Гаемые в производственных процессах соотношения СО2 и СН4 в биогазе

Существенно варьируют. Это определяет калорийность получаемого биога-

за, которая также варьирует от 5 до 7 ккал/м3. В зависимости от типа сырья

И интенсивности процесса биометаногенеза выход биогаза колеблется от

300 до 600 м3.т органической массы при выходе метана от 170 до 400 м3/т.

Глубина переработки субстрата при этом может составлять от 20 до 70 %.

Образующийся в процессах метаногенеза жидкий или твердый шлам вы-

Возится на поля и используется в качестве удобрений. Данное применение

Обусловлено условиями метаногенерации, при которой патогенные энтеро-

Бактерии, энтеровирусы, а также паразитарные популяции (Ascaris

Lumbricoides, Ancylostoma) практически полностью погибают. Твердый ос-

Таток процесса (или активный ил) может быть использован также в качестве

Исходного сырья для получения ряда биологически активных соединений в

Процессах химического гидролиза или микробиологического синтеза.

Экологическая безопасность применения и калорийность биогаза в со-

Четании с простотой технологии его получения, а также огромное количе-

ство отходов, подлежащих переработке – все это является положительным

Фактором для дальнейшего развития и распространения биогазовой про-

Мышленности. Толчком к созданию данного эффективного биотехнологи-

Ческого направления послужил энергетический кризис, разразившийся в

Середине 70-х гг. Производство биогаза стало одним из основных принци-

Пов энергетической политики ряда стран Тихоокеанского региона. Прави-

Тельство Китая уделило больше внимания и вложило много средств в ста-

Новление биогазовой промышленности, особенно в сельской местности. В

Рамках национальной программы были созданы условия для появления

Сети заводов, выпускающих биогазовые установки. Правительство поощ-

Ряло это направление и пошло даже на создание сети региональных и ме-

Стных контор, ответственных за биогазовую программу. Государственные

Банки предоставляли населению льготные ссуды и материалы для строи-

Тельства установок. И уже в 1978 г., через три года после принятия про-

Граммы в стране функционировало свыше 7 млн. установок, что в 15 раз

Превосходило уровень 1975 г. В год вырабатывалось около 2.6 млрд. м3

Биогаза, что эквивалентно 1.5 млн. т нефти. В начале 80-х гг. в Китае про-

изводилось до 110 млрд. м3 биогаза, что эквивалентно 60–80 млн. т сырой

нефти, а в середине – создано до 70 млн. установок, которые примерно у

Крестьянских семей покрывали бытовые потребности в энергии. В

Индии также большое внимание было уделено получению энергии в про-

Цессах биометаногенеза при утилизации сельскохозяйственных отходов.

Строительство биогазовых установок началось на Филиппинах, в Израиле,

Странах Латинской Америки. Интерес к данной технологии в середине 80-

Х гг. усилился также в странах центральной Европы, особенно ФРГ и

Франции. Французским Комиссариатом по солнечной энергии в середине

Х гг. было выделено 240 млн. франков на создание и распространение

Биогазовых установок в сельской местности. Французским исследователь-

Ским институтом прикладной химии было показано, что при утилизации и

Переработке навоза сельскохозяйственных ферм можно полностью обес-

Печить потребности в энергии комплекса из 30 голов крупного рогатого

Скота или 500 свиней. В середине 90-х гг. в странах Европейского эконо-

Мического сообщества функционировало около 600 установок по произ-

Водству биогаза из жидких сельскохозяйственных отходов и около 20,

Перерабатывающих твердый городской мусор. В пригородах Нью-Йорка

Установка по переработке содержимого городской свалки производит око-

Ло 100 млн. м3 биогаза в год. Интегрированные национальные программы