Современные проблемы энергетики могут быть решены только при рациональном использовании всех существующих на Земле и околоземном пространстве источников топлива и энергии. Истощение запасов нефти и традиционных энергоресурсов, рост цен на них и обострение экологических проблем обусловили глобальный интерес к разработке и использованию биогазовой технологии для получения механической, тепловой, электрической энергий и биоудобрений. Биогазовая технология может быть использована для переработки многих видов органических отходов, навоза, сточных вод, отходов сельскохозяйственных культур и производства, улучшая экологическую обстановку местности. Тот факт, что животные неполно усваивают энергию растительных кормов и более половины этой энергии уходит в виде навоза, позволяет рассматривать последний не только как ценное сырье для органических удобрений, но и как мощный возобновляемый источник энергии [1, с.14].
Как известно, наша страна имеет огромные территориальные границы, исходя из этого, обладает различными климатическими условиями.
Основная часть биогазовых установок, в настоящее время расположена в зонах России с умеренным климатом, что является основным фактором для размножения метанобразующих бактерий. В районах Сибири и Дальнего Востока применение биогазовой технологии является весьма затратным, в связи с низкими температурами в зимний период времени, что сказывается на дополнительных затратах для применения данной технологии.
В данной статье рассмотрена возможность применения биогазовой технологии по переработке отходов животноводства Республике Саха (Якутия), как региона Дальнего Востока России с низкой температурой. Соотношение зимнего и летнего периода в республике равно 7:5. В настоящее время ни на одной ферме в республике не внедрена технология переработки отходов, что наносит значительный урон окружающей среде. Республика обладает огромной территориальной площадью, в виду этого возникает проблемы дефицита энергетических мощностей, недостаточного уровня централизации электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения, а также транспортного сообщения между населенными пунктами. В весенне- летне- осенний период в некоторые населенные пункты невозможно добраться автомобильным или водным транспортом.
В республике основная часть поголовья крупного рогатого скота приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и личные хозяйства населения. Согласно статистическим данным на 1.08.2014 г. на территории Республики Саха (Якутия) имеется следующее количество сельскохозяйственных животных (рис. 1).
Рис. 1. Количество сельскохозяйственных животных в Республике Саха (Якутия), тыс. голов
Биогаз — газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы. Метановое разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих [2, с.8].
Выход биогаза подсчитывается в литрах или кубических метрах на килограмм сухого вещества, содержащегося в навозе (помете). Для расчетов количества биогаза получаемого из отходов животноводства Республики Саха (Якутия) сначала было подсчитано, какое количество сухого вещества содержится в 1 кг навоза (помета). Для расчетов использовалась стандартная методика определения количества сухого вещества при влажности 80–90 %. По результатам подсчетов было получено, что из 1 кг навоза можно получать в среднем 0,04 м3 биогаза, из навоза свиньи 0,06 м3, из птичьего помета 0,07м3 и из конского навоза 0,03 м3.
В процессе брожения органических отходов животноводства, в биогазовых установках, выделяется биогаз, а также мы получаем переработанное органическое сырье — эффлюент. Эффлюент представляет собой удобрение, повышающее общее качество земель и увеличивающее урожайность, поскольку оно содержит ряд органических веществ, которые вносят вклад в увеличение проницаемости и гигроскопичности почвы, в то же время, предотвращая эрозию и улучшая общие почвенные условия. Органические вещества также являются базой для развития микроорганизмов, которые переводят питательные вещества в форму, которая легко может быть усвоена растениями. Практика показывает, что урожайность растений при применении эффлюента в качестве удобрения значительно повышается [3, с.58].
Таким образом, имея средние значения выхода биогаза из 1 кг сырья и количества среднесуточных отходов сельскохозяйственных животных, мы можем получить следующие данные, которые представлены в таблице № 1.
Таблица 1
Количество выхода биогаза из отходов различных видов животных по Республике Саха (Якутия) в день
№ |
Наименование |
Кол-во голов, тыс |
Выход отходов, кг/день |
Выход отходов, кг/день |
Выход биогаза из 1 кг, м3/день |
Выход биогаза, м3/день |
Объем эффлюента, л/день |
1 |
КРС |
233,3 |
36 |
8398800 |
0,04 |
335952 |
6719040 |
2 |
Свиньи |
27,4 |
4 |
109600 |
0,06 |
6576 |
87680 |
3 |
Птица |
87,2 |
0,16 |
13952 |
0,07 |
976,64 |
11161,6 |
4 |
Лошади |
170,8 |
8 |
1366400 |
0,03 |
40992 |
1093120 |
Итого |
|
- |
9888752 |
- |
384496,6 |
7911002 |
Как мы видим из таблицы, ежегодный прирост биомассы в виде отходов животноводства республики составляет 9888752 кг в день. При пересчете данного показателя в месяц мы получим 296662 тонн отходов и в год — 3 559 950 тонн. Данные отходы не подвергаются переработке и наносят колоссальный вред на окружающую среду и участвуют в образовании парникового эффекта поскольку навоз является источником 65 % выбросов закиси азота, парниковый эффект которого в 296 раз превышает парниковый эффект двуокиси углерода [4, с. 176]. При их переработке мы можем получить 140 341 040 м3 биогаза в год.
Биогаз, как и альтернативный вид энергии имеет следующие эквивалентные показатели: из 1 м3 биогаза получают 2 кВт электроэнергии, 0,8 м3 природного газа; 0,84 л дизельного топлива; 0,74 л бензина; 1,5 кг дров (в абсолютно сухом состоянии).
При условии обеспечения всех фермерских (крестьянских) хозяйств республики установками по выработке биогаза, можно ежегодно получать следующие эквивалентные показатели биогаза (табл. 2).
Таблица 2
Выход биогаза и его эквивалентные показатели по Республике Саха (Якутия) в год
Наименование |
Кол-во голов |
Выход биогаза в год, м3 |
Эл/энергия, кВт |
Природный газ, м3 |
Диз. Топливо, л |
Бензин, л |
Дрова, кг |
|
1 |
КРС |
233300 |
122622480 |
245244960 |
98097984 |
103002883,2 |
90740635,2 |
183933720 |
2 |
Свиньи |
27400 |
2400240 |
4800480 |
1920192 |
2016201,6 |
1776177,6 |
3600360 |
3 |
Птица |
87200 |
356473,6 |
712947,2 |
285178,88 |
299437,824 |
263790,464 |
534710,4 |
4 |
Лошади |
170800 |
14962080 |
29924160 |
11969664 |
12568147,2 |
11071939,2 |
22443120 |
Итого |
- |
140341273,6 |
280682547,2 |
112273018,9 |
117886669,8 |
103852542,5 |
210511910,4 |
Как мы видим из таблиц, ежегодный прирост биомассы в виде отходов животноводства республики составляет — 3 559 950 тонн, что эквивалентно: Природному газу в объеме 112273018,9 м3, дизельному топливу — 117886669,8 литров, бензину — 103852542,5 литров, дровам для топки в печах — 210511910,4 кг или электроэнергии в размере 280682547,2 кВт.
При переработке отходов, также получаем основной продукт — эффлюент в количестве 7911002 литров в день. При пересчете в год получим 2 887 515 730 литров высококонцентрированного органического удобрения.
Поскольку биогаз является побочным продуктом при переработке отходов животноводства с помощью биогазовой технологии, при расчете экономической части основную часть прибыли берет на себя эффлюент. Если предположить, что 1 литр удобрения можно продавать за 10 рублей, то в год получим 28 875 млн. рублей.
Таким образом, мы видим важность использования биогазовой технологии в Республике Саха (Якутия):
- с экологической стороны — применение позволит утилизировать отходы животноводства и сократить выбросы в атмосферу парниковых газов — метана и CO2, повысить плодородность почв
- с экономической стороны — продажа переработанного отхода (эффлюента) позволит получать высокую прибыль, а также применение биогаза, как альтернативного топлива для двигателей внутреннего сгорания позволит жителям сэкономить на затратах на топливо.
Литература:
1. Российское энергетическое агентство, Развитие рынка биотоплива в мире и в Российской Федерации — 2012 г.
2. Баадер В., Доне Е., Бренндерфер М. Биогаз: теория и практика. — М.: Колос, 1982. — 148 с.
3. Веденев А. Г., Веденева Т. А., ОФ «Флюид» Биогазовые технологии в Кыргызской Республике. — Б. Типография «Евро», 2006. — 90с.
4. Глобальные изменения на Земле. Изменения климата [Интернет-портал] URL: http://www.ecolife.ru/ (дата обращения: 20.04.2015).