Využití digestátu jako organického hnojiva aneb výhody bioplynu resortu zemědělství



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

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

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

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování

Kvalita kompostu. certifikace kompostáren. Zemědělská a ekologická regionální agentura

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

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

Optimální nakládání s digestátem a jeho složkami separace z hlediska tvorby výnosu a omezení ztrát dusíku

Digestát jako hnojivo

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

Uplatnění kompostů při zavedení odděleného sběru bioodpadu Biologicky rozložitelné odpady září 2010, Brno

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

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

Půda a organická hmota. Praktické zkušenosti s používáním kompostů

AK a obnovitelné zdroje energie

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

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

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

EXKURZE V RÁMCI KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Vliv kompostu na kvalitu půdy

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

BioCNG pro města F AC T S HEET

Bioplynové stanice zemědělského typu. Ing Jaroslav Váňa CSc

Kompost versus skládka

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

Stabilizovaný vs. surový ČK

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

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

BIOPLYNOVÉ STANICE. Michaela Smatanová

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

Digitální učební materiál

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

Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu

MĚSTSKÁ BIORAFINERIE. koncept čisté mobility a udržitelného rozvoje pro SMART CITY. Jan Káňa AIVOTEC s.r.o., CZ

Obnovitelné zdroje energie

ANAEROBNÍ FERMENTACE

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

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

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

Kuchyňské odpady z aspektu legislativních předpisů

Kompost technologie a kvalita

Nová legislativa nakládání s kaly. Jihlava Diskusní setkání ISNOV

Zákony pro lidi - Monitor změn ( IV.

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Představení studie pro Mze Management využití kompostu vyrobeného z bioodpadu na zemědělských plochách - slabě a silně ohrožených erozí

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Energetické plodiny pro vytápění budov

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Závěr 1. OSNOVA. 1. Úvod. 2. Výroba organického hnojiva - původní technologie společnosti MANETECH

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR. Ing. Dagmar Sirotková

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V ČESKÉ REPUBLICE LEGISLATIVA A PODPORA VYUŽITÍ

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

LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Jaromír MANHART odbor odpadů

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Exkurze do bioplynové stanice Agrodružstva Lhota pod Libčany

Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

Jistota za každého počasí!

E N E R G E T I C K Á

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Charakterizace substrátů pro bioplynové stanice. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly


Postoj Ministerstva zemědělství k problematice využívání bioodpadů v zemědělství

Kalkulace nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích

Vliv zemědělství na životní prostředí. doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ

Aktualizace vyhlášky č. 482/2005 Sb., určující druhy a způsoby využití biomasy jako OZE a její výklad

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektování přechodného období

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Hnojení na svazích a v okolí útvarů povrchových vod

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO - PRÁVNÍ PŘEDPISY V ČR. Ing. Dagmar Sirotková

"Praktické zkušenosti s nakládáním s kuchyňskými odpady z pohledu provozovatele kompostárny"

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí

ÚVOD. Kdo jsme. Projekty na klíč pro kompletní. Výroba patentované technologie pro. 22 let zkušeností. zpracování. odpadů. zpracování.

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Definice kalu. Možnosti využití kalů v zemědělství -podmínky pro aplikaci kalů na zemědělské půdě. Osnova prezentace:

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Transkript:

Využití digestátu jako organického hnojiva aneb výhody bioplynu resortu zemědělství Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.*; ing. Kristýna Václavíková; Dr.ing. Lenka Kouřimská; Doc. ing. František Straka, CSc.** *ČZU v Praze, Katedra kvality zemědělských produktů, **Ústav pro výzkum a využití paliv Praha - Běchovice

V souladu s nárůstem cen energií a ve vztahu k riziku závislosti na dodávkách plynu a ropy vzrůstá zájem o využití obnovitelných zdrojů energie. Snaha o snižovaní emisí skleníkových plynů. EU snaha o zajištění domácích zdrojů energie 14% do roku 2020

Výroba bioplynu významný ekonomický článek v zemědělství a v regionální politice

Důvody Hlavní důvody využití bioplynu na vlastní farmě jsou: získání zdroje energie, produkce kvalitních organických hnojiv, snížení ztrát na živinách, odstranění negativního vlivu na pracovní a životní prostředí (pachem kejdy a hnoje).

Využití zbytků z potravinářského průmyslu a jiných biologicky rozložitelných odpadů kategorie 3 a upravené materiály kategorie 2, v souladu s nařízením Evropského parlamentu č. 1774/02. O zvýšeném zájmu o výrobu bioplynu svědčí nejen rostoucí počet projektovaných a budovaných stanic, ale stále se zvětšující zájem zemědělců, firem a obcí. Situace se podstatně zlepšila se zavedením decentralizace výroby proudu a státní podporou a schválením zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který garantuje výkupní ceny na dobu patnácti let.

Rozvoj využití biomasy i jejího pěstování pro energetické účely jako součásti řešení ekologických otázek energetiky, problémů zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova je intenzivně podporován i v Evropské unii.

Princip procesu tvorby bioplynu Bioplyn - produkt látkové výměny metanových bakterií, resp. metanogenů za nepřístupu vzduchu ve vlhkém prostředí, tzv. anaerobní fermentace Mokré technologie - procesy, kde obsah vložené vsádky nepřesahuje 20% sušiny.

Přínos bioplynové stanice Přínosem pro farmu je: Získání hodnotné energie Zmenšení zatížení pachem Zmenšení žíravého účinku kejdy Zlepšení tekutosti Zmenšení zatížení ovzduší skleníkovými plyny Zabránění ztrátám na živinách Zmenšení vyplavování dusíku a zamezení úniku nitrátů Zlepšení odolnosti rostlin Zlepšení zdravotního stavu rostlin Hygenizace kejdy Omezení klíčivosti semen plevelů Zpracování organických zbytků Neplacení stočného Vyřešení problému zákazu vypouštění odpadních vod Získání hnojiva splňujícího podmínku ekologického zemědělství

Získání hodnotné energie Technologie anaerobní kofermentace organických odpadů v současné době přestavuje velice atraktivní zdroj energie a v porovnání s kompostováním má jednoznačné přednosti. V BPS lze použít nejen všechny materiály použitelné pro kompostování, ale i materiály, které pro kompostování použít neleze, např. odpadní vody z mlékáren, průsaky ze siláží, flotační tuk, výpalky z palíren, zbytky z masné výroby a materiály bez struktury. Důležitým přínosem je, že z BPS získáváme nejen kvalitní hnojivo, ale na rozdíl od kompostování ještě získáváme navíc energii a z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o výrazně šetrnější technologii.

Zmenšení zatížení pachem V současné době, kdy vstoupila v platnost celářada legislativních opatření (EIA, IPPC, EMAS apod.) je možnost snížení zápachu pro zemědělsko-potravinářský sektor velice důležitým faktorem. Zápach je způsobován biochemickými přeměnami organických sloučenin, které páchnou sami nebo jejich rozkladné složky. Je prokázáno, že dobře anaerobně fermentovaný substrát po vyvezení z bioplynové stanice nepáchne, resp. nevykazuje žádné měřitelné hodnoty.

Zmenšení žíravého účinku kejdy Anaerobní fermentací dojde k výraznému zlepšení snášenlivosti rostlinami, protože rozkladem sušiny a leptavě působících organických kyselin dochází ke zvýšení ph a zředění substrátu

Zlepšení tekutosti kejdy Anaerobní fermentaci - rozklad sušiny, mazlavých a vláknitých složek zředění substrátu, jako když by se substrát zředil vodou v poměru 1:1. Zředěný substrát, resp. kejda - lepšíčerpání a aplikace. Snížená viskozita - proniká snáze do půdy snížení ztrát dusíku - anaerobně fermentovaná kejda pouze v amoniakální formě.

Zmenšení zatížení skleníkovými plyny Bioplynové stanice - uzavřený režimzabránění úniku metanu a amoniaku do ovzduší - výrazné snížení úniku tzv. skleníkových plynů do ovzduší vyplavování čpavku srážkovou vodu do okolí. Volné skládkování, kompostování - nezabraňuje.

Zabránění ztrátám na živinách Anaerobní fermentační proces v reaktoru - uzavřený systém - zabraňuje ztrátám živin - zamezí ztrátám dusíku v rozsahu 20 až 40%. Dusík - ve formě amoniakální - co nejrychleji zapravit do půdy. Z provedených pokusů - zřetelné výrazné rozdíly ve výnosech při použití fermentované a nefermentované kejdy. Organicky vázaný dusík - tvořen převážně odumřelými metanovými bakteriemi - v půdě je pomalu mineralizován. Obsah fosforu, draslíku a vápníku - zůstává v plném rozsahu zachován.

Zabránění ztrátám na živinách Síra - důležitá pro tvorbu bílkovin se při odsiřování bioplynu vrací spolu s kejdou zpět na pole - důležité při pěstovánířepky a brukvovitých plodin obecně. Anaerobně fermentovaná kejda - důležitá z hlediska uhlíkové bilance v půdě. Celulóza a lignin nejsou metanovými bakteriemi rozkládány a jsou spolu s kejdou vraceny zpět na pole, kde přispívají k tvorbě humusu. Obavy některých zemědělců i vědeckých pracovníků o škodlivosti anaerobně fermentované kejdy na růst rostlin jsou naprosto neopodstatněné a svědčí o hlubokých neznalostech moderních biotechnologických postupů.

Zmenšení vyplavování dusíku Vzhledem k tomu, že anaerobně fermentovaná kejda není pro rostliny nebezpečná, lze ji aplikovat v průběhu vegetačního období a tudíž využitelnost dusíku lze zvýšit na maximum. V případě suchého a teplého počasí při aplikace na list ji lze použít jako rychle působící hnojivo a využití dusíku se ještě zvýší. Pouze maláčást se dostává do půdy a nebezpečí splavení do vody je tak minimální. Aplikace na list je obzvláště výhodná při pěstování energetické biomasy. Z provedených pokusů vyplývá, že při použití anaerobně fermentované kejdy na list nebo při hnojení zálivkou se zvýšila hmotnost zelené hmoty rostlin o více než 100%. (křídlatka, šťovík, bolševnik, apod. devastace krajiny). Ve vztahu k nařízení o hnojení je nutné brát v úvahu, že v období mezi 15. listopadem a 15. lednem platí zákaz vyvážení hnojiv na pole. *****!!!

Zlepšení odolnosti rostlin Zlepšení odolnosti rostlin, resp. Jejich zdravotního stavu jsou prokázány na celéřadě pokusů. Jako příklad lze uvést citát držitele Nobelovy ceny za rok 1988 José Lutzenbergera: Bioplynovou kejdou lze nejen zúrodnit půdu tak, že na ní rostou zdravé rostliny, odolné proti škůdcům, ale lze ji dokonce využít jako ochranný prostředek pro rostliny. Použije-li se jako hnojivo na list, posiluje rostliny; škůdci mizí, neboť rostlina získává na odolnosti.

Hygenizace kejdy Omezujícím faktorem pro použitelnost vsádky do BPS jsou především: zákon o odpadech, zákon o hnojivech, veterinární zákona a zákon o zdraví lidu. Důležité je nařízení o bioodpadech. Ve smyslu tohoto nařízení jsou za bioodpadů považovány odpady zvířecího nebo rostlinného původu určené k dalšímu využití, které mohou být rozloženy mikroorganismy, přičemž zbytky rostlin, které vznikly na zemědělsky využívaných plochách nejsou bioodpadů, ale zbytky z fermentace jsou definovány jako anaerobně zpracovaný odpad. Dalším důležitým pojmem je zacházení s bioodpadů, tedy s anaerobně fermentovaným substrátem, resp. separátem nebo nugátem. Jednoznačnou platnou podmínkou je, že musí být zaručena jeho hygienická nezávadnost. Pro zjednodušení a z hlediska použitelnosti anaerobně fermentovaného substrátu vycházím z předpokladu, že nejsou používány vody určené pro ČOV.

Hygenizace kejdy Vycházíme-li z předpokladu, že zvířecí exkrementy obsahují až 10+10 mikroorganismů na 1 mililitr. Při běžném skládkování hnoje dochází k jeho záhřevu na 55 C, což stačí ke snížení obsahu mikroorganismů na 10+6, potom při anaerobní fermentaci, který pracuje v termofilní oblasti se dostáváme na hodnoty 10+2, což je dostatečný hygienizační účinek, kdy zárodky mikroorganismů(bakterie, viry a paraziti) již nejsou schopny vyvolávat choroby a přenášet nákazu. Hygienizační účinek při anaerobně fermentované kejdě se významně zvyšuje v důsledku přítomnosti čpavku. Na základě vědeckých prací je prokázáno, že při anaerobní fermentaci pracující v termofilní oblasti (55 C) dochází již po 5 hodinách k likvidaci patogenních mikroorganizmů pod mez detekovatelnosti. Na základě zkušenosti a vědeckých prací lze konstatovat, že BPS s anaerobní fermentací pracující v termofilní oblasti znamenají pro oblasti s velkochovy dobytka a tedy zvýšeným rizikem nebezpečí nákazy, významný profylaktický přínos (viz. obrázek)

Možnosti přenášení původců chorob ze zvířecích fekálií mouchy hlodavci přímý kontakt nebo znečištění prostředí hnůj původce choroby přenos sklizňovými produkty přenos krmivy zvířata: infekce, choroba, úhyn hospodářské ztráty:potraviny a krmiva přenos půdou zvířecí fekálie voda přímý kontakt přímý kontakt nebo příjem člověk: infekce, choroba, smrt

Omezení klíčivosti semen plevelů Vzhledem k tomu, že v průběhu anaerobní fermentace dochází k zahřátí substrátu na teplotu 55 až 70 C dochází ke ztrátě klíčivosti semen, což napomáhá v boji s plevely.

Zpracování organických zbytků Hygienizace Pro odpady z kuchyní, stravovacích zařízení apod. je nutné před vložením do BPS provádět tzv. hygienizaci (1 hodinu při 70 C).

Vyřešení problému zákazu vypouštění odpadních vod Systém anaerobní fermentace řeší problém s odpadními vodami a jejich vypouštění do kanalizace

Ekologické organické hnojivo Bude-li bioplynová stanice pracovat pouze v režimu platným pro ekologicky hospodařící farmu, potom i substrát bude splňovat podmínku organického hnojiva použitelného pro produkci ekologických výrobků

Využití digestátu jako hnojiva Digestát lze využít jako vysoce kvalitní organické hnojivo. Kromě klasického podzimního hnojení se dnes stále častěji využívá podlistové aplikace v průběhu vegetace a v systému dělených dávek. Jednorázová maximální dávka 10 až 20 t/ha kejdy (při obsahu 0,5 až 0,3 % N) kryje potřebu dusíku u rostlin jen pro část vegetačního období a z tohoto důvodu je třeba dávku dvakrát až třikrát opakovat. Příkladem může být energetická plodina kukuřice. Aplikace se doporučuje v době, kdy je výška kukuřice minimálně 20 až 30 cm. Při použití hadicových aplikátorů se obecně pro kukuřici považuje za nejvýhodnější výška porostu 20 až 80 cm, výjimečně 100 cm. Při použití dnes již běžně dostupných speciálních hadicových aplikátorů kejdy, u kterého díky systému zapravování do půdy v průběhu vegetace nehrozí vyplavování živin do spodních vod, ani nebezpečí druhotného výskytu plevelů.

Výhody digestátu V porovnání anaerobně fermentované kejdy s neupravenou kejdou je nutné uvést, že anaerobně fermentovaná kejda ve svých kladech jednoznačně předčí kejdu neupravenou. Anaerobní fermentační proces zabraňuje ztrátám živin, protože na rozdíl od otevřeného skládkování nebo kompostování se sníží ztráty na dusíku o 20 až 40 %

Změny podílu dusíkatých složek v kejdě vyvolané anaerobní fermentací Prasečí kejda Hovězí kejda čerstvá fermentovaná čerstvá fermentovaná Obsah sušiny (%) 8,38 3,45 10,03 6,76 Obsah organické sušiny (%) 3,75 2,01 7,35 4,66 ph 7,37 8,02 7,42 7,75 Ncelk. (%) 0,48 0,45 0,41 0,38 Obsah NH4-N (%) 0,33 0,36 0,20 0,22 Stupeň rozkladu org. sušiny (%) 46,4 36,5 Podíl čpavku (%) 68,8 80,0 48,8 57,9 Zvýšení podílu čpavku (%) 16,3 20,3

Závěr Na závěr lze jednoznačněřící, že: kejda, která proběhla anaerobní digescí, tedy tzv. bioplynová kejda, je vyvážené hnojivo, které nepůsobí žíravě na list, což je rozhodující aspekt pro všechny zemědělce a to bez rozdíl, zda se jedná o pěstitele zeleniny, konvenčníči ekologicky hospodařící zemědělce. Zemědělci, kteří používají bioplynovou kejdu přispívají aktivně k ochraně životního prostředí, protože napomáhají splňovat požadavky tzv. nitrátové směrnice a směrnice na odpadní vody. Současně zabraňují únikům metanu a čpavku z otevřených skládek do ovzduší. Na rozdíl od spalování biomasy, neseparovaná bioplynová kejda má významný humusotvorný vliv na půdu, protože nerozložená organická hmota, lignin a celulosa se vracejí zpět na pole

Varna Lehká šťáva Lihovar líh Těžká šťáva ETBE Kaly Cukr Řízky Odpady z lihovaru Rostlinná biomasa ČOV Bioplynová stanice MKM Konfiskáty Bytový odpad Bioplyn Fermentovaný odpad Výroba energie Hnojivo Odpady z velkochovů

Závěr Bioplynovou kejdou lze nejen zúrodnit půdu tak, že na ní rostou zdravé rostliny, odolné proti škůdcům, ale lze ji dokonce využít jako ochranný prostředek pro rostliny. Použije-li se jako hnojivo na list, posiluje rostliny; škůdci mizí, neboť rostlina získává na odolnosti.

Děkuji za pozornost Doc.Ing.Luboš Babička, CSc., vedoucí katedry kvality zemědělských produktů, FAPPZ ČZU Praha e-mail: babicka@af.czu.cz