogas I/S 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Gode forudsætninger for biogas i Danmark Bred politisk vilje Produktion af vedvarende energi baseret på troværdige,

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 1 Biogasressourcer Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 2

Læs mere