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



Podobné dokumenty
ANAEROBNÍ FERMENTACE

Optimalizace stabilizace čistírenských kalů pomocí hydrolytických enzymů: Případová studie

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

VÍCE PLYNU, ŽÁDNOU DŘINU. MethaPlus

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH TESTU PŘÍPRAVKU BCL BioGas

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

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

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

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

Bioplynové stanice v Jihočeském kraji

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

EXKURZE V RÁMCI KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

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

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI

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

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Kvalita kompostu. certifikace kompostáren. Zemědělská a ekologická regionální agentura

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

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

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

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

Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

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

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

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

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Elektrárny. Energetické využití bioplynu z odpadních vod

RNDr. Miroslav Hůrka. Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi

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

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

Stabilizovaný vs. surový ČK

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

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

Oddělený sběr bioodpadů. Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko

Biologické odstraňování nutrientů

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Aplikovaná enzymologie

OPTIMALIZACE PROVOZU BPS Z POHLEDU TECHNIKY A LEGISLATIVY

Ceník přípravků pro výrobu biomasy na výrobu metanu - sezóna 2018

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYUŽITÍ BIOCAT+ V ZAŘÍZENÍ KOMPOGAS V GERMANIER ECORECYCLAGE SA V LAVIGNY VE ŠVÝCARSKU

Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. Kalová voda. Odstraňování dusíku na biologických ČOV

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Krmiva pro odchov lososa 2017

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Projekt multifunkční energeticky soběstačné linky pro intenzivní a efektivní zpracování BRO a TAP. Ing. Pavel Omelka

AK a obnovitelné zdroje energie

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Hlavní sledované parametry při provozu bioplynové stanice

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Anaerobní fermentace

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

BioCNG pro města F AC T S HEET

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

Jaromír MANHART odbor odpadů

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

Biogeochemické cykly biogenních prvků

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Klasifikace znečišťujících látek

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V ČESKÉ REPUBLICE LEGISLATIVA A PODPORA VYUŽITÍ

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

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí. Environment, France

A. Definice projektu. 200 surovin nevhodných ke spotřebě. 300 t odpady z restaurací a jídelen

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

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

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

Biologické odstraňování nutrientů

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

ENERGETICKO EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ METOD INTENZIFIKACE BIOPLYNU

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice

Molekulární biotechnologie č.10c. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Využití škrobu, cukrů a celulózy.

Digestát jako hnojivo

14. Biotechnologie Výroba kvasné kyseliny octové Výroba kyseliny citronové Výroba kvasného etanolu Výroba sladu a piva

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Bioplynové stanice v České republice. Miroslav Kajan, CzBA o.p.s. Separace plynů a par , Praha

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu

Oceněné rostlinné hnojivo!

Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP

SOVAK ČR a čistírenské kaly

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR Oldřich Mužík, Jaroslav Kára

Nová legislativa nakládání s kaly. Jihlava Diskusní setkání ISNOV

Bioplyn pro venkov. Ing. Jan Štambaský, Ph.D. (Česká bioplynová asociace) Contract No. IEE/09/848 SI Project duration 01/05/ /10/2012

ZKUŠENOSTI S OVĚŘOVÁNÍM ÚČINNOSTI HYGIENIZACE TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH BIOODPADY

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

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

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

Zbyněk Bouda

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Transkript:

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 bioodpady v legislativě a praxi Ţďár nad Sázavou, 27.-28. 2. 2008

Komunální odpady

Komunální odpad je surovina! Sloţení komunálního odpadu papír 20% ostatní 27% plasty 14% sklo 9% bioodpad 30%

Třídit, třídit a zase třídit! bioodpad

Bioodpad jako hnojivo 1. Kopostování Nebezpečné emise aerosolů, amoniaku, oxidů dusíku a VOC Při zpřísnění emisních norem problém i pro malé instalace Nutné uzavřené reakční systémy Harrison, E. Z. Compost Facilities: Off-Site Air Emissions and Health, 2007, http://cwmi.css.cornell.edu

Bioodpad je zdroj energie! 2. Anaerobní digesce Uzavřený systém, emise plně pod kontrolou Nejefektivnější vyuţití bioodpadu z pohledu energetické a materiálové bilance Konečným produktem je nejen hnojivo, ale především zelená elektřina a teplo

Bioodpad je zdroj energie! Sloţení bioodpadu vláknina 51% škrob 37% proteiny 8% lignin 2% tuky 2%

Bioodpad je zdroj energie! vláknina 51% Sloţení bioodpadu škrob 37% tuky 2% proteiny 8% lignin 2% Vláknina, to jsou polysacharidy; pro jejich vyuţití je zapotřebí (enzymatické) hydrolýzy na jednoduché oligo- a mono-sacharidy Vláknina je hlavní stavební součástí buňky, a tím brání vyuţití lehce stravitelných látek které jsou uvnitř ( cage effect ) Vláknina má rozhodující vliv na viskozitu fermentované biomasy a tím sniţuje maximální mnoţství zpracovávané sušiny v systému

Úloha enzymů při tvorbě bioplynu Působení enzymů: Enzymy jsou biologické katalyzátory, tj. urychlují reakce aniţ by sami do reakcí vstupovaly Enzymy jsou proteiny sloţené ze stovek aţ tisíců aminokyselin. Obsahují aktivní centrum odpovědné za specifickou vazbu k určitému substrátu. Po ukončení reakce se enzymy uvolní a jsou tak připraveny k vazbě s dalším substrátem Hydrolytické enzymy takto štěpí polysacharidy. Teprve poté mohou mikroorganismy tyto látky vyuţít

Úloha enzymů při tvorbě bioplynu Rozklad kartónového papíru v průběhu 14 dní bez přídavku enzymu s přídavkem enzymu (100 mg/kg OS)

Úloha enzymů při tvorbě bioplynu Působení enzymů v ANAEROBNÍCH podmínkách Tvorba celuláz dle potřeby není energeticky moţná Látková výměna přináší jen velmi málo energie Celulázy jsou středěny v Celulosomu pevně vázaném na vnější buněčnou stěnu mikroorganismu Štěpení potravy je tak vázáno pouze na buněčnou stěnu

Úloha enzymů při tvorbě bioplynu Působení enzymů v ANAEROBNÍCH podmínkách Tvorba celuláz dle potřeby není energeticky moţná Látková výměna přináší jen velmi málo energie Celulázy jsou středěny v Celulosomu pevně vázaném na vnější buněčnou stěnu mikroorganismu Štěpení potravy je tak vázáno pouze na buněčnou stěnu Působení enzymů v AEROBNÍCH podmínkách Nedostatek lehce stravitelných substrátů indukuje tvorbu celuláz (záměrné přidávání celulózy) Mikroorganismus vypouští celulázy do svého okolí Hydrolýza polymerních substrátů Příjem štěpných produktů do buňky Základ průmyslové výroby enzymů

Úloha enzymů při tvorbě bioplynu Enzymy jsou klíčem k hydrolýze polymerních substrátů Mohou externě produkované enzymy pomoci mikroorganismům s hydrolýzou?? Mohou externě produkované enzymy urychlit celkový proces anaerobní fermentace?? tuky polysacharidy proteiny enzymy endogenních mikroorganismů mastné kyseliny 2-35 dnů 1-4 dny 10-15 dnů jednoduché cukry aminokyseliny + externě produkované enzymy? kys. octová H 2, CO 2 CH 4

m 3 /t (OS) Úloha enzymů při tvorbě bioplynu Viskozita Odpověď je ANO! Zvýšení produkce bioplynu a urychlení rozkladu Výrazné sníţení viskozity v řádu hodin Produkce bioplynu + 15% bioplynu Čas - 50% za 2 h Čas (dny)

Vývoj a výroba enzymového komplexu MethaPlus Trichoderma reesei Vysoce výkonný kmen DSM-10683 Více neţ 1000-krát navýšena aktivita enzymu Vysoká produktivita enzymu Bez genové modifikace Přírodní kmen Postupné šlechtění DSM-10683 BIOPRACT GmbH Přísně sterilní výroba, kultivace a Separace předfermentace mikrobiální biomasy, ultrafiltrace a konzervace Balení a kontrola kvality

Složení a aktivita komplexu MethaPlus Enzymy v komplexu MethaPlus Cellulases β-glucanase Xylanase Mannanase Galactosidase Arabinofuranosidase Pectinase Chitinase α-amylase Proteases Peptidases Amidases Esterases Lipase

Aktivita komplexu MethaPlus Aktivita komplexu MethaPlus v rostlinném bioodpadu Aktivita v závislosti na teplotě a ph Aktivita v rostlinném bioodpadu

Aktivita komplexu MethaPlus Aktivita komplexu MethaPlus v rostlinném bioodpadu Srovnání aktivity různých enzymových preparátů vůči zemědělským bioodpadům

Jedeme na plný plyn s MethaPlus Výsledky na čistírnách odpadních vod: Pokles viskozity obsahu fermentorů Redukce tvorby plovoucí pěny Nárůst specifické produkce bioplynu Méně stabilizovaného kalu Úspora flokulantů Celková stabilizace procesu 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 1 2 3 4 průměr Výtěžek bioplynu s MethaPlus Redukce stabilizovaného kalu +14,3% +10,9%

Jedeme na plný plyn s MethaPlus Výsledky na bioplynových stanicích: Redukce viskozity a plovoucích pěn Stabilizace biochemického procesu Nárůst specifické produkce bioplynu Velmi výrazné navýšení produkce bioplynu aţ o 35% Prohloubení stupně rozkladu bioodpadu Výrazné zvýšení efektivity procesu 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% průměr +18,1% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PŘIDEJTE PLYN s MethaPlus Vstup Stanice A Stanice B Mnoţství substrátů 1 430 t (OS).rok -1 2 845 t (OS).rok -1 Zvýšení produkce bioplynu 22,6 % 16,5 % Výroba elektřiny (kontrola) 1 857 000 kwh.rok -1 3 117 000 kwh.rok -1 Výroba elektřiny (s MethaPlus ) 2 276 000 kwh.rok -1 3 629 000 kwh.rok -1 Výkupní cena elektřiny 3,30 Kč.kWh -1 3,30 Kč.kWh -1 Zvýšené trţby za elektřinu 1 383 000 Kč.rok -1 1 690 000 Kč.rok -1 Cena MethaPlus 397 000 Kč.rok -1 260 000 Kč.rok -1 Navýšení výnosů 986 000 Kč.rok -1 1 430 000 Kč.rok -1

MethaPlus : ověřeno v provozu! Celkové hodnocení nasazení MethaPlus v praxi Produkce plynu zvýšena v průměru o 14% (ČOV) a 18 % (BPS) Ve všech sledovaných zařízeních bylo nasazení preparátu MethaPlus ekonomicky přínosné Dodatečné náklady/trţby dosahují poměru aţ 1:7 Poţití enzymového komplexu MethaPlus je důleţitým krokem k výraznému navýšení produktivity bioplynových stanic v České republice

MethaPlus i pro Vaši bioplynovou stanici MethaPlus je tu pro Vás Netoxický 100 % bio-odbouratelný Neobsahuje GMO Jednoduché dávkování Nízké nároky na skladování Výhradní dovozce do České republiky: NovaEnergo Ing. Jan Štambaský Na Horánku 673 384 11 Netolice E-mail: info@novaenergo.cz www.novaenergo.cz Telefon (distribuce): + 420 777 208 020