Метаногенез відходів у технічних системах як фактор енергозбереження
pdf (Англійська)

Ключові слова

ecological safety, biomass, biogas

Як цитувати

Korol, R., & Sakalova, H. (2022). Метаногенез відходів у технічних системах як фактор енергозбереження. Personality and Environmental Issues, 2, 22-25. https://doi.org/10.31652/2786-6033-2022-1(2)-22-25

Анотація

Відходи є хімічним екологічним фактором, що впливає на санітарний стан довкілля, здоров'я населення та соціальну гігієну. Низькі потужності, недостатнє фінансування та відсутність екологічно безпечних технологій утилізації та переробки відходів можуть призвести до незворотних змін у навколишньому середовищі. Відходи все частіше використовуються не тільки як вторинний матеріальний ресурс, але і як енергетичний ресурс для отримання біогазу з 80% вмістом метану. Дослідження охоплює переробку харчових відходів, окреслює раціональний метод переробки відходів з використанням біогазової установки, описує якісні та кількісні характеристики товарного біогазу, отриманого з відходів цукрової промисловості, а також визначає загальні етапи утворення метану в побічних продуктах цукрової промисловості.

Досліджено мікробіологічні та біохімічні закономірності процесу біогазоутворення. Проаналізовано відому інформацію про стадії біометаногенезу та штами бактерій, що підтримують метаногенез у біомасі побічних продуктів цукрового виробництва.

Досліджено оптимальні умови для виділення біометану в системі з органічним субстратом з побічних продуктів цукрового виробництва. Встановлено, що температура та рН середовища відіграють важливу роль в ефективності метаногенезу.

Досліджено можливість використання біогазового виробництва з метою отримання екологічно чистих відновлюваних джерел енергії.

pdf (Англійська)

Посилання

Myroslav Malovanyy, Vladimir Nikiforov, Elena Kharlamova and Alexander Synelnikov. Рroduction of renewable energy resources via complex treatment of cyanobacteria biomass. Chemistry & Chemical Technology. 2016.Vol.10, 2, P.252-254.

Tymchuk, I., Shkvirko, O., Sakalova, H., Malovanyy, M., Dabizhuk, T., Shevchuk, O., Vasylinych, T. (2020). Wastewater a Source of Nutrients for Crops Growth and Development. Journal of Ecological Engineering, 21(5), 88-96.

M. Mozaffarian, R.W.R. Zwart, H. Boerrigter E.P. Deurwaarder Biomass and waste-related sng production technologies technical, Economic and ecological feasibility. Technical, economic and ecological feasibility. 2004. № ECN-RX--04-024.

Elif Kirtay Recencnt advance in production of hydrogen from biomass. Energy conversion and management. 2011. Vol.52.

Pavlas M., Stehlík P., Oral J., Klemeš J., Kim J.K., and Firth B Heat Integrated Heat Pumping for Biomass Gasification Processing. Applied Thermal Engineering . 2010. №30. P. 120-128

Anthony C. The biochemistry of methylotrophs. N. Y.; L., 1982. 431 p.

M. Malovanyy, V. Nykyforov, O. Kharlamova, O. Synelnikov Mathematical model of the process of synthesis of biogas from blue-green algae. Ecological safety. 2015. 1(19) . P.58-63.

Myroslav Malovanyy, Volodymyr Nykyforov, Olena Kharlamova, Olexander Synelnikov, Khrystyna Dereyko. Reduction of the environmental threat from uncontrolled development of cyanobacteria in waters of Dnipro reservoirs. Environmental Problems. 2016. №1. Р. 61-64.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Ruslan Korol, Halyna Sakalova

Завантаження

##plugins.themes.healthSciences.displayStats.noStats##