AGRITECH SCIENCE, 15 VYUŽITÍ BRAMBOR V SUBSTRÁTU BIOPLYNOVÉ STANICE THE USE OF POTATOES IN THE SUBSTRATE OF A BIOGAS PLANT

Podobné dokumenty
AGRITECH SCIENCE, 13

VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU. Ing Jaroslav Váňa CSc

QUANTI-QUALITATIVE ANALYSIS OF ANAEROBIC FERMENTATION OF FOOD WASTE KVANTI-KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANAEROBNÍ FERMENTACE GASTRONOMICKÝCH ODPADŮ

PROVOZNÍ SLEDOVÁNÍ KVALITY BIOPLYNU V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÝCH SUROVINÁCH SUBSTRÁTU OPERATIONAL QUALITY MONITORING BIOGAS IN RELATION RAW TO SUBSTRATE

Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP:

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH TESTU PŘÍPRAVKU BCL BioGas

Určující faktory návratnosti investic do BPS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum:

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D.

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: Plzeň Fax: contact@immobio-energie.

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

BIOGAS TRANSFORMATION OF LIQUID SUBSTRATES

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

ZJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU Z FERMENTÁTU POMOCÍ PŘÍPRAVKU GASBACKING

KVALITA BIOPLYNU JAKO ZDROJE ENERGIE QUALITY BIOGAS TO ENERGY

ANAEROBNÍ FERMENTACE

Dávkování surovin mokrou cestou. Ing. Miroslav Esterka

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

Datum: v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

INFLUENCE OF MAIZE CROP S CONCENTRATION TO BIOGAS PRODUCTION

Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu. Dr. Jörg Winkelmann

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

AGRITECH SCIENCE, 15

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

Závěrečná konference k projektu KLASTR Bioplyn, z.s.p.o

Bioplynové stanice zemědělského typu. Ing Jaroslav Váňa CSc

VYUŽITÍ TRAVNÍCH SMĚSÍ PŘI ANAEROBNÍ DIGESCI

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Hlavní sledované parametry při provozu bioplynové stanice

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

VÍCE PLYNU, ŽÁDNOU DŘINU. MethaPlus

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice

Úvod: Co je bioplyn? Biologický materiál: Funkce bioplynové stanice Bioplynové stanice v ČR:... 9

Bioplynové stanice na suchou fermentaci

CORAMEXPORT s.r.o. Profil společnosti 2/33

ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

Bioplynové stanice ing. Jakub Vrbata za společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU

Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu

Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

Sestava a technologické parametry bioplynové stanice

Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy

Hydrotermické zpracování materiálů

Úvod Bioplynová stanice Provoz bioplynové stanice Produkty anaerobní digesce Bioplynová stanice Načeradec...

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ BIOMASY PRO ENERGETICKÉ A PRŮMYSLOVÉ ÚČELY ECONOMY OF ENERGY PLANT GROWING

Využití trav pro energetické účely Utilization of grasses for energy purposes

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

BIOPLYNOVÉ STANICE Legislativa a Metodický pokyn MŽP K podmínkám schvalování bioplynových stanic do provozu

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

OPTIMALIZACE PROVOZU BPS Z POHLEDU TECHNIKY A LEGISLATIVY

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ BIOMASY ENERGY UTILIZATION OF AGRICULTURAL BIOMASS

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1

TESTING OF BIOLOGICAL SUBSTRATES FOR ANAEROBIC DEGRADATION

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

VÝZKUM VYUŽITÍ TRAVNÍCH POROSTŮ NA PRODUKCI BIOPLYNU RESEARCH INTO THE USE OF GRASSLAND FOR BIOGAS PRODUCTION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

Porovnání topných briket z různých druhů biomasy

BIOPLYNOVÉ STANICE. Michaela Smatanová

AK a obnovitelné zdroje energie

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Obnovitelné zdroje energie

Produkce bioplynu a konzervace travních porostů. Ing. Václav Jambor,CSc.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ANALYSE OF BIOGAS PRODUCTION FROM ENERGY MAIZE VARIETIES

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Jednotlivé provozní úvahy o pěstování alternativně energetických rostlin. Lindach 1, Nebelschütz

Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin

Produkce a kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav v podmínkách řepařské zemědělské výrobní oblasti

Bioplynové stanice v Jihočeském kraji

Celkově ke sklizni (ha) Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

KONFERENCE ALTERNATIVNí ZDROJE ENERGIE 2014

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

BIOPLYNOVÉ STANICE Metodický pokyn MŢP K podmínkám schvalování bioplynových stanic do provozu

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU

ENERGETICKO EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ METOD INTENZIFIKACE BIOPLYNU

Transkript:

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 v.v.i., Praha, 2) Senagro a.s., Senožaty Abstract The aim of this work was to verify with the laboratory and operating biogas production using potato tubers. Batch experiments were conducted with the potato tubers in various stages of crushing and potato stem. Operating verification on biogas was done with whole and crushed tubers. Tests have shown, that potatoes are a suitable material into biogas stations. Especially crushed potatoes, enabling rapid increase in biogas production after emergencies. Keywords: potato, biogas, biogas station ÚVOD V současné době zemědělské bioplynové stanice nejčastěji zpracovávají exkrementy hospodářských zvířat a hledají možnosti přidání další biomasy do zpracovávaného materiálu. V hospodářském roce 213/14 dosáhly podle údajů ČSÚ sklizňové plochy brambor konzumních ostatních (brambory konzumní a brambory pro výrobu škrobu) 24,7 tis. ha a celková produkce meziročně klesla na 555,8 tis.t, tj. o 18,9 %. Průměrný hektarový výnos činil 23,9 t, tj. o 18,4 % méně než v roce minulém. V zemědělském sektoru bylo sklizeno 19 22 ha a dopočet plochy domácností činil 4 846 ha. V hospodářském roce 213/14 bylo do ČR dovezeno 178, tis. t brambor konzumních ostatních. Na výrobu bramborového škrobu bylo v roce 213/14 zpracováno 9, tis. t brambor. Průměrný výnos brambor určených k výrobě škrobu činil 26,7 t/ha při 18,4 % škrobnatosti. Celkem bylo vyrobeno 19 248 t bramborového škrobu. Využití brambor při výrobě bioplynu je novinkou a ani v zahraničí s tím nejsou zkušenosti (mimo využívání slupek či skrojků). Bramborové hlízy jsou svým složením vhodným materiálem do fermentačního procesu. Obsahují 23 24 % sušiny a 76 77 % vody. Obsah dalších látek obsažených v hlíze závisí na odrůdě a prostředí růstu. Pro příznivý průběh anaerobní fermentace je vhodné rostlinný materiál před vstupem do fermentoru upravit. Nejsnazším způsobem předúpravy materiálu je mechanická dezintegrace - drcení, mletí. Požadavkem uživatele je na druhé straně co nejnižší energetická náročnost dezintegrace vstupního materiálu. Snížení velikosti částic způsobí zvýšení měrného povrchu materiálu, který je snáze rozkládán hydrolytickými enzymy. Je dosahováno výrazně rychlejšího rozkladu zpracovávaného materiálu. Na základě analytických rozborů a určení obsahu stravitelných sacharidů, stravitelných proteinů a stravitelný tuků je možné stanovit teoretické maximální množství produkovaného bioplynu. Za optimálnější se ve světě považuje experimentální stanovení měrné produkce bioplynu vztažené na kg organické hmoty. Cílem práce bylo ověření laboratorní produkce bioplynu z bramborových hlíz, bramborové natě a ostatních komponentů, které byly přidávány do substrátu bioplynové stanice a sledovat produkci bioplynu s uvedenými komponenty v provozu bioplynové stanice. MATERIÁL A METODIKA Laboratorní pokusy byly provedeny s bramborami odrůdy Musica. Byly sledovány tři varianty velikosti dezintegrace brambor a to: jemné rozmělnění o střední velikosti 8,1 mm; střední rozmělnění o střední velikosti 22,8 mm a hlízy bez rozmělnění (o velikosti 44 mm). Dále byly sledovány materiály, použité v bioplynové stanici Senožaty. Jednalo se o siláž (GPS) pšenice seté ozimé, která byla sklízena ve fázi voskové zralosti, délka řezanky 5 6 mm, dále ozimé žito k silážování, které bylo sklízené ve fázi sloupkování, délka řezanky 5 6 mm, travní senáž byla z první a druhé seče sklizně TTP předchozího roku, délka řezanky 4 5 mm a kukuřičná siláž, která tvoří 2 25 % směsného substrátu. Charakteristiku vstupních materiálů uvádí tab. 1. 1

Tab. 1: Obsah sušiny a organické sušiny vstupních materiálů Materiál ph vodního výluhu sušina organická sušina pšeničná siláž GPS 3,68 27,93 95,62 žitná siláž 4,42 27,83 87,7 kukuřičná siláž 4,71 31,54 94,61 travní senáž 4,61 33,31 87,56 slamnatý hnůj 7,82 16,75 73,13 hlízy brambor Muzica 6,1 19,61 94,15 nať brambor Muzica 5,57 13,4 8,97 Pro určení produkce bioplynu v jednorázových fermentorech je standardně uznávaná metodika VDI 463. Na rozdíl od provozních podmínek bioplynových stanic, kde se do fermentoru substrát dodává kontinuálně, jde v tomto případě o fermentaci definované jedné dávky substrátu se sledováním produkce a složení bioplynu v průběhu 3 až 4 dnů. Metodika stanovuje vstupní poměry sledovaného materiálu a inokula z provozované bioplynové stanice (BS). Je stanovena teplota fermentace 37 C. Na základě tohoto měření je stanovena kumulativní měrná produkce bioplynu resp. metanu na kg organické hmoty (OH). Pro stanovení laboratorní produkce bioplynu bylo dané množství sledované hmoty smíchané s očkovací látkou inokulem. Použité inokulum pro laboratorní batch pokusy bylo odebráno ze sledované bioplynové stanice Senožaty. Výsledný obsah sušiny ve fermentorech byl 8 %. Vzorky o hmotnosti 1 kg byly umístěny do termoboxu (Obr. 1). Fermentační teplota byla 37 C, doba fermentace trvala 36 dnů. Po celou dobu byla sledována produkce bioplynu (Obr. 2) a jeho složení. Pro analýzu vznikajícího bioplynu byl použit analyzátor AIR LF (Obr. 3). Analyzátor měří koncentraci metanu a oxidu uhličitého na infračerveném principu, a pro stanovení kyslíku a oxidu uhelnatého byly použity elektrochemické senzory. Měřené hodnoty analyzátoru AIR LF udává tabulka 2. Produkce bioplynu byla přepočtena na normované podmínky Nm 3 (suchý stav, teplota 273,15 K) a dle složení byla vypočítána sumární produkce metanu vztažení na 1 kg organické hmoty sledovaného vzorku. Obr. 1: Malé fermentory v termoboxu Obr. 2: Měření množství plynu pomocí nízkoprůtočných plynoměrů Obr. 3: Používaný analyzátor plynu Air LF 2

Tab. 2. Měřené hodnoty analyzátoru AIR LF Senzor Typ Rozsah Přesnost V rozsahu CH 4 Infračer. -1% ± 5% měř. vel. 1-1% CO 2 Infračer. -5% ± 5% měř. vel. 5-5% O 2 El.chem. -21% ± 5% měř. vel. 1-21% CO El.chem. -4 ppm ± 5% měř. vel. 1-4 ppm 3. VÝSLEDKY A DISKUZE V tabulce 3 jsou uvedeny měrné produkce bioplynu z jednotlivých surovin. Produkce bioplynu má výrazný nárůst na začátku fermentačního procesu a postupně klesá. Tři čtvrtiny množství bioplynu se vyprodukuje v prvních 14 dnech. Tab. 3: Měrné produkce bioplynu Materiál Hlízy brambor odrůdy Musica - jemně drcené, 8,1 mm Hlízy brambor odrůdy Musica středně drcené, 22,8 mm Hlízy brambor odrůdy Musica bez úpravy, 44 mm Měrná produkce metanu [Nm 3 /t OH ] Sm. odchylka OH Sušina 351 15,3 94,15 19,61 348 13,4 94,15 19,61 341 12,8 94,15 19,61 Bramborová nať MUZICA 245 13,5 8,2 13,4 GPS pšenice jarní 33 11,7 95,16 27,93 Senáž travní 298 12,8 87,56 33,31 Siláž kukuřice 352 13,9 97,3 34,23 Inokulum 8 3,5 69,89 6,28 Provozní ověřování Zkoušky s dávkováním brambor do BPS byly zahájeny 3.6.. S ohledem na dynamiku fermentačního procesu BPS jsme zahájili dávkování 1,2 t/den. V průběhu 1 týdne bylo dávkování zvyšováno na cca 9 t/den. Dávkování mezi 8 až 1 t bylo udržováno až do 11.9.. Teplota reaktoru se pohybovala v mezofilní oblasti 41,2, - 42,8 C. V průběhu zkoušky bylo aplikováno celkem 656 t hlíz brambor. Při zkoušce byly sledovány charakteristické parametry fermentačního procesu jako je teplota, ph, FOS, TAC, obsah mastných kyselin, obsah sušiny, obsah organické sušiny, množství vstupního materiálu a produkce bioplynu a výroba elektrické energie. Příkladná denní dávka vstupního materiálu činí cca 46 t a její složení se v průběhu roku mění podle dostupnosti surovin a jejich kvality. Příklad složení denní dávky 18. 7. 1, t kukuřičné siláže 23 % 6,5 t travní senáž 15 % 9 t brambory 2 % 3,5 t siláž žito 8 % 15, t hnoje 34 % Podle obsahu sušiny ve vstupním materiálu je přidáváno cca 5,5 m 3 vody. Charakteristika vstupních materiálů Hlízy brambor jsou po sklizni znečištěny zeminou s příměsí kamenů, což je třeba před použitím do substrátu odstranit praním. Hlízy brambor jsou pro urychlení rozkladu substrátu drceny lopatovým drtičem. Důležitou hodnotou, charakterizující stabilitu anaerobní fermentace je bezrozměrný parametr FOS/TAC. FOS je celkový obsah nižších mastných 3

kyselin vyjádřený ekvivalentem kyseliny octové. TAC je neutralizační kapacita vyjádřená hydrogenuhličitanem (též pufrační kapacita). Změna tohoto ukazatele signalizuje poruchy procesu fermentace v BPS. Hodnoty FOS/TAC se pohybovaly v rozmezí od,15 do,35, což signalizuje nízké zatížení. Graf 1 FOS/TAC ukazuje, že fermentace bramborových hlíz probíhá velmi rychle. Bioplynovou stanici by bylo možno více zatěžovat a tím dosáhnout vyšší produkce bioplynu. V této konkrétní BPS Senožaty zvyšování dávky není s ohledem na výkon kogenerační jednotky nutné.,4,3 FOS/TAC,2,1 12.3.214 11.4.214 11.5.214 1.6.214 1.7.214 9.8.214 8.9.214 Graf 1: Průběh FOS/TAC v době zkoušky 2 GPS (t) Žito (t) Hnůj (t) Travní senáž (t) Brambory (t) Kukuřice (t) Celkem 5 Vsázka komponent (t) 15 1 5 37,5 25 12,5 Denní vsázka celkem (t) 1.1.214 2.2.214 11.4.214 31.5.214 2.7.214 8.9.214 28.1.214 17.12.214 Graf 2: Roční průběh složení vsázky substrátu 4

GPS (t) Žito (t) Hnůj (t) Travní senáž (t) Brambory (t) Kukuřice (t) Celkem 2 5 15 37,5 Vsázka komponent (t) 1 25 Denní vsázka celkem (t) 5 12,5 18.6.214 28.6.214 8.7.214 18.7.214 28.7.214 7.8.214 17.8.214 27.8.214 6.9.214 Graf 3: Průběh složení vsázky substrátu v době zkoušky Denní výroba el. energie Průměrný výkon KGJ 15 1 Denní výroba el. energie (kwh) 125 1 75 5 25 8 6 4 2 Průměrný výkon KGJ (kw) 18.6.214 28.6.214 8.7.214 18.7.214 28.7.214 7.8.214 17.8.214 27.8.214 6.9.214 Graf 4: Průběh denní výroby el. energie a průměrného výkonu KGJ v době zkoušky 5

Obr. 4: Drcení hlíz do dávkovače BPS Senožaty Obr. 5: Používaný analyzátor plynu ZÁVĚR Jak prokázaly laboratorní texty produkce bioplynu jsou brambory vhodným materiálem do bioplynových stanic. Díky svému složení u nich probíhá rychlý rozklad. Po 35 dnech se odbourá 6 % organické hmoty. U senáží z GPS jarní pšenice to je kolem 47 %, travní senáže a bramborová nať 42 %. U hnoje se odbouralo pouze 17 % organické hmoty. Z výsledků vyplývá, že hnůj je výborný stabilizační materiál vsázky do bioplynových stanic. Naproti tomu brambory umožňují rychlý nárůst produkce bioplynu a čím jsou více nadrcené, tím je nárůst výraznější. Dlouhodobá zkouška dávkování brambor do bioplynové stanice nezpůsobila žádné komplikace. Bramborové hlízy se naopak projevily jako vhodný komponent do fermentačního procesu. Jedinou nevýhodou používání hlíz brambor do substrátu je nutnost používat pouze prané brambory. Znečištěné hlízy vedou k zanešení fermentoru zeminou a pískem. Odstranění těchto usazenin je nákladné a znamená odstavení BPS na dva týdny s výpadkem produkce elektrické energie. POZNÁMKA Článek vznikl za dotační podpory v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky (TAČR): TA22123 - Půdoochranná technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí. POUŽITÁ LITERATURA DOHÁNYOS, M.: Vliv dezintegrace na produkci bioplynu. In: Možnosti zvýšení výroby bioplynu u stávajících zařízení. Sborník referátů z konference. Třeboň. s.41-51, 25, ISBN 84256635 SCHULZ, H., EDER., B.: Biogas-Praxis. Ökobuch Verlag GmbH, Staufen bei Freiburg/Greisagau. 168 p., 24. ISBN 886167216. Situační a výhledová zpráva brambory. 213. MZe. Praha. ISBN 978874341885 Statistická ročenka České republiky 214. [on-line]. Český statistický úřad. Praha. STRAKA, F.: Bioplyn. GASS s.r.o. Říčany. 76 s., 26. ISBN 8732896 6

Abstrakt Cílem práce bylo laboratorní a provozní ověření produkce bioplynu s využitím bramborových hlíz. Nádobové pokusy byly provedeny s bramborovými hlízami v různém stupni nadrcení a bramborovou natí. Provozní ověření na bioplynové stanici bylo prováděno s nedrcenými a drcenými hlízami. Zkoušky prokázaly, že brambory jsou vhodným materiálem do bioplynových stanic. Zejména nadrcené brambory, umožňují rychlý nárůst produkce bioplynu po havarijních situacích. Klíčová slova: brambory, bioplyn, bioplynová stanice Kontaktní adresa: Ing. David Andert, CSc. Ing. Ilona Gerndtová Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Drnovská 57, 161 1 Praha 6 Ruzyně Tel.: 23322462 andert@vuzt.cz ilona.gerndtova@vuzt.cz Recenzovali: doc. Ing. M. Růžička,CSc., Ing. J. Frydrych 7