CBG与地方和国家组织合作,将厌氧消化器的力量展现出来. 通过与不同的组织合作,我们更好地理解了这项技术是如何为人类服务的. 这样做的附带好处是,安装它的地方可以获得清洁、可再生的能源.

以下是我们参与的一些组织和研究项目.

一个消化器,能量回收和增值产品系统(如.g., 在杰斐逊公司拥有500头奶牛的北港奶牛场,正在设计和安装微型奶酪.该项目旨在捕获有价值的沼气,这些沼气将用于生产增值产品的热能和电力. 这将是在纽约州北部运行的首批厌氧粪肥消化器之一,旨在为未来在使用沙垫层的农场或寒冷地区(1月份9ºF)安装的示范操作。. 创新的设计被用于分离消化器内的粪便固体中的沙子,作为几乎无病原体的垫层材料重新使用.

环境学进行了一项研究,以确定NHD厌氧消化的可行性,  Inc., of Salt Point, Maryland ( New York). 这个项目被认为是可行的, 预计年业主投资回报率为6%,基于npv的回报为5%.85 years.

随附照片中所示的实验室规模厌氧消化器用于消化奶牛粪便. 作为粪肥原料特性的函数,测量了消化的粪肥和沼气特性. 测量包括化学需氧量, total organic carbon, 总挥发性固体和沼气组成. 目前,沼气池同时产生越来越多的甲烷和二氧化碳.

许多农民使用沙子作为床上垫料,因为他们认为这样可以增加奶牛的舒适度, and therefore milk production.  然而,蒸煮器失败了,因为沙子是惰性的,往往会填满蒸煮器. Therefore, 实验室消化器也用于观察其中的层理砂的分离和积聚. 

一个小规模的试验工厂将临时安置在NHD,以研究砂分离设计的有效性. 它还将包括允许测量沼气生产的仪器, heat loss to the surroundings, 以及将粪便保持在100华氏度所需的能量, the optimum digestion temperature.

该试验工厂将由MTARRI/VARANI, LLC建造

综合质量的数学模型, energy, 整个消化器-能量回收系统的收入和成本流动正在开发中. 量化气体数量和成分的数据, heat and energy production, 并将经济效益与模型预测结果进行比较,进行校正和验证. 经验证的模型可用于确定经济的最佳操作条件作为原料组成的函数, loading rates, temperature, electricity costs, 净计量立法和供暖成本,以最大限度地提高系统收入. 一个软件包将允许经济权衡和潜在的激励进行审查. 该模型对于监管界确定推广这项技术所需的激励结构将是非常宝贵的, 设计师可以评估设计和操作参数,农民可以优化他/她的系统,以适应温度的季节性变化, 改变肥料组成或其他农场管理措施.

详细的生命周期环境分析, 包括化石燃料的能源置换, greenhouse gases emissions, 正在对北港农场的土壤健康和营养物对水的污染进行量化,并用于预测整个纽约北部的环境效益和满足CAFO(封闭动物饲料操作)立法的难易程度. 下图说明了包含在生命周期环境分析中的系统.

对奶牛粪便进行气化而非消化的可行性进行了研究 Skill Associates, of Kaukauna, Wisconsin. 一些废弃生物材料,如木屑,气化是可行的. 然而,奶牛粪便的水分含量通常为87%,太高而无法气化. 因此,为了将水分含量降低到40%或以下,必须引入干燥过程, 干燥能源成本的盈亏平衡点. The Skill Associates process, 哪一种说法更准确, 包括广泛的粪便干燥设备和机械砂分离. 该系统的估计费用为1美元.700万(远高于消化系统),投资回收期为9.与我们现有的资金相比,CBG认为这是不可行的.  

尽管有这些结论,粪便来自 Fisher Dairy has been sent to North Carolina State University to be experimentally gasified. 这项工作的结果将为气化湿粪肥的能源成本提供信息.

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