为了实现可再生能源目标,包括马来西亚在内的许多发展中国家都承认采用废物转化为可再生能源 (WTRE) 技术是最好的手段。将动物粪便转化为沼气是类似的技术之一。在相当长的一段时间里,马来西亚的畜牧业发展迅速,产生了大量的饲料,这些饲料可以作为生产沼气的原料。随着 WTRE 技术的实施,马来西亚开始使用一种合适的发电方法,即将动物粪便转化为沼气。马来西亚采用的另一种发电方法是将动物粪便转化为沼气。将动物粪便转化为沼气被认为是一种合适的发电方法。对于 WTRE 技术的应用,本文将研究这一现象。作为进一步的步骤,对马来西亚的废物管理问题和能源结构进行了彻底的分析。马来西亚目前面临的发电问题是优化新的和合适的能源。在这方面,WTRE 转型已被确定为能源转型的主要和不可避免的来源。本文解释了利用城市垃圾发电的各种技术。通过分析发现,马来西亚通过垃圾生产沼气能源的潜在能力巨大。马来西亚的动物粪便每年可产出高达 1,317.20 立方毫米的沼气,最终可产生 2.1 × 10 4 千瓦时/年的发电量。本文讨论了马来西亚实施长期沼气发电的相关政策。本研究未包括马来西亚和其他发展中国家 WTRE 面临的障碍,为未来的研究考虑这一研究维度提供了机会。
摘要。本研究分析了电转液路线在化学领域合成费托石蜡的技术经济潜力。费托生产装置由电解产生的氢气和沼气升级产生的二氧化碳供应。在分析中,确定了德国和意大利的 17 个优先地点,这些地点可确保 1 吨/小时的二氧化碳流量。对于每个地点,估算了可用的二氧化碳流量以及风能和太阳能光伏的容量系数。使用基于元启发式的方法来确定所提系统的成本最优流程设计。因此,评估了氢气储存、电解器、光伏场和风力发电场的规模。该分析研究了从全电网到全可再生能源配置中来自电网的电力百分比不同的可能性。结果表明,全电网运行条件下费托合成蜡生产的最低成本为 6.00 欧元/千克,全可再生能源解决方案的最低成本为 25.1 欧元/千克。风能可用性在降低蜡成本方面发挥着关键作用。
项目第 1 阶段包括初步确定所有潜在的生物固体和能源替代品、进行筛选以确定可行的替代品以供进一步评估,以及选择首选的概念替代品。2019 年 2 月,第 1 阶段的结果总结在技术备忘录 (TM) 1 - 首选概念替代品选择中。第 2 阶段进一步开发了首选概念替代品,并评估了生物固体处理、沼气最终用途和其他工艺的具体工艺。2019 年 5 月,TM 2 - 最终替代品选择总结了项目第 2 阶段的规划结果。该项目目前处于第 3 阶段,该阶段进一步定义了选定的替代技术要求,并记录了生物固体设施规划报告中的规划工作,该报告是对该市现有的综合 2011 年废水设施规划报告 (Carollo 2011) 的更新。
执行总结北卡罗来纳州的所有工业猪运营(包括生产沼气的工业)必须安装清洁技术,以防止对附近社区以及我们的河流,溪流和空气的伤害。20多年前,在北卡罗来纳州东部的洪泛区发生了一系列毁灭性的猪泻湖之后,史密斯菲尔德食品(Smithfield Foods)承诺放弃有害泻湖和Sprayfield系统,并开发和实施更清洁的,更可持续的技术来管理工业猪业务的废物。在开发了几种新的,改进的技术之后,该公司(这是世界上最大的猪肉生产商)所列出的,它无法在其任何运营中安装它们。现在,史密斯菲尔德(Smithfield)现在通过安装定向的沼气技术来赚取可观的利润,并再次为社区和环境负担,以减少公共卫生和增加污染的成本。这不是朝着环境可持续性迈出的一步,而只是该公司进一步巩固其过时的,原始的废物管理系统,这些系统被证明会损害北卡罗来纳州。Smithfield Foods和Dominion Energy于2018年11月成立了Align RNG,致力于投资有指导的沼气项目。定向的沼气项目涉及覆盖一个无衬里的猪废物泻湖,将封面下产生的甲烷捕获,通过新管道的迷宫运输气体,在中央公司拥有的中央,公司拥有的设施中处理,并将精制的天然气注入天然气管道中。我们反对对齐RNG提出的定向沼气项目,并呼吁结束猪废物管理的泻湖和喷雾系统。该系统(就像依赖于其的Align RNG项目一样)会损害有色人种的社区。泻湖和喷雾系统污染了我们的河流,溪流和我们呼吸的空气,污染地下水,威胁饮用水,产生有害气味,造成有害的空气污染并威胁邻居的健康。对齐RNG的指示沼气项目将加剧许多危害。沼气项目增加了水污染的威胁。覆盖废物泻湖会增加液体废物中氨的浓度,这些氨仍将喷洒到农田上,并且经常流入我们的地表水或渗入地下水中。它还增加了无衬里泻湖的向下压力。指示的沼气项目甚至更糟,因为消化,运输和存储期间的甲烷泄漏可能会减轻任何假定的气候利益,同时建造管道可能会破坏湿地,从而为防止洪水提供重要的保护。
相关性:迫切需要进行季节性可再生能源存储的经济技术;将CO 2转换为甲烷的利用我们广泛的天然气基础设施以存储能源。沼气升级提供了未充分利用的废物2流,其额外好处是扩大沼气利用率(并减少甲烷排放)
AgSTAR 是由美国环境保护署 (EPA) 和美国农业部 (USDA) 赞助的一项合作计划,旨在推广使用沼气回收系统来减少牲畜粪便中的 CH4 排放。作为一项教育和推广计划,AgSTAR 传播与牲畜 AD 项目相关的信息,并将其汇总给实施、启用或购买 AD 项目的利益相关者。该计划的目标是提供信息,帮助利益相关者评估 AD 项目在特定位置的适用性,提供有关 AD 项目的益处和风险的客观信息,并传达 AD 项目在畜牧业中的状态。通过 AgSTAR 网站 (www.epa.gov/agstar) 以及在公共活动和其他论坛上,AgSTAR 传达公正的技术信息,并帮助为实施牲畜 AD 项目创造支持性环境。
摘要 尽管可再生能源工厂得到了大力支持,但它们经常遭到当地的抵制。我们使用福祉数据量化可再生能源工厂的外部性。我们重点关注沼气的例子,它是除风能和太阳能之外最常用的技术之一。为此,我们将纵向家庭数据与德国 13,000 多个装置的新面板数据相结合。识别基于空间差异差异设计,利用家庭、沼气装置的精确地理坐标以及风向和强度。我们发现负面外部性的证据有限:影响规模适中,空间上局限于工厂周围 2,000 米半径范围内。我们讨论了对研究和区域规划的影响,特别是最小挫折距离和潜在的货币补偿。关键词:可再生能源、沼气、外部性、社会接受度、福祉、空间分析、经济地理 JEL 代码:C23;Q42;Q51;R20 本文是该中心社区福祉计划的一部分。经济绩效中心由经济和社会研究委员会资助。
来源的例子包括能源作物,如麻疯树和亚麻荠、短轮伐期林地(SRC)柳树和木材、废油和厨房/食品垃圾、农业和林业残留物、工业生物废物和藻类等新型原料
气候紧急情况要求我们在生产和使用能源的方式上做出巨大改变。电力行业包括越来越多间歇性可再生电力,例如风能和光伏 (PV) 电力,这两种电力都不可调度。电力公司在匹配供需以及监测和控制电网频率和电压方面需要创新和独创性。能源生产者和消费者将面临能源市场的重大变化,特别是与能源生产时间和能源使用时间有关的变化。能源载体的整合对于促进白天的光伏发电、有风的日子的风力发电以及来自生物能源等可调度可再生能源至关重要。需要应对一天、一周或一季的能源需求变化,这对能源供应系统提出了技术要求,例如启动时间、容量增加和减少率以及关闭时间。不同能源行业或特定客户的要求差别很大。天然气也是热力行业的主要组成部分,既适用于季节性区域供热,也适用于需求更稳定但能源需求规模非常大的行业。可再生气体燃料(包括氢气和生物甲烷)在运输和城际公交车的运输燃料使用中具有巨大的脱碳潜力。这里的需求状况取决于车辆使用的物流,以及可再生天然气设施是位于运输车队的加油站附近,还是远离运输车队并使用天然气网为运输车队提供天然气。
图 1. 用于制造 RNG 的有机废物类型 ...................................................................................................... 2 图 2. LFG 处理阶段和沼气最终用途 ...................................................................................................... 3 图 3. AD 产品、沼气处理和最终用途 ...................................................................................................... 4 图 4. RNG 交付选项和典型的 RNG 最终用途 ...................................................................................... 5 图 5. 管道互连的组件 ............................................................................................................. 6 图 6. LFG-RNG-CNG 生命周期的示例 CI(g CO 2 e/MJ)............................................................. 13 图 7. 2018 年美国 LFG 到 RNG 项目的 CO 2 去除技术 ............................................................. 22 图 8. 2018 年美国基于粪便的沼气到 RNG 项目的 CO 2 去除技术 ............................................. 22 图 9. RNG 处理和互连成本明细 ............................................................................................. 31