INTENZIFIKACE PRODUKCE BIOPLYNU AKTIVACÍ ULTRAZVUKEM
|
|
- Alžběta Beránková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 INTENZIFIKACE PRODUKCE BIOPLYNU AKTIVACÍ ULTRAZVUKEM Ing. Petr Daněk Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl DrSC. Abstrakt: Článek se zabývá možností využití stimulačního ultrazvukového působení (v oblasti nižší, než samotná mez kavitace) na směsné kultury mikroorganismů produkujících bioplyn v anaerobních submerzních bioreaktorech. Cílem práce je prokázání vlivu účinku ultrazvuku, nalezení jeho optimálních parametrů (výkon, frekvence, intenzita a doba působení). Experimenty jsou prováděny v poloprovozním měřítku za použití dvou totožných fermentorů (neošetřený vs. ošetřený fermentor). Závěrem práce pak bude komplexní posouzení vlivu ultrazvuku na celkovou produkci bioplynu/metanu. Klíčová slova: Bioplyn, anaerobní digesce, intenzita ultrazvuku, mez kavitace, substrát, inokulum, 1. Úvod Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje, které vykazují pozitivní přínosy pro ochranu a tvorbu ţivotního prostředí. Přestoţe však bioplyn není zatím schopen vytlačit fosilní paliva z jejich dominantního postavení na trhu s energiemi, má na rozdíl od nich neomezené perspektivy pro vyuţití do budoucna. Bioplynové systémy ve všech moţných uspořádání pracují jako obnovitelné energetické zdroje. 1.1 Princip vzniku bioplynu, jednotlivé fáze procesu Princip tvorby bioplynu není ţádným novodobým vynálezem, je starý jako ţivot na naší planetě (mikroorganismy produkující bioplyn anaerobní byly přítomny na planetě Zemi mnoho let předtím, neţ se objevil první kyslík v atmosféře. Teprve poté byl zahájen jejích symbiotický vývoj s mikroorganismy aerobními). Zatímco slunce podporuje růst všeho ţivého (dodává potřebnou energii k fotosyntéze), organická hmota tvořená vodou, tuky, bílkovinami, uhlovodíky a minerálními látkami se při odumírání rozkládá na své původní sloţky: vodu, oxid uhličitý a minerály. Při tomto rozkladu se uvolňuje energie. K anaerobnímu vyhnívání organických látek dochází bez přístupu vzduchu ve vlhkém prostředí prostřednictvím methanogenních bakterií. Na rozdíl od procesu tlení nevzniká při vyhnívání teplo, nýbrţ metan (kromě metanu se tvoří voda a oxid uhličitý, stopové prvky a humusové látky). Anaerobní digesce (synonymum: metanizace): je biologický děj rozkladu organické hmoty probíhající za nepřístupu kyslíku (opakem anaerobního děje je děj aerobní, který naopak přítomnost kyslík vyţaduje) na obr. 1.2 je uvedena hm. bilance anaerobního a aerobního procesu. Směsná kultura mikroorganismů postupně v několika fázích rozkládá organickou hmotu. Schéma vzniku bioplynu z biologicky rozloţitelných odpadů, včetně jednotlivých fází obr. 1.1.
2 Obr. 1.1 Schéma vzniku bioplynu (Straka, 2006) 1.2 Intenzifikace procesu přehled používaných metod Biochemické aspekty a fyzikálně chemické aspekty: zvýšení biologické rozloţitelnosti substrátu je zaloţeno ve většině případů na zpřístupnění substrátu enzymovému rozkladu (zmenšením velikosti částic dostupnými metodami, dochází k podstatnému zvětšení povrchu). Přehled moţných způsobů úprav popisuje schéma na obr. 1.3 (LYSATEC GmbH, Amalgerol, Gambi AS). Obr. 1.2 Hm. bilance anaerobního a aerobního procesu
3 Obr. 1.3 Základní přehled možností intenzifikací procesu 2. Vliv aktivace ultrazvukem Předpokladem je, ţe se zvolí taková intenzita ultrazvuku (uţívá se i termínu: hustota toku energie), která nezpůsobí kavitaci, tj. buňky nejsou porušeny (nedochází k implozi buněčné stěny buněčný lyzát zůstává uvnitř buňky). Ultrazvuk má za úkol v tomto případě pouze povzbudit - stimulovat - aktivitu mikroorganismů, která způsobí zvýšení tvorby bioplynu a urychlení celého procesu fermentace. Mezi nejdůleţitější parametry ultrazvuku (US) řadíme: Tabulka 1. Parametry ultrazvuku VÝKON P [W] energie spotřebovaná v průběhu US ošetření za jednotku času [s] FREKVENCE f [khz] INTENZITA (HUSTOTA TOKU [W.cm -2 výkon ultrazvuku - P [W] vztaţený ] ENERGIE) I na jednotku plochy trnu - A [cm 2 ] DOBA ZDRŢENÍ V KYVETĚ t [s] t = V kyveta /V. CELKOVÁ DOBA PŮSOBENÍ [min] US t celk t celk. =V ferm.n/v. SPECIFICKÝ VÝKON Pv [W.cm -3 výkon US vztaţený na jednotku ] objemu (objem kyvety - V [cm 3 ]) Přičemţ intenzita ultrazvuku hraje velmi důleţitou roli v určení, zda se bude jednat o dezintegraci, či o pouhou stimulaci mikroorganismů. Je známo, ţe práh kavitace u vody činí 10 W.cm -2 (Lorimer 2003). Experimenty jsou proto uskutečněny maximálně do této hranice (meze prahu kavitace). 2.1 Rešerše problematiky aktivace ultrazvukem Dosavadní výsledky v pouţití ultrazvuku, jakoţto v předčištění odpadních vod pojednává tab. 2. Ultrazvuku zde bylo pouţito v laboratorních a pilotních podmínkách, nechybí zde ani plné vyuţití (Anders, 2005), Lyzát buněk (Tiehm et al., 1997; Chu et al. 2001, Brown et al., 2003), zvýšená vyšší hodnoty CHSK COD (Tiehm et al., 1997; Chu et al. roku 2001; Lafitte-Trouqu'e a Forster, 2002; Gronroos et al., 2005), zvýšení produkce bioplynu (Tiehm et al. Roku 2001; Chu et al., 2002; Rooksby, 2001, Brown et al. 2003; Gronroos et al., 2005).
4 Tabulka 2. Rešerše problematiky Reference N/O a scod b [mg/l, %] VS změna c [%] Produkce bioplynu Frekvence [khz] Příkon/ob jem d [W/ml] Celk. doba působení [s] Specifický výkon e [kwh/m3] Měřítko Tiehm N ,8 pilot 1997 O ,3 negativní 31 3,6 kw 64 0,064 kwh pilot O 20% zvýšení 20 0, lab Tiehm N 21,5 lab 2001 O 27,3 zvýšení lab O Increase 33,7 zvýšení lab Chu 2002 O zvýšení 20 0, lab Laffite- O 354% None zegativní 23 0, lab Trouque Rooksby N 46 full O 78, % 20 5,3 kw 1,5 full Gronroose O % 27 0, lab Odmark O % 20 full Anders O 375 % 13 % 20 0, ,4 lab Bougrier N 5,8 % 3,1 lab O 41 % % 20 0,45 lab Braguglia N 30 lab O 8 % % 24 0, ,7 lab N 36 lab O 8 % % 24 0, ,4 lab Climent O 500 % < 7 % 20 3, kj/kg Nezcaj N 187 O % lab Wunsch O 44 % lab a - neošetřeno/ošetřeno (N/O) b - jednotky [mg.l -1 ], pokud není specifikováno, pak hodnota v [%] c - jednotky [ml.g -1 ] VS, nebo [%] d - jednotky [W.ml -1 ], pokud není specifikováno, pak hodnota v[ %] e - jednotky [kwh.m -3 ],, pokud není specifikováno, pak [kwh] nebo [kj.kg -1 ] lab 2.2. Růstová křivka mikroorganismů, aplikace ultrazvuku Samotná produkce bioplynu závisí na růstové křivce mikroorganismů, ta se dělí do několika fází (Ditl, 1985) obr. 2.1: Obr Růstová křivka mikroorganismů
5 Tabulka 3. Jednotlivé fáze růstové křivky 1. LAG FÁZE mikroorganismy se postupně adaptují na dané podmínky 2. FÁZE ZRYCHLENÉHO RŮSTU přizpůsobené mikroorganismy se začínají množit 3. FÁZE EXPONENCIÁLNÍHO RŮSTU zcela přizpůsobené mikroorganismy se silně mnoţí, mají dostatečné mnoţství ţivin 4. růst mikroorganismů se zpomaluje vlivem nedostatečného FÁZE ZPOMALENÉHO RŮSTU mnoţství ţivin 5. vlivem nedostatku ţivin je počet vznikajících a zanikajících STACIONÁRNÍ FÁZE mikroorganismů v rovnováze 6. Absolutní nedostatek ţivin způsobuje postupné odumírání a rozklad mikroorganismů Aplikace ultrazvuku (sonifikace) probíhá ve druhé fázi, tj. ve fázi zrychleného růstu, kdy se přizpůsobené mikroorganismy začínají silně množit (v našich experimentech cca po 20 hodinách). Kinetiku exponenciální fáze popisuje rovnice (1): dx Rx exp X dt (1), kde rychlostní konstanta μexp dosahuje v této fázi maximálních hodnot (μexp = μmax). Rychlostní konstantu lze z rovnice (1) matematicky odvodit jako: 1 dx 1 R X X dt X (2). 2.3 Experimentální zařízení Základní schéma zařízení na obr Jednotlivé experimenty jsou realizovány v poloprovozním měřítku - za pouţití dvou totoţných fermentorů (F a G) - k porovnání vlivu US (první bez aplikace US, tzv. neošetřený fermentor; druhý s aplikací US, tzv. ošetřený fermentor). Místem realizace experimentů: Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ Praha, Krč). Obr Základní schéma zařízení (ošetřený fermentor), fotografie zařízení (vpravo nahoře), detail vnitřku fermentoru (vpravo dole) Pozn.: Podrobný popis celého zařízení, včetně jednotlivých částí (Daněk 2009).
6 2.4 Substrát maximální zatížení fermentoru, testované parametry ultrazvuku Jako nejvhodnějším substrátem se ukázala kukuřičná siláţ (předtím probíhaly experimenty s drůbeţí kejdou, travní směsí, kombinací jmenovaných). Ovšem první experimenty s kukuřičnou siláţí nebyly příliš úspěšné z důvodu tzv. přetíţení fermentoru. Jde o to, ţe bakterie produkující metan mají svá optima většinou v rozmezí ph 6,2-7,8. Dojde-li k poklesu ph pod hranici 6,0, dochází k inhibici (zániku) celého procesu produkce. Námi zvolený poměr substrátu a inokula (inokulum: anaerobní kal obsahující funkční polykultury anaerobních mikroorganismů odebírán z ČOV Česká Lípa) byl 3:1 (vztaţeno hm. na TS). Tento poměr způsobil, ţe v acidogenní fázi se vytvořilo velké mnoţství kyseliny octové s následným prudkým poklesem ph pod přípustnou hodnotu. Během experimentu se takřka netvořil ţádný metan, ovšem hodnota oxidu uhličitého dosáhla téměř 95%. Bylo proto nutné, stanovit maximálně moţné zatíţení fermentoru v laboratorních podmínkách (na VŠCHT). Z dílčího experimentu, a z něj naměřených hodnot, bylo zjištěno, ţe nejvhodnějším poměrem pro produkci bioplynu je poměr inokula a substrátu 20:1. Ošetření inokula a části substrátu (extrakt z kukuřičné siláţe) ultrazvukem probíhá, cca po 20. hodinách od samotného spuštění experimentu (po uvedení fermentoru do činnosti, včetně spuštění monitorovacího a kontrolního systému) Ošetření nastalo ve fázi zrychleného růstu anaerobních mikroorganismů (viz obr. 2.1). V prvotních realizacích jednotlivých experimentů se vyuţívalo US generátoru - BANDELIN CO, typ SONOPULS HD 3400 (maximální výkon 400 W, frekvence 20 khz, možnost volby amplitudy (10 100%)), jehoţ minimální moţné nastavení intenzity US bylo 10,2 W.cm -2 (dáno minimálním nastavením výkonu a velikostí plochy trnu US). Tato hranice byla hraniční v mezi kavitace. Tabulka 4. Nastavené parametry u ultrazvukového generátoru BANDELIN, typ SONOPULS 3400 FREKVENCE f: [khz] 20 PRŮMĚR TRNU D t : [cm] 2,5 VÝKON (DLE VOLBY AMPLITUDY) P: [W] 50,2 INTENZITA ULTRAZVUKU I: [W.cm-2] 10,2 OBJEM KYVETY V kyvety : [ml] 64,0 PRŮTOK SMĚSI V: [ml.s -1 ] 11,0 DOBA ZDRŢENÍ V KYVETĚ t: [s] 5,8 CELKOVÝ ČAS t celk : [min] 115,2 Průtok směsi volen tak, aby se doba zdrţení v kyvetě pohybovala v rozmezí 5-6 sekund (velikost průtoku limitována fyzikálními vlastnostmi přečerpávané směsi) - celkový čas ošetření předběţně stanoven na 2 hodiny.
7 Obr. 2.3 Reálné pracovní uskupení při aplikaci ultrazvuku BANDELIN, typ SONOPULS 3400, včetně jednotlivých detailů V laboratořích mikrobiologického ústavu se v současné chvíli vyuţívá sonifikačního trnu typu BANDELIN M 1000 (max. výkon 1000 W rozsah nastavitelnosti 0 100%, frekvence 40 khz), která umoţňuje plynulé nastavení intenzity ultrazvuku bezpečně pod mezí kavitace, maximální dosaţitelná hodnota intenzity US činí cca 0,5 W/cm 2 (připomeňme si, ţe hranice meze kavitace,dle Lorimer 2003, je 10 W.cm -2 ). Dle doporučení projektu BIOFERM (v projektu byly pomocí US provedeny experimenty s červeným vínem za účelem zkrácení procesu kvašení experiment popisující pozitivní vliv US na růst kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae vini rovněž anaerobní proces) je hledané rozmezí hodnoty intenzity ultrazvuku v rozpětí 0,127 0,6 W/cm 2, doporučená doba zdrţení a jiné (Svitáková 2006). Toto rozmezí hodnot vyplývá i z rešerší v tab. 2. Tabulka 5. Nastavené parametry u BANDELIN M 1000 FREKVENCE f: [khz] 40 PLOCHA US TRNU A trnu : [cm 2 ] 2270 VÝKON P: [W] 300 SONIFIKOVANÝ OBJEM V kyvety : [ml] 2800 INTENZITA I: [W/cm 2 ] 0,132 DOBA ZDRŢENÍ INOKULA (PRŮTOK ČERPADLA cca 1 l/min) t: CELKOVÁ DOBA PŮSOBENÍ ULTRAZVUKU t celk. : ČAS OŠETŘENÍ INOKULA US: [min] 2,8 [min] 80 po cca 20 hodinách od začátku experimentu Obr. 2.4 Reálné pracovní uskupení při aplikaci ultrazvuku BANDELIN M 1000, včetně detailu sonifikačního zařízení
8 3. Výsledky Při výpočtu celkové produkce (kumulativní křivky) bioplynu a metanu bylo pouţito sumačního vzorce (3), (4): V BIOPLYN. V dt i. V i t i (3),.. VCH4 V xch4 dt Vi xch4i i Vypočtený objem bioplynu (metanu) bylo nutné, dle základní stavové rovnice, přepočítat na objem plynu při teplotě: 0 C, tlaku: 101,325 kpa na tzv. Nl. Naměřené hodnoty experimentů jsou uvedeny v tab Porovnání jednotlivých experimentů: intenzita US = 10,2 W.cm -2 (zařízení BANDELIN, typ SONOPULS 3400) t i (4). Obr. 3.1 Kumulativní křivka metanu srovnání všech experimentů s I = 10,2 W.cm -2 Obr. 3.2 Kumulativní křivka bioplynu srovnání všech experimentů s I = 10,2 W.cm -2
9 U následujících grafů na obr. 3.1, 3.2 je patrný široký rozptyl naměřených hodnot při zachování stejných parametrů ultrazvuku. Obecně vyšší výtěţnost byla generována z F fermentoru, niţší pak z G fermentoru. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, fementory mají totoţnou konstrukci, totoţnou kontrolu procesu. Během zakládání jednotlivých experimentů bylo dbáno na dodrţení naprosto stejných poměrů inokula a substrátu (totoţné mnoţství a jejich zdroje odběru). Start fermentačního procesu probíhal vţdy ve stejný čas, totoţné počáteční nastavení mezních hodnot ph). Tabulka 6. Porovnání všech nejdůležitějších hodnot v experimentech ENZYMATICKÁ AKTIVITA 10,2 W/cm 2 - BANDELIN, typ SONOPULS 3400 EXPERIMENT I. I. II. III. III. FERMENTOR (F vs. G) F G F F G APLIKACE ULTRAZVUKU US bez US bez US US bez US PRAC. OBJEM FERMENT: [l] Dis. Energie [J.cm-3] 6,3 x x 6,3 x Celk. dis. Energie [kj] 395,7 x x 411,2 x VÝSLEDKY: PRODUKCE BIOPLYNU: [Nl/kgVS], 263,8 155,4 237,4 435,7 171,7 PRODUKCE METANU: [Nl/kgVS], 127,3 80,1 103,2 188,6 86,0 x CH4 max [%] 73,6 81,9 63,2 77,1 64,6 ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU: [%] (ošetřený vs. neošetřený fermentor) I. F III.F *)časově souběţné anaerobní procesy I.G 69,8 * 180,4 II. F 11,1 83,5 III.G 53,6 153,8 * ZVÝŠENÍ PRODUKCE METANU: [%] (ošetřený vs. neošetřený fermentor) I. F III.F *)časově souběţné anaerobní procesy I.G 58,9 * 135,5 II. F 23,4 82,8 III.G 48,0 119,3 * Porovnáním experimentů z téhož fermentoru (časově nesouběžné anaerobní procesy) je patrný rozdíl ve zvýšení produkce bioplynu o 11,1% a metanu dokonce o 23,4% (ošetřený vs. neošetřený fermentor) Tab. 6. zvýrazněné hodnoty u produkcí plynů (Daněk 2009).
10 3.2 Porovnání jednotlivých experimentů, intenzita US < 0,5 W/cm 2, BANDELIN M 1000 Nastavením parametrů u sonifikačního zařízení BANDELIN M 1000 dle tab. 5. vedlo k opačnému efektu, a to, ţe u neošetřeného fermentoru byla produkce podstatně vyšší, neţ u fermentoru ošetřeného US. Negativní výsledek tohoto experimentu byl zřejmě zapříčiněn technickým problémem při přečerpávání kalu přes US smyčku ucpáním sacího koše následné předčasné ukončení, s krátkodobou kontaminací okolním vzduchem (kyslíkem), obr. 3.3 patrná kinetika celého procesu dle rovnice (1). 4. Závěry a doporučení 4.1 Závěry Obr. 3.3 Kumulativní křivka bioplynu V experimentech byl otestován vliv účinku ultrazvuku, vedoucího ke zvýšení produkce bioplynu (sonifikační zařízení BANDELIN, typ SONOPULS 3400, hodnota intenzity ultrazvuku 10,2 W/cm 2 ). Působení ultrazvuku v počáteční době vede ke stimulaci enzymatické aktivity, eventuelně urychlení přeměny bílkovin. Do této chvíle se osvědčily tyto parametry: Výkon ultrazvuku [W] 50 Frekvence [khz] 20 Intenzita ultrazvuku [W.cm-2] 10 Doba zdrţení v kyvetě [s] 6 Doba působení [min] 2 x 60 Start aplikace ultrazvuku: cca po 20 hodinách, v počátku fáze zrychleného růstu mikroorg.
11 Experimenty byly prováděny v poloprovozním měřítku za pouţití dvou totoţných fermentorů k porovnání vlivu ultrazvuku (první bez aplikace ultrazvuku, tzv. neošetřený fermentor; druhý s aplikací ultrazvuku, tzv. ošetřený fermentor). Z výsledků uvedených v tab. 6. je patrné zvýšení produkce bioplynu/metanu. U časově souběţných experimentů zvýšení bioplynu/metanu dosahuje hodnot 153/112%. Během experimentů se však prokázala nevhodná funkčnost jednoho z fermentorů (G). Z tohoto důvodu došlo k porovnání časově nesouběţných experimentů (experimenty probíhaly v témţe fermentoru), zde zvýšení produkce bioplynu dosahovalo 11%, metanu dokonce 23%. V současné době probíhá další experiment, který má potvrdit, či vyvrátit stimulační ultrazvukové působení dle tab Doporučení: Provedení dalších sérií experimentů na výchozím substrátu (kukuřičná siláţ), v širším spektru hodnot intenzity ultrazvuku (za pomoci sonifikačního zařízení BANDELIN M 1000), např. dle projektu BIOFERM doporučené hodnoty: 0,127 0,6 W/cm 2, frekvence khz, doba zdrţení min 2 min, či dle tabulky s rešerší 2. Ekonomické zhodnocení (energetickou bilanci, návratnost investice). Stanovení parametrů ultrazvuku pro různé druhy substrátu. Experimenty převést na reálná zařízení. Seznam symbolů A plocha [cm 2 ] D průměr trnu [cm] E energie ultrazvuku [kj] I intenzita ultrazvuku (hustota toku en.) [W.cm -2 ] m hmotnost [kg] n počet aplikací [ - ] P výkon ultrazvuku [W] P v specifický výkon [W.cm -3 ] R rychlost látkové přeměny [mol.(m 3.s) -1 ] t doba zdrţení v kyvetě [s] t celk celková doba působení US [min] TS obsah sušiny (total solids) [hm. %] US ultrazvuk (ultrasound) [ - ]
12 V objem [ml], V. objemový průtok [ml.s -1, Nl.hod -1 ] X hustota mikroorg. v tuhé fázi [kg.m -3 ] rychlostní konstatna [ - ] Dolní indexy: celk dis ferm celkový disipovaná fermentor Seznam použité literatury AMALGEROL. Vliv cílené aplikace Amalgerolu Classic na zvýšení výtěžnosti bioplynu ze stájové biomasy [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < ANDERS, Ek. Ultrasonic treatment of sewage sludge in order to increase biogas yields. Linköping : [s.n.], ISBN LIU-TEMAV/TBM. s. 35. BOUGRIER, C, CARR`ERE, H. Solubilisation of waste-activated sludge by ultrasonic treatment. [s.l.] : Chemical Engineering Journal., s BRAGUGLIA, C.M., MININNI, G. Is sonication effective to improve biogas production and solids reduction in excess sludge digestion. Moncton : Managerial and Public Synergy, s CAMBI. Thermal Hydrolysis Process (THP) [online]. Norsko: 2001 [cit ]. Dostupný z WWW: < CLIMENT, M. Effects of thermal and mechanical pretreatments of secondary sludge on biogas production under thermophilic conditions. [s.l.] : Chemical Engineering Journal., s DANĚK, Petr. Vliv aktivace ultrazvukem na zvýšení produkce bioplynu. Praha, s. Diplomová práce. ČVUT v Praze. DITL, Pavel. Technika stavby reaktorů. 1. vyd. Praha : Ediční středisko Českého vysokého učení technického, s EDER, B. Practical experience of sewage sludge disintegration by ultrasound. Hamburg : Anitary Engineering 35, ISBN s. 16. GRONROOS, Antti. Ultrasound assisted method to increase soluble chemical oxygen demand (SCOD) of sewage sludge for digestion. [s.l.] : Ultrasonics Sonochemistry., s CHU, C.P. Observations on changes in ultrasonically treated waste-activated sludge. Taipei : 1Chemical Engineering Department, s
13 SCHULZ, Heinz, EDER, Barbara. Bioplyn v praxi. 1. upr. vyd. Ostrava: Hel, ISBN s STRAKA, František. Bioplyn. 2. rozš. vyd. Praha: GAS s.r.o., ISBN s SVITÁKOVÁ, Petra. BIOWELL - Ultrasonic Bioreactors Sardinia. Praha : Czech Technical University, s. 18. LAFITE-TROUQUE, S., FOSTER, C.F. The use of ultrasound and c-irradiation as pretreatments for the anaerobic digestion of waste activated sludge at mesophilic and thermophilic temperatures. [s.l.] : The Bioresource Technology., s LIU, Hong, YAN, Yixin. Low intensity ultrasound stimulates biological activity of aerobic activated sludge. [s.l.] : Higher Education Press and Springer-Verlag, s LORIMER, J.P., PHULL, S.S. Potential uses of ultrasoundnext term in the biological decontamination of water. Coventry (UK) : School of Science and the Environment, s LYSATEC GmbH. Lyzační odstředivka [online]. c1999 [cit ]. Dostupný z WWW: < NECZAJ, Ewa, LACH, Joanna. The use of ultrasound to accelerate the anaerobic digestion of waste activated sludge. [s.l.] : In The Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, s. 16. TIEHM, Andreas. Ultrasonic waste activated sludge desintegration for improving anaerobic stabilization. Water Research [online] s WUNSCH, Britta, HEINE, Wolfgang. Combatting bulking sludge with ultrasound : Reports on Sanitary Engineering. Hamburg: Ultrasound in Environmental Engineering II, ISBN s. 11. ZÁVACKÝ, Martin. BIOWELL - Increased Renewable Energy Recovery from Biomass by highly Efficient Disruption Process. INT [cit ].
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU Ing. David Hrušťák, Cristina Serrano Gil Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. Abstrakt Článek se zabývá úpravou substrátu pomocí iradiace ultrazvukem a
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU Ing. David Hrušťák Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky,
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty
ENERGETICKO EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ METOD INTENZIFIKACE BIOPLYNU
ENERGETICKO EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ METOD INTENZIFIKACE BIOPLYNU Ing. David Hrušťák Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. Abstrakt Článek se zabývá různými způsoby úpravy substrátu vedoucí ke zvýšení výroby
Hlavní sledované parametry při provozu bioplynové stanice
Hlavní sledované parametry při provozu bioplynové stanice Luděk Kamarád Wolfgang Gabauer Rudolf Braun Roland Kirchmayr 2.12.2009 Energyfuture AT-CZ, Brno 2009 / IFA Tulln 1z 21 Obsah Krátké představení
LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU
LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU Ing. Martin Rosol Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl DrSc. Abstrakt Výroba lihu je v poslední době velmi aktuální vzhledem k rozšíření výroby biolihu pro energetické účely.
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH TESTU PŘÍPRAVKU BCL BioGas
VŠB - Technická univerzita Ostrava Radek Sojka - Bioclean Institut environmentálních technologií - 9350 17. listopadu 15/2172 Bruzovice 60 708 33 Ostrava Poruba 739 36 Sedliště Česká Republika Slovenská
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221
QUANTI-QUALITATIVE ANALYSIS OF ANAEROBIC FERMENTATION OF FOOD WASTE KVANTI-KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANAEROBNÍ FERMENTACE GASTRONOMICKÝCH ODPADŮ
QUANTI-QUALITATIVE ANALYSIS OF ANAEROBIC FERMENTATION OF FOOD WASTE KVANTI-KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANAEROBNÍ FERMENTACE GASTRONOMICKÝCH ODPADŮ Koutný T., Vítěz T., Szabó T. Department of Agriculture, Food
Comparison of different sludge disintegration methods with respect to production of organic substrate for enhancement of nitrogen removal
Porovnání různých metod dezintegrace vratného kalu pro přípravu substrátu pro denitrifikaci Comparison of different sludge disintegration methods with respect to production of organic substrate for enhancement
5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.
5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský, Jana Načeradská 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.
ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD
ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)
ANAEROBNÍ FERMENTACE
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav technologie vody a prostředí TEORETICKÉ ZÁKLADY ANAEROBNÍ FERMENTACE Prof.Ing. Michal Dohányos, CSc 1 Proč Anaerobní fermentace a BPS? Anaerobní fermentace
BIOGAS TRANSFORMATION OF LIQUID SUBSTRATES
BIOGAS TRANSFORMATION OF LIQUID SUBSTRATES Karafiát Z., Vítěz T. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno,
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat
SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM
SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM FERMENTAČNÍM M REAKTORU Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině seminář Energetické využití biomasy 2011 Trojanovice 18. 19. 5. 2011 Anaerobní fermentace Mikrobiální
Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie.
Ing. Diana Sedláčková Mobil: 728 019 076 Bioplynová stanice Úvod Vznik bioplynu z organických látek i využití methanu k energetickým účelům je známo již dlouho. Bioplyn je směs methanu, oxidu uhličitého
Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů
Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák, Ph.D. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci Bendlova 1409/7 461 17 Liberec lukas.dvorak@tul.cz,
Vysvětlivky: Důležité pojmy
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů
DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy
Dýchání 2/38 DÝCHÁNÍ Asimiláty vzniklé v rostlinných buňkách fotosyntézou mají různé funkce: stavební, zásobní, enzymatické aj. Zásobní látky jsou v případě potřeby využívány (energie, uložená v nich fotosyntézou,
ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS
ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University
Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn
Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů
1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,
1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární
Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin
Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný
MOŽNOST VYUŽITÍ G-FÁZE Z VÝROBY MEŘO PRO ENERGETICKÉ ÚČELY
MOŽNOST VYUŽITÍ G-FÁZE Z VÝROBY MEŘO PRO ENERGETICKÉ ÚČELY Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Jitka Hrdinová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk EPS, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, www.epssro.cz
Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe
Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe Ing. Jan Štambaský NovaEnergo Ing. Jan Štambaský, Na Horánku 673, CZ-384 11 Netolice, stambasky@novaenergo.cz Nakládání s
Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D.
zásady dobré praxe Ing. Jan Štambaský, Ph.D. Obsah semináře AD a vznik bioplynu Propad produkce, vznik a následky Možnosti chemické analýzy Vlivy teploty Přetížení procesu Nedostatek minerální výživy 2
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace
Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu. Dr. Jörg Winkelmann
Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu Dr. Jörg Winkelmann Lactosan Starterkulturen, Kapfenberg, Rakousko Výzkum, Vývoj, Produkce Důležité
Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod
Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod aneb zkušenosti a výsledky z odborné zahraniční stáže 3. 12. 2013 Lukáš Dvořák lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace
Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn
Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny
ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION
ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION O. Mužík, J. Kára, I. Hanzlíková Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha ABSTRACT The contribution
Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod
Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni
Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP:
Důvody předúpravy: Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování Legislativní nařízená předúprava VŽP: hygienizace vstupního materiálu Výsledkem předúpravy
TESTING OF BIOLOGICAL SUBSTRATES FOR ANAEROBIC DEGRADATION
TESTING OF BIOLOGICAL SUBSTRATES FOR ANAEROBIC DEGRADATION Hodoval J., Pulkrábek J. Department of Crop Production, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences,
VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU
VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU Vojtíšková M., Šátková B., Jeníček P. VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí ÚVOD POST-AERACE čištění odpadních
Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky
Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky Lenka JÍLKOVÁ *, Veronika VRBOVÁ, Karel CIAHOTNÝ Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta technologie ochrany
Určující faktory návratnosti investic do BPS
Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky
Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí
Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj
BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV
BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské
2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek
2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie
AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD COMPOSTING OF SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT PLANTS Abstract S. Laurik 1), V. Altmann 2), M.Mimra 2) 1) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. 2) ČZU Praha
OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR
OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR V České Skalici dne: 14. srpen 2013 Zpracoval: Miroslav Bůžek, Jan Beran; VODA CZ s.r.o. Poloprovozní zkouška LEVAPOR ČOV Jičín Stránka 1 Obsah OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ
OPTIMALIZACE PROCESU KULTIVACE ZELENÝCH ŘAS S VYUŽITÍM DIGESČNÍCH ZBYTKŮ ZE ZEMĚDĚLSKÝCH BIOPLYNOVÝCH STANIC. Ing. Pavla Hrychová
OPTIMALIZACE PROCESU KULTIVACE ZELENÝCH ŘAS S VYUŽITÍM DIGESČNÍCH ZBYTKŮ ZE ZEMĚDĚLSKÝCH BIOPLYNOVÝCH STANIC Ing. Pavla Hrychová Cíl Optimalizace růstu zelené řasy Scenedesmus cf. acutus v připravených
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní
Utilization of the Sewage Sludge in Silicate Technologies SPONAR Jan, HAVLICA Jaromír
Utilization of the Sewage Sludge in Silicate Technologies SPONAR Jan, HAVLICA Jaromír BUT Faculty of Chemistry Purkyňova 118, 612 00 Brno, Czech Republic 00420 (0)5 41149368 havlica@fch.vutbr.cz sponar@bn.cizp.cz
AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY
KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY COMPOSTING OF PAPER AND PAPERBOARD Abstract V. Altmann 1), S. Laurik 2), M. Mimra 1) 1) Česká zemědělskí univerzita, Praha 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha
ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM
ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM Barbora Vystrčilová Libor Dušek Jaromíra Chýlková Univerzita Pardubice Ústav environmentálního a chemického
Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher
Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný Ing Milan Uher Náš směr snížení energetické g náročnosti energeticky g y soběstačná ČOV nové technologie zmenšení
Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování
Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké
MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10
MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický
RNDr. Miroslav Hůrka. Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi
RNDr. Miroslav Hůrka Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi Žďár nad Sázavou 2/2008 1 ÚVOD Zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a minimalizace zdravotních rizik z produktu zpracování
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky
Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky Ing. Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Ing. Jiří RUSÍN Ph.D. Prof. Ing. Karel OBROUČKA, CSc. Ing. Barbora Grycová VŠB-TU
VALIDACE METODY AEROBNÍ OXIDACE ODPADŮ. Svatopluk Krýsl
VALIDACE METODY AEROBNÍ OXIDACE ODPADŮ Svatopluk Krýsl Svatopluk.Krysl@zuusti.cz 29.11.2012 1 Biologický odpad biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností,
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání
REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI
REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI Zhruba 100 komunálních čistíren s produkcí bioplynu ( >25 000 EO ) Celková produkce bioplynu v nich je ca 60 mil. m3/rok
Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR
12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková
Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství
Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát
9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)
9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) Vypočtěte tepelný tok dopadající na strop a nejvyšší teplotu průvlaku z profilu I 3 při lokálním požáru. Výška požárního úseku je 2,8 m, plocha
PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE
PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE Obsah 1 Co je a jak vzniká bioplyn...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...4 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3
Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku
Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody
Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:
Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického původu (rostlinného
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky NF-CZ08-OV-1-005-2015 Hitecarlo Partneři projektu Hlavní řešitel: Vysoká škola chemickotechnologická v Praze (VŠCHT) Fakulta technologie
Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice
Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není
Sylabus pro předmět TECHNIKA BIOENERGETICKÝCH TRANSFORMACÍ
Sylabus pro předmět TECHNIKA BIOENERGETICKÝCH TRANSFORMACÍ Kód předmětu: TBET Název v jazyce výuky: Technika bioenergetických transformací Název česky: Technika bioenergetických transformací Název anglicky:
TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU
PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí
1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu
1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní
AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014
AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.
Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody
Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody Předběžná fáze kompletní technická dokumentace včetně technologických schémat a proudových diagramů osobní
Specifika přebytečného aktivovaného kalu z membránového biologického reaktoru s důrazem na jeho stabilizaci
Specifika přebytečného aktivovaného kalu z membránového biologického reaktoru s důrazem na jeho stabilizaci Jana Vondrysová, Josef Máca, Markéta Dvořáková, Lukáš Dvořák, Jan Bindzar, Pavel Jeníček Vysoká
Klasifikace znečišťujících látek
Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace
Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats
Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Jak funguje Biokatalyzátor lentikats? bakterie uzavřené v matrici odstraňují znečištění pórovitá struktura zajišťuje optimální
Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu
Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu 22.11.2018 Ing. Magda Vičíková agrikomp Bohemia http://www.agrikomp.cz Bioplynová stanice - technologické zařízení využívající anaerobní digesci k energetickému
Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr
BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,
MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně
MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné
Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.
KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo
Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark
Sbírka zákonů č. 477 / 2012 Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 477 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení druhů a parametrů podporovaných
Pracovní list RYCHLOST METABOLISMU. Úloha 1: Stanovení optimálních podmínek pro metabolickou aktivitu kvasinek Saccharomyces cerevisiae
Pracovní list RYCHLOST METABOLISMU Úloha 1: Stanovení optimálních podmínek pro metabolickou aktivitu kvasinek Saccharomyces cerevisiae Každý z vás si může vyzkoušet jednoduchý pokus: Do láhve dejte kousek
Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím
Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota
PATRES Školící program. Bioplynové technologie
využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Bioplynové technologie Ing. Jiří Klicpera CSc. Ing.Evžen Přibyl ENVIROS, s.r.o. 1 Motto "Já elektřinu ke svému životu nepotřebuji, televizi klidně mohu sledovat
VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE
VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE Jiří Dvořáček Prezentace k obhajobě doktorské dizertační práce Institute of Machine and Industrial Design Faculty
kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]
KINETIKA JEDNODUCHÝCH REAKCÍ Různé vyjádření reakční rychlosti a rychlostní konstanty 1 Rychlost reakce, rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek Rozklad kyseliny dusité je popsán stechiometrickou
STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace
STABILIZACE KALŮ Definice Stabilizace - dosažení míry určitých vlastností kalu, vyjadřující vhodnost kalu pro určitý způsob jeho dalšího využití. - stav, kdy je kal stabilní tj. nepodléhá intenzivnímu
Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.
S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Jan HRDLIČKA 1, * 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6 * Email: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus
TECHNOLOGIE ANAEROBNÍHO ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY
TECHNOLOGIE ANAEROBNÍHO ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY Eduard Janča, Jaroslav Kára Příspěvek se zabývá stanovením výtěžnosti bioplynu (dále jen BP) ze směsi
Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami
Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami 1 Formální představení projektu 2009-2013 projekt číslo FR TI1/237 Finanční podpora ministerstva průmyslu a obchodu ČR Účastníci: DEKONTA,
The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.
INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department
AGRITECH SCIENCE, 15 VYUŽITÍ BRAMBOR V SUBSTRÁTU BIOPLYNOVÉ STANICE THE USE OF POTATOES IN THE SUBSTRATE OF A BIOGAS PLANT
VYUŽITÍ BRAMBOR V SUBSTRÁTU BIOPLYNOVÉ STANICE THE USE OF POTATOES IN THE SUBSTRATE OF A BIOGAS PLANT D. Andert 1, I. Gerndtová 1, J. Dovol 2, Vejchar 1, V. Mayer 1 1) Výzkumný ústav zemědělské techniky