Ny patentert Bioreaktor for biologisk nedbrytning av husholdningsavfall, industri, landbruk, storkjøkken, slakteri, etc Andersen Biotech.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
BIOMASSETILGJENGELIGHET
Advertisements

Lansering Oslo 16. mars 2009 Jørgen Randers, BI Sverre Aam, SINTEF Steinar Bysveen, EBL.
Fjernvarme til bygg med varmepumpe Er det mulig?
Hva skjer med BA-avfallet etter at det har forlatt byggeplassen?
Biogass i Østfold – Ved Martha Mjølnerød Leder i Østfold Bondelag Østfoldlandbruket er med!!
Varmepumpeanlegget ved Universitetet i Bergen
Markedsinfo fra Bergen kommune – vann- og avløpsetaten
Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst
Produktkalkulasjon Læringsmål i kapitlet:
Forurensing Forurensning er utslipp av skadestoffer i naturen.
Professional quality since 1903 Tåler regn 1 time etter påføring - Ikon Fjorårets fuktig vær krever at vi fokuserer på hvordan det er å male i forhold.
Verdiskapning i lys av fremtidens materialkretsløp Trondheim 9 februar, 2006 Bernt Saugen, Tomra Effektiv produksjon II:
Sunn Livsstil Sunne matvaner!.
Hummer på Kvitsøy - status
Klima- og miljøpolitikk i lokalsamfunn
Biokull som jordforbedringsmiddel og klimatiltak
Forurensing Forurensning er utslipp av skadestoffer i naturen.
Fra matavfall til jord Her må det fylles inn noe om bakgrunnen...
Ole Jakob Johansen Ph.D VAV
V/ Knut Huseby. V/ Knut Huseby Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010   Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning:
Vi leverer framtidens energiløsninger
Enovas time Status og muligheter Fjernvarmedagene , Petter Hersleth, Enova.
BIOGASS – GÅRDSANLEGG LITE ELLER STORT ?
Biogassavfall – en risiko ved bruk i økologisk landbruk? - et treårig forskningsprosjekt i Presentert av Randi Berland Frøseth Resultater fra.
Plastfolie i kretsløp.
Generelle ernæringsanbfalinger
Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS
Nye økonomiske utfordringer
Energibalansen.
Bondens gull •Et historisk CO2 nivå på 240ppm er økt til 390ppm. •Det brukes 84,7 millioner fat olje om dagen i verden, og 1 million fat bioetanol/diesel.
Biogass 11 Ørlandet 8.mars 2011 Enovas støtteprogram for produksjon av biogass Jens Musum Enova SF.
Biogasskonferanse Mulighetsanalyse for biogassutbygging Indre Østfold, Rakkekstad og Halden 23. mai 2013 Re Bioconsult – Ivar Sørby.
Fremtidens matproduksjon
SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: ”Håndtering og behandling av avfall” v/ Aage Heie, Inst. for vassbygging, NTNU, og InterConsult Group ASALysark 1 SIB 5002.
Biogasskonferanse i Østfold, 23.mai 2013 Satsninger i kommunene Eidsberg kommune v/ varaordfører Maren Hersleth Holsen.
Vil avløpsslam redusere verdien på produktet?
Europeiske selskapers tilpasning til EUs klimapolitikk Jon Birger Skjærseth CREE-CICEP 2012.
Bærekraftig bruk av skogen som energileverandør og karbonlager
Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar.
Enova og industrien Sarpsborg 24. oktober 2013
Utnyttelse av et gassrør til Grenland
Varmepumpe.
Miljøutfordringer løst i andre land ? VRI Rogaland Sola 20. januar 2012.
Dag A. Høystad Energirådgiver.
Fordøyelsessystemet Næringsstoffene i maten er store molekyler.
Småskala gårdsgass Professor Rune Bakke og Siv.ing. Jon Hovland
St.meld. Nr. 39 klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
Kritiske faktorer for biogass basert på avfall – Kurerer klimakuren?
Bellonas Energiforum 19.juni 2009 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF.
Fremtidens matproduksjon
1 Informasjon om energiutnyttelse av avfall NRFs arbeidsgruppe for energiutnyttelse, Februar 2002.
Besøk fra Russland Ålesund den 9. 4
Sand i vann, det går an - Abrajet
Møte med OED 18. desember 2007 Jan Harsem / Terje Løkken.
Biogass - naturgass Hva er forskjell på BIOGASS og NATURGASS?
Braut produkter.
Akvakultur og ny teknologi Florø 24 og
De 222 mest brukte ordene i det norske språket..
20 minutter Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre? Petter Eiken 19 mars 2015 Bedre byrom der mennesker.
SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Masse- og energioverføring”H. Brattebø, Inst. for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Masse- og energioverføring.
SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Avfallshåndtering Helge Brattebø
MER KRAFT FRA KJØTTINDUSTRIEN 35 % av Nortura’s biomassen 3% av omsetning Norilia er 100% eid datterselskap av Nortura.
Økonomiske systemer En markedsøkonomi er en økonomi der bedriftene bestemmer hva de vil produsere, produksjonen selges til forbrukerne, og forbrukerne.
Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther Gyldendal Akademisk Produktvalg © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette dokumentet.
Eidsvoll kommune -på historisk grunn inn i fremtida s ide 1 Bårlidalen RA – fra kloakkrenseanlegg til miljø og energianlegg.
Et bærekraftig renseanlegg?
Avløpsvann som ressurs
Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Kapittel 7 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
Hvordan gjøre beregninger på muligheten for solenergi på gården
Utskrift av presentasjonen:

Ny patentert Bioreaktor for biologisk nedbrytning av husholdningsavfall, industri, landbruk, storkjøkken, slakteri, etc Andersen Biotech

En helt ny generasjon bioreaktorer Produktet: En patentert ny og revolusjonerende prosesstank for anareob forråtning av biologisk avfall – lav kostnad og høyeffektiv. Produksjon: Andtek – v/Uno Andersen Bakgrunn og erfaring: - Mastergrad i kjemisk biologi - Bioingeniør v/Bioforsk - Agronom - Landbruksmekaniker Salgsselskap: Andersen Biotech v/Egil Andersen - Mastergrader i økonomi og strategi - Spesialist i prosjektledelse og forretningsutvikling Vi søker nå kunder som vil være pionerer innen en helt ny generasjon reaktorer som gjør gjenvinning både lønnsomt og effektivt ved vesentlig høyere gassutbytte og lav investering. Komponentene i løsningen er delvis standardkomponenter, dels lisensiert produksjon i Norge. Andersen Biotech

Ny løsning vs. gml. teknologi Andersen reaktoren Tradisjonell reaktor Gml vs. ny løsning Fra 10 – 18 % tørrstoff til ca 30% = mer volum i prosessen Fra 50-60% gassutbytte og opp til 100% gassutbytte Fra 8-20 dager i tank til 3-6 dager Uten bunnfallsproblematikk og tankrensing 50% lavere investeringsbehov = lavere totalkostnad Lønnsom i småskala, opptil 50 tonn uke pr reaktor-regulerbar Løsningen kan være mobil og lite plasskrevende Andersen Biotech

HVORDAN er dette mulig Hva er forskjellen mellom vår løsning og tradisjonelle løsninger Bioavfallet kommer i kontakt med de stasjonære bakteriene på tankens indre overflate – nøkkelen er å dramatisk øke overflaten i vår løsning. Tradisjonell tankløsning blander løpende inn nytt avfall i en stor råtnetank. I vår løsning flyter avfall trinn for trinn og er tvunget til å passere alle komposteringstrinn før det kommer til siste kammer. I løsningen flyter avfallsmassen gjennom 5 råtnekammer med hver sin unike stasjonære bakteriekultur – noe som gir betydelig raskere og mer effektiv nedbrytning underveis. Ved at man har unike bakteriekulturer i kamrene og en patentert konstruksjon som gir stor bakterieoverflate går prosessen raskere. Prosess/mengde kan styres ved å regulere hastigheten til reaktoren, og man kan dermed også regulere om man ønsker mest hydrogen eller metan. Høyt tørrstoffnivå – mindre vannforbruk og tap av næringsstoffer – gir et mer høyverdig gjødsel / jordforbedringsprodukt. Teknologisk er løsningen genialt enkel og mobil i containerløsing – dermed lavere investeringskostand. Andersen Biotech

Prosessmodulen - prinsippskisse Prosesstanken som rommer 35 m³– med lagertanker og kvern Eksemplet nedenfor er bygget i en 40 fot mobil container, andre løsninger etter ønske. Fordeler ved at hele løsningen kan bygges inne i en 40 fot container: Modulene kommer ferdig montert til anleggsplass Lukket kretsløp, anaerob kompostering, ingen lukt Løsningen er modulær og kan seriekobles Lett utbyggbar for opp- eller nedskalering av behov. Plasseres enkelt på flatt og telefritt underlag Man kan sette opp mindre enheter flere steder for å redusere transport Ikke nødvendig med storskala for å få lønnsomhet Andersen Biotech

Systemet åpner for maksimal utnyttelse av organisk materiale En reaktor håndterer inntil 2.600 tonn pr. år / 8.000 husholdninger pr. enhet. Tabellen viser gass/elproduksjon pr. reaktor basert på maksimalt energiuttak i form av gass og strøm. En reaktor basert på husholdningsavfall gir 4,4 Gwh gass pr. år. Produksjonskapasitet pr. enhet = 50 tonn per uke Substrat kWh/tonn tonn/uke kWh/uke tonn/år kWh/år Omregn El prod    brennverdi faktor  kWh/år Storfegjødsel 140 50 7000 2600 364000 2,5 145600 Svinegjødsel 180 9000 468000 187200 Hønsegjødsel 450 22500 1170000 Gras 810 40500 2106000 842400 Frukt- og grønnsakavfall 950 47500 2470000 988000 Matavfall fra husholdninger 1700 85000 4420000 1768000 Matavfall fra næring 2500 125000 6500000 2600000 Slakteriavfall 4800 240000 12480000 4992000 Rent karbohydrat/sukker 3900 195000 10140000 4056000 Proteiner 4900 245000 12740000 5096000 Fett 8500 425000 22100000 8840000 Andersen Biotech Kilde : Beregninger utført av SSB

Oppsummering av løsningen i forhold til eksisterende anlegg i markedet Tradisjonell løsning med stasjonære råtnetanker og omrøring Vår løsning med fleksibel utbyggbare råtningsprosesstanker Investering er høy. Investering er relativt 50 % lavere enn tilsvarende anlegg Løsningen utvinner bare 50% av gasspotensialet i massen. Kilde: Bioforsk Vår løsning gir 100% utnyttelse av gasspotensialet – en dobling. Prosessen tar 8-12 dager. Optimalt er 12 dager for max uttak av gass. 3-6 dager. Prosessen gir mye høyere flateinnhold og riktig bakteriekultur. Løsningene krever stort anleggsområde og stasjonære anlegg. Løsningen er containerbasert og der man kan utvide i kjedekoblig etter behov og kan plasseres på frostfri grunn Løsningen krever øk. støtte for å være lønnsom eller høy pris fra kunden. Løsningen er bedriftsøkonomisk svært lønnsom Lav tørrstoff % - krever mye vann i oppløsningen. Vannet tar med mye av gjødselverdien. Høy tørrstoff %. Lite vann, tar mindre plass, mindre avfallsvann å håndtere, kan resirkuleres. Svært høy gjødselverdi. Andersen Biotech

Backup Diverse tilleggsinformasjon Andersen Biotech

Bioreaktorens prinsipper GWh - En gigawattime er en million kilowattimer. Dette er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus. Ved bruk av 8 av våre reaktorer beregnet for 55.000 innbyggere i Asker, vil man produsere 35,4 Gwh gass eller 14 GwH strøm , tilsvarende strømforbruket til 566 eneboliger. I anaerobe komposteringsprosesser er det mest vanlig med et tørrstoffinnhold fra 5 - 15 %. Disse vanlige løsningene har bare en gassproduksjon på ca 50% av potensialet i massen. Høyt vanninnhold betyr at de krever mye plass og store tanker, høy investering, lav effekt, og mye avrenningsvann. Vi regner med en tørrstoffprosent på 30 % og gasspotensial opp mot 100%. Bruk av aktiv bakteriefilm er å utnytte naturens egne metoder. Det er i dag bygget mange ulike anlegg som utnytter bakterier til rensing av vann, kloakk samt nedbrytning av biologisk avfall. Patentet bygger på kjente og vitenskapelig dokumenterte anaerobe komposteringsprosesser, innen bruk av aktiv bakteriefilm. Bakteriene etableres i reaktorens ulike kamre, og blir stasjonære. Dette gjør at de biologiske prosessene settes raskere i gang når bakteriene kommer i kontakt med organisk masse. Reaktortankens indre overflate er grunnet en patentert konstruksjon på hele 340 m2 og kan plasseres i en 40 fots container, dette gir en meget raskt nedbrytning av biomasse. Vi har sagt at dette gir en prosess som tar 5 dager, men eksperimenter og lignende prinsipper i anlegg i Danmark viser at det er mulig å komme ned i 2 dager med denne teknologien. Konvensjonelle anlegg krever normalt 8-12 dager eller opp mot 21 dager. Andersen Biotech