Analýza výsledkov
Priemerné zloženie suchého bioplynu počas jednotlivých fáz experimentu je uvedené v tabuľke. Obsah metánu CH4 a kysličníka uhličitého CO2 sa analyzoval pomocou infračervených snímačov s chybou merania ± 2 %. Obsah sírovodíka H2S bol snímaný pomocou elektrochemického senzora s chybou merania ± 5 % a obsah kyslíka O2 rovnako pomocou elektrochemického snímača s chybou merania ± 0,2 %.
Porovnanie hodnôt zloženia bioplynu z experimentov
Z porovnania údajov vyplýva, že nárast obsahu metánu v bioplyne bol zaznamenaný iba v prípadoch kofermentácie hnojovice s kuchynskými odpadkami a silážovanou trávou, v ostatných prípadoch je rozdiel obsahu metánu nevýznamný. Sledovanie obsahu sírovodíka je významné najmä z hľadiska jeho korozívneho účinku na oceľové časti spaľovacieho motora kogeneračnej jednotky. Podiel H2S v bioplyne je dôležitým údajom predpisovaným výrobcami spaľovacích motorov na bioplyn. Uvádza sa v g.m-3, v percentách, alebo pre nízke hodnoty H2S, v objemových milióntinách – ppm. Limitná hodnota obsahu sírovodíka v bioplyne pri spaľovaní v kogeneračnej jednotke je 100 maximálne 1000 ppm (1,5 g H2S.m-3 plynu), t.j. v našom prípade boli tieto hodnoty vo všetkých častiach experimentu v dovolených hraniciach.
Denná produkcia bioplynu bola meraná pomocou suchého plynomeru s chybou merania ± 2 %. Z dennej produkcie bioplynu a jeho výhrevnosti sa podľa nasledovného vzťahu stanovil energetický výkon experimentálneho fermentora:
kde:
– výhrevnosť reálneho bioplynu na volumetrickej báze, MJ.mN-3
VBP – denná produkcia bioplynu, mN3.d-1
Pri porovnávaní výhrevnosti bioplynu, jeho priemernej dennej produkcie a dosiahnutého energetického výkonu slúžili údaje z fermentácie čistej hnojovice ako referenčné hodnoty. Z porovnania údajov v tabuľke 4 vyplýva nasledovné:
- pri pridávaní 60 % obj. kukuričnej siláže do hnojovice stúpla produkcia bioplynu o 72,7 % a denný energetický výkon fermentora o 71,1 %
- pri pridávaní 40 % obj. kukuričnej siláže do hnojovice stúpla produkcia bioplynu o 48,5 % a denný energetický výkon fermentora o 45,3 %
- pri pridávaní 10 % obj. čerstvej trávy do hnojovice klesla produkcia bioplynu o 73,5 % a denný energetický výkon klesol o 73,9 %
- pri pridávaní 7,7 % obj. kuchynských odpadkov do hnojovice poklesla produkcia bioplynu o 72,7 % a denný energetický výkon o 35,2 %
- pri pridávaní 10 % obj. silážovanej trávy do hnojovice poklesla produkcia bioplynu o 38,1 % a denný energetický výkon fermentora o 24,4 %.
Výsledky poukazujú na možnosti kofermentácie rastlinnej biomasy. Experimentmi v prevádzkových podmienkach bolo preukázané, že najvhodnejším riešením je pridávanie kukuričnej siláže. Jej pridávaním nevznikli žiadne problémy v procese metanogenézy, všetky poľnohospodárske podniky sú vybavené potrebnou technológiou na jej pestovanie, zber, konzervovanie a manipuláciu. Je to teda aj vhodná alternatíva pre náhradu pestovania plodín pri dnešnej redukcii výmery poľnohospodárskej pôdy na potravinárske účely.
Aplikácia vyrobeného bioplynu, ktorého priemerný obsah metánu sa pohyboval od 55 do 60%, v kogeneračnej jednotke, v našom prípade typu TEDOM Premi S22 AP, sa ukázala tiež ako jedna z najlepších alternatív. Elektrická účinnosť tejto kogeneračnej jednotky je cca 30 % a tepelná viac ako 58 %, teda celková účinnosť využitia energie obsiahnutej v bioplyne je vyše 87 %. Kogeneráciou je možné dosiahnuť až 40 % úsporu vstupného paliva oproti klasickým tepelným elektrárňam.