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



Podobné dokumenty
Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic

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

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

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

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

Ceník přípravků pro výrobu biomasy na výrobu metanu - sezóna 2018

Selekce hybridů a vliv konzervačních přípravků. kukuřičné siláže. na fermentační proces a biozplynovatelnost

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

Kompletní program konzervace. Charakteristika konzervantů. objemných a koncentrovaných statkových krmiv. SilaFor NA.

Současná výživa hospodářských zvířat Kvalita objemného krmiva. Ing. Sikyta Miloslav

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Konzervace objemných krmiv. Nežli se stane ze zelených rostlin kvalitní konzervované krmivo, musí urazit dlouhou cestu.

Jak docílit vyšší výtěžnosti bioplynu s produkty BASF? Ida McGill, BASF

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

Efektivní výroba objemných krmiv

PIVOVARSKÉ MLÁTO. Tradiční české krmivo

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

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

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

Příprava pokusných mikrosiláží

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

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

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

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Energetické hodnocení krmiv

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

Krmivo Tipy z praxe k silážování kukuřice. Dojnice Jak zajistit špičkovou kondici dojnic. Prasata Hygiena krmiv s použitím krmných kyselin

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Silážování jazykem zemědělců

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

Dávkování surovin mokrou cestou. Ing. Miroslav Esterka

Hodnocení kvality siláží objemných krmiv z databanky krmiv v období let

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

Hlavní sledované parametry při provozu bioplynové stanice

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

Flexibilní řešení uskladnění a zpracování

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Just Bag It! Flexibilní fie ení uskladnûní a zpracování. info@eurobagging.com

Bioplynové stanice v Jihočeském kraji

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

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

RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁKLADŮM = ZÁKLAD EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

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

Kompletní program pro konzervaci objemných krmiv

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

MOŘINSKÝ KURÝR. číslo 59 červen 2012

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

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o.,

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Kvalita siláží z objemných krmiv byla silně ovlivněna extrémním počasím v roce 2015

Kalkulace nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích

VÍCE PLYNU, ŽÁDNOU DŘINU. MethaPlus

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Zdravotní nezávadnost a kvalita siláží z objemných krmiv vyrobených v roce 2017

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

Sestava a technologické parametry bioplynové stanice

INFLUENCE OF MAIZE CROP S CONCENTRATION TO BIOGAS PRODUCTION

Přípravky do siláží. Yvona Tyrolová Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves

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

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny října Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu

Lepší sklizeň se systémem i-solutions. AutoLOC Exkluzivně od společnosti John Deere. Rychlejší návratnost investic se systémem GreenStar

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

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Vykusovač siláže. Silo Cut. čistý řez - ostrý výsledek QUALITY MADE IN AUSTRIA

Energetické plodiny pro vytápění budov

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Rhun Fychan. Aberystwyth Wales Velká Británie

Úspěch ve stáji SILÁŽOVÁNÍ SKOT PRASATA ZDRAVÍ KONĚ. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu. 1. prosince 2003, číslo 3/2003

Hydrotermické zpracování materiálů

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

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

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

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nová technologie hnojení

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Obnovitelné zdroje energie

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU

Robert van Buuren Manager Nutrition

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

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

Druhy a složení potravin

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

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

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

BIOPLYNOVÁ STANICE SMART BioEnergy PÍSEK

Alternativní zdroje energie

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

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

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

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

Transkript:

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

Lactosan Starterkulturen, Kapfenberg, Rakousko

Výzkum, Vývoj, Produkce

Důležité body Proces produkce bioplynu Formy možných ztrát energie v silážním žlabu Faktory, které mají vliv na obsah energie Ideální průběh kvasného procesu Aktuální výsledky pokusů SILASIL ENERGY silážní přípravek pro siláže na výrobu bioplynu

Co je to bioplyn?

Charakteristika substrátu pro produkci bioplynu

Doporučené profily siláží s rozdílným použitím Siláž pro krmení Siláž pro bioplyn Minimalizace ztrát hmoty Aerobní stabilita Bez obsahu patogenních látek Zlepšení příjmu krmiva Zlepšená stravitelnost Speciální sklízecí technika Specifický kvasný vzorec Vliv na vyšší produkci metanu X X X X X X X O X X X (?) O O Y Y! X

Ztráty nevyhnutelné? můžeme se jim vyhnout? Pole Ztráty při sklizni: nevyhnutelné: při zavadání (2-5%) Ztráta vody (5 - >7%) Silo Silo Ztráty při silážování: nevyhnutelné: Prodýchávání (1-2%) Fermentace (2-4%) Dojnice Fermentor Lze se vyhnout: Chybná fermentace 0- >5% Aerobní nestabilita během fáze skladování 0- > 10% Aerobní nestabilita při vybírání 0- > 15% Aerobní nestabilita při meziskladování > 5 %

Zakrytí jámy Aby byl zjištěn užitek vzduchotěsně uzavřené jámy, byly v jednom testu v praxi naplněny dvě průjezdné jámy stejnou hmotou silážované kukuřice a stejným postupem udusány. Přitom byla jedna jáma ponechána po naskladnění bez zakrytí, zatímco ta druhá byla odborně uzavřena spodní a hlavní fólií a ochrannou silážní sítí. Zjištěné ztráty, které byly zváženy činily 20 %! Z toho vyplývá: neexistuje rozumná omluva pro nezakrytí jámy!

Zakrytí jámy V jednom laboratorním pokusu LfL Grub byly zjištěny ztráty kvasného plynu u jam zakrytých a nezakrytých. Obrázek ukazuje extrémní ztráty plynu u nezakryté jámy. Při ztrátách plynů se jedná o energetické spojení vodíku a oxidu uhličitého - sloučeniny, která může být využita při procesu výroby metanu.

Meziskladování kukuřičné siláže do 80 hodin?? Mezisklad Obilný šrot

Vliv délky řezanky na výtěžnost plynu

Vyhněme se ztrátám energie! Výnos ze sklizně Energie a další živiny Ztráty na poli konzervační ztráty ztráty při vybírání ztráty činností kvasinek a plísní ztráty zahříváním tvorba toxinů výnos Metanu na hektar

Jen takto může být silo zakryto, aby nedošlo ke ztrátám!

Optimalizace I. Snížení ztrát energie během silážování II. Snížení ztrát za přístupu vzduchu na řezné ploše III. Zvětšení využitelnosti kukuřičné siláže pro tvorbu bioplynu

Vliv kyseliny octové a propandiolu na stabilitu siláže, tvorbu bioplynu a fermentaci

Cíl: Umožnit využití celé energii rostliny. Příprava silážovaného materiálu pro proces výroby bioplynu. Postup: 1. Eliminace škodlivých mikroorganismů - během fermentace siláže (anaerobní) Enterobakterie, Clostridie, - za přístupu vzduchu kvasinky a plísně 2. Zpřístupnění živin pro metanovou fázi

Siláže pro krmení siláže pro bioplyn

Limity pro přípravu substrátu Kyselina octová je centrální produkt pro tvorbu metanu Rozdíl mezi silážemi pro siláže ke krmení v obsahu kyseliny mléčné! Kukuřičná siláž s vysokým obsahem kyseliny octové je dlouhodobě stabilní I přes možnost vysokých ztrát mají siláže vysoký obsah energie (BE) pro tvorbu bioplynu! Vysoký podíl propandiol (24 kj BE/g) je energeticky výhodný pro tvorbu bioplynu.

Úprava substrátu Použití silážních inkulantů

Rozdíl účinku Schaumann- bioplynových produktů Výchozí materiál: bohaté na sacharidy 25 65 % sušiny Výchozí materiál: vlhký, vyšší obsah bílkovin, nízký obsah cukrů 20 45 % sušiny

Silasil Energy

Silasil Energy

Náklady Zisk - Porovnání

Výzkum v oblasti bioplynu Pro inovativní speciální produkty firmy SCHAUMANN

Bioplynové technické zařízení v ISF Wahlstedt Bioplynové jednotky

Inovace na základě interdisciplinárních výzkumných projektů Měřící systém tvorby plyny IS Forschungsgesellschaft Wahlstedt Lactosan Ges.mbH Agrar- und Umweltwissentschaftliche Fakultät Universität Rostock HAWK Göttingen ATB Potsdam- Bornim LVG Futterkamp (SWH) LVA Aulendorf (BW) u.a.

Průběh pokusu Měřící stanice v výzkumném ústavu Irenne Schaumann

Shrnutí a výhled Neexistuje žádná rozumná odpověď, proč nezakrývat siláže! Předpoklady úspěchu: Krátká řezanka, intenzivní dusání Velký odběr siláže, krátké neziskladování použití SLASIL ENERGY splňuje dva cíle: 1. Konzervace energie v siláži 2. Příprava siláže pro zvýšenou tvorbu bioplynu

10 tipů pro úspěšnou produkci bioplynu pokud možno konstatní teplota tma ve fermetoru absence vzdušného kyslíku přibližně neutrální ph kontinuální přísun živin míchání jen tak mále jak je nutné žádné škodlivé nebo jedovaté substráty jen materiál s vysokou koncentrací energie Příprava substrátu s SILASIL ENERGY

SILASIL ENERGY Silážní prostředek speciálně pro bioplynové siláže podpora silážního procesu ochrana živin příprava pro proces výroby bioplynu

Tady vidíme potenciál pro produkci bioplynu! Bioplynová siláž pro optimální produkci metanu s produkty z programu SILASIL ENERGY

Důležité údaje 1 VDJ 6,6-35 t kejdy /rok 1 VDJ 200-700 m3 bioplynu/ rok Potřeba kukuřice na siláž/ 100kWel 40 ha 1 ha kukuřice na siláž ca. 8550 m3 bioplynu 1 t kejdy 20-35m3 bioplynu 1t kukuřice na siláž 170-200m3 bioplynu 1t CCM 400-600m3 bioplynu 1t lučního porostu 80-120m 3 1 ha kukuřice na siláž ca. 10-20m 3 jímky Zbytková hmota /1t Mais ca. 0,75m 3 optimální délka řezanky 5-8mm 1ha kukuřice na siláž množství bioplynu =20VDJ prodleva ve fermentoru 30-45 dnů na1kw instalovaného výkonu 2500 m3 bioplynu/ rok 1 VDJ 0,15-0,20 kw inst. Výkon 1m3 bioplynu 5,0-7,5 kwh celkem 1m3 bioplynu 1,5-3 kwh el Účinnost BHKW el 30-40% Účinnost BHKW th 40-60% Účinnost BHKW gesamt 85% BHKW spalovací tryska 700-1200 kw BHKW (Gas-Otto Motor) investiční náklady na kw pracovní náklady / 100kW Spotřeba tepla fermentoru 500-1900 kw 2000-5000 /kw 1-1,5 Akh 30% z celkové produkce tepla