实现净零排放需要的远不止提供可再生电力。我们必须使用碳强度最低的液体和气体燃料形式的可再生碳氢化合物。事实上,我们必须超越能源,在氨(NH 3 )和甲醇(CH 3 OH)等化学品生产和钢铁生产中使用可再生绿色氢气。当我们生产生物甲烷(CH 4 )或绿色氢气(H 2 )时,我们都是在可再生气体中生产可再生氢分子。我们需要这些可再生气体和可再生碳氢化合物来用于可调度电力、长期能源储存和电力应用有限的领域。这些应用(称为难以减排的领域)包括:重型长途运输(卡车、轮船和飞机);高温工业用热(食品和饮料行业、钢铁生产、玻璃生产);农业(可再生肥料,如绿色氨和生物肥料);和化学品生产(如甲醇)。
6.8.2 与环境、保护和公园部 (MECP) 的会议..................................................................................................................... 132
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。
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 生命周期中的示例 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. 低温蒸馏流程图示例 ............................................................................................................. 26 RNG 处理和互连成本明细 ...................................................................................................... 32
•降低风险:沼气场地的汽油清理要求会有所不同。较小的(20L)系统将更容易适应和创新,以不同的气体清理要求和恢复。•FY22 Q3里程碑:3KW PEM电解仪系统操作。•项目终结目标:至少达到10 g CH 4 / L-HR的生产率(比基线提高了20倍),并证明了> 95%CH 4,<4%H 2,<1%CO 2 <0.2%O 2 <0.2%O 2和<4 ppm H 2 s的产品气体成分,使用Miobial Bioreactor在Miogas来源处。
图24。In this image, a view of the shed used on farm for the preparation of the meal for the pigs ...............................................................................................................................................49 Figure 25.可以欣赏猪餐的饲料成分的景色。Rice is the main element, followed by oil palm kernel cake, and kitchen offcuts and food scraps ................................50
采购实体:农村电气化和可再生能源公司 合同名称和描述:为公立中学提供、安装、测试和调试用于清洁烹饪的沼气和太阳能热水系统 1. 公司邀请为公立中学建设用于清洁烹饪的沼气和太阳能热水系统进行密封投标。 2. 招标将采用公开竞争方式(全国),使用标准化招标文件。所有合格且有兴趣的投标人均可参与投标。投标人可以投标一个或多个批次。 3. 合格且有兴趣的投标人可以在办公时间 [ 周一至周五上午 8:00 至下午 12:45 至下午 1:45 至下午 4:00 ] 前往以下地址获取更多信息并查阅招标文件。 4. 有兴趣的投标人可以免费查阅和下载完整的招标文件
引言肯尼亚大部分地区土壤养分供应不足,土壤结构不良,这些都是农业可持续发展的主要制约因素。土壤中植物养分的主要来源包括化学肥料和有机肥料。有机肥料主要来自农业废弃物和动物粪便等各种来源。在现有的许多有机肥料中,沼液尚未充分利用作为肥料,但它通过提供养分具有提高土壤生产力和作物产量的巨大潜力[14]沼液是沼气厂厌氧分解的副产品。加入沼气池的牛粪和农业废弃物中的有机废物在分解过程中转化为无机形式,使它们更易于被植物吸收,从而有助于提高作物产量和土壤肥力[8]。合理利用沼液可以减少许多农民对增加昂贵化学肥料的依赖,因为沼液中含有 20-30%
摘要:沼气供暖在清洁能源转型和农业污染治理中发挥着重要作用。针对冬季沼气产量低的问题,实施多能互补系统对保证供暖稳定性至关重要。为保证供暖系统的经济性、稳定性和节能运行,本研究提出将沼气和太阳能耦合形成相变储能供暖系统。以内蒙古锡林浩特市某办公楼(43.96000 ◦ N,116.03000 ◦ E)为研究对象,建立了供暖系统数学模型。此外,采用麻雀搜索算法(SSA)进行设备选型,优化动态运行策略,考虑成本最低和建筑负荷供需平衡。使用回收期、负荷率和日回报率等指标评估运行经济性。结果表明,供需平衡的多能互补供热系统与集中供热系统相比具有显著的经济效益,在最不利工况下投资回收期为4.15年,日回报率为32.97%;日优化策略的制定具有实际工程意义,实现了供需平衡的多能互补系统的优化调度。