[go: up one dir, main page]

CZ303165B6 - Zpusob bezodpadového zpracování biodegradabilní cásti organických odpadu a zarízení k provádení tohoto zpusobu - Google Patents

Zpusob bezodpadového zpracování biodegradabilní cásti organických odpadu a zarízení k provádení tohoto zpusobu Download PDF

Info

Publication number
CZ303165B6
CZ303165B6 CZ20110214A CZ2011214A CZ303165B6 CZ 303165 B6 CZ303165 B6 CZ 303165B6 CZ 20110214 A CZ20110214 A CZ 20110214A CZ 2011214 A CZ2011214 A CZ 2011214A CZ 303165 B6 CZ303165 B6 CZ 303165B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
organic
fraction
biogas
waste
organic matter
Prior art date
Application number
CZ20110214A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2011214A3 (cs
Inventor
Kužel@Stanislav
Kolár@Ladislav
Peterka@Jirí
Batt@Jana
Pezlarová@Jana
Broucek@Josef
Moudrý@Jan
Šlachta@Martin
Maroušek@Josef
Filištein@Václav
Novák@Jaroslav
Original Assignee
Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, Zemedelská fakulta
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, Zemedelská fakulta filed Critical Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, Zemedelská fakulta
Priority to CZ20110214A priority Critical patent/CZ303165B6/cs
Publication of CZ2011214A3 publication Critical patent/CZ2011214A3/cs
Publication of CZ303165B6 publication Critical patent/CZ303165B6/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Podstata zpusobu a zarízení pro bezodpadové zpracování biodegradabilní cásti organických odpadu spocívá v tom, že nejprve se u organické frakce odpadu zjistí stupen lability organické hmoty tvorící organickou frakci, a organická hmota se roztrídí podle stupne její lability do skupin, pricemž organická hmota (A) velmi snadno hydrolyzovatelná se zpracuje kompostováním, organická hmota (B) snadno hydrolyzovatelná a organická hmota (C) stredne hydrolyzovatelná se zpracuje parní explozí a kyselou hydrolýzou a následne technologií IFBB (Integrated generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass), spocívající v extrakci organické hmoty v horké vode a v následném jejím lisování na šnekovém lisu se sítem pro oddelení kapalné a pevné složky. Touto technologií (IFBB) se zpracuje i organická hmota (D) obtížne hydrolyzovatelná. Kapalná složka z lisování ve zpracovne (6) technologie IFBB se v analytické rozdelovací stanici (10) rozdelí na hodnotnejší kapalnou frakci, odvádenou do produktového skladu pro prodej jako surovina pro bioplynové stanice, prípadne pro zpracování ve vlastním anaerobním reaktoru (17), a na méne hodnotnou kapalnou frakci, která je zpracována na kompostárne (13). Zušlechtením kompostu ve stanici (15) iontové výmeny se získá kvalitní organominerální hnojivo. Pevná složka z lisování ve zpracovne (6) technologie IFBB se suší v sušárne (7) a peletuje na peletovacím lisu (8).

Description

Způsob bezodpadového zpracování biodegradabilní části organických odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu a zařízení pro bezodpadové zpracování biodegradabilní části komunálních odpadů a jiných organických odpadů na kapalný hydrolyzát pro zařízení anaerobní digesce a kompostámy, na peietovaná pevná biopaliva a organominerální hnojivá, popř. i pro výrobu bioio plynu.
Dosavadní stav techniky is Biodegradabilní část komunálních odpadů a jiných organických odpadů se dnes zpracovává v podstatě třemi známými způsoby:
a) anaerobní digescí v bioplynových stanicích
b) aerobním rozkladem v kompostámách
c) peletováním na pevná biopaliva
Všechny tri známé způsoby mají své vážné nedostatky, pokud se využívají pro zpracování odpadní organické hmoty jako celku.
Způsob a): Anaerobní zpracování organických odpadů v bioplynových stanicích je jistě pokro25 kem proti ničení organické hmoty na skládkách, ale tento způsob je zatížen velkými investicemi do výstavby bioplynových stanic, které zatím byly řešeny státními dotacemi. Ale ty nemění nic na faktu, že fermentory jsou obrovské, a že stupeň rozložení organické hmoty jen 40 až 50 % i u dobře fungující výroby. Pevný odpad, digestát, je zcela nesmyslně prohlašován za výborné organické hnojivo. Tato teze sice významně zlepšuje ekonomiku anaerobní digesce, ale je mylná.
Digestát je dobrým organickým hnojivém pouze v případě bioplynových stanic s psychrofilním provozem, zpracovávajících surový a aktivovaný kal z městských čistíren odpadních vod, kde je stupeň rozložení nízký. Současné bioplynové stanice pracují v teplotním režimu mesofilním, složky substrátu jsou stabilnější, než dřívější kanalizační kaly, stupeň rozložení organické hmoty je vyšší. Protože se pri anaerobní digesci rozkládají především frakce organické hmoty labilní, v digestátu zbývají už jen stabilní organické frakce. Základním kvalitativním kriteriem organického hnojívá je snadná rozložitelnost, protože organické hnojivo především má sloužit jako zdroj energie pro půdní mikroedafon. Má hlavně posílit mikrobiální aktivitu půd. Efekt přínosu živin, uvolněných pri rozkladu organické hmoty, je sice kladný, ale není už rozhodující. Současné digestáty tedy organickými hnojivý nejsou, jsou to jen velmi zředěná minerální (dusíkatá) hnoji40 va, která nemohou trvale udržet potenciální půdní úrodnost, protože málo podporují mikrobiální aktivitu půd. Více informací je uvedeno v přihlášce vynálezu PV 2010-150.
Moderní vysoce výkonné anaerobní reaktory používané v celém světě velmi úspěšně k čištění organicky znečištěných odpadních vod nelze zatím k danému účelu využít, protože současné bioplynové stanice vlečou celým výrobním procesem nejen rozložitelnou organickou hmotu, ale nejméně stejné množství stabilního balastu. Proto jsou fermentory v bioplynových stanicích velké, těžké a drahé, výrobní proces relativně dlouhý (21 až 35 dnů), obtížný odpad (digestát) není využitelný jako skutečné organické hnojivo.
Způsob b): Aerobní zpracování organické hmoty v kompostámách je opět založeno na obecně šířeném omylu. Za kompost se podle klasiků agrochemie považuje rozložená, částečně zhumifikovaná, minerální koloidní frakcí stabilizovaná organická hmota. Takovému kompostu odpovídají staré zahradnické komposty, přehazované a ošetřované kolem 10 let, jejichž surovinová
- 1 CZ 303165 B6 skladba obsahuje vysoce labilní organické složky, jíl, neutralizační přísadu, vodu a očkovací zeminu. Současně vyráběné průmyslové komposty tuto představu pravého kompostu i ve své výrobní normě naprosto ignorují, a lo zejména proto, že takovýto pravý kompost by byl údajně příliš drahý. V současné době tedy kompost musí mít jen dostatek organické hmoty, která nemusí být vůbec trans forni ován a na humus, musí být jen rozložená. Dále musí mít určité množství živin a obsah vody, což také určuje norma.
Je nezpochybnitelné, že rozložená organická hmota není totéž co humus. Zatímco pravý kompost je schopen v půdě držet živiny a chránit je před elucí, protože jeho iontovýměnná kapacita je 82 až 300 mmol. ehem.ekv./1000 g a vzhledem k stabilizaci a tvorbě organominerálních asociátů jílem vydrží několik let i v lehké, písčité půdě, průmyslový kompost z moderní kompostárny má iontovýměnnou kapacitu jako písek (do 50 mmol.chem.ekv./1000 g), živiny v půdě držet nemůže a v lehké půdě doslova shoří během 1 až 2 let. Proto v současné době není o průmyslově vyráběné komposty zájem, neboť zemědělcům nepřináší žádný významný efekt proti zaorané organické hmotě. Proto raději zaorají vyšší strniště po obilninách a komposty nepotřebují.
Způsob c): Pcletování organické hmoty na pevná biopaliva byl ještě nedávno přímo moderní šlágr podporovaný ekologickými aktivisty. Dodnes přetrvávají v některých kruzích názory, přeceňující význam energie z tzv. „energetických rostlin“. Paradoxní je fakt, že biomasa v podstatě ekologickým palivem není. Obsahuje mnoho vody, málo sušiny, alkalické kovy (vždyť draslík je jednou z hlavních rostlinných živin), obsahuje také chlor a to znamená, že popel biomasy taje při nízkých teplotách a struska zalepuje topeniště, při topení v rozmezí 300 až 600 °C se tvoří velmi nebezpečné polychlorované dioxiny a dibenzofurany, při nedostatku vzduchu v topeništi se tvoří rakovinotvorné dehty s polyaromatickými uhlovodíky, a při přebytku vzduchu v topeništi biomasa dá jen nízké teploty spalování s tvorbou dioxinů. Představu o ekologickém topení biomasou je nutno u nás podstatně opravit, jako to už před časem bylo učiněno v Německu, které brzy následovaly i další technicky vyspělé země.
Úkolem vynálezu je odstranit nevýhody známých způsobů a zařízení pro zpracování biodegradabilni organické hmoty organických odpadů, a vytvořit pro tento druh odpadů optimální způsob a zařízení umožňující jejich v podstatě bezodpadové, ekologické a současně ekonomické zpracování.
Podstata vynálezu
Vytčený úkol je vyřešen vytvořením způsobu a zařízení pro bezodpadové zpracování biodegradabilní části komunálních odpadů ajiných organických odpadů podle vynálezu.
Podstata způsobu bezodpadového zpracování biodegradabilní části organických odpadů, zahrnujícího nejprve oddělení organické frakce odpadů pro další zpracování, spočívá v tom, že následně po třídění se u organické frakce zjistí stupeň lability organické hmoty tvořící organickou frakci, a organická hmota se roztřídí podle stupně její lability do skupin označených pro účely tohoto popisu jako A, B, C, D, které se podrobí různým způsobům zpracování, které jsou navzájem provázány. Organická hmota (A) velmi snadno hydrolyzovatelná se zpracuje kompostováním, organická hmota (B) snadno hydrolyzovatelná a organická hmota (C) středně hydrolyzovatelná se zpracují parní explozí a/nebo kyselou hydrolýzou a následně technologií IFBB (Integrated Generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass), spočívající v extrakci organické hmoty v horké vodě a v následném jejím lisování na šnekovém lisu se sítem pro oddělení kapalné a pevné složky, přičemž kapalná složka z lisování se použije dále jako surovina pro bioplynové stanice. Organická hmota (D) obtížně hydrolyzovatelná se zpracuje pouze technologií IFBB za vyšší teploty a tlaku oproti organické hmotě (B) a (C), přičemž kapalná složka z lisování se použije dále jako surovina pro bioplynové stanice. Použití technologie IFBB v kontextu tohoto vynálezu
-2CZ 303165 B6 vede k tomu, že do kapalné složky se extrahují zejména alkalické kovy, chlor a další látky, které při následném zpracování kapalné složky nevadí, aleje důležité, že pro další zpracování je těchto látek zbavena pevná složka. Pevná složka, zbavená alkalických kovů, chloru a labilních organických látek využitelných v procesu vyhnívání kapalné fáze, se využije k výrobě ekologických, pevných biopaliv.
Aby anaerobní digesce (výroba bioplynu v bioplynových stanicích) v současných zařízeních (fermentujících organické substráty s 5 až 35 % sušiny) i v perspektivních výrobnách (fermentujících jen kapalnou složku) byla účinnější, je nutno předem organickou hmotu hydrolyzovat ig některým ze známých způsobů tzv, „předúprav biomasy“, jejichž cílem je narušit velmi pevnou strukturu celulózy v pletivech biomasy a oddělit ji od inkrustujících látek, především ligninu, tak, aby ji mikroorganismy při anaerobní fermentaci vůbec mohly zpracovat. Nej levnější a nejvhodnější je tzv. parní exploze (steam explosion), spočívající v rozpaření hmoty při vyšším tlaku parou a náhlé depresi v prostoru s atmosférickým tlakem. Je výhodné tuto operaci kombinovat s kyselou hydrolýzou, katalyzovanou H+ ionty zředěných minerálních kyselin. U organické hmoty (B) snadno hydrolyzovatelné postačí zpracování samotnou kyselou hydrolýzou.
Ve výhodném provedení způsobu podle vynálezu se organická hmota (B) snadno hydrolyzovatelná a organická hmota (C) středně hydrolyzovatelné po zpracování parní explozí a před zpraco20 váním technologií IFBB neutralizuje vápnem, aby se dosáhlo neutrální reakce materiálu pro anaerobní digesci.
Hlavním ekonomicky využitelným produktem způsobu podle vynálezu je kapalná složka z lisování technologií IFBB, která se pro lepší využití a zhodnocení s výhodou dělí na dvě frakce, při25 čemž frakce s vyšším obsahem látek zajišťujících vysokou výtěžnost bioplynu při anaerobní digesci se použije jako surovina pro bioplynové stanice, a frakce s nižším obsahem látek zajišťujících vysokou výtěžnost bioplynu při anaerobní digesci se smíchá s jílem a dusíkatými látkami a zpracuje se kompostováním. Tuto frakci lze jak známo také využít jako surovinu pro výrobu bioplynu, ale se všemi známými nevýhodami - malá výtěžnost procesu, dlouhá doba trvání, vyso30 ká cena. Hlavními výstupy způsobu bezodpadového zpracování biodegradabilní části organických odpadů podle vynálezu jsou v této fázi velmi kvalitní surovina pro bioplynové stanice zlevňující a zrychlující výrobu bioplynu a kvalitní kompost, přičemž oba materiály jsou prodejné jako samostatné produkty.
V dalším výhodném provedení způsobu podle vynálezu se alespoň část frakce s vyšším obsahem látek zajišťujících vysokou výtěžnost bioplynu při anaerobní digesci zpracuje anaerobní digesci za vzniku bioplynu a pevného odpadu. Namísto suroviny pro výrobu bioplynu tak lze přímo vyrábět bioplyn, ať již pro prodej nebo jako palivo pro energetický zdroj vlastního provozu. Pevný odpad z anaerobní digesce se s výhodou zpracuje kompostováním, poněvadž v anaerobním reaktoru se množí lehce hydrolyzovatelné látky jako např. protoplazma buněčných těl, které zvyšují kvalitu kompostu.
Vlastní kompostování se provádí buďto na otevřeném kompostovišti, nebo v aerobním fermentoru při mesofilním režimu, s přidáním očkovací kompostové hmoty, zdroje dusíku k vyrovnání obsahového poměru uhlíku a dusíku ve fermentované hmotě na hodnotu C:N=10:l, zdroje stopových prvků a odpadních sacharidů, zdroje CaCO3 a zdroje Κ, P, Mg. Takto vyrobený kompost je velmi kvalitní a oproti běžným průmyslově vyráběným kompostům přináší výhodu podstatně vyšší iontový měnné kapacity. Má-li mít kompostování organických materiálů nějakou cenu, nesmí poskytovat jen rozloženou organickou hmotu. Hmota musí být alespoň částečně zhumifi50 kována, aby získala iontovýměnnou kapacitu, která zvýší účinnost rostlinných živin v půdách, protože omezí jejich ztráty vyplavením do spodiny. Tato hmota ale musí být stabilizována, aby byla chráněna před rychlou oxidací v lehkých půdách. Levněji lze stabilizovat jedině vytvořením organominerálních asociátů, složených z koloidních částic humusu a jílu, což je u kompostu, kterýje produktem vynálezu, bezezbytku splněno.
-3CZ 303165 B6
V dalším výhodném provedení způsobu podle vynálezu se vytvoří další samostatně využitelný produkt, a to tak, že po zpracování organické hmoty kompostováním se provede chemická analýza získaného kompostu pro stanovení jeho iontovýměnné kapacity, a podle zjištěné hodnoty se provede výměna zbytkového II1 cyklu kompostu za cyklus NH4', nebo Kl, nebo Mg'1, nebo Ca, a vytvoří se organominerální hnojivo s obsahem organických humusových látek, makroživin a mikroživin. Jde o to, že takový kompost, který je už vlastně ionexem, by bylo škoda aplikovat do půd v Η*-cyklu. Je ale výhodné jeho H* vyměnit za ionty rostlinných živin a tak dospět k novému finálnímu výrobku - organominerálnímu hnojivu, které spojuje výhody pravého kompostu a io minerálních hnojiv. Organominerální hnojivo je využitelné zejména pro hnojení lehkých půd, ve kterých jsou běžná organická hnojivá rychle mineralizována.
V posledním výhodném provedení způsobu podle vynálezu se vytvoří ještě další samostatně využitelný produkt, a to tak, že pevná složka z lisování technologií 1FBB se suší na vzduchu a peletuje se bez dalších přísad. Pelety jsou zbaveny alkalických kovů a chloru, tzn., že představují skutečně ekologické palivo bez vzniku dehtů a polychlorovaných dioxinů a d i benzofuranu, které by jinak mohly vznikat pri spalování v malých topeništích.
Předmětem vynálezu je také zařízení k provádění výše popsaného způsobu pro bezodpadové
2o zpracován biodegradabilní části organických odpadů, které zahrnuje zařízení pro příjem odpadu a jeho třídění, a jeho podstata spočívá v tom, že dále zahrnuje zařízení pro zjištění stupně lability organické hmoty v organické frakci, které je propojeno s rozdělovnou organické frakce, kde se rozdělují technologické toky organických hmot s různým stupněm lability do různých zařízení pro optimální zpracování. Organická hmota (A) velmi snadno hydrolyzovatelná se zpracuje kompostováním, organická hmota (B) snadno hydro lyzovatelná a organická hmota (C) středně hydrolyzovatelná se zpracují parní explozí, hydrolýzou a technologií IFBB, organická hmota (D) obtížně hydrolyzovatelná se zpracuje přímo technologií IFBB. Rozdělovna organické frakce je tedy propojena pomocí transportních prostředků s kompostárnou pro zpracování organické hmoty (A) velmi snadno hydrolyzovatelné, s tlakovým reaktorem parní exploze a kyselé hydro3« lýzy pro zpracování organické hmoty (B) snadno hydrolyzovatelné a organické hmoty (C) středně hydrolyzovatelné. Tlakový reaktor je následně propojen se zpracovnou technologie IFBB (Integrated generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass), zahrnující zařízení pro extrakci organické hmoty v horké vodě a následné její lisování na šnekovém lisu se sítem pro oddělení kapalné a pevné složky. Rozdělovna je dále propojena přímo se zpracovnou technologie IFBB pro zpracování organické hmoty (D) obtížně hydrolyzovatelné. Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu je mezi tlakovým reaktorem a zpracovnou technologie IFBB zařazena neutralizační stanice pro neutralizaci organické frakce vápnem, aby nedošlo ke zničení mikroflory reaktoru při dalším zpracování.
Výhoda zařízení a také způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že organická hmota (B) snadno hydrolyzovatelná a organická hmota (C) středně hydrolyzovatelná, jejichž podíl je značný, se zpracují jinak než ostatní složky. V tlakovém reaktoru dojde k narušení pevné struktury celulózy v pletivech biomasy, aby byla následně využitelná, a to rozparením hmoty pri vyšším tlaku parou a následné náhlé depresi a explozi v prostoru s atmosférickým tlakem. Parní exploze se v tlako45 vém reaktoru kombinuje s kyselou hydrolýzou, katalyzovanou H+ ionty zředěných minerálních kyselin. Takto upravená biomasa se zpracuje technologií IFBB, která jednak zaručuje obohacení výstupní kapalné fáze rozložitelnými organickými látkami, které jsou využitelné pri anaerobní digesci, a také obohacení živinami, pokud jsou v biomase zastoupeny. Nemalá výhoda zařízeni a způsobu podle vynálezu ale spočívá v tom, že ve zpracovně technologie IFBB se do kapalné fáze extrahují jednak alkalické kovy, jednak chloridy a další látky, které by v pevné fázi byly nežádoucí, pokud má být pevná fáze využita jako ekologické palivo. Struska z alkalických kovů by zanášela topeniště a vedla by k dehtování, chloridy pri určitých teplotách spalování způsobují vznik nebezpečných rakovinotvorných látek. Tato nevýhoda je vynálezem zcela odstraněna.
-4CZ 303165 B6
Hlavním produktem zařízení je výstup kapalné táze ze zpracovny technologie IFBB. Ten je ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu přiveden na analytickou a rozdělovači stanici, ze které je výstup frakce s vyšším obsahem látek zajišťujících vyšší výtěžnost bioplynu přiveden do produktového skladu pro prodej této frakce jako produktu, a/nebo je dále přiveden do anaerobní5 ho reaktoru pro výrobu bioplynu, a výstup frakce s nižším obsahem látek zajišťujících vyšší výtěžnost bioplynu je přiveden přes přípravnu jílové suspenze na kompostárnu.
Výhoda rozdělení kapalné fáze na kvalitnější a méně kvalitní frakci spočívá v dosažení vysoké efektivity výroby bioplynu v bioplynových stanicích z kvalitní kapalné frakce, která není zatíže10 na velkým množstvím balastních a obtížně fermentovatelných látek jako dosud. Tato výhoda v praxi umožní budování menších a výkonnějších bioplynových stanic s rychloobrátkovým a ekonomickým provozem. Přitom ěást kvalitní kapalné frakce lze využít např. k vlastní výrobě bioplynu ve vlastním anaerobním reaktoru. Vyrobený bioplyn lze využít např. pro pokrytí energetické spotřeby zařízení podle vynálezu, pevný odpad z výroby bioplynu je taktéž dále využitelný.
Ani méně kvalitní kapalná frakce není znehodnocena, poněvadž se přivádí přes přípravnu jílové suspenze na kompostárnu aje spolu s organickou hmotou (A) velmi snadno hydrolyzovatelnou využita pro výrobu kompostu.
V dalším výhodném provedení vynálezu je pevný odpad z anaerobního reaktoru vznikající při výrobě bioplynu přiveden taktéž na kompostárnu, neboť obsahuje množství lehce hydrolyzovatelných látek, využitelných také při výrobě kompostu.
Kompostárna je s výhodou tvořena buďto otevřeným kompostovištěm, nebo aerobním fermentorem pracujícím v mesofilním režimu, aje opatřena vstupem pro přidání alespoň jedné přídavné složky jako očkovací kompostové hmoty, zdroje dusíku k vyrovnání obsahového poměru uhlíku a dusíku ve fermentované hmotě na hodnotu C:N~10:l, zdroje stopových prvků a odpadních sacharidů, zdroje CaCCf a zdroje K, P, Mg. Přímo na kompostárnu je přivedena organická hmota (A) velmi snadno hydrolyzovatelná, a pevný odpad z anaerobního reaktoru pro výrobu bioplynu, které nepotřebují další úpravy. Výstup kapalné frakce s nižším obsahem látek zajišťujících vyšší výtěžnost bioplynu je přiveden z analytické a rozdělovači stanice na kompostárnu přes přípravnu jílové suspenze, kde se kapalina míchá s jílem pro vytvoření stabilních organominerálních asociátů, složených z koloidních částic humusu a jílu, a zabraňujících rychlé oxidaci v lehkých půdách. Obohacení dusíkem, živinami a dalšími látkami může probíhat i v přípravně jílové suspenze, nebo přímo v kompostámě.
Další výhodné provedení zařízení podle vynálezu vychází z toho, že velmi kvalitní kompost vyráběný na kompostámě je vlastně ionexem, a tudíž je sice možné jej aplikovat do půdy v H cyklu, ale ještě výhodnější se jeví vyměnění H+ za ionty rostlinných živin, čímž by se vytvořilo nové organominerální hnojivo spojující výhody pravého kompostu a minerálních hnoj i v. V tomto výhodném provedení je výstup kompostu z kompostárny propojen s laboratoří pro chemickou analýzu a stanovení iontovýměnné kapacity kompostu, a dále se stanicí iontové výměny zbytkového H+ cyklu kompostu za cyklus NH4 +, nebo K+, nebo Mg2+, nebo Ca2+, jejíž výstup je propojen do skladu organominerálního hnojivá.
Poslední výhodné provedení zařízení podle vynálezu se týká zpracování pevné fáze ze zpracovny technologie IFBB. Výstup pevné fáze ze zpracovny technologie IFBB je přiveden do sušárny pro dosušení okolním vzduchem, a následně do peletovacího lisu a dále do skladu pelet. Pevná fáze, jak bylo uvedeno výše, je zbavena nežádoucích alkalických kovů a chloridů, a pelety z ní vyrobené jsou skutečně ekologickým palivem vhodným pro spalování v malých topeništích, kotlích pro rodinné domy apod.
Zařízení podle vynálezu představuje odpadovou biorafinerii, ve které v podstatě jde o komplexní bezodpadové zpracování odpadní organické hmoty, z níž se izolují různé prodejné finální výrobky a energie a teprve upravený odpad z těchto technologií se zpracuje na pevná biopaliva. Bio-5CZ 303165 Β6 plynové stanice pro úsporu nákladů, investic, místa a pro zkrácení výrobního procesu výroby bioplynu využijí jako surovinu pro výrobu bioplynu anaerobní digescí pouze velmi hodnotnou kapalnou složku. Pevná složka, zbavená alkalických kovů, chloru a labilních organických látek využitelných v procesu vy hni vání kapalné složky, se využije k výrobě ekologických, pevných biopaliv. Způsob a zařízení podle vynálezu zaručuje bezodpadové, ekologické a navíc ekonomické zpracování biodegradabilní složky organických odpadů, aje vhodný zejména pro zpracování tzv. komunálních odpadů.
Přehled obrázku na výkrese
Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkresu, na němž znázorňuje obr. 1 technologické blokové schéma způsobu a zařízení podle vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
Předpokládá se, že dále popsané příklady uskutečnění vynálezu jsou představovány pro ilustraci, nikoli jako omezení možných provedení vynálezu na uvedené příklady. Odborníci, znalí stavu techniky, najdou nebo budou schopni zjistit za použití rutinního experimentování větší či menší počet ekvivalentů ke specifickým uskutečněním vynálezu, která jsou zde speciálně popsána. I tyto ekvivalenty budou zahrnuty do rozsahu následujících patentových nároků.
Příklad provedení vynálezu bude popsán s pomocí technologického schéma znázorněného na obr. 1. Zařízení pro bezodpadové zpracován biodegradabilní části organických odpadů má na vstupu zařízení i pro příjem odpadu a jeho třídění, kde se bud1 přijímá vytříděný organický odpad, nebo v případě příjmu netříděného komunálního odpadu se nejprve vytřídí složky nevhodné pro další zpracování, nebezpečné odpady, plasty apod., odpad se rozemele a rozdělí na anorganickou frakci, kterou tvoří např. minerálie, popel atd., a která se využívá např. jako zavážka, a organickou frakci, která obsahuje biodegradabilní látky, a která je hlavní surovinou zpracovávanou podle předloženého vynálezu. Organická frakce dále postupuje do zařízení 2 pro zjištění stupně lability organické hmoty v organické frakci, kde se stupeň lability zjišťuje metodou podle Roviry a Vallejo, popř. jiným známým způsobem. Následuje rozdělovna 3 organické frakce což je pracoviště umožňující rozdělení jednotlivých technologických toků zpracování materiálu podle stupně jeho lability. Rozdělovna 3 je propojena pomocí běžných transportních prostředků (dopravníky, vozidla, kontejnery, cisterny apod.) s kompostámou J_3 pro zpracování organické hmoty A velmi snadno hydrolyzovatelné, s tlakovým reaktorem 5 parní exploze a kyselé hydrolýzy pro zpracování organické hmoty B snadno hydrolyzovatelné a organické hmoty C středně hydrolyzovatelné, následně propojeným se zpracovnou 6 technologie IFBB, a dále je rozdělovna 3 propojena přímo se zpracovnou 6 technologie IFBB pro zpracování organické hmoty D obtížně hydrolyzovatelné. Zpracování jednotlivých technologických toků může probíhat postupně nebo současně, podle kapacity a možností technologických zařízení.
Rozdělení organické hmoty do skupin se provádí podle obsahu stabilní frakce, kde organická hmota A velmi snadno hydrolyzovatelné obsahuje max. 10 % stabilní frakce, organická hmota B snadno hydrolyzovatelná obsahuje od 10 do 20% stabilní frakce, organická hmota C středně hydrolyzovatelné obsahuje od 20 do 40 % stabilní frakce, a organická hmota D obtížně hydrolyzovatelná obsahuje více než 40 % stabilní frakce.
Organická hmota A velmi snadno hydrolyzovatelná se přivádí přímo na kompostámu 13 a zpracuje se způsobem, který bude popsán dále. Organická hmota B snadno hydrolyzovatelná se v tlakovém reaktoru 5 parní exploze a kyselé hydrolýzy zpracuje buď oběma způsoby, nebo postačí jen krátká kyselá hydrolýza bez parní exploze. Organická hmota C středně hydrolyzovatelná se v tlakovém reaktoru 5 parní exploze a kyselé hydrolýzy zpracuje buď oběma způsoby, aby došlo k
-6CZ 303165 B6 jejímu hlubšímu narušení. Z tlakového reaktoru 5 se upravená biomasa vede do neutralizační stanice 4, kde se neutralizuje vápnem, a následně jde do zpracovny 6 technologie IFBB.
Způsob úpravy biomasy, odpadů a veškerého organického materiálu technologií IFBB (Integra5 ted Generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass) je založen na extrakci materiálu vodou při 80 °C a následujícím odvodnění na šroubovém konickém lisu s děrovaným sítem. Pro následnou anaerobní d i gesci je použita jen kapalná složka, kterou lze zpracovávat ve vysoce výkonných anaerobních reaktorech, a ve které jsou extrahovány jak organické látky, tak i alkalické kovy a chloridy. Pevná složka se využije pro výrobu paliva, jak bude uvedeno dále.
io
Hlavním produktem zařízení je výstup kapalné složky ze zpracovny 6 technologie IFBB. Tato složka obsahuje organické látky, které mají být využity zejména pro výrobu bioplynu v bioplynových stanicích. Kapalná složka se přivádí na analytickou a rozdělovači stanici 10, což je v podstatě interní nebo externí laboratoř umožňující analýzu obsahu využitelných organických látek, především sacharidů a hemicelulóz. Z analytické a rozdělovači stanice 10 je pomocí potrubí a ventilu výstup frakce s vyšším obsahem látek zajišťujících vyšší výtěžnost bioplynu přiveden do produktového skladu 11 pro prodej této frakce jako produktu, který je surovinou pro ekonomicky efektivní provoz bioplynových stanic. Obsah sledovaných látek v produktu je testován pomocí testu metanogenní aktivity a čertifikován, aby byla zaručena kvalita produktu pro odbě20 ratele.
Část tohoto produktu je dále přivedena do anaerobního reaktoru F7 pro výrobu bioplynu, kde se z něho efektivně vyrábí bioplyn pro pokrytí vlastní energetické spotřeby areálu, ve kterém je umístěno zařízení podle vynálezu. Pevný odpad z anaerobní o reaktoru 17 vznikající při výrobě bioplynu je přiveden na kompostárnu L3, kde spolu s organickou hmotou A velmi snadno hydro lyzo vatě lnou tvoří surovinu pro výrobu kompostu.
Na kompostárnu 13 je přiveden také výstup frakce s nižším obsahem látek zajišťujících vyšší výtěžnost bioplynu z analytické a rozdělovači stanice 10, avšak nikoliv přímo, ale přes přípravnu
3o 12 jílové suspenze. Jedná se o míchací zařízení, ve kterém se kapalná frakce míchá s jílem, případně s dusíkatými látkami nebo s dalšími živinami a aditivy.
Kompostáma 13 v uvedeném příkladu provedení je tvořena otevřeným kompostovištěm, ale může být tvořena v jiném příkladu provedení také aerobním fermentorem pracujícím v mesofil35 ním režimu. Kompostáma 13 je opatřena vstupem 18 pro přidání alespoň jedné přídavné složky jako očkovací kompostové hmoty, zdroje dusíku (např. ledek nebo močovina) k vyrovnání obsahového poměru uhlíku a dusíku ve fermentované hmotě na hodnotu C: N-l 0:1, zdroje stopových prvků a odpadních sacharidů, zdroje CaCO3 a zdroje Κ, P, Mg. Přímo na kompostárnu 13 je přivedena organická hmota A velmi snadno hydrolyzovatelná, a pevný odpad z anaerobního reakto40 ru Π pro výrobu bioplynu, které nepotřebují další úpravy. Výstup kapalné frakce s nižším obsahem látek zajišťujících vyšší výtěžnost bioplynu je přiveden z analytické a rozdělovači stanice 10 na kompostárnu Γ3 přes přípravnu 12 jílové suspenze, kde se kapalina míchá s jílem pro vytvoření stabilních organominerálních asociátů, složených z koloidních částic humusu a jílu, a zabraňujících rychlé oxidaci v lehkých půdách. Obohacení dusíkem, živinami a dalšími látkami může probíhat buď v přípravně 12 jílové suspenze, nebo přímo v kompostámě 13.
Kompost vyrobený na kompostámě U se vyhodnocuje v laboratoři Γ4 pro chemickou analýzu a stanovení iontovýměnné kapacity kompostu, a dále se upravuje ve stanici £5 iontové výměny, a to výměnou zbytkového H+ cyklu kompostu za cyklus NH4 +, nebo K+, nebo Mg2+, nebo Ca2’ .
Takto upravený kompost je organominerálním hnojivém, které se jako hotový produkt připravený pro prodej přesouvá do skladu 16 organominerálního hnojivá. Úprava kompostu ve stanici 15 iontové výměny probíhá tak, že kompost se polévá roztokem chloridu nebo jiným roztokem s dvoumocnými nebo jednomocnými kationty, přičemž dochází k výměně vodíkového iontu hnoji-7CZ 303165 B6 va za dvoumocné a jednomocné kationty živin. Roztok se po aplikaci jímá a neutralizuje. Úprava musí být propočítána tak, aby bylo dosaženo požadované iontovýměnné kapacity hnojivá.
Posledním technologickým tokem v zařízení podle vynálezu je zpracování organické hmoty D 5 obtížně hydrolyzovatelné. Tato složka se nezpracovává v tlakovém reaktoru 5, tato předúprava by nebyla efektivní. Jde přímo do zpracovny 6 technologie IFBB, kde je využita pro získání malého podílu kapalné složky a většího podílu pevné složky.
Všechny pevné složky, které jsou výstupem ze zpracování organických hmot B, C, D ve zpraio covně 6 technologie IFBB, a ze kterých jsou odstraněny alkalické kovy a chloridy, se suší v sušárně 7 okolním studeným vzduchem, tzv. větrováním, a následně se z nich na peletovacím lisu vyrobí ekologické pelety, které sejako další finální produkt skladují ve skladu 9 pelet.
Průmyslová využitelnost
Způsob a zařízení podle vynálezu lze využít k bezodpadovému, ekologickému a ekonomickému zpracování biodegradabilní části organických odpadů, zejména komunálních odpadů, a současně k výrobě suroviny pro bioplynové stanice, bioplynu, kompostu, organominerálního hnojivá a ekologického paliva.

Claims (15)

1. Způsob bezodpadového zpracování biodegradabilní části organických odpadů, zahrnující oddělení organické frakce odpadů pro další zpracování, vyznačující se tím, že nás30 ledně se u organické frakce zjistí stupeň lability organické hmoty tvořící organickou frakci, a organická hmota se roztřídí podle stupně její lability do skupin, přičemž organická hmota (A) velmi snadno hydrolyzovatelná se zpracuje kompostováním, organická hmota (B) snadno hydrolyzovatelná a organická hmota (C) středně hydrolyzovatelná se zpracuje parní explozí a/nebo kyselou hydrolýzou a následně technologií IFBB (Integrated Generation of Solid Fuel and Bio35 gas from Biomass), spočívající v extrakci organické hmoty v horké vodě a v následném jejím lisování na šnekovém lisu se sítem pro oddělení kapalné a pevné složky, přičemž kapalná složka z lisování se použije dále jako surovina pro bioplynové stanice, a organická hmota (D) obtížně hydrolyzovatelná se zpracuje pouze technologií IFBB za vyšší teploty a tlaku oproti organické hmotě (B) a (C), přičemž kapalná složka z lisování se použije dále jako surovina pro bioplynové
40 stanice.
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že organická hmota (B) snadno hydrolyzovatelná a organická hmota (C) středně hydrolyzovatelná se po zpracování parní explozí a/nebo kyselou hydrolýzou a před zpracováním technologií IFBB neutralizuje vápnem.
3. Způsob podle nároků I a 2, vyznačující se tím, že kapalná složka z lisování technologií IFBB se dělí na dvě frakce, přičemž frakce s vyšším obsahem látek zajišťujících vysokou výtěžnost bioplynu pri anaerobní digesci se použije jako surovina pro bioplynové stanice, a frakce s nižším obsahem látek zajišťujících vysokou výtěžnost bioplynu při anaerobní
50 digesci se smíchá s jílem a dusíkatými látkami a zpracuje se kompostováním.
-8CZ 303165 B6
4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že alespoň část frakce s vyšším obsahem látek zajišťujících vysokou výtěžnost bioplynu při anaerobní digesci se zpracuje anaerobní digesci za vzniku bioplynu a pevného odpadu.
5 5. Způsob podle nároku 4, vyznačující se tím, že pevný odpad z anaerobní digesce se zpracuje kompostováním.
6. Způsob podle nároků laž5, vyznačující se tím, že kompostování se provádí buď na otevřeném kompostovišti nebo v aerobním fermentoru při mesofilním režimu, s přidáním io očkovací kompostové hmoty, zdroje dusíku k vyrovnání obsahového poměru uhlíku a dusíku ve fermentované hmotě na hodnotu C:N-IO:I, zdroje stopových prvků a odpadních sacharidů, zdroje CaCO3 a zdroje Κ, P, Mg.
7. Způsob podle nároků lažó, vyznačující se tím, že po zpracování organické t5 hmoty kompostováním se provede chemická analýza získaného kompostu pro stanovení jeho iontovýměnné kapacity, a podle zjištěné hodnoty se provede výměna zbytkového H+ cyklu kompostu za cyklus NH4', nebo K+, nebo Mg2h, nebo Ca2*, a vytvoří se organominerální hnojivo s obsahem organických humusových látek, makroživin a mikroživin.
20
8. Způsob podle nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že pevná složka z lisování technologií IFBB se suší na vzduchu a peletuje se.
9. Zařízení pro bezodpadové zpracování biodegradabilní části organických odpadů, zahrnující zařízení (1) pro příjem odpadu a jeho třídění, vyznačující se tím, že dále zahrnuje ?5 zařízení (2) pro zjištění stupně lability organické hmoty v organické frakci, které je propojeno s rozdělovnou (3) organické frakce, propojenou pomocí transportních prostředků s kompostárnou (13) pro zpracování organické hmoty (A) velmi snadno hydrolyzovatelné, s tlakovým reaktorem (5) parní exploze a kyselé hydrolýzy pro zpracování organické hmoty (B) snadno hydrolyzovatelné a organické hmoty (C) středně hydrolyzovatelné, kde tlakový reaktor (5) je dále propojen se
30 zpracovnou (6) technologie IFBB (Integrated Generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass), zahrnující zařízení pro extrakci organické hmoty v horké vodě a následné její lisování na šnekovém lisu se sítem pro oddělení kapalné a pevné složky, a rovněž je rozdělovna (3) organické frakce propojena přímo se zpracovnou (6) technologie IFBB pro zpracování organické hmoty (D) obtížně hydrolyzovatelné.
10. Zařízení podle nároku 9, vyznačující se tím, že mezi tlakovým reaktorem (5) a zpracovnou (6) technologie IFBB je zařazena neutralizační stanice (4) pro neutralizaci organické frakce vápnem.
40
11. Zařízení podle nároků 9 a 10, vyznačující se tím, že výstup kapalné fáze ze zpracovny (6) technologie IFBB je přiveden na analytickou a rozdělovači stanici (10), ze které je výstup frakce s vyšším obsahem látek zajišťujících vyšší výtěžnost bioplynu přiveden do produktového skladu (11) pro prodej této frakce jako produktu, a/nebo je dále přiveden do anaerobního reaktoru (17) pro výrobu bioplynu, a výstup frakce s nižším obsahem látek zajišťujících
45 vyšší výtěžnost bioplynu je přiveden přes přípravnu (12) j ílové suspenze na kompostámu (13).
12. Zařízení podle nároku ll, vyznačující se tím, že pevný odpad z anaerobního reaktoru (17) vznikající při výrobě bioplynu je přiveden na kompostámu (
13).
50 13. Zařízení podle nároků 9 až 12, vyznačující se tím, že kompostáma (13) je tvořena buďto otevřeným kompostovištěm, nebo aerobním fermentorem pracujícím v mesofilním režimu, a je opatřena vstupem (18) pro přidání alespoň jedné přídavné složky jako očkovací kompostové hmoty, zdroje dusíku k vyrovnání obsahového poměru uhlíku a dusíku ve fermento-9CZ 303165 B6 váné hmotě na hodnotu C:N = 10:1, zdroje stopových prvků a odpadních sacharidů, zdroje CaCO3 a zdroje K, |\ Mg.
14. Zařízení podle nároků 9 až 13, vyznačující se tím, že výstup kompostu z kom5 postárny (13) je propojen s laboratoří (14) pro chemickou analýzu a stanovení iontovýměnné kapacity kompostu, a dále se stanicí (15) iontové výměny zbytkového H' cyklu kompostu za cyklus NH/, nebo K1, nebo Mg2’, nebo Ca2', jejíž výstup je propojen do skladu (16) organonů nerál ního hnojivá.
io
15. Zařízení podle nároků 9 až 14, vyznačující se tím, že výstup pevné fáze ze zpracovny (6) technologie IFBB je přiveden do sušárny (7) pro dosušení okolním vzduchem, a následně do peletovacího lisu (8) a dále do skladu (9) pelet
CZ20110214A 2011-04-14 2011-04-14 Zpusob bezodpadového zpracování biodegradabilní cásti organických odpadu a zarízení k provádení tohoto zpusobu CZ303165B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20110214A CZ303165B6 (cs) 2011-04-14 2011-04-14 Zpusob bezodpadového zpracování biodegradabilní cásti organických odpadu a zarízení k provádení tohoto zpusobu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20110214A CZ303165B6 (cs) 2011-04-14 2011-04-14 Zpusob bezodpadového zpracování biodegradabilní cásti organických odpadu a zarízení k provádení tohoto zpusobu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2011214A3 CZ2011214A3 (cs) 2012-05-09
CZ303165B6 true CZ303165B6 (cs) 2012-05-09

Family

ID=46021927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20110214A CZ303165B6 (cs) 2011-04-14 2011-04-14 Zpusob bezodpadového zpracování biodegradabilní cásti organických odpadu a zarízení k provádení tohoto zpusobu

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ303165B6 (cs)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995032158A1 (en) * 1994-05-20 1995-11-30 Sydkraft Ab Method and device for anaerobic breakdown of organic waste
EP0730031B1 (de) * 1995-03-02 1999-06-09 SCHWARTING- UHDE GmbH Verfahren zum mikrobiellen Abbau organisch belasteter Substrate
EP0974643B1 (de) * 1998-07-16 2003-10-01 Innovative Umwelttechnik Gesellschaft m.b.H Verfahren und Vorrichtung zum biologischen anaeroben Abbau von organischen Abfällen unter Bildung von Biogas
JP2009119378A (ja) * 2007-11-15 2009-06-04 Kurimoto Ltd 有機性廃棄物のメタン発酵処理方法及びメタン発酵処理システム
CZ22457U1 (cs) * 2011-04-14 2011-07-11 Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, Zařízení pro bezodpadové zpracování biodegradabilní části organických odpadů

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995032158A1 (en) * 1994-05-20 1995-11-30 Sydkraft Ab Method and device for anaerobic breakdown of organic waste
EP0730031B1 (de) * 1995-03-02 1999-06-09 SCHWARTING- UHDE GmbH Verfahren zum mikrobiellen Abbau organisch belasteter Substrate
EP0974643B1 (de) * 1998-07-16 2003-10-01 Innovative Umwelttechnik Gesellschaft m.b.H Verfahren und Vorrichtung zum biologischen anaeroben Abbau von organischen Abfällen unter Bildung von Biogas
JP2009119378A (ja) * 2007-11-15 2009-06-04 Kurimoto Ltd 有機性廃棄物のメタン発酵処理方法及びメタン発酵処理システム
CZ22457U1 (cs) * 2011-04-14 2011-07-11 Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, Zařízení pro bezodpadové zpracování biodegradabilní části organických odpadů

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2011214A3 (cs) 2012-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. Recent trends and advances in composting and vermicomposting technologies: A review
Ravindran et al. RETRACTED: Cleaner production of agriculturally valuable benignant materials from industry generated bio-wastes: A review
Almomani et al. Enhancing the production of biogas through anaerobic co-digestion of agricultural waste and chemical pre-treatments
Babu et al. Strategies for resource recovery from the organic fraction of municipal solid waste
Kataki et al. Investigation on by-products of bioenergy systems (anaerobic digestion and gasification) as potential crop nutrient using FTIR, XRD, SEM analysis and phyto-toxicity test
Dussadee et al. Potential development of compressed bio-methane gas production from pig farms and elephant grass silage for transportation in Thailand
Wiśniewski et al. The pyrolysis and gasification of digestate from agricultural biogas plant
CN104370582B (zh) 一种有机垃圾无臭好氧堆肥方法
Malolan et al. Anaerobic digestate water for Chlorella pyrenoidosa cultivation and employed as co-substrate with cow dung and chicken manure for methane and hydrogen production: A closed loop approach
Chibueze et al. The production of biogas using cow dung and food waste
Cao et al. Bioaugmentation on humification during co-composting of corn straw and biogas slurry
Rao et al. A comprehensive review on the decentralized composting systems for household biodegradable waste management
Sharma et al. From waste to wealth: exploring modern composting innovations and compost valorization
Kovshov et al. Treatment of agricultural wastes with biogas–vermitechnology
Czekała et al. Anaerobic digestion and composting as methods of bio-waste management
Izydorczyk et al. Valorization of bio-based post-extraction residues of goldenrod and alfalfa as energy pellets
Pascual et al. Characterisation of sludge produced by the agri-food industry and recycling options for its agricultural uses in a typical Mediterranean area, the Segura River basin (Spain)
Battista et al. Exploitation of solar energy for ammonium sulfate recovery from anaerobic digestate of different origin
Guilayn et al. Valorisation of anaerobic digestate: towards value-added products
Dach et al. Energetic Assessment of Biogas Plant Projects Based on Biowaste and Maize Silage Usage
CN101357816A (zh) 微生物快速干化污泥工艺方法及处理产物
Saleh et al. The potential of sustainable biogas production from animal waste
CZ22457U1 (cs) Zařízení pro bezodpadové zpracování biodegradabilní části organických odpadů
CZ303165B6 (cs) Zpusob bezodpadového zpracování biodegradabilní cásti organických odpadu a zarízení k provádení tohoto zpusobu
Kliausava et al. Using of organic sludge to improve the efficiency of biogas technologies

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20130414