沼气的产生是在没有氧气的情况下发生的有机生物量的自然降解过程。沼气生产过程非常强大,并且接受多种生物量类型,例如家庭生物塑料,动物副产品和植物残留物。沼气是主要是甲烷和二氧化碳的气体混合物,以及水,氧气和其他痕量气体,可以将其转化为电力和热量单元(联合热量和动力-CHP)的电力和热量。可以增加沼气中甲烷(CH 4)的份额,以提供生物甲烷,即天然气级的产物,目的是注入天然气网格,并用于任何已知的气体最终用途,例如加热,冷却或运输。降解的生物质被转化为消化酸盐,这是一种富含营养的有机物,可作为有机农业中的肥料。
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。
摘要:沼气正在成为运动中减少我们在地球上的碳足迹的主食的道路。沼气是来自各种来源的可再生能源。一旦在厌氧消化池内形成沼气,就可以处理以去除不需要的污染物,例如H 2 O,Co 2和H 2 S.在本质上,当细菌通过天然生物化学过程被细菌分解时,形成沼气。随着厌氧消化剂的利用,这种自然过程现在被大型和小型沼气生产商复制。
摘要:由不同生物量来源产生的生物炭,例如软木(松树,云杉,冷杉)和硬木(橡木,枫木,桦木,柚木),是厌氧消化的绝佳添加剂。松树(Pinus spp。)生物炭及其多孔结构是微生物附着和改善甲烷产生的理想选择。云杉(picea spp。)Biochar以其较大的表面积认可,可增强微生物相互作用并加速气体的产生。橡木(quercus spp。)生物炭对稳定性有重大影响,并防止pH的极端波动,可能会对消化产生不利影响。枫(Acer spp。)生物炭有助于促进电子传输,以实现最佳的AD操作。fir(abies spp。)生物炭增强了养分的保留,同时支持微生物的生长,从而带来了相对稳定的消化环境。最近,还发现了生物炭对沼气产量降低和稳定沼气产量的影响,除了一般改善基于柚木的生物炭的系统性能以进行AD。关键字:厌氧消化,生物炭,甲烷产生,微生物支撑,pH稳定,缓解氨。
这项研究不是对SGIP内现场产生的评估(对2018-2019 SGIP的单独影响评估将于2020年晚些时候完成)。相反,本研究试图增进对现场生成的当前市场状况的了解,特别是沼气1助长了现场生成,以及随着时间的推移,与现场生成的成本效益相关的关键驱动因素。这是对现场产生的潜在成本效益在一系列假设和场景下的潜在成本效益的前瞻性分析。该项目部分完成了,部分是对SGIP计划的敏感性分析和计划设计变化和参与者技术特征的成本,包括燃料选择,燃烧和通风的基线。此分析的目的是测试各种变化如何影响SGIP上执行的成本效益测试。结果可以被视为改进程序的方法,但不是对程序的实际评估。
摘要 本文比较和分析了八个欧洲国家的沼气发展与国家沼气解决方案政策框架之间的关系。政策框架使用沼气政策模型进行比较,该模型包含五个维度:政策类型;行政区域;行政级别;价值链的目标部分;连续性和随时间的变化。所研究的国家显示出沼气产量增加和停滞的例子,所有这些都与国家政策框架的变化有关。许多不同的政策工具——特别是经济手段——已被证明能成功刺激沼气生产,但改变一个运作良好的框架可能会阻碍发展。因此,可预测性和针对目标参与者的相关性是政策制定的关键。然而,可能需要针对价值链的特定部分来整合沼气解决方案的所有好处,例如农业甲烷减排。此外,设计既有效又可持续的政策和政策工具可能具有挑战性,而无需修改或调整。最后,在一个国家有效的沼气政策和政策手段不一定在另一个国家产生相同的结果,因为它们取决于更广泛的背景和政策以及经济框架。
随着北卡罗来纳州努力实现迅速临近的温室气体 (GHG) 减排目标,政府官员越来越迫切地希望开发州内可再生能源或清洁能源资源。2019 年,州长 Roy Cooper 发布了第 80 号行政命令,制定了雄心勃勃的温室气体减排目标,并呼吁制定清洁能源计划,使该州的能源使用走上碳中和的道路。清洁能源计划的另一个目标是“加速清洁能源创新、开发和部署,为该州的农村和城市地区创造经济机会。”1 州长 Cooper 的脱碳目标最近在 H. 951 中被编入法典,该法指示北卡罗来纳州公用事业委员会“采取一切合理措施”实现这些目标。2
沼气是可再生能源,具有减少全球对化石燃料的全球依赖性的巨大潜力。沼气用作车辆燃料或天然气替代品需要将主沼气组件分离,即甲烷和二氧化碳。这种沼气Sep Aration对于使二氧化碳的价值是必要的,二氧化碳是二氧化碳的,这是在dustries,化学合成和温室中的食品和饮料中的宝贵分子,以及其他工业活动。尽管大多数专注于沼气分离的生物学技术仍处于开发阶段,但由于其效率,紧凑的设计,经济可行性和易于可伸缩性,在过去十年中,在过去的十年中,将膜的使用呈指数增长。本文提供了膜技术现状的全面概述,重点介绍了沼气净化和升级膜系统的基本原理和最新进步。基于6FDA的聚合物和内在微孔度的聚合物为推进沼气升级中使用的膜技术提供了有希望的前景。将填充剂(例如沸石和金属有机框架)掺入聚合物基质中,以产生混合基质膜(MMM)显着提高了整体性能(CO 2渗透率高达18,000 Barrer and CO 2 /CO 2 /CH 4选择性值最高为85)和膜的功能。然而,MMM的主要挑战仍然存在于具有高CO 2 /CH 4选择性并确保长期稳定性的Fabri套管无缺陷膜中。
绿色天才有兴趣进入“绿色氢”市场。它将集中于绿色氢的生产及其转化为生物甲醇或生物乙醇,从而利用沼气植物的CO2可持续供应来利用协同作用。