1 [ nrg_cb_rw ] – 2018 年欧盟 27 国本土通过厌氧发酵生产沼气的情况。上次访问时间为 2020 年 5 月。 2 [ nrg_bal_s ] – 2018 年欧盟 27 国可供最终消费的可再生能源和生物燃料数量。 3 D. Peters 等人,2020-2050 年天然气脱碳途径,Guidehouse,2020 年;N. Scarlat 等人,沼气:欧洲的发展和前景,可再生能源 129 (2018) 457-472,2018 年;W. Terlouw 等人,天然气在净零排放能源系统中的最佳作用,Navigant,2019 年; D. Peters 等人,评估连续种植以生产低 ILUC 风险生物甲烷的案例,Ecofys,2016 年;L. Kemp,第二次收获:来自覆盖作物生物质的生物能源,自然资源保护委员会 (NRDC),2011 年。4 改进的技术,如最低耕作、精准农业和作物轮作以及新作物品种已经引入,应进一步支持这些技术,以帮助农业部门向脱碳转型。5 Biogasdoneright® 模式首先由 Consorzio Italiano Biogas (CIB) 在意大利推出,作为传统生产的农业生态转型,以可持续地供应生物甲烷。在同一块农田上,主要作物收获之前或之后种植其他作物。更多信息请访问 https://www.consorziobiogas.it/wp- content/uploads/2017/05/Biogasdoneright-No-VEC-Web.pdf
试点技术将由多种不同的沼气、空气和水供给装置(例如压缩机、加热器和供应罐)、反应器装置和加工设备(例如减压器、输出储罐)组成。这些设备将连接在一起,形成一个独立的模块化单元。该单元将安装在一个 53' x 8' x 11.5” 的滑轨上,并通过该滑轨运输,滑轨安装在一个单层平板拖车上。其他设备将使用 15' x 7' x 7' 的多功能拖车运输。试点单元将连接到现有废水处理和垃圾填埋场设施的现有沼气收集系统,并在那里进行测试(后面将进一步讨论)。这将通过单个 1.5” 聚乙烯管实现。电力将通过在接收电网的站点建立电网连接来提供,或者在电网不可用的情况下由柴油发电机提供。试点单元还需要供水。所有水将由 T2C-Energy 提供并运输到每个站点进行试点测试。处理过的水将循环
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。
大气中二氧化碳(CO 2)的浓度增加,而严格的温室气体(GHG)还原靶标需要开发适用于废物和废水领域的CO 2固相技术。这项研究解决了CO 2排放的减少,并增强了与CO 2富集厌氧消化剂(ADS)相关的沼气产量。通过将CO 2在0、0.3、0.6和0.9 m的分数注射到处理食物浪费或污水污泥的批处理广告中,检查了CO 2富集的益处。每日甲烷(CH 4)的食物废物生产增加了11-16%,在第一个24小时内,污水污泥的污泥为96-138%。据估计,污水污泥的潜在CO 2减少了8-34%,食物浪费的3-11%减少。广告利用其他CO 2的能力被策划了,这可以为CO 2流的现场隔离提供潜在的解决方案,同时增强可再生能源的产生。2014 Elsevier Ltd.保留所有权利。