Forschungs- und Innovationsprojekt
Effizienzsteigerung der Biogasproduktion aus lignocellulosereichen Reststoffen durch den Zusatz von aeroben und anaeroben Pilzen – "LCR-Pilze"
In herkömmlichen Biogasanlagen werden gezielt angebaute Energiepflanzen eingesetzt. Energiepflanzen zählen zu den nachwachsenden Rohstoffen und zeichnen sich durch einen hohen Energieertrag pro Nutzfläche aus. Das Deutsche Bundesministerium spricht sich mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2021 für die Reduktion des Einsatzes von Energiepflanzen in Biogasanlagen auf 44 % des gesamten eingesetzten Substrates pro Anlage aus. [1, 2]
Zielsetzung
Teilziele
- Auswahl geeigneter Pilzkultur mit ausreichender Persistenz, hoher Fasern-spaltender Aktivität und Überlebensfähigkeit bei minimalen Wachstumsbedingungen
- Entwicklung eines für den landwirtschaftlichen Betrieb geeigneten Anzuchtmediums für anaerobe Pilze
- Hochskalierung des Kulturvolumens um den Faktor 400 zur Erreichung eines konventionellen Maßstabes
- Entwicklung eines anaeroben Pilzzuchttanks zur kontinuierlichen in situ-Kultivierung anaerober Pilze an der Biogasanlage
- Biogasproduktion aus lignocellulosereichen Reststoffen (verschiedene Stroharten, verholzte Gräser) unter Optimierung des mykobiologischen Faseraufschlusses
- Bestimmung des Einflusses des Pilzeinsatzes auf das gesamte Biogasmikrobiom
Methode
Ergebnisse
Projektinformation
Projektleitung: Dr. Veronika Flad (LfL), Prof. Dr. Philipp Benz (TUM)
Projektbearbeitung: Cristina González Rivero (LfL), Nikola Tomic (TUM), Stefan Reitberger (INNOVAS BMK GmbH)
Laufzeit: 01.12.2023 bis 30.11.2026
Förderprogramm: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)
Fördermittelgeber: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Gefördert aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.
Förderkennzeichen: 2222NR098A, 2222NR098B
Literatur
- Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (Hrsg.) Anbau und Verwendung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland. Erhebung, Aufbereitung und Analyse statistischer Daten zum Anbau und zur Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland sowie Weiterentwicklung von Methoden hierzu (NRstat). Statistik Stand: April 2024
- Gissén C, Prade T, Kreuger E, Nges IA, Rosenqvist H, Svensson S-E, Lantz M, Mattsson JE, Börjesson P, Björnsson L (2014) Comparing energy crops for biogas production – Yields, energy input and costs in cultivation using digestate and mineral fertilisation. Biomass and Bioenergy 64:199–210. doi:10.1016/j.biombioe.2014.03.061
- del Río JC, Rencoret J, Prinsen P, Martínez ÁT, Ralph J, Gutiérrez A (2012) Structural characterization of wheat straw lignin as revealed by analytical pyrolysis, 2D-NMR, and reductive cleavage methods. J Agric Food Chem 60(23):5922–5935. doi:10.1021/jf301002n
- Ji W, Shen Z, Wen Y (2014) A Continuous Hydrothermal Saccharification Approach of Rape Straw Using Dilute Sulfuric Acid. BioEnergy Research 7:1392–1401. doi:10.1007/s12155-014-9468-y