BİYOGAZ ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi

Benzer belgeler
Biyogaz üretiminde kullanılan sistemler Kesikli (Batch) Fermantasyon

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Biyogaz Temel Eğitimi

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Kalbimizden Toprağa... ÜRÜN TANITIM KATALOĞU.

BİYOGAZ YAKITLI MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI

FERMENTASYON. Bir maddenin bakteriler, mantarlarve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu

Biyogaz Üretimini. Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi

GIDALARDA MİKROBİYAL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için.

FOTOSENTEZ-BİYOGAZ ÜRETİMİ KULLANIMI DÖNGÜSÜ

Neobioplus Nasıl Üretilir?

TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI II DERSİ İÇİN KAYNAK NOT: BU NOTTAKİ HER BİLGİDEN SORUMLUSUNUZ.

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

organik gübre

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Bitkide Fosfor. Aktif alım açısından bitki tür ve çeşitleri arasında farklılıklar vardır

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ Dersi 11

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ

BİYOGAZ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ. Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ Bartın Üniversitesi

DAHA İYİ ÖZEL FORMÜLASYON. Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler. Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü

Bilinen en eski yöntemdir. Bu alanda verim yükseltme çalışmaları sürdürülmektedir.

İKİ FAZLI BİYOGAZ ÜRETİM TESİSLERİNDE GAZ ÜRETİMİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER

Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

MAVİTEC GAZLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

İçme Sularının Dezenfeksiyonunda Çinko Oksit Nanomateryalinin Kullanımı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

O2 tüketerek ya da salgılayarak ta redoks potansiyelini değiştirebilirler.

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

BİYOGAZ ÜRETİMİ VE FAYDALARI

Çevre Biyolojisi

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ

Marmara Bölgesi ndeki Zeytin Atığı ve Zeytin Karasuyundan Anaerobik Fermentasyon ile Biyogaz Üretimi

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

2)Subatomik parçacıklardan oluşan radyasyon. α, β ışınları

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

Biyokütle Nedir? fosil olmayan

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

ODORIENT. Biyolojik Koku Arıtma Sistemi.

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

BİYODİZEL BİYOETANOL BİYOGAZ

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

Biyogazın Üretimi ve Üretimi Etkileyen Faktörler

Kırılma Noktası Klorlaması

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

Eco new farmers. Modül 2- Toprak ve Besin Döngüsü. Bölüm 2- Bitki/Toprak sistemi

Transkript:

BİYOGAZ ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi

Sunum Akışı 1. Fermentasyon Sıcaklığı 2. Yükleme Oranı 3. Katı Madde Oranı 4. Çürütücülerde Kalış Süresi 5. Hidrolik Besleme Süresi 6. Besi Ortamının Etkisi 7. Basıncın Etkisi 8. Karıştırmanın Etkisi 9. C/N Oranı 10. ph Değeri 11. Bakteriler 12. Toksitler

BİYOGAZ ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Biyogaz üretimini etkileyen faktörler çeşitlidir. Bu faktörler, biyogaz üretimi sırasında fermentasyonu etkileyerek oluşacak gaz miktarını ve gazın CH 4 içeriğini etkilemektedir.

Biyogaz tesisinde kullanılacak materyal ile ilgili etmenler Biyogaz sistemindeki üreteç ile ilgili etmenler İşlem süreci ile ilgili etmenler Materyalin cinsi ve içeriği Kuru madde ve organik madde oranı İçerdiği yataklık miktarı Partikül büyüklüğü Yabancı cisim oranı Yoğunluğu Üretecin yapıldığı malzeme Üretecin hacmi ve boyutları Üretecin bulunduğu yer Karıştırma, yükleme ve boşaltma sisteminin özellikleri Isıtma sistemi ve yalıtım özellikleri Uçucu madde oranı Organik kuru madde oranı Hidrolik yükleme oranı Fermenasyon sıcaklığı Bekleme süresi

BİYOGAZ ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Biyogaz farklı atıkların oksijensiz ortamda reaksiyona girmesi ile üretilen gaz olduğu için, üretilen gazın miktarı ve kalitesi açısından, tesiste kullanılacak atığın kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından birçok faktöre dikkat edilmelidir.

Tüm biyolojik proseslerde olduğu gibi, anaerobik fermentasyonda da çevresel şartlar metan oluşumuna etki eder. Bu şartlar iki gruba ayrılmaktadır. 1.Fiziksel Şartlar Fermentasyon sıcaklığı Karıştırma Yükleme oranı Bekletme süresi 2.Kimyasal Şartlar C/N ph Alkanite Toksik maddeler Besi ortamı

Fermentasyon Sıcaklığı Metan bakterileri 0 ºC ile 70 ºC arasında aktiftirler, nadir rastlanan bazı cinsleri 90 ºC ye kadar canlılıklarını sürdürebilirler. Enzimlerin etkilerinin veya enzim miktarının sıcaklığa bağımlı olması biyogaz fermentasyonunun da sıcaklığa bağımlı olmasına neden olmaktadır.

Fermentasyon Sıcaklığı Anaerobik fermentasyonda; bekleme süresine, atık su ve maddelerin türüne, ph ile içerdikleri iyonlara ve bunlara bağımlı olarak oluşan mikroorganizmalar topluluğunun yapısına göre 3 değişiklik sıcaklık bölgesi vardır. 1. Safrofilik Fermentasyon(3-20 ºC): Bu sistemlerde çürütme hızı çok yavaş olup ortalama bekletme süresi 100-300 gün arasındadır.

Fermentasyon Sıcaklığı 2.Mezofilik Fermentasyon(20-40ºC): Anaerobik fermentasyonda en çok uygulanan sıcaklık bölgesidir. Bekletme süresi 20-40 gün arasında değişir. 3.Termofilik fermentasyon (40-70 ºC): Çürütme hızı daha yüksek dolayısıyla bekletme süreleri daha kısadır. Termofilik reaktörler mezofilik olanlara göre; Daha çok biyogaz üretir. Daha küçüktür. Patojen ve zararlı giderimi daha fazladır.

Fermentasyon Sıcaklığı Büyük sıcaklık değişimleri anaerobik fermentasyon üzerinde toksik etki yaratır. Metan bakterileri ani sıcaklık değişimlerinden yüksek oranda etkilenir.

Yükleme Oranı (Hızı) Yükleme oranı anaerobik fermentasyonda bilinmesi gereken en önemli özelliklerden biridir. Yükleme oranı kuru madde içeriği ve bekleme süresine göre oluşan bir faktördür. Yükleme oranı genellikle kg-uk/ m 3 -reaktör.gün olarak verilir.

Yükleme Oranı (Hızı) Genel olarak yükleme oranı arttıkça uçucu katı (UK) giderimi de düşmektedir. UK miktarı biyogaz üretimiyle ilgili kesin sonuç vermemektedir. Anaerobik fermentasyon esnasında mümkün oldukça optimum organik yükleme hızı korunmalıdır.

Yükleme Oranı (Hızı) Yükleme oranı çok yüksek olduğunda, ortamın ph değeri düşerek inhibasyon meydana gelmektedir. Bunun nedeni metan bakterilerinin H 2 i yeterli hızda uzaklaştırmaması sonucunda asit bakterilerinin baskın hale gelmesi ve uçucu organik asitin üretiminin artarak asit birikiminin oluşmasıdır. Gaz üretim hızını düşürür hatta durdurur.

Katı Madde Oranı Katı madde oranına göre biyogaz sistemlerinde kullanılabilecek materyaller üç bölüme ayrılabilmektedir. 1.Düşük katı, %2-10 ve toplam katı 2. Orta katı, %10-20 toplam katı 3. Yüksek Katı, %20-40 toplam katı

Katı Madde Oranı Çeşitli materyallerin toplam katı, uçucu katı ve C/N oranları Materyal TK(%) UK(%) C/N Sığır atığı 5-25 75-85 6-20 Tavuk atığı (yumurta) Küçükbaş hayvan atığı 10-35 70-75 3-15 30 20 20-33 At atığı 25-30 60 24-25 Buğday samanı 70-90 85-93 80-150 Mısır atığı 80 91 30-70 İnsan atığı 20-27 75 3-10 Yapraklar 80 90 41-80

Katı Madde Oranı Katı madde oranı çok düşük olduğunda, materyal içerisindeki katının çökelmesi söz konusudur. Bu oran çok yüksek olursa gaz çıkışının engellenmesiyle karşılaşılır. Besleme materyalinin %8-13 arasında TK ya sahip olması, biyogaz üretimi için uygun olmaktadır.

Çürütücülerde Kalış Süresi Uçucu katının reaktörde kalış süresi anaerobik fermentasyonda en önemli faktörlerden biridir. Hidrolik bekletme süresi ve katı madde bekletme süresi olarak ikiye ayrılır. Tek kademeli karıştırıcılı tip reaktörlerde her iki bekletme süresi birbirine eşittir. Bekletme süresinin etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır.

Besi maddelerinin türleri ve miktarları kalış süresine etki eder. Bekletme süresinin artırılması, hayvansal atıklar içerisinde bulunan özellikle selüloz içeriğinin fermentasyonunu sağladığı için, birim atık başına elde edilen biyogaz miktarını artırır.

Hidrolik Besleme Süresi Hidrolik bekletme süresi(hbs), gübre içindeki organik maddelerin bakteriler tarafından çürütülmesi sonucu biyogaz üretmesi için gerekli olan süre ya da teorik olarak her gün yüklenen materyalin üreteç içerisinde kalma süresi olarak tanımlanır. Biyogaz tesislerinde işletme sıcaklığına bağlı olarak HBS 20 ile 120 gün arasında değişir.

Hidrolik Besleme Süresi Sürekli beslemeli sistemlerde, bakterilerin reaktörden kaçmasını önlemek ve bakterilerin iki katına çıkmasını sağlamak için HBS süresi daha uzun seçilmelidir. HBS süresinin düşürülmesi, çürütülecek malzemeye bağlı olarak değişir. Hayvan atıklarında HBS ni etkileyen en önemli basamak hidroliz kademesidir.

Hidrolik Besleme Süresi Mezofilik şartlarda ortalama HBS ; HBS yeterli olmazsa reaktörden bakteriler daha hızlı kaçar ve uçucu yağ asidi Sıvı sığır gübresi Saman yataklı sığır gübresi Sıvı domuz gübresi Bitki ile karıştırılmış sığır gübresi Sıvı tavuk gübresi 12-30 gün 18-36 gün 10-25 gün 50-80 gün 20-40 gün konsantrasyonu artar. Bu da biyogaz üretiminin düşmesine neden olur. Fermentasyon gerçekleşmez.

Hidrolik Besleme Süresi Reaktör sıcaklığı arttıkça HBS düşer. Yüksek sıcaklıkta biyokimyasal reaksiyonlar daha kısa sürede gerçekleşir. Dolayısıyla hidrolik bekletme süresini uygulanacak sıcaklığa göre seçmek gerekir.

Besi Ortamının Etkisi Anaerobik fermentasyonda en önemli besinler karbonlu, azoltlu ve fosforlu besinlerdir. Anaerobik bakteriler faaliyetlerini sürdürebilmek için iz elementlere, vitaminlere ve özel koenzimlere gereksinin duyarlar. Hayvan atıklarında besi ortamı uygun olmaktadır. Fakat bazı bitkisel atıkların, endüstriyel atıkların ve yemek atıklarının fermentasyonunda, ek besi ortamına gerek duyulmaktadır.

Basıncın Etkisi Reaktör içerisinde oluşacak hava basıncın anaerobik bakteriler ve dolayısıyla biyogaz üretim verimine etkisi söz konusudur. 0.75-1.5 kpa mutlak basınç aralığının, biyogaz üretimi için ideal olduğu ve bunun üzerindeki basınçlarda üretim zorlaşacaktır. Reaktör içerisindeki basınç değişimleri, toksik etki yarattığı için bu durumdan kaçınılmalıdır.

Karıştırmanın Etkisi Karıştırma; Üretilen biyogazın materyalden uzaklaştırılması Besleme materyalinin bakterilerle temasının sağlanması Çökelmenin ve köpük oluşununun engellenmesi Homojen sıcaklık dağılımının sağlanması Bakteri dağılımının homojenleştirilmesi Reaktör içerisindeki ölü bölgelerin azaltılarak efektif reaktör hacminin artırılması için gereklidir.

Karıştırmanın Etkisi Fermentördeki atığın karıştırılmasının veya çalkalamanın birçok avantajları vardır. Bunlar; Metanogenisler tarafından üretilen biyogazın çıkışını kolaylaştırmak. Fermentasyon esnasında atığın üst yüzeyindeki köpük oluşumunu ve atığın içindeki küçük partiküllerin fermentörün taban kısmına çökmesini engellemek.

Karıştırmanın Etkisi Fermentördeki atığın sıcaklık dağılımını eşitlemek Bulamacın içindeki bakteri popülasyon yoğunluklarını düzenlemek. Ayrıca besleme materyalinin içerisinde büyük parçaların küçülmesi ve kütle aktarım dirençlerinin azalması için de karıştırmaya ihtiyaç duyulur. Besleme olursa biyogaz üretimi düşer. materyalinde topaklaşma

C/N Oranı Tüm besi maddeleri, hayvan gübreleri, insan atıkları,mutfak atıkları v.b belli oranlarda karbon, azot ve oksijen içerirler. Karbon biyogaz oluşumu için gerekli olurken, azot anaerobik bakterilerin gelişimi ve yeniden üretilmesi için gereklidir. Mikroorganizmalar karbonu enerji kaynağı olarak kullanırken, azotu yeni hücrelerin oluşmasında yapı malzemesi olarak kullanırlar.

Besi maddesinde Azot bulunmasının faydası: 1. Aminoasitlerin, proteinlerin ve nükleik asitlerin sentezi için gerekli element sağlanmaktadır. 2. Amonyağa dönüşen azotun uçucu yağ asitlerini tamponlayarak ph ın düşmesini önler.

Çizelge 3. organik maddelerin C/N oranı Gübre C % kuru N %kuru C/N oranı Taze gübredeki nem oranı Sığır gübresi 30 1.66 18 80-85 1:1 At gübresi 33.4 2.3 15 80-85 2:3 Kümes hayvan gübresi 87.5 6.55 14 70-80 1:3 Kan 36 12 3 90-95 İdrar 15 15 1 90-95 Su ile seyreltme

ph Değeri ph bir çözeltinin asit veya baz olma özelliğinin şiddetini gösteren bir terim olup çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu yani aktivitesini gösterir.

Biyoreaktörde ph düştüğü zaman iki yaklaşım söz konusudur. Birinci yaklaşımda organik madde beslemesi kesilmelidir. Böylece ortamda metanojenik mikroorganizmaların konsantrasyonunu artırarak yağ asidi konsantrasyonu azaltılabilir. ph normal seviyeye (ph:6.8 gibi) geldiğinde tekrar hammadde beslemesine devam edilir. İkinci yaklaşım ph i yükseltmek ve tamponlama kapasitesini arttırmak için ortama kimyasal maddeler ilave edilir.

Bakteriler Fermentasyonun içindeki bakteriler az ise gaz üretimide az olur. Bakteriler kullanılan atığın içindeki hücresel materyallere büyümeden veya olgunlaşmadan reaksiyona girerse metan üretimi olmaz ve reaksiyon durur.

Toksitler Bazı atıklar veya hayvan gübreleri özel besin ve kullanılan ilaçlardan dolayı zehirli materyaller içermektedir. Bu materyaller fermentasyonun kimyasal oluşumunu etkilemektedir. Mineral iyonlar, ağır metaller ve deterjanlar anaerobik arıtmada mikroorganizmaların büyümelerini engelleyerek toksik etki yaparlar.

Toksitler Bazı ağır metaller(bakır, nikel, çinko v.s.) çok düşük oranda kullanıldıklarında bakterilerin gelişmesinde olumlu etki yaparken, yüksek oranda kullanılırsa toksik etki yaparlar. Reaktöre toksik madde girişi olduğunda metan bakterileri kolaylıkla inhibe olur. Yüksek sülfürlü materyallerin beslenmesi durumunda, H 2 S in oluşumu artar ve toksik etkiye neden olur.

KAYNAKLAR 1. Tarımsal kökenli yenilenebilir enerjiler ve biyoyakıtlar 2. http://web.firat.edu.tr/iats/cd/subjects/automotive/ate- 28.pdf 3. http://mebig.marmara.edu.tr/presentations/biyogazuretimi. pdf