Одержання біогазу при зброджуванні жировмісних відходів шкіряного виробництва

Автор(и)

  • Nataliia Golub Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-1448-1872
  • Malvina Shynkarchuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-4583-8416
  • Alexandr Kozlovec ТОВ "Інжініринг Групп Лтд" вул. Солом’янська, 3, м. Київ, Україна, 03110, Україна https://orcid.org/0000-0002-9032-7044

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114216

Ключові слова:

переробка жировмісних відходів, біогаз, анаеробне зброджування, переробка відходів виробництва шкіри

Анотація

Визначено, що найбільший вихід біогазу характерний для відходів необроблених шкір свиней. Раціональний вміст субстрату при 20 добовому зброджуванні – 7,5 %. При скороченні часу зброджування до 12 діб раціональною концентрацією субстрату є 2,5 %. Концентрація метану в біогазі складає 65–70±3,2 %, в залежності від концентрації субстрату та складу відходів виробництва

Біографії авторів

Nataliia Golub, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики

Malvina Shynkarchuk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики

Alexandr Kozlovec, ТОВ "Інжініринг Групп Лтд" вул. Солом’янська, 3, м. Київ, Україна, 03110

Головний технолог

Посилання

  1. Horbachov, A. A., Kerner, S. M., Andrieieva, O. A., Orlova, A. A. (2007). Osnovy stvorennia suchasnykh tekhnolohiy vyrobnytstva shkiry ta khutra. Kyiv: KNUTD, 190.
  2. Enerhospozhyvannia na osnovi vidnovliuvalnykh dzherel za 2007–2015 roky. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/esp_vg_u.htm
  3. Sumarnyi obsiah importu ta eksportu u rozrizi tovarnykh pozytsiy za kodamy UKTZED. Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy. Available at: http://sfs.gov.ua/ms/f11
  4. Golovteeva, A. A., Martynov, I. K. (1987). Osnovnye napravleniya ispol'zovaniya othodov kozhevennogo proizvodstva. Kozhevennaya promyshlennost', 2, 49.
  5. Famielec, S., Wieczorek-Ciurowa, K. (2011). Waste from leather industry. Threats to the environment. Czasopismo Techniczne. Chemia, 108, 43–48.
  6. World statistical compendium for raw hides and skins, leather and leather footwear 1999–2015 (2015). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 133. Available at: http://www.fao.org/3/a-i5599e.pdf
  7. Sarkar, K. T. (2012). Theory of practice of leather manufacturе. Vol. 8. C.L.S. press, 784.
  8. Cuetos, M. J., Gómez, X., Otero, M., Morán, A. (2008). Anaerobic digestion of solid slaughterhouse waste (SHW) at laboratory scale: Influence of co-digestion with the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW). Biochemical Engineering Journal, 40 (1), 99–106. doi: 10.1016/j.bej.2007.11.019
  9. Cuetos, M. J., Gómez, X., Otero, M., Morán, A. (2010). Anaerobic digestion and co-digestion of slaughterhouse waste (SHW): Influence of heat and pressure pre-treatment in biogas yield. Waste Management, 30 (10), 1780–1789. doi: 10.1016/j.wasman.2010.01.034
  10. Central Leather Research Institute. Available at: http://www.clri.org/BPD/Annual%20Report%202009_10.pdf
  11. Energy Recovery from Wastes – Policy & Regulatory Frameworks and Successful Examples in India. Available at: http://www.saarcenergy.org/wp-content/uploads/2016/07/energy%20recovery%20from%20waste.pdf
  12. Bunchak, O. M., Melnyk, I. P., Kolisnyk, N. M., Hnydiuk, V. S. (2013). Pat. No. 85187 UA. Sposib otrymannia orhanichnykh dobryv novoho pokolinnia iz zbalansovanym vmistom tryvalentnoho khromu. No. u 201306563; declareted: 27.05.2013; published: 11.11.2013, Bul. No. 21, 4.
  13. Shanmugam, P., Horan, N. J. (2009). Optimising the biogas production from leather fleshing waste by co-digestion with MSW. Bioresource Technology, 100 (18), 4117–4120. doi: 10.1016/j.biortech.2009.03.052
  14. Anaerobic Digestion of Tannery Wastes. Available at: https://www.bioenergyconsult.com/tag/biogas-from-tannery-wastes
  15. Pessuto, J., Godinho, M., Dettmer, A. (2015). Biogas production from tannery wastes – Evaluation of isolated microorganisms effect. XXXIII IULTCS Congress, 1–10.
  16. Li, X., Abu-Reesh, I., He, Z. (2015). Development of Bioelectrochemical Systems to Promote Sustainable Agriculture. Agriculture, 5 (3), 367–388. doi: 10.3390/agriculture5030367
  17. Corno, L., Pilu, R., Tambone, F., Scaglia, B., Adani, F. (2015). New energy crop giant cane (Arundo donax L.) can substitute traditional energy crops increasing biogas yield and reducing costs. Bioresource Technology, 191, 197–204. doi: 10.1016/j.biortech.2015.05.015
  18. Holub, N. B., Kozlovets, O. A. (2014). Matematychne modeliuvannia produkuvannia metanu v protsesi fermentatsiy. Naukovi visti NTUU «KPI», 3 (95), 21–25.
  19. Leybnits, E., Shtruppe, H. G. (1988). Rukovodstvo po gazovoy hromatografii. Vol. 1. Moscow: Mir, 480.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-07

Як цитувати

Golub, N., Shynkarchuk, M., & Kozlovec, A. (2017). Одержання біогазу при зброджуванні жировмісних відходів шкіряного виробництва. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10 (90), 4–10. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114216

Номер

Розділ

Екологія