Biogasherstellung und energieoptimierte Verwertung mit dem BCM -Verfahren
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- Harry Engel
- vor 6 Jahren
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1 Biogasherstellung und energieoptimierte Verwertung mit dem BCM -Verfahren Biomethanherstellung mit Aminwäsche Ergebnisse einer systematischen Forschung seit 2001 und großtechnische Anwendung in Europa Vortrag: Dr. Günther DGE GmbH Wirtschaftstreffen Shanghai
2 Leistungsprofil der Firma DGE GmbH Unternehmen seit 1991 in Anlagenbau tätig Planung und Bau von Anlagen In der Industrie Bisher wurden weltweit über 300 Anlagen errichtet Schwerpunkt im Bereich Umweltschutz NOx, NH 3, SO2, organische Stoffe, Recyclingverfahren, Biogasanlagen und Biogasreinigung zu Erdgasqualität Flaregasreinigung
3 Systematische Forschungs- und Entwicklungsstrategie seit 2001 im Bereich Biogas 1. Analyse des Marktes; Bau und Test von PSA und DWW-Anlagen 2. Bau und Analyse von Aminwäschen 3. Wissenschaftliche Auswertung und Verfahrensoptimierung Großanlage Prototyp Pilotanlage Laboranlage Neues Fermentationskonzept mit 10-15% mehr Biogas Biogasherstellung und Biomethanherstellung bilden eine Einheit Autoklaven
4 Das BCM -Verfahren ist eine Entwicklung der DGE GmbH Wittenberg. International anerkannte Schutzrechte liegen vor. Eine breite Anwendung des Verfahrens in Europa erfolgt seit diesem Jahr. Lizenzen für Europa, Nordamerika und den arabischen Raum wurden vergeben. Weitere Lizenzvergaben sind in Verhandlung, z.b. für die Anwendung des Verfahrens zur Aufarbeitung von Flaregasen aus der Erdöl- bzw. Erdgasförderung. Referenzanlagen können in Deutschland besichtigt werden.
5 Forschungsergebnisse und Beurteilungskriterien Amin Energieaufwand Abwärme, extrem wenig Elektroenergie Druckbereich bar 0-beliebig Produktreinheit % > 99 Flexibilität sehr hoch Wertstoffrückgewinnung möglich Methanverluste % <0,1 CO 2 -Restgehalt % 0-beliebig Entschwefelung nein Chemikalienaufwand kaum Elektroenergie ist höchste Energieform, der Verbrauch sollte minimiert werden. Biomethan ist besonders wirtschaftlich, wenn es in Niedrigdrucknetze eingespeist wird.
6 Zu berücksichtigende Randbedingungen - Verbrauch an hochwertiger Elektroenergie sollte minimiert werden - Einspeisung in Niederdrucknetze ist besonders wirtschaftlich - Stabile Methankonzentrationen über 98 % erfordern andere Verfahren zur Entschwefelung als die biologische Luftentschwefelung - Keine Methanverluste bei der Biogasaufbereitung - Neue Prozesse der Entschwefelung ermöglichen eine verbesserte Fermenterführung und Methanausbeute - Abwärme aus der Biomethanreinigung muss mit in die Beheizung der Fermenter einbezogen werden Mit dem BCM -Verfahren setzen wir diese Anforderungen um und erreichen einen deutlich wirtschaftlicheren Prozess der Produktion von Biogas.
7 Beladungsbedingungen BCM-SORB Kohlendioxid in g/l nach Absorption nach Desorption Hub BCM-SORB A - Konzentration in % Solch hohe Beladungen lassen sich derzeit mit keinem anderen Waschmittel erreichen.
8 BCM -Verfahrensprozess Schema-vereinfacht Verfahrensvorteile - Prozessführung ab Normaldruck - Kaum Zusatzwärme erforderlich, da Abwärme für Fermenterheizung - Niedrige Waschmittelverluste - Neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Prozessführung
9 BCM -Verfahren- Betriebsergebnisse Methanverluste Von Mai bis August 2007 konnten die Methanverluste stabil auf unter 0,05 % reduziert werden. Damit sind wir weltweit Marktführer dieser Technik ppm entsprechen etwa 0,2 % Methanverlust ppm Methan :00:00 02:24:00 04:48:00 07:12:00 09:36:00 12:00:00 14:24:00 16:48:00 19:12:00 21:36:00 00:00:00 Uhrzeit Waschlösung 1 Waschlösung 2 Waschlösung 3
10 BCM -Verfahren Zusammenfassung der Betriebsergebnisse 1 Jahr Dauerbetrieb der Prototypenanlage erlaubt klare Aussagen zur Verfahrensbestätigung Wirtschaftlichkeitsangaben: Erforderliche Waschmittelmenge ca. 10 bis 30 l/nm³ Biogas Verbrauch an Elektroenergie 0,05 kw/nm³/h Biogas Regenerationsleistung 0,4 kw/nm³/h Biogas Dampf oder Thermalöl Wärmerückgewinnung 65 % Warmwasser 60/45 C etwa % der Fermenterheizung alternativ 50 % Warmwasser 80/40 C
11 BCM -Verfahren Anlagenbeispiele Prototyp 50 Nm³/h 3. Generation Großanlage 600 Nm³/h 1. Generation Derzeit sind mehrere Anlagen im Bereich von bis Nm³/h in Planung.
12 Technische Lösungen L mit dem BCM -Verfahren Es wurden mit dem BCM -Verfahren neue technische Lösungen für folgende Einsatzgebiete erarbeitet: Herstellung von LNG mit CO2-Entspannungskälte Verfahren zur Einspeisung in L-Gasnetze ohne Brennwerterhöhung Kombination der Verstromung mit einer Brennstoffzelle Verfahren zur Herstellung von Synthesegas für die weitere Verarbeitung zu Wasserstoff und flüssigen Treibstoffen Kernstück bei all diesen Prozessen bleibt das BCM -Verfahren, welches eine Methanreinheit von über 99,5 Vol.% liefert.
13 Visionen und Dimensionen Einspeisung in Gasverbundnetze Stoffliche Verwertung Schaffung von Insellösungen für energetisch nicht erschlossene Gebiete Neue Schlüsseltechnologien der deutschen Industrie aus Sachsen-Anhalt erobert die Weltmärkte
14 Umsatzpotentiale Deutschland und weltweit bis 2020 Netzeinspeisung D 4 Mrd. weltweit wird das Potential mindesten beim 50 fachen Bedarf liegen, also 200 Mrd. Insellösungen D 30 Mio. weltweit wird das Potential bei einem Bedarf von mindestens Anlagen liegen, also 6 Mrd. Stoffliche Verwertung D 1 Mrd. weltweit ist nur eine grobe Schätzungen möglich Mindestpotential bei 30 Mrd. Neue Schlüsseltechnologien der deutschen Industrie Sachsen - Anhalt wird sich einen großen Anteil an diesem künftigen Umsatzpotential mit Lizenzpartnern sichern
15 Umsetzungsstrategie - Lizenzvergaben Deutschland und EU Nordamerika Lizenz vergeben Lizenz vergeben Südamerika In Verhandlung Russland In Verhandlung Japan In Verhandlung Golfregion In Verhandlung
16 Alternative Energie aus Biomasse die Zukunftstechnologie für eine stabile und unabhängige Wirtschaftsentwicklung Vor uns steht eine Zeit mit spannenden Entwicklungen im Bereich der Erzeugung und effektiven ökologischen Verwertung von Biogas. Mit unseren Verfahren sichern Sie sich den technischen Vorsprung! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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