Biogass i Meldal og Orkdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biogass i Meldal og Orkdal"

Transkript

1 Biogass i Meldal og Orkdal - Forstudie Ragnhild Vognild og Arne Fredrik Lånke BioKom

2 Sammendrag Potensialet for reduksjon av metanutslipp ved biogassproduksjon i landbruket i Meldal og Orkdal tilsvarer anslagsvis 3000 tonn CO 2. Brutto potensial for biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel er anslått til 12 GWh, noe som tilsvarer elektrisitetsforbruket til 600 husstander. Energipotensialet i våtorganisk avfall fra husholdninger tilsvarer 2,2 GWh. Det eksisterer ulike logistikkløsninger for et biogassanlegg. Gjødsel kan transporteres inn i bil, med traktor og vogn eller i rør. Rågass kan transporteres i rør og komprimert rågass eller oppgradert gass kan transporteres i rør eller i bil. Biorest kan transporteres ut i bil, samt at flytende biorest kan transporteres ut i rør. Det kan bygges sentrale eller distribuerte bioreaktorer. Hva som er mest gunstig avhenger av lokale forhold, slik som hvordan gass og biorest skal anvendes, transportavstander, høydeforskjeller osv. For de aktuelle områdene i Meldal og Orkdal kommuner er det tatt sikte på å finne de anleggsstørrelsene som gir de laveste produksjonskostnadene for biogass. For produksjon av rågass er minste produksjonskostnad 0,52 kr/kwh ved en brutto anleggstørrelse tilsvarende ca. 1,8 GWh. Dette medfører at de 10 gårdene med laveste transportkostnader per energipotensial inkluderes. Laveste produksjonskostnad for oppgradert biogass er 1,07 kr/kwh ved anleggsstørrelse på 3 GWh. Dersom 35 % investeringsstøtte fra innovasjon Norge inkluderes vil produksjonskostnaden for rågass reduseres til 0,37 kr/kwh. Dette påvirker ikke optimal anleggsstørrelse. Dersom det skjer en verdiskaping i form av økt verdi på gjødsel tilsvarende 10 kr/tonn gjødsel inn i anlegget øker optimal anleggsstørrelse til ca. 2 GWh. Produksjonskostnaden for rågass reduseres da til 0,35 kr/kwh. Dersom verdien av metaninnfanging også tilføres anlegget reduseres produksjonskostnaden til 0,26 kr/kwh. Laveste kostnad for oppgradert biogass dersom inntekter fra gjødsel og CO2 regnes inn vil være 0,67 kr/kwh ved en anleggsstørrelse på 2,8 GWh. Investeringskostnadene for et anlegg for rågassproduksjon tilsvarende 2 GWh er beregnet til NOK 6 mill. Investeringskostnadene for et anlegg på 3 GWh som også inkluderer oppgradering er anslagsvis NOK 11 millioner. Laveste kostnad for rågass uten inntekter fra andre verdikjeder i Orkdal er rundt 0,68 kr/kwh. Inkludert inntekt fra andre verdikjeder reduseres kostnaden til 0,40 kr/kwh for rågass. For oppgradert biogass vil kostnaden være 0,72 kr/kwh gitt betalingsvilje for positiv klimaeffekt og økt gjødselverdi. Basert på resultatene fra modellen kan vi anta at det i Meldal teoretisk sett vil kunne være lønnsomt å levere varme basert på rågass fra et anlegg uten investeringsstøtte og uten inntekter fra andre verdikjeder gitt at ekstra kostnader for infrastruktur og drift (inkludert tap) ikke overstiger rundt 0,20 kr/kwh. Produksjon av elektrisk kraft for leveranse på nett antas å være ulønnsomt, men leveranse direkte til sluttbruker kan være aktuelt spesielt i Meldal. For både Meldal og Orkdal antas det at oppgradert biogass kan leveres til konkurransedyktig pris gitt det gis investeringsstøtte og at gjødsel og klimagassreduksjoner gir verdiskaping, samt at investeringer i fyllestasjon, tap, drift og eventuell tilpasning av sluttbrukerutstyr (dersom dette skal regnes inn) ikke utgjør mer enn rundt 0,15 kr/kwh. 2

3 Innhold Sammendrag... 2 Innhold... 3 Innledning... 5 Bakgrunn Tilgjengelig biomasse for gassproduksjon Husdyrgjødsel Kjemisk sammensetning Ressursgrunnlag i Meldal og Orkdal Våtorganisk avfall Ressursgrunnlag i Meldal og Orkdal Slakteriavfall Energivekster og planterester: Ressursgrunnlag fra vekster i Meldal og Orkdal Kloakkslam Prosess Kort om mikrobiologi Biogassprosessen Fylling Temperatur og surhetsgrad Ett-steg og to-stegs prosess Teknologier for biogassproduksjon Eksempel på produksjon av biogass fra husdyrgjødsel: Klassifisering av anlegg Substrat (type avfall) Gjennomstrømning: Tørrstoffinnhold Teknologi for innmating Diskontinuerlig utråtning (batch-prosesser) Lagring med kontinuerlig tilførsel: Reaktor med kontinuerlig tilførsel av substrat Etterråtningstank Teknologi ved oppgradering av biogass Utnyttelse av biprodukter Biorest Husdyrgjødsel Slaktavfall Avfallsslam Logistikk Logistikk ved biogassproduksjon i landbruket Gårdsanlegg med gassproduksjon til eget forbruk Distribuert biogassproduksjon med sentral oppgradering Sentral biogassproduksjon Kombinasjonsløsninger Logistikk for biorest Økonomi modell for produksjonskostnad

4 6.1 Optimal anleggsstørrelse Forutsetninger for kostnadsberegningene Kostnader knyttet til logistikk og lager Investeringskostnader Driftskostnader Virkningsgrad Inntekter Marked for biogass Biorest Metaninnfanging og klimakvoter Optimalisering Lønnsomhet ved biogassproduksjon Analyse ved logistikk basert på rørtransport Miljø Reduksjon av klimagassutslipp ved produksjon Gunstige miljøeffekter ved bruk av biogass Biorest Lukt Lovverk Krav til biogass- og komposteringsanlegg Utstyr og behandlingsstandarder Andre relevante forskrifter og forordninger: Konklusjon og anbefalinger Referanser Vedlegg 1 Kostnadstall Gårdsanlegg fra Biowaz: Prisanslag fra BioTech: Kostnader på tyske gårdsanlegg Prissammenligning fra Svensk Studie Ekstrautgifter for Norske forhold Kostnader for oppgradering Vedlegg 2 - Teknologier for matavfall, slambehandling og slaktavfall Eksempel på teknologi i anlegg ECOPRO på Verdal Vedlegg 3: Effekter på utslipp av klimagasser - Eksempel fra Sverige

5 Innledning I regi av Orkdal og Meldal kommuner, samt Orkla landbruk i samarbeid med BioKom og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det våren 2008 gjennomført framtidsverksted med tema bioenergi i Meldal og Orkdal. I kjølvannet av dette ble det opprettet en prosjektgruppe som skulle utrede mulighetene for biogass i området gjennom et forprosjekt. Sommeren 2008 ble det gjennomført en kartlegging som gav datagrunnlag for et større forprosjekt. Kartleggingen ble gjort av prosjekt BioKom ved Ragnhild Vognild og Arne Fredrik Lånke og det er trukket veksler på kompetanse hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Orkla landbruk. Espen Sveen ved FMST og Atle Wormdal ved Orkla landbruk har vært nøkkelpersoner i arbeidet. Prosjektet ble videreført i form av en forstudie høsten Formålet har vært å belyse økonomiske faktorer som har betydning ved en eventuell investering i biogassanlegg i Meldal og Orkdal, samt avdekke behov for ytterligere forprosjektering. Forstudien har resultert i denne rapporten. I denne rapporten tar vi for oss ulike former for biomasse i Meldal og Orkdal som kan benyttes til biogass produksjon. Vi foretar en gjennomgang av noen aktuelle teknologier for produksjon av biogass. Hovedformålet med forstudien er å anslå kostnadene for å produsere biogass i Meldal og Orkdal, samt å avdekke hvilke anleggsstørrelser som kan være aktuelle. Hvilke miljø og sikkerhetshensyn som er nødvendig å ta, samt hvilke lover og regler en må forholde seg til blir også belyst. Bakgrunn Biogass er en ressurs som i svært liten grad blir benyttet i Norge i dag. Biogass kan produseres fra blant annet husdyrgjødsel, og gassen består av % av metan. Metan er hovedbestanddel i naturgass. En oppgradert biogass er en fornybar energi som kan benyttes til de samme formål som naturgass. Biogass kan dermed begrense eller erstatte bruken av fossil energi. Biogass dannes naturlig fra gjødsel under anaerobe forhold, og store mengder dannes derfor under tradisjonell lagring av husdyrgjødsel. Dersom gjødsel behandles med tanke på biogassproduksjon vil mengden metan som lekker til atmosfæren reduseres. Metan er en klimagass som bidrar til global oppvarming og regnes for å ha 21 ganger sterkere drivhuseffekt enn CO2 (IPCC), så innfanging og anvendelse av biogassen gir en viktig miljøgevinst. Av metanutslippet fra landbruket kommer mesteparten fra husdyr, i 1997 var 86 % av metanutslippet fra landbruket i Norge fra husdyr (Flugsrud 2000). 5

6 Fig1: Fordeling av metanutslipp i Norge (SFT 2006) Om vi går ut ifra at 86 % av metanutslippet fra landbruket i Meldal og Orkdal kommer fra husdyr, utgjør dette 719 tonn metan i 2006, se tabell 1. Mengden metan i biogass varierer, men det er vanlig å anta at det i gjennomsnitt er rundt 60 % metan i biogass (Hanssen 1985). Totalt klimagassutslipp, CO2 ekvivalent (tonn) Meldal Orkdal Totalt metan (tonn) Tonn klimagassutslipp fra landbruket, CO2 ekvivalent Metan fra landbruket Metan fra husdyr Tabell 1: Utslipp av klimagasser fra Meldal og Orkdal totalt, fra landbruket og fra husdyr. Tall hentet fra SSB tabell 03550: Utslipp til luft. Klimagasser, etter kilde (K) Det er gjort lite forskning på hvor mye metan man sparer atmosfæren for ved å fange opp metan ved biogass produksjon. Firmaet Biowaz som er en leverandør av små biogassanlegg anslår at den enkelte bonde vil kunne redusere egne utslipp med %, men dette er ikke dokumentert. Gitt at hver bonde får sitt utslipp redusert med 20 % innebærer dette at meldal og Orkdal kan spare atmosfæren for 140 tonn Metan, eller ekvivalent til bortimot 3000 tonn CO 2. Verdien av denne besparelsen vil med en kvotepris på kr 200,- være kr ,-. I tillegg kommer besparelsen som følger av at man erstatter fossile brensler med klimnøytral biogass. Denne vil 6

7 være avhengig av hva biogassen benyttes til. 10 GWh biogass vil ved erstatning av el og olje til oppvarming spare klimaet for mellom 3000 og tonn CO 2. 7

8 1 Tilgjengelig biomasse for gassproduksjon Biogass kan produseres fra en mengde ulike råstoffer. I dette kapittelet vil de ulike råstoffene og deres energipotensial bli presentert. Det vil bli lagt spesielt vekt på biogassressurser som er tilgjengelig i Meldal og Orkdal og det vil bli anslått hvor mye som er tilgjengelig av hvert råstoff i de to kommunene, hvilket gassutbytte de kan gi og kostnader knyttet til transport inn til anlegg. 1.1 Husdyrgjødsel Husdyrgjødsel har relativt lavt biogassinnhold i forhold til energiplanter og slakteavfall. En grunn til dette er at husdyrgjødsla inneholder tungt nedbrytbart materiale som flis, strø og halmstrå, i tillegg til vann. Samtidig har dyra selv har tatt ut en god del av energien fra maten i fordøyelsesprosessen (Angelidaki i Briseid 2007). Mengden biogass en kan få ut av gjødsla avhenger av faktorer som type dyr gjødsla stammer fra, fór dyret har fått og størrelse på dyr. Det finnes sprikende tall på mengde gass en får produsert pr enhet husdyrgjødsel. Talla vi bruker varierer fra 16.8 m3 gass pr tonn gjødsel (fra gris) til 73.4 m3 gass pr tonn gjødsel (fra fjerfe). Talla er henta fra rapporten biogass i Hordaland og justert av Jon Fredrik Hansen ved Universitetet for teknologi og biovitenskap. Tabellen for gasspotensial fra ulike typer gjødsel finnes i vedlegg Kjemisk sammensetning Lavt biogasspotensial til tross, så egner husdyrgjødsla seg meget godt til biogassproduksjon. Om gjødsla blandes med andre, tørrere råstoffer fungerer gjødsla somt et vannbasert løsemiddel. Ved å blande gjødsla med andre substrater kan en også øke gassproduksjonen betraktelig. Det optimale blandingsforholdet er vanskelig å anslå. Dette fordi substratet kan inneholde ulike mengder protein (spesielt substrater med animalsk opprinnelse) som avgir ammonium under prosessen. For høy ammoniumkonsentrasjon gjør metanprosessen inhibitert. Samtidig kan substratet som blandes inn med gjødsel ha lav ph-verdi (som ensilert fiskeavfall og autoklavert industriavfall). Da må mengden begrenses slik at ph-verdien i reaktoren blir høyere. Forsøk viser at selv blandingsforhold med 20 % autoklavert matavfall i husdyrgjødsel endrer ph-verdien mye. Mengden må da begrenses slik at ph-verdien i reaktoren blir høyere. Jon Morken har gjort forsøk med autoklavert matavfall med ph 4,2 i husdyrgjødsel. Resultatet viste at selv 20 % innblanding endret ph-verdien mye, selv om ph verdien ble justert. Andre substrater har andre optimumer. Resultater fra Tyskland viser man kan blande inn store mengder vegetabilsk avfall før man når et optimum (pers. kom Jon Morken 22. oktober 2008). Gjødsel har også høg bufferkapasitet som sikrer mot problemer som skyldes fall i ph pga organiske syrer. De mange næringsstoffene som finnes i gjødsla er nødvendige for en optimal bakterievekst. Husdyrgjødselens biorest er også lett å akseptere som gjødsel i landbruket (Briseid et. al. 2007). 8

9 1.1.2 Ressursgrunnlag i Meldal og Orkdal I Meldal og Orkdal ble det sommeren 2008 foretatt en kartlegging av mengden biogass i de to kommunene. Videre ble det foretatt geografiske analyser for å finne områder med høg konsentrasjon av biogass. Analysen kan anvendes til å finne gode beliggenheter for potensielle anlegg i stor skala. Det er tydelig stor konsentrasjon rundt Vormstad i Orkdal og ved Meldal sentrum i Meldal (figur 1).. Figur 2: Kart som illustrerer distribusjonen av biogasspotensial fra gjødsel i Meldal og Orkdal. Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag I Meldal og Orkdal produseres det mer enn tonn gjødsel per år, noe som kan gi over 2 millioner m 3 med biogass eller 12 GWh energi. Denne energimengden tilsvarer elektrisitetsforbruket til 600 husstander. Husdyrgjødsel er dyrt å frakte, da det inneholder store mengder vann. Det er derfor lurt å planlegge produksjonen av biogass slik at man får minst mulig transportavstand. I våre tall på mengde som må fraktes er det i tillegg til gjødselsvolumet inkludert 10 % til spillvann og strø 9

10 etc. Disse talla er henta fra Norturas regneark for lagerbehov for gjødsel. 1 Om man beslutter å investere i et stort sentralisert anlegg, må det foretaes grundige analyser av mengde gjødsel transportert og avstanden det skal fraktes. Om det blir investert i mindre gardsanlegg, så er ikke fraktkostnader like relevant, men man er da avhengige av at gassen lar seg utnytte ved garden eller i umiddelbar nærhet. 1.2 Våtorganisk avfall I følge SFT er våtorganisk avfall blant de mest problematiske avfallsfraksjonene i det ordinære avfallssystemet. Våtorganisk avfall er avfall fra næringsmiddelindustrien og matavfall fra hus- og storhusholdninger. Deponering av våtorganisk avfall forårsaker utslipp av klimagassen metan, utslipp av næringssalter gjennom sigevann, nærmiljøproblemer i form av lukt og økende bestander av fugler og rotter. I 2006 ble det produsert tonn våtorganisk avfall i Norge. Husholdningene og industrien utgjorde i 2005 utgjorde 41 prosent hver av dette (KILDE). Våtorganisk avfall kan bli et viktig råstoff til biogass produksjon. Det har et høyt energiinnhold, noe som gir mye gass. Gassutbyttet varierer da det kommer an på hvilken type mat som blir anvendt. Briseid et al (2007) anslår at en kan produsere kwh fra 1 tonn våtorganisk avfall fra husholdninger, og kwh fra våtorganisk avfall fra næringer. Ved anvendelse av matavfall settes det høye krav til hygenisering og forbehandling. Det må varmebehandles over tid. Matavfallet må også kuttes opp eller knuses før det føres inn i reaktoren. Om man velger å bruke våtorganisk avfall til biogass produksjon må man velge teknologier som er beregnet på dette Ressursgrunnlag i Meldal og Orkdal Husholdningavfall pr innbygger i Sør Trøndelag er 409 kg pr år 2, og i gjennomsnitt er omtrent 30 % av husholdningsavfall er våtorganisk avfall (se figur 2). En innbygger i Meldal og Orkdal produserer da omtrent 122,7 kilo våtorganisk avfall. Antall innbyggere i de to kommunene var pr personer. Dette vil si at våtorganisk avfall fra husholdninger utgjør omtrent tonn pr år. Energipotensialet fra denne avfallsmengden tilsvarer rundt 2,2 GWh. 1 r_ny.xls sept

11 % fordeling av husholdningsavfall fra avfallsanalyse % 9 % 1 % 2 % 6 % 4 % 30 % 9 % 38 % Papp/papir Plast Våtorganisk Tekstiler Glass Metaller Farlig avfall/ee-avfall Brennbart Ikke brennbart Figur 3: Fordeling av husholdningsavfall Kilde: Renovasjonsetaten, Evy Nordbraaten, pers kom Den geografiske spredningen av våtorganisk avfall som er vist i figur 3 viser tydelig at det er mer konsentrasjoner i noen områder enn andre. 11

12 Figur 4: Kart over kilo våtorganisk avfall fra husholdninger per grunnkrets i Meldal og Orkdal i Kilde: Fylkesmannen i Sør Trøndelag.. I Meldal og Orkdal er det per i dag ingen praksis i å kildesortere det våtorganiske avfallet (papir, plast, papp og kartong blir resirkulert). Restavfall fra husholdninger i Meldal og Orkdal går til energigjenvinning i Heimdal varmesentral, og deponeres ikke. Det vil si at en allerede henter ut energi fra det våtorganiske avfallet i Meldal og Orkdal. Når våtorganisk avfall brukes til varmeproduksjon i Heimdal Varmesentral gir 1 tonn våtorganisk avfall ca 1000 kwh, mens ett tonn blandet restavfall gir omtrent 2500 kwh (pers. kom Tove Kristensen, Fjernvarme, Trondheim Energi ). Om det våtorganiske avfallet heller ble brukt til biogassproduksjon ville energiutbyttet fra avfallet øke. Det er ikke usannsynlig at klimaregnskapet ved å utnytte avfallet til lokal produksjon av biogass vil kunne være bedre enn regnskapet ved å sende usortert avfall til avfallsforbrenning, men vi har ikke gjort noen beregninger knyttet til dette. Vi registrerer imidlertid at det jobbes med problematikken på flere hold. Lyse Energi har mottat støtte fra SLF til en modell for klimaregnskap ved biogassproduksjon. 12

13 I tillegg til avfall fra husholdninger finnes det store mengder våtorganisk avfall fra industri og næring. Det er ikke foretatt noen kartlegging eller utregning over ressursgrunnlaget på dette i Meldal og Orkdal per i dag. Våtorganisk avfall blir fraktet over store avstander i dag, så det er mulig å oppnå kostnadsreduksjoner ved lokal behandling. Imidlertid vil økte krav til kildesortering ha samfunnsøkonomiske kostnader. Det er ikke gjort noen beregninger knyttet til dette i denne forstudien Slakteriavfall Slaktavfall inneholder mye energi og kan gi store mengder biogass om det blir brukt som input i en reaktor. Fra slaktavfall kan man produsere opptil kwh per tonn, mens storfegjødsel kan potensial beregnes til 140 kwh per tonn (tabell s 23 i Briseid 2007). Det er ikke slakteri i Meldal og Orkdal. Men de har sesongbetont tilgang til elgskrotter fra elgjakta. Behandling av skrottene er et problem for kommunene i dag, og de blir ofte liggende igjen i skogen. Dette er en ressurs som kan benyttes til biogass. Antatt årlig mengde i Orkdal og Meldal er omtrent kg slaktavfall som blir liggende i skogen. Potensiell energimengde i form av biogass er i størrelsesorden kwh som tilsvarer elforbruket til en til fire husholdninger. Det vil ikke være regningssvarende å samle inn denne type avfall med mindre det utgjør et stort avfallsproblem. 1.4 Energivekster og planterester: Energivekster er planter som dyrkes med tanke på å nyttes til energiformål. Å blande energivekster med husdyrgjødsel er vanlig for å oppnå effektiv og lønnsom i biogassproduksjon i land med gunstge støtteordninger for fornyba el. I Tyskland nyttes blant annet helsæd av vinterrug og ensilert fórmais som energivekster til biogassproduksjon på grunn av lave produksjonskostnader og gunstig kjemisk sammensetning (Sørby et al 2007). Vekst Gassutbytte, Nm3 metan daa-1 år-1 Grønnfôrvekster Energimais Grasarter Flerårig raigras 575 Raisvingel 520 Engrapp 400 Tabell 2. Gassutbytte fra ulike energivekster, målt i Nm3 metan per dekar (Anon. 2005b). 13

14 I en tysk undersøkelse varierte gassutbyttet, målt i laboratorium, av ensilert mais fra 335 til 360 liter metan per kg tørrstoff ( Anon. 2005a). Det var ikke entydig sammenheng med utviklingsstadium. I andre forsøk i Tyskland varierte gassutbyttet av ensilert mais fra 250 til 360 liter metan per kg tørrstoff (Anon. 2005b). Om lag tilsvarende variasjonsbredde ble funnet for ulike grasarter, fra 234 til 367 liter metan. For grønnfôrvekster var spennet større, 282 til 438 liter metan per kg tørrstoff. (Sørby et al 2007) Ressursgrunnlag fra vekster i Meldal og Orkdal I Meldal og Orkdal blir det ikke produsert energivekster. Planterester som er tilgjengelig i kommunene er ødelagte rundballer, rester fra potetåker, plengress og lignende. Potensialet er ikke kartlagt her, men det bør undersøkes hvorvidt det kan være lønnsomt å benytte energivekster eller planterester i biogassproduksjon. Det kan stilles spørsmål rundt de etiske sidene ved å dyrke energivekster på matjord. Vi går ikke nærmere inn på dette her. 1.5 Kloakkslam Kloakkslam har et relativt høgt biogasspotensial, mellom liter biogass per kilo VS (Phillipine experience, 1978). Kloakkslam er et mer problematisk substrat enn de øvrige, ikke minst med hensyn til å utnytte bioresten. Vi har valgt å ikke inkludere kloakkslam i denne forstudien. 14

15 2 Prosess Kort om mikrobiologi Biogass dannes når organisk materiale brytes ned i et oksygenfritt, anaerobt, miljø. Denne prosessen skjer naturlig i mange oksygenfattige miljø, som i fordøyelsessystemet til kyr, på rismarker og på søppelfyllinger. Den samme naturlige prosessen blir benyttet i biogassproduksjon hvor komplekse organiske materialer som fett, proteiner og karbohydrater blir pumpet inn eller plassert i luft tette beholdere. Resultatet blir biogass, som består hovedsakelig av metan, CO 2 og mindre mengder hydrogensulfid og ammoniakk (Briseid 2007) og en næringsrik organisk substans (biorest) Biogassprosessen Biogassprosessen kan deles inn i tre steg. Første steg (hydrolysetrinnet) innebærer at mikroorganismer ved hjelp av enzymer bryter ned komplekse organisk sammensetninger til enklere sammensetninger som sukker og aminosyrer. En rekke produkter dannes i neste steg (syretrinnet), som alkoholer, fett/evt smørsyrer og hydrogengass. Metan tar form i det siste steget (metantrinnet) ved hjelp av en unik gruppe mikroorganismer (metanogener). Disse har spesielle krav til miljø, de vokser sakte og dør om de kommer i kontakt med oksygen. De trenger også tilgang til spesielle vitaminer, og er svært sensitive overfor raske temperaturendringer og endringer i ph verdi (Swedish Gas Center et al 2008) Fylling Å produsere biogass er en biologisk prosess som tar tid. I hvilken rate en kan fylle inn organisk materiale varierer avhengig av hvilket materiale en benytter seg av. Fyllingen betegnes ofte som organisk fyllrate (Organic Loading Rate (OLR)), for eksempel 2 kg orgnaisk materiale pr reaktorkubikkmeter pr dag. Normalt kan 0,5 til 1 m 3 biogass produseres fra hver kilo organisk materiale, avhengig av hvilket material man benytter. I en bioreaktor vil husdyrgjødsel produsere omtrent 1m 3 biogass pr kubikkmeter reaktorvolum pr dag, mens andre mer energiinnholdende råvarer som planterester og matavfall kan produsere 2 til 3 m 3 biogass pr dag pr kubikkmeter reaktorvolum (Swedish Gas Center et al 2008) Temperatur og surhetsgrad Hvor fort prosessen går avhenger av temperaturen, og i kontrollerte utråtningsanlegg tilføres det ofte varme for å øke yteevnen til prosessen. Det er vanlig å operere med to optimale temperaturområder for biogassproduksjon avhengig av valg av prosess: mesofilt (30-38 C) og termofilt (50 60 C). Det finnes også teknologier som bedriver forråtnelsesprosessen i det psykofile temperaturområdet (<20 C). Under 15 C går prosessen svært sakte, slik at det ikke er lønnsomt å drive biogassproduskjon. Siden det er kaldt i Norge må det tilføres energi til å varme opp råstoffet. Generelt går prosessen raskere ved høyere temperaturer, samt at man får et større gassutbytte (Asplan Viak 2002). Som nevnt er metandannende mikroorganismer ømfintlige for temperaturendringer, og i termofile prosesser bør ikke endringene være større enn 0,5 C pr time. Metandannende mikroorganismer er også følsomme for endringer i ph. Overvåkning av ph er 15

16 nødvendig. Kommer phen under 6,2 hemmer det metandannerne (Habermehl i Asplan Viak 2002) Ett-steg og to-stegs prosess Det vanligste er at alle nedbrytingsprosessene foregår i samme kammer, dette kalles ett-stegs prosess. I en to stags prosess skjer hydrolysetrinnet og syredannelsen i et kammer, mens metandannelsen skjer i et annet kammer spesielt laget for metanproduksjon. Metankammeret kan for eksempel være designet som et anaerobt filter med innebygd materiale hvor metanbakterien kan feste seg og vokse bedre. Dette kan resultere i biogass med opptil 85 % metaninnhold (Swedish Gas Center 2008). 16

17 3 Teknologier for biogassproduksjon Det finnes en rekke ulike teknologier for å produksjon av biogass. Teknologivalg avhenger eksempelvis av hvilke råstoff en benytter seg av, i hvilken skala en skal produsere og hvordan en ønsker å legge opp produksjonen. Det er likevel mange fellestrekk mellom ulike biogassteknologier, og det er noen teknologier er mer anvendt enn andre. I dette kapittelet gjennomgås innledningsvis de grunnleggende prinsippene ved produksjon av biogass, deretter gjennomgås noen ulike former for klassifisering av teknologier for biogassproduksjon. 3.1 Eksempel på produksjon av biogass fra husdyrgjødsel: Fig.5: Skjematisk framstilling av biogassanlegg. Kilde: John Morken, pers. kom. 22 oktober Forklaring til figuren: Rå gjødsel mates inn i reaktoren (brunt rør), og biogass taes ut av reaktoren (oransje rør), etter opphold i reaktoren på optill 30 dager pumpes gjødsla i beholderen for behandlet gjødsel. Biogassproduksjonen er ikke helt over, så også her kan man ta ut biogass (oransje rør). Biogassen føres i dette tilfellet inn i en gassmotor og fyrkjel. Det produseres varme og el. Noe av varmen føres tilbake til reaktoren. 3.2 Klassifisering av anlegg Biogassanlegg kan klassifiseres på ulike måter. Ohr et al (2002) klassifiserer biogassanlegg med de ulike variablene nevnt nedenfor: 17

18 Substrat (avfallstype): avfallsslam, kildesortert organisk avfall, blandet husholdningsavfall, industriavfall, industriavløp, gjødsel eller blandinger av disse (kofermentering). Antall Prosesstrinn: ett-trinns eller to-trinns Gjennomstrømning: Plug Flow eller Totalomblandet system Temperatur: Mesofilt eller termofilt temperaturområde Tørrstoffinnhold: Tørre, halvtørre eller våte substrater. Før man ender opp med et anlegg må man ta stilling til alle disse valgmulighetene. Substrat tilgjengelig for biogass produksjon vil være med på å bestemme de ulike egenskapene til biogassanlegget Substrat (type avfall) Hvilke input en velger å benytte i reaktoren vil i stor grad legge føring på valg av teknologier. I Meldal og Orkdal er det som vist mange ulike råstoffer tilgjengelig som kan brukes til biogass produksjon. Husdyrgjødsel, matavfall, slam, etc. kan alt benyttes i reaktoren. Om man benytter seg av for eksempel slakteriavfall, trenger man ekstrautstyr som hygieniserer substratet Gjennomstrømning: Plug-flow: Dette er lange tanker (vanligvis 5 ganger lengre enn den er bred) hvor massen blir matet inn fra en side og presses bortover til den andre siden av ny masse som mates inn. Tanken trenger ingen innvendig agitasjon. Systemet kan ta imot tjukk masse med 11 til 14 % total solids. Hele tanken er lufttett, men er ordnet slik at materialet likevel slipes ut etter det har beveget seg igjennom hele tanken. Dette tar vanligvis fra 15 til 20 dager. Plug-flow tanker kan håndtere både Termofilt og Mesofilt temperaturnivå. Biogass produsert i reaktoren kan bli brukt til å varme reaktoren og drive motorer. Varme kan også hentes fra generatoren og brukes til oppvarming på gården. 3 Totalomblandet system: Dette er en lufttett stål eller sement tank som produserer biogass fra ulike typer substrat med 3 10 % total solids. Tanken blir oppvarmet og en blander/mixer holder konstant bevegelse i tanken. Dette har høyere driftskostnader enn plug-flow systemet, men krever mindre landområde (EPA 1997). Karakteristika Totalomblandet system Plug Flow Fermenterings beholder Rund/firkantet tank på eller Rektangulær tank i bakken nedgravd i bakken Grad av teknologi Medium Lav Oppvarming Ja Ja Total Solids 3 10 % % Dager i tank Optimal lokalisering Alle klima Alle klima Tekstur på substrat Grov grov Gårdstype Melk, girs Melk, gris Tabell 3: Oversikt over karakteristika til plug-flow og totalomblandet system. (Kilde: EPA 1997). 3 tilgjengelig 30 september

19 Det finnes andre teknologier for fermenteringsprosessen som tildekt lagune og Fixed Film, men begge disse er beregnet på tempererte og varmt klima, og er derfor utelatt her da de er lite aktuelle i Meldal og Orkdal Tørrstoffinnhold Andel tørrstoff i substratet legger føring på valg av teknologi i reaktoren. Tørre substrater: Disse substratene har et tørrstoffinnhold mellom 25 og 30 % og er aktuelt for prosesser som behandler matavfall og energivekster (Sørby et al 2007). Perkolasjonsprosess behandler avfall som i utgangspunktet har et høyt tørrstoffinnhold og en porøs struktur. Vann perkolerer/vaskes gjennom materialet. Her skjer det delvis en hydrolyse, og de vannløslige hydrolyseproduktene føres til en biogass reaktortank hvor resten av prosessen skjer. Halvtørre substrater: Våte substrater: har tørrstoffinnhold må % og substratet skal være pumpbart og inneholde minst mulig fremmedlegemer som kan sette seg fast i pumper og rør. 3.3 Teknologi for innmating Det er ulike måter å foreta innmating av substrat til reaktor. Hvilken metode man velger er igjen avhengig av blant annet råstoff. Morken et al (2005) som gjennomførte et forprosjekt på Holm gård, delte inn prosessene i 3 typer etter logistikk for innmating, utmating og oppholdstid: Diskontinuerlig utråtning (batch-prosesser) Biomassen fylles på en reaktor hvor det er minst 10 % nesten ferdig utråtnet materiale. Det blåses inn luft noen dager for å få en aerob kompostering som hydrolyserer substratet samtidig som det får en temperaturøkning. Deretter får substratet anaerob behandling i noen uker, før ca 90 % av utråtet materiale fjernes og prosessen gjentas. En har gjerne flere reaktorer som starter til ulik tid. Gjødsel med mye halm eller flis egner seg godt, da man kan variere oppholdstiden etter innholdet Lagring med kontinuerlig tilførsel: Reaktoren er en batch reaktor som samtidig fungerer som en gjødselsbinge. Der tilføres gjødsla etter hvert som den blir produsert og tømmes når det er behov for gjødsel. Om vinter ledes overskuddet til en etterutråtningstank, gjerne med en plastpose over. Disse anleggene er billige og bonden kan lett gjøre det selv Reaktor med kontinuerlig tilførsel av substrat. Dette er den mest utbredte metoden. Reaktoren har et konstant volum som mates et par ganger daglig eller kontinuerlig (Briseid 2007). 19

20 3.3.4 Etterråtningstank Bioreaktoren henter ikke ut hele biogasspotensialet. Det kan være aktuelt med etteråtningstanker, spesielt i større anlegg. Dette medfører økte investeringskostnader, så det må gjøres en økonomisk analyse mht lønnsomhet. Det er også viktig å fange metan som dannes i lager for biorest. 20

21 3.4 Teknologi ved oppgradering av biogass Skal biogassen anvendes til biodrivstoff eller føres inn på nettverk for naturgass må gassen renses og oppgraderes. For at det skal være lønnsomt å oppgradere biogass til drivstoff bør det være en gassflyt på mer enn 200 m3/time (Persson 2003). Dette krever enten gass fra store biogassanlegg eller at mange gårdsanlegg kobles sammen via et lokalt gassnett. Da skilles karbondioksid ut og metan og energiinnholdet høyner. For at gassen ikke skal være skadelig for bilen så avvannes og avsvovles. Tabell 3 viser normalverdien for biogass og biometan. Biogass Biometan Metan (vol. %) Koldioxid (vol. %) 33 1,5 Kvave (vol. %) 1 1,5 Svavelväte (vol. %) 0,1 0 Vatten (vol. %) 3 0 Tabell 4: Normalverdien for biogass. (Kilde: LRF et. al.) Biogass som skal anvendes i kjøretøy må i Sverige oppfylle kravene nedenfor: Clean particles < 1 µm Vann < 32 mg/nm3 svovel < 23 mg/nm3 Oksygen < 1 vol % Upgrade methane ~ 97 % Same standard used for injection into gas grid Add about 8 % propane95, demand on water can be less strict Boks1: Krav til biogass i svenske kjøretøy. (Kilde: ) 21

22 Svensk Gassteknisk Senter utførte en studie i 2003, hvor de så på investeringskostnadene for 16 oppgraderingsanlegg, der kompressor og bygging ikke er inkludert i kostnadene. Resultatet er gjengitt i vedlegg 1. Investeringene ble gjort i mellom 1996 og 2006, tallene er ikke justert for dette. 22

23 4 Utnyttelse av biprodukter Ved produksjon av biogass produseres det biprodukter som også kan anvendes til ulike formål. Disse biproduktene kan være varme og biorest. Mht varme forutsetter vi at utnyttelse av varmeoverskudd vil avhenge av valg av løsning for sluttbruk av gassen. Vi ser bort fra dette i forstudien. Her tar vi for oss bioresten og mulig kvalitet og verdi på denne. 4.1 Biorest Når biogassen er produsert vil det være igjen en biorest. Denne kan anvendes til blant annet gjødsel, mat til kjæledyr eller pellets. Ulike input vil gi ulik kvalitet på bioresten og generelt blir bioresten preget av råvarene for prosessen. Her vil vi se nærmere på hvilke kvaliteter bioreseter fra ulike inputs har. Varme og CO2 er også biprodukt som kan brukes. Generelt gir biorest av en input som er blandet av ulike substrater (husdyrgjødsel og matavfall for eksempel) en mer næringsrik biorest enn en biorest kun basert på husdyrgjødsel, og gassutbyttet øker også betraktelig. Hvilket blandingsforhold som er optimalt kommer an på hvilke input man bruker og på kvaliteten av de ulike inputene. For å få nøyaktige verdier av næringsinnhold i biorest, må det jevnlig taes prøver av bioresten Husdyrgjødsel Når råvarene er husdyrgjødsel, blir bioresten en tynnere blautgjødsel på tørrstoffbasis med omtrent uforandret konsentrasjon på volumbasis. Forskjellen i konsistens er tilsvarende blautgjødsel og gylle, mens konsentrasjonen er uforandret. Den største fordelen med gylle er at den kan spres gjennom gylleanlegg, slangespredere, gjødslingsmaskin og liknende. En kan derfor regne med at mye utstyr som er i bruk i dag kan anvendes til å spre bioresten fra biogassproduksjon som gjødsel (pers. kom. Trond Haraldsen, Bioforsk, ). Danske erfaringer med utråtning fra gylle fra kveg og svin viser at nitrogenet er mer tilgjengelig for plantevekst etter utråtning (Landbrukets Rådgivningssenter 2002 i Ohr et al 2002). Grunnene til dette er blant annet at mer organisk bundet nitrogen er omgjort til ammonium, pluss at lavere viskositet i utråtnet gylle gjør at gjødsla lettere renner av bladverk og bedre trenger ned i jordmonnet. Der er derimot større fare for nitrogentap ved utråtnet gylle, noe som krever tapsreduserende tiltak som dekking av tank etc (Ohr et al 2002). Å skyte gjødsla ned i jorda er en gjødselspredningsmetode som begrenser nitrogentap fra jorda (pers. kom. BioTech ). Felleskjøpet selger mange typer gjødsel. Næringsinnholdet varierer. Tabell 4 viser spennet i næringsinnhold av fullgjødsel som felleskjøpet tilbyr. Nitrogen Forsfor kalium Innhold % fra til 6 25 % 2 5 % 6 20 % Gjennomsnitt 17.6 % 3.6 % 3.7 % Tabell 4: Tall hentet fra Felleskjøpets prisliste fra 1. juli 2008 til 30. september Pris på fullgjødsel varierer fra 425 til 595 pr 100 kilo.. Termintillegget nå i september er 6 øre. Prisene for N-gjødsel er justert pr 1.sept. 23

24 4.1.2 Slaktavfall Slakteriavfall egner seg godt til utråtning, og gir et sluttprodukt som er konsentrert på nitrogen og fosfor enn når for eksempel matavfall utråtnes alene. Regelverket for bruk som gjødsel får fram av biproduktsforordningen Avfallsslam Når avløpsslam er en av råvarene i biogassprosessen, blir sluttproduktet preget av fellingskjemikaliene i avløpsslammet og produktet får de samme egenskaper og bruksbegrensninger som avløpsslam. 24

25 5 Logistikk Gode logistikkløsninger rundt biogassproduksjon er avgjørende for å få til optimal drift av anlegg. I dette kapitelet vil vi gå igjennom noen logistikkløsninger som kan være aktuelle for Meldal og Orkdal. Det finnes utallige måter å gjøre dette på. Input, størrelse på anlegg, nærhet til marked for både biogass men også biorest, bruk av biorest, transportkostnader er alle faktorer som bør spille inn på valg av logistikkløsninger. 5.1 Logistikk ved biogassproduksjon i landbruket Mulighetene for logistikk er mange og optimal løsning vil variere fra sted til sted, dels avhengig av avstander, topografi og eksisterende infrastruktur. Vi beskriver her noen mulige løsninger Gårdsanlegg med gassproduksjon til eget forbruk. Denne type løsning krever at den enkelte gårdbruker selv investerer i biogassanlegg. Her kan for eksempel anlegg fra Biowas være aktuelt. I dag finnes det noen slike anlegg i Norge, og flere er under utarbeidelse. I Sverige er dette veldig utbredt. Bønder bruker gassen til å dekke eget energibehov, og selger overskuddsenergien til andre. Bioresten blir også benyttet som gjødsel på eget spredeareal, eller selges Distribuert biogassproduksjon med sentral oppgradering Biogassproduksjonene skjer i flere reaktorer på eller med nærhet til gårdene og rågassen transporteres, fortrinnsvis i rør, inn til en større sluttbruker eller et sentralt oppgraderingsanlegg. Rågasstransport på bil medfører behov for komprimering noe som øker kostnadene betraktelig. Eksempel 1: Brålanda i Sverige I Brålanda i Sverige har flere småskala produsenter av biogass har gått sammen i en bedrift, hvor målet er at hver enkelt bonde produserer biogass på egen gård. Et samvirke eller lignende investerer i rørledninger og infrastruktur til gasstransport til et oppgraderingsanlegg. Dette gir mulighet til å dra nytte av stordriftsfordeler, mens en samtidig beholder fleksibiliteten småskaladrift har. I Sverige er markedet for biogass som drivstoff mye større enn i Norge, Sentral biogassproduksjon Gjødsel transporteres til bioreaktorer plassert i et sentralt anlegg. Gjødsel kan transporteres med bil eller i noen tilfeller i rør. Biorest må da transporteres ut Kombinasjonsløsninger Mht sentrale biogassanlegg tilknyttet flere gårder er det mulig at kombinasjonsløsninger kan være aktuelle. Noe gjødsel transporteres inn med bil, noe med rør til sentral eller distribuert biogassreaktor, samt at noe rågass transporteres i rør inn til sentralen. 25

26 5.1.5 Logistikk for biorest Vi har i beregningene antatt at uttransporten av biorest ikke er en merkostnad i verdikjeden for gjødsel. Det er opplagt at denne antagelsens anvendelse begrenses av avstander til spredearelet og kapasitet for biorestlager ved anlegget. Det er gjort økonomiberegninger for avstander inntil 10 km fra anlegget. Det er ikke vurdert hvorvidt det er praktisk mulig å ha en just-in-time leveranse av biorest til omkringliggende gårdsbruk ved denne avstanden. Imidlertid viser analysene at de laveste produksjonskostnadene oppnås ved å bygge et anlegg som utnytter rundt 30 % av potensialet i området. Hovedsakelig inkluderes gårdsbruk med dyreslag som gir høyt gassutbytte. Det vil være flere storfébesetninger innen kort avstand fra anlegget. Det er mulig å se for seg at en inkluderer de brukene som har tilstrekkelig kort veg til anlegget slik at just in time leveranse av gjødsel muliggjøres. Hvilke avstander og forhold som avgjør dette vil dels være lokalt betinget og det bør utredes i et forprosjekt. Dersom det er behov for ekstra lager ved de omkringliggende gårdsbruk, samt at det tilkommer ekstra omlastningskostnader for biorest vil kostnadene øke sammenlignet med det som er forutsatt i beregningene. Samtidig kan det eksistere betalingsvilje for økt lagerkapasitet for gjødsel. 26

27 6 Økonomi modell for produksjonskostnad 6.1 Optimal anleggsstørrelse Det er gjort en grov analyse av kostnadene ved ulike anleggsstørrelser. Formålet har vært å avdekke hva som vil være optimal anleggsstørrelse med henblikk på å minimere produksjonskostnadene per enhet rå og oppgradert biogass. I disse beregningene antas det at husdyrgjødsel er den eneste formen for substrat som mates inn i reaktoren Forutsetninger for kostnadsberegningene Det er gjort forutsetninger om økonomiske forhold basert på informasjon fra ulike studier. Informasjon om kostnader ligger i vedlegg 1. På bakgrunn av forutsetningene har vi utviklet kostnadsfunksjoner for transport, drift og investeringer. Det er benyttet en kalkulasjonsrente på 6 % som antas tilsvare reell rente og en levetid på anlegg på 20 år Kostnader knyttet til logistikk og lager Mht transport er tatt utgangspunkt i at det kan benyttes en kostnadsfunksjon bestående av et fast og et variabelt ledd. For de avstandene som her er aktuelle (>10 km) vil fastleddet være dominerende. Det er opplagt at det er usikkerhet rundt en slik funksjon i og med at mange forhold spiller inn når det gjelder transportkostnadene. Dersom fastleddet i funksjonen øker i forhold til det avstandsavhengige leddet vil det redusere betydningen av transportavstander. Ved forprosjektering bør transportkostnader undersøkes nøyere. Vi har ikke tatt stilling til hvilken type kjøretøy som benyttes i transporten. Dette vil naturligvis også påvirke kostnadsbildet. Transportkostnadene er omregnet på bakgrunn av biogasspotensialet for de ulike fraksjonene, slik at transportkostnader er lavest for fraksjoner med høyt potensial for gassproduksjon. Enkelte fraksjoner kan derfor forsvare lengre transportavstander enn andre. Gårdene er således sortert på bakgrunn av transportkostnad per biogasspotensial. Det er i denne analysen antatt at energiinnholdet i rå biogass er 6 kwh/nm 3. Transportkostnadene fra de ulike gårdene varierer fra rundt 2 øre/kwh gass til 50 øre/kwh gass. Den store variasjonen skyldes ulikt gasspotensial for ulike gjødselslag. Transportkostnad per m 3 er ligger i området kr avhengig av avstand langs veg fra gårdsbruk til biogassanlegg. Høydeforskjeller og vegtype er ikke vurdert. Transportkostnadene er basert på at det betales for transport en vei. Transport av ferdig behandlet gjødsel finansieres derfor av gårdbrukeren som henter gjødsel. Det antas at dette i liten grad medfører ekstra kostnader ettersom gjødsel i alle tilfeller skulle vært lastet opp og spredd. Det er mulig å se for seg at en gårdbruker kan hente gjødsel etter behov, og at det eventuelt betales noe for den økte kvaliteten på gjødsla. Overskudd selges og gårdbrukere som henter mindre enn de leverer får betalt for differansen og omvendt. En slik organisering vil ha begrensninger. Det er sannsynlig at det er viktig med kort avstand mellom spredeareal og lager for biorest. Det er mulig at det vil være behov for lokale lager for biorest ved de enkelte gårdsbrukene. Dette vil gi et nytt ledd i transportkjeden og øke transportkostnadene sammenlignet med det som er forutsatt her. Imidlertid er for lav kapasitet i eksisterende gjødsellager og mangel på spredeareal et problem i en del områder. Det kan derfor være 27

28 behov for økt lagerkapasitet uavhengig av et biogassanlegg. Det bør utredes hvorvidt dette behovet kan bidra til økonomien i en verdikjede for biogass. Når det gjelder lager er det forutsatt at nødvendig lager for biorest er inkludert i investeringskostnadene for biogassanlegget. Eventuell ombygging av eksisterende gjødslekjellere eller distribuerte lager for biorest er ikke vurdert. Det er heller ikke vurdert hvordan det eksisterende behovet for økt lagerkapasitet på gjødsel kan utnyttes i forbindelse med et biogassanlegg. Det er imidlertid sannsynlig at det sistnevnte kan tilføre en positiv verdi Investeringskostnader For den delen av anlegget som skal produsere rågass er det antatt en kostnadsfunksjon basert på data fra svenske studier av tyske anlegg (Svensk Gastekniskt Center 2006, og sammenholdt med kostnadsberegninger for norske forhold (Sørby et al. 2007, BioTech 2008, BioWaz 2008). Det er i dag ikke vanlig å anta at oppgradering er aktuelt for de volumene vi her snakker om, men at det kan være aktuelt noe fram i tid. For oppgraderingsanlegg er det beregnet en kostnadsfunksjon for både investering og drift på bakgrunn av svenske studier (Person 2003 og E. ON Gas Sverige AB). Det er forutsatt at det kan benyttes en lineær funksjon for dette formålet da vi opererer i et begrenset intervall Driftskostnader Det antas at årlige kostnader til drift av selve anlegget beløper seg til kr ,- uavhengig av anleggets størrelse i de intervallene vi opererer. Dette er basert på betraktning av kostnadsberegninger gjort av Sørby et al (2007) for drift av biogassanlegg der bl.a. daglig tilsyn antas være 0,5 t per dag. Driftskostnader for oppgraderingsanlegg ligger inne i kostnadsfunksjonen beskrevet under kapittelet om investeringskostnader Virkningsgrad For produksjon av rågass antas det at 5 % at av energien blir benyttet til oppvarming i anlegget. Hva angår oppgradering forutsettes det at energikostnader inngår i kostnadsfunksjonen. 6.2 Inntekter Mulige inntekter fra biogassanlegget er knyttet til energisalg, gjødselsalg, offentlig støtte og inntekter knyttet til reduksjon av klimagassutslipp, for eksempel kvotesalg. Hensikten med forstudien har vært å synliggjøre kostnadene for biogassproduksjon i et sentralt anlegg. Dersom denne kostnaden er kjent vil det være relativt enkelt å vurdere hvorvidt det kan være økonomisk å ta gassen i bruk. For å kjenne produksjonskostnaden for biogass må det gjøres forutsetninger om inntekter i de andre verdikjedene. 28

29 6.2.1 Marked for biogass Det er ikke tatt sikte på å gjøre noen vurdering av markedet for gassen. Dette markedet vil være avhengig av om det er infrastruktur i nærområdet som kan nyttiggjøre seg enten rå eller oppgradert biogass. Brukere som per i dag kan nyttiggjøre seg naturgass kan også benytte oppgradert biogass (biometan) og i noen tilfeller rå biogass. Hensikten med forstudien er å avdekke kostnadene for å produsere rå biogass og biometan for å gi innblikk i hvorvidt biogass kan være konkurransedyktig for brukere i dag eller i framtiden. Mulige bruksområder er transport, varme og el-produksjon. Forventet betalingsvilje eks mva. i de ulike sektorer kan anslås grovt: Transportsektoren: 0,85 kr/kwh før forbrenning Oppvarming av næringsbygg: 0,70 kr/kwh etter forbrenning Elektrisk kraft markedspris: 0,45 kr/kwh levert nett Elektrisk kraft levert direkte til større sluttbruker i husholdning/landbruk eller tjenesteytende sektor: 0,75-0,95 kr/kwh Energi til større sluttbruker i industrisektoren: 0,60 kr/kwh etter forbrenning Ved salg av energi vil det være behov for infrastruktur/utstyr for omforming, det vil si oppgradering, el-produksjon og/eller varmeproduksjon og distribusjon. Kostnader for dette vil komme i tillegg til produksjonskostnad for rå biogass. Det er også vesentlig å sikre avsetning på mest mulig av gassen. Dersom anlegget produserer mer energi enn det som kan selges vil det oppstå et tap som øker produksjonskostnadene for nyttiggjort energi Biorest Verdikjeden for husdyrgjødsla må inngå i regnskapet for biogassanlegget. Eventuell verdiskaping i denne verdikjeden kan ha stor betydning for kostnaden mht produksjon av biogass. Verdiøkning kan oppnås som følge av høyere tilgjengelighet på nitrogen, lavere innhold av ugressfrø, høyere eller mer balansert innhold av fosfor og kalium som følge av at det benyttes gjødsel fra ulike husdyrslag. Det kan også være marked for et ytterligere foredlet produkt basert på bioresten. Et forprosjekt må gi mer nøyaktig kunnskap om markedet og biorestens kvalitet. Det finnes ulike anslag på verdiøkningen ved behandling av gjødsel i biogassanlegg, alt i fra rundt 0 til 500 %. I beregningene som er gjort her er det forutsatt verdiøkning på henholdsvis 0 og 10 kr per tonn Metaninnfanging og klimakvoter Det handles i dag med klimakvoter, men med dagens system kan et anlegg som det som her er skissert ikke selge kvoter. En kan imidlertid se for seg et framtidig system der dette er mulig, eller der det finnes støtteordninger som fanger opp klimagevinsten ved denne typen anlegg. I beregningene som er gjort her er det benyttet inntekter fra klimakvoter tilsvarende 0 og 300 per tonn CO 2 - ekvivalenter. 29

30 6.3 Optimalisering For det aktuelle området i Meldal kommune er det tatt sikte på å finne den anleggsstørrelsen som gir de laveste produksjonskostnadene for biogass. For produksjon av rågass er minste produksjonskostnad 0,52 kr/kwh ved en brutto anleggstørrelse tilsvarende ca. 1,8 GWh. Dette betyr at de 10 gårdene med laveste transportkostnader inkluderes. Laveste produksjonskostnad for oppgradert biogass er 1,07 kr/kwh ved anleggsstørrelse på 3 GWh. Dersom 35 % investeringsstøtte fra innovasjon Norge inkluderes vil produksjonskostnaden for rågass reduseres til 0,37 kr/kwh. Dette påvirker ikke optimal anleggsstørrelse. Dersom det skjer en verdiskaping i form av økt verdi på gjødsel tilsvarende 10 kr/tonn gjødsel inn i anlegget øker optimal anleggsstørrelse til ca. 2 GWh. Produksjonskostnaden for rågass reduseres da til 0,35 kr/kwh. Dersom verdien av metaninnfanging også tilføres anlegget reduseres produksjonskostnaden til 0,26 kr/kwh. Laveste kostnad for oppgradert biogass dersom inntekter fra gjødsel og CO2 regnes inn vil være 0,67 kr/kwh ved en anleggsstørrelse på 2,8 GWh. Investeringskostnadene for et anlegg for rågassproduksjon tilsvarende 2 GWh er rundt NOK 6 mill. Investeringskostnadene for et anlegg på 3 GWh som også inkluderer oppgradering er anslagsvis NOK 16 millioner. Laveste kostnad for rågass uten inntekter fra andre verdikjeder i Orkdal er rundt 0,68 kr/kwh. Inkludert inntekt fra andre verdikjeder reduseres kostnaden til 0,40 kr/kwh for rågass. For oppgradert biogass vil kostnaden være 0,72 kr/kwh. 1 0,9 0,8 0,7 kr/kwh 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,5 1,2 1,5 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,3 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3 GWh Gjennomsnittlig spesifikk transportkostnad Spesifikk kapitalkostnad Spesifikk driftskostnad Spesifikk produksjonskostnad Fig 6: spesifikke kostnader for produksjon av rågass ved sentral i Meldal når investeringsstøtte inntekter i andre verdikjeder ikke er medregnet. 30

Gasskonferansen i Bergen 2008 29. 30. april 2008. Biogass hva er det, hvorledes produseres det, hva kan det brukes til? Tormod Briseid, Bioforsk

Gasskonferansen i Bergen 2008 29. 30. april 2008. Biogass hva er det, hvorledes produseres det, hva kan det brukes til? Tormod Briseid, Bioforsk Gasskonferansen i Bergen 2008 29. 30. april 2008 Biogass hva er det, hvorledes produseres det, hva kan det brukes til? Tormod Briseid, Bioforsk En oversikt: Selve biogassprosessen hjertet i anlegget hva

Detaljer

Biogassanlegg Grødland. v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes

Biogassanlegg Grødland. v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Biogassanlegg Grødland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre del av regionen. Hå biopark ble etablert i samarbeid med Lyse i 2009 for å

Detaljer

Litt om biogass. Tormod Briseid, Bioforsk

Litt om biogass. Tormod Briseid, Bioforsk Litt om biogass Tormod Briseid, Bioforsk Hva kjennetegner biogassprosessen? Biogassprosessen er en biologisk lukket prosess hvor organisk materiale omdannes til biogass ved hjelp av mikroorganismer. Biogassprosessen

Detaljer

AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap

AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap Er biogass en løsning for å behandle slam? Litt om BioTek AS (1 slide) Prøver på slam fra Åsen Settefisk AS og Smolten AS Utfordringer ved behandling av slam

Detaljer

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800 Biogass og landbruksutdanning i Oppland Landbruket står for om lag 9% av alle klimagassutslipp i Norge, av disse utgjør metangasser fra husdyr en betydelig del. Klimagassutslippene må reduseres og med

Detaljer

BIOGASSPRODUKSJON PÅ GÅRD HVILKE MULIGHETER FINNES?

BIOGASSPRODUKSJON PÅ GÅRD HVILKE MULIGHETER FINNES? BIOGASSPRODUKSJON PÅ GÅRD HVILKE MULIGHETER FINNES? Jon Hovland, SINTEF Tel-Tek Presentasjon Markens Grøde, Rakkestad 11.8.18 Husdyrgjødsel til biogass Produserer fornybar energi Gir bedre utnyttelse av

Detaljer

Biogass det faglige grunnlaget

Biogass det faglige grunnlaget Biogass det faglige grunnlaget Gjennomgang av rapporten «Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi» Christine Maass, Miljødirektoratet Bakgrunn for arbeidet MD ga Miljødirektoratet (den gang

Detaljer

Gårdsbasert biogass. Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk

Gårdsbasert biogass. Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk Gårdsbasert biogass Rune Bakke og Jon Hovland Professor / sjefsforsker Teknologiske fag, HSN / Tel-Tek Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk er partner i Biogas2020

Detaljer

Produksjon og bruk av biogass/biorester i IVAR regionen

Produksjon og bruk av biogass/biorester i IVAR regionen Produksjon og bruk av biogass/biorester i IVAR regionen Oddvar Tornes IVAR IKS Fagansvarlig slambehandling Norsk Vannforening seminar om Energi i VA sektoren Forbruk,sparing, produksjon SFT 15.09.2009

Detaljer

Innhold. Biogassreaktor i naturen. Biogass sammensetning. Hvorfor la det råtne i 2008? Biogass og klima. Biogass Oversikt og miljøstatus

Innhold. Biogassreaktor i naturen. Biogass sammensetning. Hvorfor la det råtne i 2008? Biogass og klima. Biogass Oversikt og miljøstatus Innhold Biogass Oversikt og miljøstatus Henrik Lystad, Avfall Norge Avfallskonferansen 2008 12. juni Fredrikstad Biogass oversikt og miljøstatus Biogass Miljøstatus og hvorfor biogass (drivere) Klima fornybar

Detaljer

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 Saksframlegg STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det på

Detaljer

Praktiske erfaringer med biogassanlegg

Praktiske erfaringer med biogassanlegg Praktiske erfaringer med biogassanlegg Norsk landbruksrådgiving Klimaseminar 15. og 16. oktober 2009 Ivar Sørby Vestfold Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Hvorfor biogass? Status i Norge Hvordan

Detaljer

Biogass for transportsektoren tilgang på ressurser

Biogass for transportsektoren tilgang på ressurser Biogass for transportsektoren tilgang på ressurser Foredrag på Norsk Gassforum seminar Gardermoen 9.11 2011 Ole Jørgen Hanssen Professor Østfoldforskning/UMB Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad,

Detaljer

Biogass i landbruket

Biogass i landbruket Biogass i landbruket Roald Sørheim Bioforsk Jord og miljø April 2012, Avslutningskonferanse Natur og Næring 1 St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Primærnæringene

Detaljer

Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder

Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder Hvorfor vi satt i gang? Østnorsk Gassenter startet arbeidet med

Detaljer

Jord, behandling av organisk avfall og karbonbalanse

Jord, behandling av organisk avfall og karbonbalanse Jord, behandling av organisk avfall og karbonbalanse GRØNN VEKST SEMINAR 19. juni 2007 Arne Grønlund og Tormod Briseid Bioforsk Jord og miljø Den globale karbonbalansen (milliarder tonn C) Atmosfæren Fossilt

Detaljer

Klimanytte og verdikjedeøkonomi

Klimanytte og verdikjedeøkonomi Klimanytte og verdikjedeøkonomi Biogass i Norge Hva skjer? Biogasseminar, SLF 29.mars 2011 Kari-Anne Lyng (kari-anne@ostfoldforskning.no) Klima- og økonomi modell: hensikt Å kunne dokumentere netto klimapåvirkning

Detaljer

Biogass nye muligheter for norsk landbruk? Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø

Biogass nye muligheter for norsk landbruk? Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø Ås, 11. oktober 2007 Biogass nye muligheter for norsk landbruk? Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø Hva kjennetegner biogassprosessen? Biogassprosessen er en lukket biologisk prosess hvor organisk materiale

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biokraft AS Produksjon, markedsføring og salg av fornybar bio-olje og fornybart drivstoff (LBG/biogass)

Detaljer

Biogass for industriell bruk

Biogass for industriell bruk Presentasjon Biogass for industriell bruk Gasskonferansen i Bergen 26. april 2007 Innhold Biogass Produksjonsanlegg Økonomi Biogassterminal i Odda (forprosjekt) Biogass - produksjon To hoved typer kontrollert

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Råstoffer - tilgjengelighet

Råstoffer - tilgjengelighet Råstoffer - tilgjengelighet Foredrag på Gasskonferansen i Bergen 24. mai 2012 Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoUstiftelse

Detaljer

Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp?

Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp? Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp? Status, potensial og flaskehalser Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Workshop Tromsø 13. mai 2008 Bioenergi Energi utvunnet fra biologisk

Detaljer

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø Biogass Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv Leif Ydstebø Oversikt foredrag - Hva er og hvordan dannes metan/biogass - Biogass og avfallsbehandling - Miljøgevinster ved anaerob behandling

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Seminar Klima, avfall og biogass

Seminar Klima, avfall og biogass Seminar Klima, avfall og biogass Landbrukets rolle som gjødselleverandør og mottaker av bioresten Sarpsborg 9. februar 2012 Ivar Sørby, Re Bioconsult Kommunenes Klima- og energiplaner Har gjennomgått alle

Detaljer

Metan er en ressurs på avveie. Don t WASTE your ENERGY!

Metan er en ressurs på avveie. Don t WASTE your ENERGY! Metan er en ressurs på avveie Don t WASTE your ENERGY! Om BioWaz AS Hvem / hva er BioWaz? Nøkkelpersoner / team (6 pers) Bakgrunn /status Etablert i 2006, eid av gründer og private investorer Teknologi

Detaljer

Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg - Et flerfaglig forskningsprosjekt

Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg - Et flerfaglig forskningsprosjekt Biogass Trøndelag: Helhetlig og lokalt tilpasset design av biogassanlegg - Et flerfaglig forskningsprosjekt Innlegg på Biogass 11 nasjonal konferanse om biogass og miljø. Ørland 08.03.2011 Øivind Hagen

Detaljer

Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk. Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk. Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Østfoldforskning Held til i Fredrikstad. Etablert 1. mars 1988, FoU-selskap

Detaljer

Klimautfordringen biogass en del av løsningen

Klimautfordringen biogass en del av løsningen Klimautfordringen biogass en del av løsningen Reidar Tveiten Seksjon miljø og klima Statens landbruksforvaltning Statens landbruksforvaltning Utøvende og rådgivende d virksomhet under Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Biogassproduksjon på basis av husdyrgjødsel Virkemidler, rammebetingelser og økonomi

Biogassproduksjon på basis av husdyrgjødsel Virkemidler, rammebetingelser og økonomi Biogassproduksjon på basis av husdyrgjødsel Virkemidler, rammebetingelser og økonomi Helge Berglann Klimaseminar SLF, 16.01.2012 Bakgrunn Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene landbruket

Detaljer

Utbyggingsprosjekt Valle / Presteseter - Biogassanlegg Alternative løsninger og investeringskostnader

Utbyggingsprosjekt Valle / Presteseter - Biogassanlegg Alternative løsninger og investeringskostnader Utbyggingsprosjekt Valle / Presteseter - Biogassanlegg Alternative løsninger og investeringskostnader Notat utarbeidet av Johannes Stikbakke Lena Valle vgs 03.06.2015 Biogassanlegg på Presteseter Viktig

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Møte i landbrukets energi- og klimautvalg 30.11.2007 Landbrukets bidrag til reduserte klimagassutslipp Redusere egne utslipp Lagre karbon i

Detaljer

Biogass på hvert gårdsbruk? Kan være en god løsning!

Biogass på hvert gårdsbruk? Kan være en god løsning! Biogass på hvert gårdsbruk? Kan være en god løsning! Jon Hovland og Rune Bakke 7.8.2015 Evjemoen Høgskolen i Telemark Effektive produksjonsprosesser for en klimavennlig framtid Pulverteknologi Energi CCS*

Detaljer

Potensialstudie for biogass i Norge Resultater fra prosjekt gjennomført for Enova høsten 2008

Potensialstudie for biogass i Norge Resultater fra prosjekt gjennomført for Enova høsten 2008 Potensialstudie for biogass i Norge Resultater fra prosjekt gjennomført for Enova høsten 2008 Presentasjon på Gasskonferansen i Bergen 30.april 2009 Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning Østfoldforskning

Detaljer

Slam karbonbalanse og klimagasser

Slam karbonbalanse og klimagasser Slam karbonbalanse og klimagasser Fagtreff NORVARs slamgruppe 19. April 27 Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Noen betraktninger om slam sett i forhold til karbonbalanse og klimagassproblematikken Slam

Detaljer

BIOGASS Dagens forskning og fremtidens utfordringer

BIOGASS Dagens forskning og fremtidens utfordringer BIOGASS Dagens forskning og fremtidens utfordringer Biogass- hva er det? Anaerob nedbrytning av organisk materiale via bakterier Sammensetning: CH 4 og CO 2 Ulike typer biomasse kan benyttes Det er vanlig

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Ny Biogassfabrikk i Rogaland

Ny Biogassfabrikk i Rogaland Ny Biogassfabrikk i Rogaland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Den Norske Gasskonferansen Clarion Hotel Stavanger, 26.-27. mars 2014 Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre

Detaljer

Klimagasser fra landbruket i Oppland

Klimagasser fra landbruket i Oppland Klimagasser fra landbruket i Oppland Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Lillehammer 14. November 2012 Landbrukets utslipp av klimagasser Hele Norge: 6,1 mill tonn CO 2 -ekv. (inkl. CO 2 fra dyrket myr)

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Nye tøffe klimamål, hva kan Lyse bidra med?

Nye tøffe klimamål, hva kan Lyse bidra med? Nye tøffe klimamål, hva kan Lyse bidra med? Og hva har infrastruktur, teknologi og kompetanse med dette å gjøre? Næringsforeningen 12. mars 2019 Audun Aspelund Lyse Neo MÅL GLOBALT Begrense den globale

Detaljer

biogass - en del av løsningen!

biogass - en del av løsningen! biogass - en del av løsningen! Logistikkmodell for etablering av større biogassanlegg i landbruket Oversiktskart-prosjektområde Prosjekt: Utvikle en modell for optimal plassering av biogassanlegg ved hjelp

Detaljer

Klimanett Østfold Fagseminar Klimasmart landbruk Biogass fra landbruket

Klimanett Østfold Fagseminar Klimasmart landbruk Biogass fra landbruket Klimanett Østfold Fagseminar Klimasmart landbruk Biogass fra landbruket Re Bioconsult Ivar Sørby Inspiria Science Center 27.mars 2014 Re Bioconsult - Ivar Sørby 30% av husdyrgjødsla skal benyttes til biogassproduksjon

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Miljødokumentasjon av RBA ved ulik kapasitetsutnyttelse

Miljødokumentasjon av RBA ved ulik kapasitetsutnyttelse Til: Fra: Rapport nr: AR 08.14 Prosjekt nr: 1693 Dato: 27.10.2014 EGE v/pål Mikkelsen og Ole Gregert Terjesen Hanne Lerche Raadal og Ingunn Saur Modahl Miljødokumentasjon av RBA ved ulik kapasitetsutnyttelse

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Helgeland Biogass. Fra avfall til energi og næringsrik vekstjord. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 04.05.2009

Helgeland Biogass. Fra avfall til energi og næringsrik vekstjord. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 04.05.2009 Helgeland Biogass Fra avfall til energi og næringsrik vekstjord Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 Industri Vekst Mosjøen AS 19.03.09 Agenda Presentasjon av Grûnder Forretningside Prosessbeskrivelse

Detaljer

- - - - Produksjon Bruk 0???? 0 0 -? o o o g/km 250 200 Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 150 100 50 0 g/km 250 200 Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 150 100 50 0 g SO2-ekv/passasjerkm

Detaljer

Industriell biogassproduksjon og landbrukets deltakelse

Industriell biogassproduksjon og landbrukets deltakelse Industriell biogassproduksjon og landbrukets deltakelse Presentasjon på SLF/Bioforsk seminar 29.03.2011 Ivar Sørby Prosjektleder landbruksdelen Vi får Norge til å gro! Biogass i Vestfold Et initiativ fra

Detaljer

Biogassprosjekter i Bondelaget Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø

Biogassprosjekter i Bondelaget Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø Biogass i Norge hva skjer Oslo tirsdag 29. mars 2011 Biogassprosjekter i Bondelaget Tormod Briseid, Bioforsk Jord og miljø En oversikt: Bakgrunn biogass i Norge. Om prosjektet «Biogass som del av landbrukets

Detaljer

Norsk Gassforum m fl 11. November 2009 Terje Simmenes

Norsk Gassforum m fl 11. November 2009 Terje Simmenes Norsk Gassforum m fl 11. November 2009 Terje Simmenes Hvem er vi? Prosjektutviklingsselskap Etablert i 2005 Fagområder infrastruktur for energigasser som biogass, naturgass og hydrogen mission of providing

Detaljer

Biogass på basis av husdyrgjødsel Virkemidler og rammebetingelser

Biogass på basis av husdyrgjødsel Virkemidler og rammebetingelser Biogass på basis av husdyrgjødsel Virkemidler og rammebetingelser Knut Krokann Biogasseminar Statens landbruksforvaltning og Bioforsk, 29.03.2011 Barrierer for biogass Vanskelig å oppnå lønnsomhet Mangel

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om utslippstillatelse for Ecopro AS biogassanlegg i Skjørdalen/Ravlo Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Landbrukets klimautfordringer

Landbrukets klimautfordringer Landbrukets klimautfordringer Lagre karbon Redusere Klimagassutslipp Minske avhengighet av fossil energi Tilpasning til endret klima Langsiktig bærekraftig matproduksjon Produsere bioenergi Spare energi

Detaljer

Klimagasskutt med biogass

Klimagasskutt med biogass Klimagasskutt med biogass Biogasseminar, Tønsberg 21.September 2009 Kari-Anne Lyng kari-anne@ostfoldforskning.no www.ostfoldforskning.no Dette skal jeg snakke om Østfoldforskning AS Biogassproduksjon i

Detaljer

Biogass i Sogn. Johannes Idsø og Torbjørn Årethun. Høgskulen i Sogn og Fjordane

Biogass i Sogn. Johannes Idsø og Torbjørn Årethun. Høgskulen i Sogn og Fjordane Biogass i Sogn Johannes Idsø og Torbjørn Årethun Høgskulen i Sogn og Fjordane 8. februar 2013 1 2 Biogass i Sogn Innledning I desember 2012 tok SIMAS kontakt med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Oppdraget

Detaljer

Hvilke klimabidrag gir bruk av kompost/biorest

Hvilke klimabidrag gir bruk av kompost/biorest Hvilke klimabidrag gir bruk av kompost/biorest Bioseminar Avfall Norge 27. september 2007 Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Klimabidrag Hvilke typer bidrag? Positive Negative Eksempler som viser størrelsesorden

Detaljer

ECOPRO AS. Organisk avfall blir til grønn energi og biogjødselprodukt

ECOPRO AS. Organisk avfall blir til grønn energi og biogjødselprodukt ECOPRO AS Organisk avfall blir til grønn energi og biogjødselprodukt 16,73% 18,31% 16,75% Nøkkelinformasjon 10% 28,21% 10% Fabrikken i drift siden 2008 Eid av interkommunale avfallsselskap og Steinkjer

Detaljer

Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015. Company proprietary and confiden0al

Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015. Company proprietary and confiden0al Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015 1 Biogass - et vik/g klima/ltak Miljøkrisen som truer kloden må løses. Raskt! Samtidig trenger vi mer energi. Produksjonen av mat må øke. Vi har

Detaljer

Presentasjon Gasskonferansen i Bergen 30.april.2009. Merete Norli Adm.Dir. Cambi AS

Presentasjon Gasskonferansen i Bergen 30.april.2009. Merete Norli Adm.Dir. Cambi AS Presentasjon Gasskonferansen i Bergen 30.april.2009 Merete Norli Adm.Dir. Cambi AS Cambi AS Skysstasjon 11A N-1383 Asker Norway www.cambi.com E-mail: office@cambi.no Tel: +47 66 77 98 00 Fax: +47 66 77

Detaljer

Don t waste the energy!

Don t waste the energy! Utnytting av bioenergi på garden Vindafjordhallen 24.3.2010, Haugaland Landbruksrådgiving Om Biowaz og biogass gårdsanlegg - teknikk og lønnsomhet 1 2 3 4 Om Biowaz AS Om biogass Utfordringen og Løsningen!

Detaljer

Om Biowaz og biogass gårdsanlegg - teknikk og lønnsomhet

Om Biowaz og biogass gårdsanlegg - teknikk og lønnsomhet Utnytting av bioenergi på garden Vindafjordhallen 24.3.2010, Haugaland Landbruksrådgiving Om Biowaz og biogass gårdsanlegg - teknikk og lønnsomhet 1 2 3 4 Om Biowaz AS Om biogass Utfordringen og Løsningen!

Detaljer

Bakgrunn og formål med virksomheten

Bakgrunn og formål med virksomheten ECOPRO AS Bakgrunn og formål med virksomheten «Motta og behandle våtorganisk avfall og slam fra kommuner og interkommunale selskaper, industri og private aktører i Midt-Norge på en miljømessig og hygienisk

Detaljer

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ny tenkt konsernstruktur? Verktøy i miljøsatsingentrondheim Omsetning 280 mill. kr. i 2009 200 ansatte Trondheim

Detaljer

Husdyrgjødsel til biogass

Husdyrgjødsel til biogass Anne-Kristin Løes anne-kristin.loes@bioforsk.no Ingvar Kvande Reidun Pommeresche Hugh Riley alle forskere i Bioforsk Husdyrgjødsel til biogass Forsøk tyder på at utråtnet blautgjødsel kan gi mindre utslipp

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning

Detaljer

Miljømessige forhold ved bruk av biogass til transport

Miljømessige forhold ved bruk av biogass til transport Miljømessige forhold ved bruk av biogass til transport Biodrivstoff i Trøndelag, NOVA konferansesenter, Trondheim 17.02 2010 Ingunn Saur Modahl og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Østfoldforskning

Detaljer

Fra hestegjødsel til ressurs. Januar 2015

Fra hestegjødsel til ressurs. Januar 2015 Fra hestegjødsel til ressurs Januar 2015 Norsk Biokraft - Energimessig utnyttelse av hestegjødsel fra 1000 til 3000 Tekniske beskrivelser av produksjonsprosessen Eksempel fra forprosjekt 1000 hester: Utfordring

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

Produksjon av biogass og biogjødselrealisering

Produksjon av biogass og biogjødselrealisering Produksjon av biogass og biogjødselrealisering av nærings-, miljø og klimatiltak. v/ fagansvarlig Oddvar Tornes, IVAR IKS DIHVA. Slamløsninger for Vestland 6. - 7. Juni 2018 1 Rense- og slambehandlingsanlegg

Detaljer

Plastemballasje Papir Papp Metallemballasje Glassemballasje Våtorganisk avfall Transport med restavfall Transport som kildesortert avfall Transport Deponi Materialgjenvinning Energiutnyttelse Biologisk

Detaljer

Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket?

Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket? Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket? Innlegg på KOLA Viken Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ Kongsberg, 30. oktober 2012 Landbrukets andel av

Detaljer

John Morken Institutt for Matematiske realfag og teknologi

John Morken Institutt for Matematiske realfag og teknologi John Morken Institutt for Matematiske realfag og teknologi Disposisjon gi en oversikt over behovet for drivstoff/energi i fremtiden, hvorfor metan er viktig, vanlig biogassteknologi inkl. hvilke råstoff

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 170 2013 Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima Biogass av restavlinger Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø, Ås Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor

Detaljer

Nye visjoner for biogass - en verdiskapende driver i bioøkonomien. Roar Linjordet NIBIO Divisjon for Miljø og Naturressurser

Nye visjoner for biogass - en verdiskapende driver i bioøkonomien. Roar Linjordet NIBIO Divisjon for Miljø og Naturressurser Nye visjoner for biogass - en verdiskapende driver i bioøkonomien Roar Linjordet NIBIO Divisjon for Miljø og Naturressurser Skandinavisk Biogasskonferanse, Fredrikstad 25. april 2018 Dagens budskap Biogass

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Fornybar biogass-produksjon ved Norske Skog Skogn. Biokraft AS

Fornybar biogass-produksjon ved Norske Skog Skogn. Biokraft AS Fornybar biogass-produksjon ved Norske Skog Skogn Odin Krogstad Biokraft AS Hell 8. mai 2014 Hvorfor biogass som drivstoff? 2 Hvorfor biogass som drivstoff? Klimanøytralt Ingen giftgassutslipp Ingen partikulære

Detaljer

Potensialstudie for biogass i Norge Resultater fra prosjekt gjennomført for Enova, høsten 2008. Hanne Lerche Raadal

Potensialstudie for biogass i Norge Resultater fra prosjekt gjennomført for Enova, høsten 2008. Hanne Lerche Raadal Potensialstudie for biogass i Norge Resultater fra prosjekt gjennomført for Enova, høsten 2008 Hanne Lerche Raadal Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoU-stiftelse

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Biogass kost/nytte mulighetenes kunst Tormod Briseid, Bioforsk

Biogass kost/nytte mulighetenes kunst Tormod Briseid, Bioforsk BIOGASS 11 Ørland kultursenter Brekstad, 8. og 9. mars 2011 Biogass kost/nytte mulighetenes kunst Tormod Briseid, Bioforsk Kort om hva jeg vil si litt om: St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene

Detaljer

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package»

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Til Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no Avaldsnes 5.3.2013 Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Norsk Energigassforening/Energigass Norge vil berømme departementet

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Hva kan biomasseressursene bidra med for å nå mål i fornybardirektivet?

Hva kan biomasseressursene bidra med for å nå mål i fornybardirektivet? Hva kan biomasseressursene bidra med for å nå mål i fornybardirektivet? Energiuka 2009 Holmenkollen Park Hotel Petter Hieronymus Heyerdahl, Universitetet for miljø og biovitenskap Hva betyr fornybardirektivet

Detaljer

Kildesortering i Vadsø kommune

Kildesortering i Vadsø kommune Tlf: 911 08 150 post@masternes.no www.masternes.no Masternes Gjenvinning AS Deanugeaidnu 165 9845 Tana 2018 Kildesortering i Vadsø kommune Tron Møller Natland Masternes Gjenvinning AS 16.10.2018 1 Statistikk

Detaljer

PRODUKSJON OG BRUK AV KLIMANØYTRAL GASS I TØNSBERG ET GRUNNLAGSDOKUMENT FOR Å STIMULERE TIL ETABLERING AV BIOGASSANLEGG

PRODUKSJON OG BRUK AV KLIMANØYTRAL GASS I TØNSBERG ET GRUNNLAGSDOKUMENT FOR Å STIMULERE TIL ETABLERING AV BIOGASSANLEGG PRODUKSJON OG BRUK AV KLIMANØYTRAL GASS I TØNSBERG ET GRUNNLAGSDOKUMENT FOR Å STIMULERE TIL ETABLERING AV BIOGASSANLEGG MAI 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 5 2 TILGANG PÅ RÅSTOFF...

Detaljer

MILJØRAPPORTERING 2015

MILJØRAPPORTERING 2015 Skole/tannhelsedistrikt: Atlanten vgs Kontaktperson: Lene Hoel MILJØRAPPORTERING 2015 Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet: lene.hoel@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ Sjukefråver i prosent for eininga*

Detaljer

Karbon i jord hvordan er prosessene og hvordan kan vi øke opptaket? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Matforsyning, forbruk og klima 3.

Karbon i jord hvordan er prosessene og hvordan kan vi øke opptaket? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Matforsyning, forbruk og klima 3. Karbon i jord hvordan er prosessene og hvordan kan vi øke opptaket? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Matforsyning, forbruk og klima 3. Juni 2009 Atmosfæren CO 2 760 Gt C Dyr Vegetasjon Biomasse 560

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

ECOPRO AS. v/tore Fløan

ECOPRO AS. v/tore Fløan ECOPRO AS v/tore Fløan Nøkkelinformasjon Fabrikken har vært i ordinær drift siden 2008 Fabrikkinvestering ca kr200mill Modulær fabrikk utvidelse kan gjøres med marginale kostnader Drift 24/365 av 8 faste

Detaljer

Kan industriell storskala kompostering med fokus på effektivitet gi god nok kompost?

Kan industriell storskala kompostering med fokus på effektivitet gi god nok kompost? Kan industriell storskala kompostering med fokus på effektivitet gi god nok kompost? Diskusjon rundt biologisk prosess (ikke rundt eventuelle fremmedlegemer eller fremmedstoffer) Ketil Stoknes, forsker

Detaljer

Bedre klima med driftsbygninger av tre

Bedre klima med driftsbygninger av tre Bedre klima med driftsbygninger av tre Skara Sverige 09.9.-11.9.2009 Ved sivilingeniør Nedzad Zdralovic Verdens klima er i endring Årsak: Menneskelig aktivitet i de siste 100 år. Brenning av fossil brensel

Detaljer