Publisher DOI: | 10.1002/bbb.2658 | Title: | Improvement of substrate turnover through integrating dark fermentation into existing biogas plants | Other Titles: | Verbesserung des Substratumsatzes durch Integration der Dunkelfermentation in bestehende Biogasanlagen | Language: | English | Authors: | Eggers, Natascha Giebner, Fabian Heinemann, Dustin Wagner, Martin Birth-Reichert, Torsten ![]() |
Editor: | de Castro, Symone C. Stanisic, Danijela Tasic, Ljubica |
Keywords: | biobased products; dark fermentation; efficiency assessment; hydrogen | Issue Date: | 28-Jun-2024 | Publisher: | Wiley | Journal or Series Name: | Biofuels, bioproducts and biorefining | Volume: | 18 | Issue: | 4 | Startpage: | 855 | Endpage: | 864 | Conference: | European Biomass Conference and Exhibition 2023 | Abstract: | The decarbonization potential of hydrogen offers increasing usage paths in the fight against climate change resulting in a growing demand for climate-neutral hydrogen. This challenge is met by producing hydrogen microbially from renewable substrates as an alternative to ‘green hydrogen’ from water electrolysis. Initial results have shown that coupling dark fermentation and anaerobic digestion is not only possible but also advantageous. Specifically, by integrating dark fermentation in existing biogas plants, the overall physical efficiency of the process's substrate turnover can be increased by up to 50% through providing hydrogen in addition to biogas. The achieved test results are examined based on limit-oriented physical efficiency evaluation to show the potential for optimization of the substrate turnover in biological concepts based on modeling. Finally an overview of a commissioned demonstration plant is given, which will provide further insights into the feasibility of the dark fermentation on an industrial scale. Das Dekarbonisierungspotenzial von Wasserstoff bietet zunehmende Nutzungsmöglichkeiten im Kampf gegen den Klimawandel, was zu einer wachsenden Nachfrage nach klimaneutralem Wasserstoff führt. Diese Herausforderung wird durch die mikrobielle Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Substraten als Alternative zum "grünen Wasserstoff" aus der Wasserelektrolyse bewältigt. Erste Ergebnisse haben gezeigt, dass die Kopplung von Dunkelfermentation und anaerober Vergärung nicht nur möglich, sondern auch vorteilhaft ist. Insbesondere kann durch die Integration der Dunkelfermentation in bestehende Biogasanlagen die physikalische Gesamteffizienz des Substratumsatzes des Prozesses um bis zu 50 % gesteigert werden, indem zusätzlich zum Biogas Wasserstoff bereitgestellt wird. Die erzielten Versuchsergebnisse werden anhand einer grenzwertorientierten physikalischen Wirkungsgradbewertung untersucht, um das Optimierungspotenzial des Substratumsatzes in biologischen Konzepten modellgestützt aufzuzeigen. Abschließend wird ein Überblick über eine in Betrieb genommene Demonstrationsanlage gegeben, die weitere Erkenntnisse über die Machbarkeit der Dunkelfermentation im industriellen Maßstab liefern wird. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17635 | ISSN: | 1932-1031 | Review status: | This version was peer reviewed (peer review) | Institute: | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik |
Type: | Article |
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