[go: up one dir, main page]

JP2012510264A - バイオガス発酵槽の起動時及び停止時におけるメタンスラックの削減方法、及びこの方法を実施するためのバイオガスシステム - Google Patents

バイオガス発酵槽の起動時及び停止時におけるメタンスラックの削減方法、及びこの方法を実施するためのバイオガスシステム Download PDF

Info

Publication number
JP2012510264A
JP2012510264A JP2011538005A JP2011538005A JP2012510264A JP 2012510264 A JP2012510264 A JP 2012510264A JP 2011538005 A JP2011538005 A JP 2011538005A JP 2011538005 A JP2011538005 A JP 2011538005A JP 2012510264 A JP2012510264 A JP 2012510264A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
biogas
gas
line
fermenter
methane
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2011538005A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5442753B2 (ja
Inventor
ルッツ、ペーター
Original Assignee
ベーコン・エナジー・テクノロジーズ・ジーエムビーエイチ・アンド・シーオー.ケージー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ベーコン・エナジー・テクノロジーズ・ジーエムビーエイチ・アンド・シーオー.ケージー filed Critical ベーコン・エナジー・テクノロジーズ・ジーエムビーエイチ・アンド・シーオー.ケージー
Publication of JP2012510264A publication Critical patent/JP2012510264A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5442753B2 publication Critical patent/JP5442753B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L3/00Gaseous fuels; Natural gas; Synthetic natural gas obtained by processes not covered by subclass C10G, C10K; Liquefied petroleum gas
    • C10L3/06Natural gas; Synthetic natural gas obtained by processes not covered by C10G, C10K3/02 or C10K3/04
    • C10L3/08Production of synthetic natural gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M21/00Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses
    • C12M21/04Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses for producing gas, e.g. biogas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M21/00Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses
    • C12M21/16Solid state fermenters, e.g. for koji production
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M23/00Constructional details, e.g. recesses, hinges
    • C12M23/36Means for collection or storage of gas; Gas holders
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M29/00Means for introduction, extraction or recirculation of materials, e.g. pumps
    • C12M29/24Recirculation of gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • C12M41/30Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of concentration
    • C12M41/34Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of concentration of gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M47/00Means for after-treatment of the produced biomass or of the fermentation or metabolic products, e.g. storage of biomass
    • C12M47/18Gas cleaning, e.g. scrubbers; Separation of different gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
    • C12P5/00Preparation of hydrocarbons or halogenated hydrocarbons
    • C12P5/02Preparation of hydrocarbons or halogenated hydrocarbons acyclic
    • C12P5/023Methane
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Abstract

【課題】少なくとも一つのバイオガス発酵槽を備えるバイオガスシステムの運転時におけるメタンスラックを削減する方法と、この方法を実施するためのバイオガスシステムを提供すること。
【解決手段】新しく充填した発酵槽の起動段階の間に発生した、メタンの割合が低く、二酸化炭素及び窒素の割合が高いバイオガスは大気中に直接放出されるか、メタンの割合が比較的高い場合には燃焼される。この結果、生じたメタンの一部は使用されない−メタンスラックである。これを防止するために、起動段階で製造されたメタンの割合が低いバイオガスは、ガス混合体中の非メタン成分を部分的に分離するガス処理加工装置に送られ、残ったメタンの割合が高いガス混合体は十分にメタンの割合が高くなるまでバイオガス発酵槽に循環される。
【選択図】図1

Description

本発明は、少なくとも1つのバイオガス発酵槽を有するバイオガスシステムの運転においてメタンスラックを削減する方法に関する。
いわゆる「乾式発酵」は、農業由来、有機廃棄物由来、および公共緑地や公園地帯由来の液状化可能なバイオマスを、ポンプでくみ上げられる液体物質に変換することなくメタンに転換することを可能にする。割合にして50%までの乾燥した物質を含むバイオマスを発酵させることが可能である。この乾式発酵法は、例えば特許文献1に開示されている。
「乾式」発酵においては、発酵させる材料は、例えば有機廃棄物の液相発酵の場合とは異なり、液体になるまで攪拌されることはない。その代わりに、発酵槽の底部の浸出液を分離し、バイオマスに再噴霧することにより、発酵槽中に導入された発酵基質は恒常的に湿潤に保たれる。このようにして、バクテリアにとって最適な生息条件が達成される。浸出液の再循環においては、さらに温度を調節することが可能であり、プロセスの最適化のために添加剤を加えることも可能である。
特許文献2には、いわゆるバッチプロセスにより乾式発酵の原理に沿って運転されるプレハブガレージの形状を有するバイオリアクタ(発酵槽)が開示される。既に発酵させた物質を接種した後、発酵基質は発酵槽中にホイールローダを用いて充填される。ガレージ形に建設された発酵槽は気密性を有する蓋で閉じられる。バイオマスは空気を排除した状態で発酵され、さらに混合されることも他の付加的な物質が供給されることもない。発酵材料から漏出する浸出液は、浸出液排出路を介して分離され、一時的にタンクに貯留され、再び発酵基質の上に湿潤化のために噴霧される。発酵過程は34〜37℃の中等温度で進行するが、温度の調節が床面および壁面の加熱によりなされる。
発生したバイオガスは、発電および発熱のために熱電併給装置(Blockheizkraftwerk; BHKW)に利用することができる。熱電併給装置への一定かつ十分な量のバイオガスの供給を確実に行うために、乾式発酵プラントにおいては複数の発酵槽が時間差をもって運転される。滞留時間が終了すると、発酵槽内の容積は完全に空にされ、次いで新規に充填される。発酵した物質は引き続いて堆肥化に供され、従来の堆肥に匹敵する有機肥料が形成されることとなる。
バッチ型の運転を行うために、個々の発酵槽は時々停止させる必要がある。つまり、バイオガスの製造を停止し、発酵後のバイオマスを個々の発酵槽から除去し、新しいバイオマスを発酵槽に充填し、バイオガスの製造を再開することが必要である。新しく充填された発酵槽の起動時において、初期には発生したバイオガス中のメタン含有量が非常に低く、また二酸化炭素および窒素の割合が非常に高いため、熱電併給装置でバイオガスを直接使用することは不可能である。さらに、既にバッチ運転において稼動している並列の発酵槽へ混合することは、新しく充填された発酵槽で発生したバイオガスの質が低すぎて、ガス流全体の品質が熱電併給装置で利用するには不十分となってしまうため、不可能である。バイオマスが新しく充填された発酵槽で発生するバイオガスが、熱電併給装置での利用又は既に長時間運転されている発酵槽からのバイオガスへの混合が可能な品質となるまで、容器の大きさやバイオマスの種類や品質により5時間から12時間を要する。従って、この新しく充填された発酵槽の起動段階の間は、発生したメタン含有量が低いバイオガスは大気中に直接放出されるか、メタン含有量が高い場合には燃焼される。このように、発生したメタンの一部は利用されない。これがメタンスラックである。
(独国)特許法3(2)章における先行技術に当たる本願出願人による特許文献3には、複数の発酵槽が並列に運転される場合には、最初に共通のバイオガスラインをガス処理プラントに接続することが記載されている。ガス処理プラント内部で、窒素および二酸化炭素を分離することで、メタン含有量が上昇される。ガス処理プラントが共通のバイオガスラインに配置されているので、共通のガスライン中の混合されたバイオガスのガス質を改良することのみが可能であり、一方、個々の発酵槽で直接発生したバイオガスの品質を改良することは可能でない。その結果、特に新しく充填された発酵槽の起動時に生じるメタンスラックを削減することは不可能である。
特許文献4には、バイオガスをガス処理加工装置を用いてメタン含有量の高い部分流とメタン含有量の低い部分流に分離する、メタンを含んだバイオガスの利用法が記載されている。メタン含有量の高い部分流は燃料としてガスエンジンに供給され、メタン含有量の低い部分流はバイオガス発生過程に再循環される。
欧州特許出願公開第0934998号明細書 国際公開第02/06439号パンフレット 独国特許出願公開第102007024911号明細書 米国特許出願公開第2010/0311141号明細書
従って、本発明の課題は、メタンスラックを削減する方法およびこの方法を利用するバイオガスシステムを明示することにある。
この課題は、請求項1、5、6、8、10、13および14にそれぞれ記載の特徴によって達成される。
新しいバイオマスを充填されたバイオガス発酵槽の起動時、バイオガス発酵槽から出てくるガス混合物中のメタン含有量は、発生したバイオガスを意図した用途に供給できるだけ充分に高くなるまで、数時間にわたって上昇し続ける。メタン含有量が低すぎるガス混合物を燃焼させる、又は大気中に直接放出する代わりに、そのガス混合物は、ガス混合物中の非メタン成分を一部分離するガス処理加工装置に供給され、メタン含有量が高くなった残りのガス混合物は、メタン濃度が充分高くなるまでバイオガス発酵槽に再循環される。
従属請求項は、本発明の好適な形態に関する。
バイオガス発酵槽を有する本発明の第一実施形態の概略図である。 バイオガス発酵槽を有する本発明の第二実施形態の概略図である。 新しく充填されたバイオガス発酵槽の起動時の一つの段階を示す図である。 新しく充填されたバイオガス発酵槽の起動時の一つの段階を示す図である。 新しく充填されたバイオガス発酵槽の起動時の一つの段階を示す図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。 並列運転される複数のバイオガス発酵槽を有する本発明の第三実施形態の、一つの運転段階を示す概略図である。
図1は単一の発酵槽2を有する本発明に係るバイオガスシステムの基本となる第一実施形態を示すものである。発酵槽2は直方体で、プレハブガレージのような構造を有する。直方体型発酵槽2の端面の一方に設けられた投入・排出口4から、ホイールローダを使用してバイオマス6を発酵槽2に充填および除去することができる。発酵槽2の詳細な構成については、特許文献2を参照されたい。
発酵槽2はさらに、ガス処理加工装置20の入り口に接続されるバイオガス排出経路8を有する。ガス処理加工装置20の出口は、三方バルブ13で終端されたバイオガスライン12に接続されている。三方バルブ13は、バイオガス回収ライン14を経由して、バイオガス発酵槽2のガス導入経路16、およびバイオガス利用装置、又は、例えば熱電併給装置のようなバイオガス処理装置18へ接続可能である。ガス導入経路16は、バイオガス発酵槽2の底面領域に合流する。計測・制御機構22は、ガス処理加工装置20の出口におけるメタン濃度を計測するための計測センサ32および三方バルブ13に接続されている。三方バルブ13とガス処理加工装置20の出口の間には、例えば送風装置の形状を有するガス輸送装置24が配置される。
ガス処理加工装置20は、高圧水での洗浄、濾過、又は膜を用いることで、非メタン成分、特に二酸化炭素を一部分離し、発生したバイオガスの質を向上させる役割を果たす。結果として、ガス処理加工装置20の出口におけるガス混合物中のメタン濃度が上昇する。分離された非メタン成分は、排気設備25を経由して大気中に放出される。
新しいバイオマスが充填されたバイオガス発酵槽2の起動時、新しいバイオマス6に浸出液が噴霧される。この時、バイオガス発酵槽2の中にはバイオガスはほんの少ししか含まれない。バイオガス排出経路8を通してバイオガス発酵槽2から出てきたガス混合物は、ガス処理加工装置20で、メタンに関して濃縮される。ガス処理加工装置20の出口で測定センサー32により測定されたメタン濃度があらかじめ定められた制限値(CMo)よりも低いうちは、三方バルブ13は計測・制御機構22によってガス処理加工装置20の出口がバイオガス回収ライン14に接続されるように制御される。このようにして、メタン含有量が低すぎるバイオガスはバイオガス回収ライン14およびガス導入経路16を通してバイオガス発酵槽2へと再循環される。バイオガス処理加工装置20の出口におけるバイオガス中のメタン濃度が制限値CMoよりも高くなってはじめて、バイオガスは三方バルブ13を通して熱電併給装置18に供給される。メタン濃度の制限値(CMo)は15%〜50%の範囲、好ましくは30%〜50%の範囲、特に好ましくは40%〜50%の範囲である。このようにして、いわゆるメタンスラックが削減される。
次に、本発明の第二実施形態について、図2〜5を用いて説明する。類似した部品は同一の参照符号で示す。三方バルブ13を除いて、第一実施形態の部品は第二実施形態においても存在する。
第二実施形態においては、三方バルブが三つののバルブ10−1、10−2および10−3の配列に置き換わっている。ガス輸送装置24の下流に、バイオガス/排ガスライン11がバイオガス12から分岐している。バルブ10−1は熱電併給装置18の上流で、バイオガスライン12に配置されている。バルブ10−2は、バイオガス回収ライン14に配置される。バルブ10−3はバイオガス/排ガスライン11に配置される。バイオガス/排ガスライン11は、排ガス煙突19に通じている。
加えて、発酵槽2はガス導入経路16の他に、バイオガス発酵槽2の天井領域に合流するパージガス導入経路16’も備えている。パージガス導入経路16’は、バルブ10を経由して排ガスライン26又は外気ライン28に接続可能である。排ガスライン26には、排ガスを発酵槽2に送り込める排ガス送風装置27が配置されている。外気ライン28には、大気中から外気を取り込むための外気送風装置29が配置されている。二酸化炭素を含んだ排ガスは、排ガスライン26を通じてパージガスとして導入され、外気は外気ライン28を通して発酵槽2中に導入される。
排ガスライン26および外気ライン28中のバルブ10は、計測・制御機構22に接続され、それよって開閉される。メタン濃度計測センサ32に加えて、計測・制御機構22はさらに二酸化炭素濃度を検出する計測センサ34およびガスの流速を検出する計測センサ36に接続されている。計測センサ34と計測センサ36の両者もガス処理加工装置20の出口に配置されている。
図3〜5はそれぞれ新しいバイオマス6を充填したバイオガス発酵槽2の起動について様々な段階を示すものである。これらの図において、有効になっているラインおよび部品位置が太線で表されている。
図3は新しいバイオマス6を充填したバイオガス発酵槽2の起動の最初の段階を示している。投入・排出口4は閉じられており、バイオガス排出経路8と排ガス煙突19との間のバイオガス/排ガスライン11を経由した接続は、開いた状態となるよう制御されている。この段階においては、バイオガス処理加工装置20は稼動しておらず、単にガス混合物を通過させるだけである。計測・制御機構22は、二酸化炭素を含んだ排ガスをバイオガス発酵槽2に取り込むため、排ガスライン26にあるバルブ10を開かせる。この状態は、第二計測センサ34で検出された稼動していないガス処理加工装置20の出口における二酸化炭素濃度が上限値CKD0に達するかこれを超えるかするまで継続される。加えて、稼動していないガス処理加工装置20の出口におけるメタン濃度が計測センサ32によって検出される。一旦検出されたメタン濃度が下限値CMuに達するかこれを超えるかすれば、ガス処理加工装置20が稼動し、バルブ10−3が閉じられ、バルブ10−2が開けられ、その結果、ガス処理加工装置中でメタン濃度に関して濃縮されたガス混合物がバイオガス回収ライン14およびガス導入経路16を経由してバイオガス発酵槽2に再循環される。
このバイオガスの再循環は、ガス処理加工装置20の出口において計測センサ32で検出されるメタン濃度が上限値CMoに達し、これを超えるまで続けられる。バルブ10−1は開けられ、バルブ10−2は閉じられ、その結果、ガス処理加工装置において濃縮されたバイオガスが熱電併給装置18に供給される。これが図5である。「正常な」バイオガス製造段階がこの状態で達成されている。
バイオガス発酵槽2の停止は、特許文献4に示されているのと同じ方法で行われ、その内容はすべて、この点において参照されることにより本明細書に含まれるものとする。
図6〜14は、三つの発酵槽2−1、2−2および2−3がバイオガスの発生のために並行運転される本願発明の第三の実施例を示すものである。類似の部品は同一の参照符号で示す。図6〜14に示されるバイオガスシステムにおいては、三つのの発酵槽2−1、2−2、および2−3それぞれに、パージガス導入経路16’−1、16’−2、16’−3がガス導入経路16−1、16−2、16−3とともに装備されており、各々バルブ10によって切り離すことが可能である。三つのパージガス導入経路16’−iは共通パージガス導入経路42につなぎ込まれている。排ガスライン26および外気ライン28は、共通パージガス導入経路42に通じており、それぞれバルブ10で切り離し可能である。パージガス導入経路16−iおよび16’−iは一つのガス導入経路(表示していない)につなぎ込むこともできる。
三つの発酵槽2−1、2−2、2−3の各々にはバイオガス排出経路8−1、8−2、8−3が装備されており、それらはそれぞれバルブ10によって切り離すことができる。バルブ10の下流で、個々のバイオガス排出経路8−iは、バイオガス消費体である熱電併給装置18に通じる共通バイオガスライン12に結合している。バルブ10とバイオガス発酵槽2−iの間に、それぞれの部分バイオガス/排ガスライン40−1、40−2および40−3がバイオガス排出経路8−iから分岐しており、それぞれバルブ10によって切り離し可能であり、バルブ10の下流で共通バイオガス/排ガスライン40につなぎ込まれている。バイオガス/排ガスライン40は出口がガス輸送装置24に接続されたガス処理加工装置20の入り口に接続されている。ガス輸送装置は制御装置22によって制御される四方バルブ30に合流する。残りのバルブ10も、図6〜14に明示されていなくても、同様に制御装置22によって操作される。四方バルブ30の下流で、バイオガス/排ガスライン40は排ガス煙突19に導入される。四方バルブ30から、個々のバイオガス発酵槽2−iのガス導入経路16−iに戻るバイオガス回収ライン14が分岐している。共通バイオガスライン12に合流するバイオガス供給ライン38が四方バルブ30から分岐している。
熱電併給装置18からの排出ライン44は、第二排ガス煙突46に合流している。排ガスライン26は、三方バルブ48を経由して排出ライン44に接続されている。つまり、熱電併給装置18で発生した二酸化炭素を含む排ガスが停止を意図する発酵槽2−iのパージに利用される。三方バルブは、排ガスライン26を経由して発酵槽2−iをパージするために輸送される排ガスの流速および第二排ガス煙突46を経由して大気中に放出される排ガスの量を調節することができる。
メタン濃度を検出するための第一計測センサ32は、共通ガスライン12に配置されている。二酸化炭素濃度を検出するための第二計測センサ34、流速を検出するための第三計測センサ36およびメタン濃度を検出するための第四計測センサ50は、共通バイオガス/排ガスライン40に、ガスの流れの方向にガス処理加工装置20の下流かつ送風装置24の下流に配置される。四つの計測センサ32、34、36および50は制御装置22に接続される。見やすさのため、これらの制御ラインは図6〜14には示していない。
排ガスライン26のバルブ10は、その機能も三方バルブ48に担わせることができるので、省略してもよい。
第二の発酵槽2−2の停止、再起動における様々な段階を図6〜14に示す。第一の発酵槽2−1および第三の発酵槽2−3のバイオガス製造は、第二の発酵槽2−2の停止および再起動時に連続的に続けられる。
第一段階−停止(図6)
図6は発酵槽2−2の停止の最初の段階を示すものである。ここでは、二酸化炭素を含む排ガスが熱電併給装置18から三方バルブ48、排ガスライン26、排ガス送風装置27および第二のパージガス導入経路16’−2を経由して発酵槽2−2に送り込まれる。第二のバイオガス排出経路8−2は共通バイオガスライン12に接続され続けており、その結果、バイオガス/排ガス混合物が熱電併給装置18に供給され続ける。
第二段階−停止(図7)
共通バイオガスライン12にある第一計測センサ32により検出されたメタン濃度が上限値CM0を下回った後にはじめて、図7に示すように第二バイオガス排出経路8−2にあるバルブ10が制御装置22によって閉じられ、第二部分バイオガス/排ガスライン40−2にあるバルブ10が開けられる。ガス処理加工装置の出口で第四計測センサ50によって検出されるメタン濃度が上限値CM0を上回っている限り、バイオガス/排ガス混合物はガス処理加工装置20でメタンに関して濃縮され、四方バルブ30およびバイオガス供給ライン38を経由して共通バイオガスライン12に供給される。この発酵槽2−2の停止の第二段階においては、ガス処理加工装置20の中の二酸化炭素を含んだ排ガスは部分バイオガス/排ガスライン40−2中のバイオガス/排ガス混合物から一部除去され、残りの十分なメタン濃度を示すバイオガス/排ガス混合物はバイオガス発酵槽2−1および2−3からのバイオガスと共に熱電併給装置18に供給され続ける。
第三段階−停止(図8)
ガス処理加工装置20の下流の共通バイオガス/排ガスライン40にある第四計測センサ50によって検出されたメタン濃度が一旦上限値CM0を下回ると、四方バルブ30は共通バイオガス/排ガスライン40をバイオガス回収ライン14に接続し、バイオガス/排ガス混合物はガス導入経路16−1および16−3を経由して他のバイオガス発酵槽2−1および2−3に供給される。これが図8である。この停止の第三段階は、第一計測センサ32で検出されるメタン濃度が上限値CM0を下回るか、又は共通バイオガス/排ガスライン40にある第四のセンサ50によって検出されるメタン濃度が下限値CMuを下回るか、いずれかが先に起こるまで継続される。
第四段階−停止(図9)
一旦、第一計測センサ32で検出されるメタン濃度が上限値CM0を下回るか、又は共通バイオガス/排ガスライン40のガス処理加工装置20の出口のところで第四のセンサ50によって検出されるメタン濃度が下限値CMuを下回るか、いずれかが先に起こると、制御装置22によって排ガスライン26にあるバルブ10が閉じられ、大気ライン29にあるバルブ10が開けられる。制御装置22は四方バルブ30を使用して共通バイオガス/排ガスライン40を第一排ガス煙突19に接続し、ガス処理加工装置20は稼動しない状態とされる。非常に低いメタン含有量のバイオガス/排ガス/空気混合物は第一排ガス煙突19を経由して大気中に直接放出される。この停止の第四段階は共通バイオガスライン40にある第二計測センサ34によって検出される二酸化炭素濃度が下限値CKDuを下回るまで実施される。
第五段階−停止又は排出(図10)
一旦共通バイオガス/排ガスライン40にある第二計測センサ34によって検出された二酸化炭素濃度が下限値CKDuを下回ると、図10に示されるように、外気ライン28にあるバルブ10が制御装置22によって閉じられ、外気送風装置29が稼働していない状態とされる。図6〜14には表示されていない投入・排出口が開けられる。同時に、外気が共通バイオガス/排ガスライン40にある送風装置24によって、開いた投入・排出口経由で取り込まれ、排ガス煙突19を経由して大気中に放出される。これにより、発酵したバイオマス中に残っている残留バイオガスが、排出作業中に作業人員に危害を及ぼすことを防止する。このことは、充填および排出に用いられるホイールローダの排気ガスを排出する役割も果たす。
第一段階−起動(図11)
発酵槽2−2に再度新しいバイオマスが充填された後、投入・排出口が閉じられ、第二のバイオガス排出経路8−2と排ガス煙突19の間の第二の部分バイオガス/排ガスライン40−2および共通バイオガス/排ガスライン40を経由した接続は保持される。また、制御装置22が排ガスライン26にあるバルブ10を開け、熱電併給装置18の排出ライン44にある三方バルブ48を閉じ、その結果二酸化炭素を含んだ排ガスが発酵槽2−2に取り込まれる。ガス処理加工装置20は稼動していない。このバイオガス発酵槽2の再起動における最初の段階は、第四計測センサ50によって検出される共通バイオガス/排ガスライン40中のメタンガス濃度が下限値CMuに達するまで継続される。
第二段階−起動(図12)
一旦この下限値CMuに達すると、排ガスライン26を経由した排ガスの供給が停止され、ガス処理加工装置20が稼動され、共通バイオガス/排ガスライン40が四方バルブ30および制御装置22を経由してバイオガス回収ライン14に接続される。ガス処理加工装置20で濃縮されたバイオガス/排ガス混合物はバイオガス回収ライン14を経由して起動を意図している発酵槽2に再循環される。この起動における第二段階はガス処理加工装置20の出口で第四計測センサ50によって検出されるメタン濃度が上限値CMoに達するまで保持される。
第三段階−起動(図13)
一旦第四計測センサ50によって検出されるメタン濃度が上限値CMoに達すると、共通バイオガス/排ガスライン40が制御装置22および四方バルブ30によってバイオガス供給ライン38に接続される。加えて、部分バイオガス/排ガスライン40−1および40−3もさらに共通バイオガス/排ガスライン40に接続され、その結果全バイオガス発酵槽2−iからのバイオガスがガス処理加工装置20で濃縮されるようになる。
正常運転(図14)
もしガス処理加工装置20の下流(第四計測センサ50)および上流(第五計測センサ52)でのメタン濃度の差があらかじめ定められた制限値CM3を下回っているならば、バイオガスシステムの正常運転が達成されている。つまり、全てのバイオガス発酵槽2−iで発生したバイオガスはバイオガス排出経路8−iを経由して共通バイオガスライン12に直接供給され、ガス処理加工装置20が稼動しない状態とされる。
図14に示された正常運転状態の代わりに、図13に示された切り替え配置が正常運転状態として同様に保持されてもよい。さらなる代替形態として、図13で示された正常運転状態において、熱電併給装置18のすぐ上流に配置される別のガス処理加工装置(表示していない)を使用することも可能である。高圧水での洗浄、濾過又は膜の使用により、ガス処理加工装置は発生したバイオガスの質を天然ガスの品質レベルまで上昇させる効果を有する。つまり、特にメタン含有量が上昇され、二酸化炭素含有量が低減される。
以下に、種々の制限値について数値を例示する。
メタン濃度:
上限値CMo 30%〜50%
下限値CMu 0%〜3%
制限値CM3 0%〜1%
二酸化炭素濃度:
下限値CKDu 0.5%〜2%
上限値CKDo 5%〜15%
発酵槽の容量および利用可能な排ガスの量によって、排ガスライン26における排ガスの流速は150〜1000m/hである。外気ライン28における外気の流速は1000〜5000m/hである。
2 発酵槽
4 投入・排出口
6 バイオマス
8 バイオガス排出経路
10 バルブ
11 バイオガス/排ガスライン
12 バイオガスライン
13 三方バルブ
14 バイオガス回収ライン
16 ガス導入経路
16’ パージガス導入経路
18 バイオガス利用装置又はバイオガス処理装置
19 排ガス煙突
20 ガス処理加工装置
22 計測・制御機構
24 ガス輸送装置
25 排気設備
26 排ガスライン
27 排ガス送風装置
28 外気ライン
29 外気送風装置
30 四方バルブ
32 メタン濃度計測センサ
34 二酸化炭素濃度計測センサ
36 流速計測センサ
38 バイオガス供給ライン
40 共通バイオガス/排ガスライン
40−1 第一部分バイオガス/排ガスライン
40−2 第二部分バイオガス/排ガスライン
40−3 第三バイオガス/排ガスライン
42 共通パージガス導入経路
44 排出ライン
46 第二排気煙突
48 三方バルブ
50 第四計測センサ(メタン濃度)
52 第五計測センサ(メタン濃度)

Claims (14)

  1. バイオガス発酵槽(2)の起動時のメタンスラックを削減する方法であって、
    a)新しく充填されたバイオガス発酵槽(2)で発生したバイオガスをガス処理加工装置(20)に供給する工程と、
    b)ガス処理加工装置(20)において該バイオガス中の非メタン成分を一部分離することにより該バイオガス中のメタン含有量を増加させる工程と、
    c)処理されたバイオガス中のメタン濃度を計測する工程と、
    d)計測されるメタン濃度があらかじめ定められた制限値(CMo)より低い場合には処理されたバイオガスを該バイオガス発酵槽(2)に再循環する工程と、を備える方法。
  2. 工程c)で計測されるメタン濃度があらかじめ定められた制限値(CMo)に達している場合にはバイオガス処理加工装置(20)からのバイオガスがバイオガス利用装置(18)に供給されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 工程c)で計測されるメタン濃度についてのあらかじめ定められた制限値(CMo)が15%〜50%の範囲にあることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 複数のバイオガス発酵槽(2−i)が並行運転されることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の方法。
  5. 請求項1から4のいずれかに記載の方法を実施するためのバイオガスシステムであって、
    バイオガス排出経路(8)とガス導入経路(16)とを備え、バッチ運転によりバイオガス発生のために乾式発酵の原理に沿って運転される少なくとも一つの発酵槽(2)と、
    入り口側で該バイオガス発酵槽(2)のバイオガス排出経路(8)に接続され、バイオガス排出経路を有するガス処理加工装置(20)と、
    バルブ機構(13)を介して前記ガス処理加工装置(20)のバイオガス排出経路に接続可能であり、前記バイオガス発酵槽(2)のガス導入経路(16)に接続されるガス回収ライン(14)と、
    前記ガス処理加工装置(20)のバイオガス排出経路におけるメタン濃度を検出するため、および該ガス処理加工装置(20)のバイオガス排出経路におけるメタン濃度があらかじめ定めた制限値(CMo)よりも低い限り、該ガス回収ライン(14)を該ガス処理加工装置(20)のバイオガス排出経路に接続するための計測・制御装置(22)と、を備えることを特徴とするバイオガスシステム。
  6. バイオガス発酵槽の起動時のメタンスラックを削減する方法であって、
    a)新しいバイオマスを充填されたバイオガス発酵槽(2)を閉める工程と、
    b)該バイオガス発酵槽(2)中の二酸化炭素濃度があらかじめ定められた上限値(CKDo)に達するまで、閉じた該バイオガス発酵槽(2)を二酸化炭素を含んだ排ガスでパージする工程と、
    c)一旦、二酸化炭素濃度の上限値(CKDo)を超えると、該バイオガス発酵槽(2)への排ガスの供給を停止し、該バイオガス発酵槽(2)からガス処理加工装置(20)へガス混合物を供給する工程と、
    d)該ガス処理加工装置(20)において非メタン成分を一部分離することによってガス混合物中のメタン含有量を増加させる工程と、
    e)処理されたガス混合物中のメタン濃度を計測する工程と、
    f)工程e)で計測されるメタン濃度があらかじめ定めた上限値(CMo)より低い場合に、処理されたガス混合物をバイオガス発酵槽(2)に再循環させる工程と、
    g)工程e)で計測されるメタン濃度が上限値(CMo)より高い場合に、該ガス混合物をバイオガス処理装置(18)に供給する工程と、を備える方法。
  7. 複数のバイオガス発酵槽(2−1、2−2、2−3)が並行運転されることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 請求項6又は7のいずれかに記載の方法を実施するためのバイオガスシステムであって、
    バイオガス排出経路(8)とガス導入経路(16、16’)とを備え、バッチ運転によりバイオガス発生のために乾式発酵の原理に沿って運転される少なくとも一つの発酵槽(2)と、
    入り口側でバイオガス発酵槽(2)の該バイオガス排出経路(8)に接続され、バイオガス排出経路を有するガス処理加工装置(20)と、
    該ガス処理加工装置(20)の出口でのメタン濃度を検出するための計測機構(32)と、
    該ガス処理加工装置(20)のバイオガス排出経路に接続可能であり、該バイオガス発酵槽(2)のガス導入経路(16、16’)に接続されるガス回収ライン(14)と、
    二酸化炭素を含んだ排ガスのためのパージガス供給設備(26、27)と、
    バイオガス/排ガスライン(11)を経由して前記ガス処理加工装置(20)の出口に接続される排ガス煙突(19)と、を備え、かつ、
    前記バイオガス発酵槽(2)のガス導入経路(16、16’)を前記パージガス供給設備(26、27)又は前記ガス処理加工装置(20)のバイオガス排出経路に接続する目的と、
    前記ガス処理加工装置(20)のバイオガス排出経路中又は前記バイオガス発酵槽のバイオガス排出経路(8)中のメタン濃度があらかじめ定めた下限値(CMu)より低い限り、前記バイオガス発酵槽(2)のバイオガス排出経路(8)を前記排ガス煙突(19)に接続する目的と、
    前記ガス処理加工装置(20)のバイオガス排出経路中のメタン濃度が下限値(CMu)より高く、かつ上限値(CMo)より低い限り、前記ガス回収ライン(14)を前記ガス処理加工装置(20)の排出経路に接続する目的と、のための計測機構(32)に接続される制御装置(22)を備えることを特徴とするバイオガスシステム。
  9. 前記制御装置(22)を用いることにより、外気供給設備(26、27)が前記バイオガス発酵槽のガス導入経路(16、16’)に接続可能であることを特徴とする請求項8に記載のバイオガスシステム。
  10. バイオガスの発生のためのバイオガスシステムであって、
    バイオガス排出経路(8−i)とガス導入経路(16−i)とをそれぞれに備え、バッチ運転によりバイオガス発生のために乾式発酵の原理に沿って運転される複数の発酵槽(2)と、
    個々のバイオガス発酵槽(2−i)の前記バイオガス排出経路(8−i)が合流するバイオガスライン(12)と、
    二酸化炭素を含んだ排ガスが個々のバイオガス発酵槽(2−i)のパージガス導入経路(16−i)に供給される排気ガスライン(26)と、
    個々のバイオマス発酵槽の前記バイオガス排出経路(8−i)に接続可能なガス処理加工装置(20)と、
    該ガス処理加工装置(20)の出口に接続したバルブ機構(30)と、
    前記共通バイオガスライン(12)およびバルブ機構(30)に接続されるバイオガス供給ライン(38)と、
    前記バルブ機構(30)に接続され、個々のバイオガス発酵槽(2−i)のパージガス導入経路(16−i)に接続可能なバイオガス回収ライン(14)と、
    バイオガス/排ガスライン(40)を介して前記バルブ機構に接続可能な排ガス用煙突(19)と、
    個々のバイオガス発酵槽(2−i)の前記パージ用ガス導入経路(16’−i)に接続可能な外気ライン(28)とを備え、かつ、
    個々のバイオガス排出経路(8−i)を共通バイオガスライン(12)又はガス処理加工装置(20)の入り口に接続する目的と、
    個々のパージガス導入経路(16−i)を排ガスライン(26)又は外気ライン(28)に接続する目的と、のための制御装置(22)を備え、かつ、
    該制御装置(22)に接続された計測機構(32、34、36、50、52)と、少なくとも一つの発酵槽(2)から出るガス混合物中のメタン濃度を検出するための計測センサ(32、50、52)と二酸化炭素濃度を検出するための計測センサ(34)とを備えるバイオガスシステム。
  11. メタン濃度を検出するための前記計測機構(32)が前記共通バイオガスライン(12)に配置されることを特徴とする請求項10に記載のバイオガスシステム。
  12. メタン濃度を検出するための前記計測機構(50)が前記バルブ機構(30)と前記ガス処理加工装置(20)との間に配置されることを特徴とする請求項10又は11に記載のバイオガスシステム。
  13. 請求項10から12のいずれかに記載のバイオガスシステムにおいて、複数のバイオガス発酵槽のうち一つを起動する間のメタンスラックを削減する方法であって、
    a)新しいバイオマスを充填したバイオガス発酵槽(2−2)を閉める工程と、
    b)バイオガス発酵槽(2−2)中の二酸化炭素濃度が上限値(CKDo)に達するまでおよび/または該バイオガス発酵槽(2−2)中のメタン濃度が下限値(CMu)に達するまで、排ガスライン(26)および起動される該バイオガス発酵槽(2−2)のガス導入経路(16’−2)を経由して起動させる閉じた該バイオガス発酵槽(2−2)を二酸化炭素を含んだ排ガスでパージする工程と、
    c)一旦二酸化炭素濃度の上限値(CKDo)および/又はメタン濃度の下限値(CMo)を超過すると、起動される該バイオガス発酵槽(2−2)からのガス混合物をガス処理加工装置(20)に供給する工程と、
    d)ガス処理加工装置(20)において、非メタン成分を一部分離することでガス混合物中のメタン含有量を増加させる工程と、
    e)計測機構(50)を用いて処理されたガス混合物中のメタン濃度を計測する工程と、
    f)工程e)で計測されるメタン濃度があらかじめ定められた上限値(CMo)より低い場合に、処理されたガス混合物を起動させるバイオガス発酵槽(2−2)に再循環させる工程と、
    g)工程e)で計測されるメタン濃度が上限値(CMo)より高い場合に、バイオガス供給ライン(38)を経由して処理されたガス混合物を共通バイオガスライン(12)に供給する工程と、を備える方法。
  14. 請求項10から12のいずれかに記載のバイオガスシステムにおいて、複数のバイオガス発酵槽のうち一つを停止する間のメタンスラックを削減する方法であって、
    a)停止されるバイオガス発酵槽(2−2)のバイオガス排出経路(8−2)をガス処理加工装置の入り口に接続する工程と、
    b)排ガスライン(26)を停止される該バイオガス発酵槽(2−2)のガス導入経路(16’−2)に接続する工程と、
    c)バルブ機構(30)を経由してバイオガス供給ライン(38)をガス処理加工装置(20)の出口に接続する工程と、
    d)ガス処理加工装置(20)の排出経路で計測機構(50)で検出されるメタン濃度があらかじめ定められた上限値(CMo)に低下するまで、排ガスライン(26)を経由して排ガスを停止するバイオガス発酵槽(2−2)に供給する工程と、
    e)バイオガス供給ライン(38)をガス処理加工装置(20)の排出経路から切り離す工程と、
    f)バルブ機構(30)を用いてバイオガス回収ライン(14)をバイオガス/排ガスライン(40)に接続する工程と、
    g)バイオガス回収ライン(14)を他のバイオガスを製造しているバイオガス発酵槽(2−1、2−3)のパージガス導入経路(16−1、16−3)に接続する工程と、
    h)バイオガス/排ガスライン(40)中のメタン濃度が下限値(CMu)に下がるまで、又は共通バイオガスライン(12)中のメタン濃度が上限値(CMo)に下がるまで、停止されるバイオガス発酵槽(2−2)に排ガスを供給し続ける工程と、
    i)排ガスライン(26)を停止されるバイオガス発酵槽(2−2)のパージガスライン(16’−2)から切り離す工程と、
    j)バイオガス回収ライン(14)をバイオガス/排ガスライン(40)から切り離し、バイオガス/排ガスライン(40)を排ガス煙突(19)に接続する工程と、
    k)外気ライン(28)を停止されるバイオガス発酵槽(2−2)のガス導入経路(16’−2)に接続し、計測機構(34)で検出される停止される該バイオガス発酵槽(2−2)中の二酸化炭素濃度があらかじめ定められた下限値(CKDu)に下がるまで、停止されるバイオガス発酵槽(2−2)に外気を供給する工程と、
    l)稼動しない状態とされたバイオガス発酵槽(2−2)を開ける工程と、を備える方法。
JP2011538005A 2008-12-01 2009-12-01 バイオガス発酵槽の起動時及び停止時におけるメタンスラックの削減方法、及びこの方法を実施するためのバイオガスシステム Expired - Fee Related JP5442753B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008059803A DE102008059803A1 (de) 2008-12-01 2008-12-01 Verfahren zur Verminderung von Methanschlupf beim Anfahren und Abschalten von Biogasfermentern sowie Biogasanlage zur Durchführung dieses Verfahrens
DE102008059803.8 2008-12-01
PCT/EP2009/066133 WO2010063709A2 (de) 2008-12-01 2009-12-01 Verfahren zur verminderung von methanschlupf beim anfahren und abschalten von biogasfermentern sowie biogasanlage zur durchführung dieses verfahrens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012510264A true JP2012510264A (ja) 2012-05-10
JP5442753B2 JP5442753B2 (ja) 2014-03-12

Family

ID=42134102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011538005A Expired - Fee Related JP5442753B2 (ja) 2008-12-01 2009-12-01 バイオガス発酵槽の起動時及び停止時におけるメタンスラックの削減方法、及びこの方法を実施するためのバイオガスシステム

Country Status (7)

Country Link
US (2) US8272436B2 (ja)
EP (1) EP2370562A2 (ja)
JP (1) JP5442753B2 (ja)
CN (1) CN102232108B (ja)
DE (1) DE102008059803A1 (ja)
EA (1) EA018254B1 (ja)
WO (1) WO2010063709A2 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017203781A1 (ja) * 2016-05-24 2017-11-30 日本プライスマネジメント株式会社 メタン発酵装置
CN114623368A (zh) * 2022-03-31 2022-06-14 农业部沼气科学研究所 户用沼气池减少甲烷逃逸的方法

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008059803A1 (de) 2008-12-01 2010-06-02 Bekon Energy Technologies Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Verminderung von Methanschlupf beim Anfahren und Abschalten von Biogasfermentern sowie Biogasanlage zur Durchführung dieses Verfahrens
DE102009050867A1 (de) * 2009-10-27 2011-04-28 Vsr Industrietechnik Gmbh Verfahren zur Erzeugung von Biogas durch Trockenfermentation sowie Biogasanlage zur Gewinnung von Biogas durch Trockenfermentation
US9234215B2 (en) * 2010-11-17 2016-01-12 Zerowaste Energy, Llc Method and device for operating a fermentation plant
JP5756284B2 (ja) * 2010-12-06 2015-07-29 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央株式会社 微生物資材の培養・製造装置
WO2013044935A1 (de) * 2011-09-29 2013-04-04 Kompoferm Gmbh Biogasanlage und verfahren zum betreiben einer biogasanlage
DE102012212505A1 (de) 2012-07-17 2014-01-23 Bekon Energy Technologies Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Betreiben einer Biogasanlage und eine derart betriebene Biogasanlage
DE102013213258A1 (de) * 2013-07-05 2015-01-29 Bekon Holding Ag Verfahren zur Erzeugung eines flüssigen Düngemittels und eine Biogasanlage zur Durchführung des Verfahrens
DE102013107683B4 (de) * 2013-07-18 2017-10-12 Peter Lutz Biogasanlage zur Erzeugung von Biogas aus nicht-pumpbarer Biomasse sowie Verfahren zu ihrem Betrieb
GB2516994A (en) * 2013-08-05 2015-02-11 Linde Ag Introduction of CO2 for reduction of start-up time in a gas stream separation process
NL2017177B1 (en) * 2016-07-15 2018-01-18 Seatechenergy Ip B V Installation and process for anaerobic digestion of organic material
TWI638796B (zh) 2016-09-12 2018-10-21 樹德科技大學 可收集沼氣之堆肥裝置
CN114324772A (zh) * 2022-01-06 2022-04-12 周荣满 一种反刍动物消化系统排出的甲烷收集处理装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0686996A (ja) * 1991-02-11 1994-03-29 Degremont Sa 廃液の汚染物質を除去する装置の制御方法
JP2002275482A (ja) * 2001-03-16 2002-09-25 Ebara Corp 消化ガスによる発電方法及び発電システム
US6601543B2 (en) * 2000-09-23 2003-08-05 G.A.S. Energietechnologie Gmbh Method of utilizing a methane-containing biogas
JP2004513621A (ja) * 2000-07-14 2004-05-13 ベーコン・エナジー・テクノロジーズ・ゲーエムベーハー バイオマスをメタン化するためのバイオリアクタ、そのようなバイオリアクタを用いて、熱エネルギ、電気エネルギ、または機械的なエネルギを発生するバイオガスプラント、ならびにそのようなバイオガスプラントの制御方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19805045A1 (de) 1998-02-09 1999-08-12 Manfred Prof Dr Hoffmann Verfahren und Vorrichtung zur Methanisierung von Biomassen
DE102004044645B3 (de) * 2004-09-13 2006-06-08 RÜTGERS Carbo Tech Engineering GmbH Umweltschonendes Verfahren zur Gewinnung von Bioerdgas
EP1681274A3 (en) * 2005-01-17 2006-09-06 Orgaworld B.V. Method and device for carrying out a fermentation process in a reactor.
DE102006002836A1 (de) * 2006-01-20 2007-07-26 Eckard, Horst K. Einleitung von Biogas in einen Fermenter
DE102007024911B4 (de) 2007-05-29 2009-04-09 Bekon Energy Technologies Gmbh & Co. Kg Biogasanlage zur Erzeugung von Biogas aus Biomasse sowie Verfahren zum Betreiben der Biogasanlage
DE102008059803A1 (de) 2008-12-01 2010-06-02 Bekon Energy Technologies Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Verminderung von Methanschlupf beim Anfahren und Abschalten von Biogasfermentern sowie Biogasanlage zur Durchführung dieses Verfahrens

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0686996A (ja) * 1991-02-11 1994-03-29 Degremont Sa 廃液の汚染物質を除去する装置の制御方法
JP2004513621A (ja) * 2000-07-14 2004-05-13 ベーコン・エナジー・テクノロジーズ・ゲーエムベーハー バイオマスをメタン化するためのバイオリアクタ、そのようなバイオリアクタを用いて、熱エネルギ、電気エネルギ、または機械的なエネルギを発生するバイオガスプラント、ならびにそのようなバイオガスプラントの制御方法
US6601543B2 (en) * 2000-09-23 2003-08-05 G.A.S. Energietechnologie Gmbh Method of utilizing a methane-containing biogas
JP2002275482A (ja) * 2001-03-16 2002-09-25 Ebara Corp 消化ガスによる発電方法及び発電システム

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017203781A1 (ja) * 2016-05-24 2017-11-30 日本プライスマネジメント株式会社 メタン発酵装置
CN114623368A (zh) * 2022-03-31 2022-06-14 农业部沼气科学研究所 户用沼气池减少甲烷逃逸的方法
CN114623368B (zh) * 2022-03-31 2023-04-07 农业部沼气科学研究所 户用沼气池减少甲烷逃逸的方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010063709A2 (de) 2010-06-10
CN102232108A (zh) 2011-11-02
DE102008059803A1 (de) 2010-06-02
EA201170733A1 (ru) 2011-12-30
JP5442753B2 (ja) 2014-03-12
EA018254B1 (ru) 2013-06-28
US20120329120A1 (en) 2012-12-27
US8272436B2 (en) 2012-09-25
US8408293B2 (en) 2013-04-02
EP2370562A2 (de) 2011-10-05
CN102232108B (zh) 2014-06-25
US20110236947A1 (en) 2011-09-29
WO2010063709A3 (de) 2010-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5442753B2 (ja) バイオガス発酵槽の起動時及び停止時におけるメタンスラックの削減方法、及びこの方法を実施するためのバイオガスシステム
JP5250305B2 (ja) バイオマスからバイオガスを生成するためのバイオガス装置およびこのバイオガス装置の運転方法
CN101538176B (zh) 用于生产生物气和堆肥的组合设备及其发酵罐的切换方法
CN102959072B (zh) 在具有两个或更多个级的生物气体方法中用于渗滤器的气密过程控制的方法和系统
TWI795126B (zh) 水熱處理系統
CN110170505A (zh) 一种提高垃圾发电厂垃圾发酵效果的方法
CN104829278B (zh) 一种有机垃圾堆肥处理方法
CN104829282A (zh) 一种有机垃圾堆肥装置
FR2981927A1 (fr) Procede de valorisation de dechets et dispositif correspondant
CN114853299B (zh) 注氧脱硫的厌氧消化池及包含其的污水处理厂
CN201746540U (zh) 一种干式厌氧发酵装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120926

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130808

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130820

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20131101

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20131203

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20131218

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5442753

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

R371 Transfer withdrawn

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

R370 Written measure of declining of transfer procedure

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R370

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees