Academic literature on the topic 'Biogasanlagen'

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Journal articles on the topic "Biogasanlagen"

1

Hackbusch, T. "Die neue TRAS 120 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasanlagen“." Technische Sicherheit 9, no. 03 (2019): 8–13. http://dx.doi.org/10.37544/2191-0073-2019-03-8.

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Abstract:
Am 21. Januar 2019 wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Bundesanzeiger eine von der Kommission für Anlagensicherheit vorgeschlagene sicherheitstechnische Regel „Sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasanlagen (TRAS 120)“ veröffentlicht. Die TRAS 120 gilt für die Errichtung, Beschaffenheit und den Betrieb von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Biogasanlagen sowie für Biogasanlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen. Die TRAS 120 enthält dem Stand der Technik und dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechende sicherheitstechnische Regeln und Erkenntnisse. Im Beitrag werden Hintergründe und Inhalte der TRAS erläutert und Hinweise für die Anwendung in der Praxis gegeben.
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2

Theuerl, Susanne. "Mikrobiom-Management in Biogasanlagen." BIOspektrum 25, no. 5 (September 2019): 575–76. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-019-0197-9.

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3

Plata, Adam. "Optimale Standorte von Biogasanlagen." Standort 32, no. 4 (November 4, 2008): 141–46. http://dx.doi.org/10.1007/s00548-008-0099-4.

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4

Blesgen, A., and V. C. Hass. "Operator-Training-Simulator für Biogasanlagen." Chemie Ingenieur Technik 82, no. 9 (August 27, 2010): 1410. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201050253.

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5

Deerberg, G., J. Grän-Heedfeld, and T. Hennig. "Strömungs- und Wärmetransportoptimierung in Biogasanlagen." Chemie Ingenieur Technik 78, no. 9 (September 2006): 1191–92. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200650092.

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6

Kohrs, F., D. Benndorf, R. Heyer, E. Rapp, and U. Reichl. "Prozessüberwachung von Biogasanlagen mittels Metaproteomanalyse." Chemie Ingenieur Technik 86, no. 9 (August 28, 2014): 1415. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201450405.

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7

Himmel, A., L. Rihko-Struckmann, S. Sager, and K. Sundmacher. "Modellgestützte optimale Steuerung von Biogasanlagen." Chemie Ingenieur Technik 88, no. 9 (August 29, 2016): 1349–50. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201650122.

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8

Filser, Thorsten. "Biogasanlagen – Herausforderungen für das Umweltrecht." Natur und Recht 31, no. 3 (March 2009): 178–80. http://dx.doi.org/10.1007/s10357-009-1634-1.

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9

Böhm, Ralf, Ralph M. Schaidhauf, Benedict Wytopil, and Jörg Franke. "Analyse der Marktaussichten von Biogasanlagen." Zeitschrift für Energiewirtschaft 42, no. 2 (April 12, 2018): 167–76. http://dx.doi.org/10.1007/s12398-018-0224-4.

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10

Regge, M. "Ventilatoren/Kompressoren/Gebläse an Biogasanlagen." Technische Sicherheit 9, no. 10 (2019): 46–50. http://dx.doi.org/10.37544/2191-0073-2019-10-46.

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Abstract:
Sie laufen im Hintergrund und werden kaum wahrgenommen, bis sie ihre Arbeit nicht mehr verrichten.   Aber wofür werden sie eigentlich verwendet? Welche Besonderheiten gibt es? Was bedeutet die Kennzeichnung? Was ist bei der Instandhaltung zu beachten? Im folgenden Artikel wird genauer auf die Thematik von Ventilatoren/Kompressoren/Gebläse an Biogasanlagen eingegangen.
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Dissertations / Theses on the topic "Biogasanlagen"

1

Kern, Alexander. "Blitzschutz bei Biogasanlagen: Untersuchung zur Optimierung des Blitzschutzes bei Biogasanlagen." Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2017. https://slub.qucosa.de/id/qucosa%3A16659.

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Abstract:
Blitzschutz ist für Biogasanlagen entscheidend. Der Bericht wertet Blitzeinschläge/Blitzschäden in Biogasanlagen aus. Für Blitzschutz landwirtschaftlicher Biogasanlagen werden der Stand der Technik und Verbesserungsvorschläge dargestellt. Wichtige Erkenntnisse sind, dass das Beiblatt 2 zur DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Stand der Sicherheitstechnik ist und für den Einzelfall eine Risikoanalyse nach DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2) durchgeführt werden kann. Immer ist bei Biogasanlagen ein Blitzschutz-Potenzialausgleich für alle eingeführten Versorgungsleitungen und der koordinierte Überspannungsschutz für elektrische Leitungen der automatischen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
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2

Schwab, Reto Wenger Philippe. "Biogasanlagen in der Schweiz : Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsabklärungen für eine Biogasanlage im Berner Seeland /." Bern : [s.n.], 2006. http://www.wirtschaft.bfh.ch/uploads/tx_frppublikationen/swabreto.pdf.

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3

Brückner, Claudia, and Thomas Sawatzki. "Effizienzsteigerung in Biogasanlagen." Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2011. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-78752.

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Abstract:
Substrate wie Rindermist, Hybrid Sorghum/Sudangras, Mais-, Grünroggen- und Grassilage wurden mit Häcksler, Hammermühle, Querstromzerspaner aufgeschlossen und auf ihren Methanertrag im Labor untersucht. Batch-Gärversuche zeigten, dass die Zerkleinerung des Hybrids Sudangras/Sorghum während der Ernte nicht zu einer wesentlichen Effizienzsteigerung führt. Die mechanische Aufbereitung von sehr inhomogenem Material wie strohhaltigem Rindermist vor der Dosierung in die Biogasanlage ermöglicht eine Steigerung der Biogasausbeute von über 60 Prozent. Mit der mechanischen Aufbereitung der Maissilage in der Hammermühle und der Aufbereitung von Grünroggen- und Grassilage im Querstromzerspaner wurde vor dem Eintrag in die Biogasanlage zwar eine bessere Dosier- und Rieselfähigkeit des Substrates erreicht, allerdings blieb die Erhöhung der Biogasausbeute unter 10 Prozent. Effizienzsteigerungen können sich ergeben, wenn die Einstellungen der Zerkleinerungsaggregate jeweils auf das zu dosierende Substrat abgestimmt werden.
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4

Herms, Mathias, and Tom Schäfer. "Korrosionsschäden an sächsischen Biogasanlagen." Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2019. https://slub.qucosa.de/id/qucosa%3A71490.

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Abstract:
In den zurückliegenden Jahren traten an Biogasanlagen vermehrt starke Korrosionsschäden auf, die zu Undichtigkeiten bis hin zum plötzlichen Versagen der angegriffenen Anlagenteile führten. Betroffen waren neben den Materialien Beton und Holz auch die bis dato als korrosionsbeständig geltenden V4A-Edelstähle. Neben erheblichen Reparaturkosten und ausfallbedingten Einspeiseverlusten bereiteten solche Schadensfälle in Einzelfällen auch Probleme bei der Anlagensicherheit und hatten klimarelevante Gasaustritte zur Folge. Die Veröffentlichung stellt die Untersuchung Schäden in sächsischen Biogasanlagen und mögliche Ursachen dar. Sie gibt außerdem Empfehlungen zur Reparatur der Schäden und zur Schadensvorbeugung. Redaktionsschluss: 04.12.2019
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5

Besgen, Simone. "Energie- und Stoffumsetzung in Biogasanlagen Ergebnisse messtechnischer Untersuchungen an landwirtschaftlichen Biogasanlagen im Rheinland /." [S.l.] : [s.n.], 2006. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=978998987.

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6

Griesen, Michael [Verfasser]. "Akzeptanz von Biogasanlagen / Michael Griesen." Aachen : Shaker, 2012. http://d-nb.info/1069046515/34.

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7

Griesen, Michael [Verfasser]. "Akzeptanz von Biogasanlagen / Michael Griesen." Aachen : Shaker, 2010. http://d-nb.info/108453603X/34.

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8

Reinelt, Torsten, Michael-Dittrich Zechendorf, and Jürgen Pröter. "Ermittlung des H2S-Gehaltes in Biogasanlagen: Ermittlung des H2S-Gehaltes in Behältern von Biogasanlagen an Praxisanlagen." Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2017. https://slub.qucosa.de/id/qucosa%3A71421.

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Abstract:
Auf Basis einer vom Deutschen Biomasseforschungszentrum erarbeiteten Messkonzeption für Schwefelwasserstoff (H2S) wurden an Fermentern, Nachgärern und Gärrestelager Messungen zum H2S-Gehalt durchgeführt. Aus den gewonnenen Messdaten wurden für die untersuchten Behälter die Mittelwerte und die Schwankungsbereiche der H2S-Gehalte ermittelt. Die ermittelten H2S-Konzentrationen der untersuchten Anlagen zeigen, dass diese im Wesentlichen von der Art der Entschwefelung und deren Funktionsfähigkeit abhängen. Je nach Ausführung der Biogasanlage und Funktion der Entschwefelung werden im Ergebnis Emissionsfaktoren von 400 – 4600 ppm H2S je m³ Biogas empfohlen. Redaktionsschluss: 31.08.2017
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9

Philipp, Steffen. "Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen Untersuchung verschiedener Betreibermodelle." Hamburg Diplomica GmbH, 2006. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2869484&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.

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10

Ahlert, Stephan [Verfasser]. "Propionsäureabbau in NawaRo-Biogasanlagen / Stephan Ahlert." Mainz : Universitätsbibliothek Mainz, 2015. http://d-nb.info/1077533802/34.

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Books on the topic "Biogasanlagen"

1

Stute, Andreas. Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6.

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2

Degenhart, Heinrich, and Lars Holstenkamp. Finanzierungspraxis von Biogasanlagen in der Landwirtschaft. Wiesbaden: Gabler, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6718-3.

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3

Langhans, Gerhard, Frank Scholwin, and Michael Nelles. Handbuch zur Bilanzierung von Biogasanlagen für Ingenieure – Band I. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-27339-2.

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4

Degenhart, Heinrich. Finanzierungspraxis von Biogasanlagen in der Landwirtschaft: Eine empirische Untersuchung zu Stand und Entwicklungslinien. Wiesbaden: Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, 2011.

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5

Koch, Matthias. O kologische und o konomische Bewertung von Co-Verga rungsanlagen und deren Standortwahl. Karlsruhe: Univ.-Verl. Karlsruhe, 2009.

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6

Commission of the European Communities. Directorate General, Information Market and Innovation., ed. Biogasanlagen in Europa: Ein Handbuch für die Praxis. Köln: Verlag TÜV Rheinland für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 1985.

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7

Langhans, Gerhard, Frank Scholwin, and Michael Nelles. Handbuch zur Bilanzierung von Biogasanlagen für Ingenieure – Band I: Grundlagen und Methoden für die Bewertung und Bilanzierung in der Praxis. Springer, 2019.

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8

Diffuse Emissionen 2019. VDI Verlag, 2019. http://dx.doi.org/10.51202/9783181023525.

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Abstract:
Dieser VDI-Bericht ist ausschließlich als PDF-Datei erschienen! Inhalt TA Luft Neufassung und mögliche Auswirkungen auf Diffuse Emissionen Neufassung der TA Luft – aktueller Stand 1 R. Remus, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau TA Luft – Chance zur regelwerksübergreifenden Standardisierung dichter Flanschverbindungen 9 H. Wilming, IBW Consulting UG, Borken; A. Riedl, FH Münster, Steinfurt Messung und Minderung von diffusen Gas Emissionen Strategien zur Minderung diffuser Methanemissionen an Biogasanlagen 19 T. Clauß, T. Reinelt, J. Liebetrau, DBFZ Deutsche Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH, Leipzig Ergebnisse der Validierungsexperimente für die Ermittlung diffuser VOC-Emissionen von Raffinerien mit Fernmesstechniken und Modellierungen (DIAL, SOF, OGI, TCT, RDM) als Grundlage einer Europäischen Norm 27 C. Ehrlich, Hochschule Merseburg, Merseburg; N. Höfert, VDI, Düsseldorf Aktuelle Trends aus dem Bereich der Messtechnik Methoden zur Ermittlung diffuser Emissionen au...
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Book chapters on the topic "Biogasanlagen"

1

Stute, Andreas. "Konzept der Biogasanlage." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 1–5. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_1.

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2

Stute, Andreas. "Gründungsphase." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 7–32. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_2.

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Stute, Andreas. "Finanzierungsphase." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 33–47. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_3.

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Stute, Andreas. "Technische Erstellungsphase der BGA." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 49–187. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_4.

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Stute, Andreas. "Produktionsphase der BGA." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 189–228. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_5.

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Stute, Andreas. "Vertriebsphase." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 229–48. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_6.

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Stute, Andreas. "Risiken der Biogasproduktion." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 249–319. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_7.

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8

Stute, Andreas. "Besonderheiten latenter Steuern." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 321–54. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_8.

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9

Stute, Andreas. "Anhang." In Biogasanlagen im Handels- und Steuerrecht, 355–79. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05647-6_9.

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10

Degenhart, Heinrich, and Lars Holstenkamp. "Einleitung." In Finanzierungspraxis von Biogasanlagen in der Landwirtschaft, 1–52. Wiesbaden: Gabler, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6718-3_1.

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Conference papers on the topic "Biogasanlagen"

1

Zosel, J., A. Klockow, M. Schelter, W. Oelßner, M. Mertig, P. Zimmermann, and R. Winterberg. "L10 - Mobile Versuchsanlage zur Ertragssteigerung und Prozessoptimierung von Biogasanlagen." In 11. Dresdner Sensor-Symposium 2013. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2013. http://dx.doi.org/10.5162/11dss2013/l10.

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2

Groebel, S., C. F. Werner, M. Reimann, N. Jörres, F. Jansen, K. Kasper, J. Schiffels, et al. "Entwicklung einer Sensor-Überwachung für Biogasanlagen auf Basis von Prozessdaten einer Parallelanlage." In 10. Dresdner Sensor-Symposium 2011. Forschungsgesellschaft für Messtechnik, Sensorik und Medizintechnik e.V. Dresden, 2011. http://dx.doi.org/10.5162/10dss2011/4.3.

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