Milieu biotechnologie



Vergelijkbare documenten
Biologische afbreekbaarheid: enkele fabels en feiten op een rij

Biobased Economy. Wageningen UR Food & Biobased Research. Windesheim 3 december, Ben van den Broek

Bio is een marketing kreet. Die veel te vaak wordt misbruikt

(Polymeer)materialen voor een duurzamere samenleving. Mario Smet Departement Chemie

PHA programma: Introductie & consortium vorming

Biobased materialen. College 30 september 2013 VHL. Karin Molenveld

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD

Trends in Kunststoffen

Factsheet: biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen

kunststofindustrie naar Geert Scheys

(Fermenteren) ECP technologie beschrijving. Proces: Anaerobe (Droge) vergisting

Trend: Toename van biobased in verpakken. Karen van de Stadt

Hoe kunnen we bioplastics recycleren?

GRENZELOOS BIOBASED ONDERWIJS

Identificatie van bio-kunststof

VERHOGING ZIEKTEWEERBAARHEID IN LAND- EN TUINBOUWGEWASSEN DOOR GEBRUIK VAN COMPOST. ir. Koen Willekens

Biomassa. Duurzame energiebron? G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde

Door de speciale techniek die wordt gebruikt in onze machines worden er

SLOGANS & MEGATRENDS. Duurzaam ondernemen. Recycling. Cradle to grave. Bioplastics. Greenhouse gas emissions

Productie van groene energie uit afval en afvalwater: rentabiliteit door duurzaamheid

Hoe kunnen we bioplastics composteren?

Stand van zaken inzake vergisting van huishoudelijk afval in Europa Bruno Mattheeuws OWS NV. Groene energie uit GFT, 19 april 2013 Gent

Chemisch recyclen kunststof verpakkingen. Karen van de Stadt & Kees Kerstens

Bioplastics4U : keuzetool Bioplastics (Concept)

HOOFDSTUK 18: controle van de microbiële groei Synthetische antibacteriele chemotherapeutische agentia

{gallery}product2{/gallery} Wat zijn de voordelen van het verwarmen met houtbriketten?

HOOFDSTUK 18: controle van de microbiële groei (Hfst. 20) 18.4 Chemische controle van microbiële groei (= 20.4)

Gijs Jansen (CEO Alucha)

Verwaarding van zeefgoed:

Chemisch toxicologische eigenschappen van acrylonitril en medische aspecten van een blootstelling

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie

Biobased verpakkingen

Thermische Druk Hydrolyse

Effectieve Micro-organismen. De praktijk van het maken van bokashi

Agenda. 2 de Gen BE. Voortgangsvergadering 3 TETRA projecten Valorisatie van (ligno-)cellulose reststromen - VaLiCel

Digestaatbehandeling en recirculatie: invloed op de anaerobie

Inventarisatie alternatieve oestersubstraten. Ir. F.H.J. Kappen

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

VERHOGING ZIEKTEWEERBAARHEID IN LAND- EN TUINBOUWGEWASSEN DOOR GEBRUIK VAN COMPOST. ir. Koen Willekens INHOUD

GFT-afval is een waardevolle bron voor nieuwe grondstoffen. Maar hoe ziet de toekomst eruit?

CO 2. Tekst: ing. Dick Havenaar. Niels Wesselink (links) en ing. Nico Doorn (rechts) van PS Koeltechniek & Klimaatbeheersing.

Dirk Verbruggen EcoWerf. Composteren van composteerbare materialen in de praktijk

Biobased voedselverpakkingen

Bokashi uitgelegd. TIEN Bokashi-feiten

Vergistingstest BATCHTESTEN. Klant 2401/086/A1. Testsubstraat: Maisrestanten. Mystery Man

Sectorinitiatief: alternatieve verwerking maaisel

Hoe festivals de overstap kunnen maken naar een (meer) circulaire drankverpakking. Gumbeer. Marc Breugem & Kayleigh de Ruiter

Bermmaaisel: van last tot lust.

Kansen voor weerbaar telen

Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters

Naam. OPDRACHT 1 Project 1: GSM. Kunststoffen. 1. Wat zijn kunststoffen? Chemische verbindingen die niet op een natuurlijke manier worden gemaakt.

De wondere wereld van de kunststof verpakkingen. 26/10/2012 Sarah Gillis

PHA s uit afvalwater en reststromen, een update;

Be ECO! Sustainability is about making every decision with the future in mind.

Biodiversiteit, levende bodem in relatie tot plantengroei

Toekomstige Biobased Materialen. Dr Harriëtte Bos Wageningen UR, Biobased Products

Biobased Economy. Wageningen UR Food & Biobased Research. Zuyd Hogeschool, 12 december 2013, Ben van den Broek

Stalmestopslag op de kopakker: Hoe risico op uitspoeling beperken en een waardevol product maken?

Toekomstverkenning mogelijkheden recycling reststromen uit voedselverwerkende industrie

Vorige week. Opdracht materialenstudie uitgewerkt Weektaak uitgewerkt

Watertechniek en mestverwerking

Grondwaterzuivering. Prof. ir. Hans van Dijk

GRONDSTOFFEN UIT RIOOLSLIB. Leon Korving - Milieubeurs oktober 2012

Presentatie BTG BioLiquids Bio Energie dag Zwolle,

Stockmans Wood Products +32 (0)

Kunststof en composiet

Kunststof en composiet Kunststof en composiet

1. Uit welke grondstoffen worden kunststoffen gemaakt? 2. In welke drie groepen kunnen synthetische stoffen worden ingedeeld?

Beoordelen van milieu-informatie over producten/afvalwaters. Biodegradeerbaarheid

Op zoek naar biomassa voor de bio-economie: recupereren en valoriseren van gewasresten van korrelmaïs en groenten, en de houtige fractie uit compost

Antwoorden Biologie Hoofdstuk 1: Stofwisseling

Seminar Samen Circulair. Vincent Kok & Femke Mackenzie 1 november 2018 Indaver Alphen aan den Rijn

Kunststoffen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Leerlingenhandleiding

Domein C: Koolstofchemie. Subdomein: Toepassingen van synthetische polymeren

ZeefGOUD Van Afvalstoffenverwerker naar Energiefabriek en Grondstoffenfabriek. Marco Kwak Projectontwikkeling

scheikunde vwo 2018-I

Schema voor het bepalen van de meldplicht aan het LMA: voor toezichthouders, d.d. 6 juni 2016

Koelwatersystemen en chemische waterbehandeling. Irma Steemers-Rijkse Novochem Water Treatment Houten

Gyproc/Rigips Diepgrond

Transcriptie:

Milieu biotechnologie Prof. Dr. ir. J. Swings Milieu biotechnologie Inleiding milieuproblematiek Biologische bestrijding Bioremediering Microbiele omzettingen

Deel 3 Microbiële omzettingen van vast afval Case : Bioplastics in de vaste afvalstroom Oorsprong vast afval Weg van het vaste afval Opties van vast afvalmanagement Compostering Biodegradeerbare plastics

Case : Bioplastics in de vaste afvalstroom Oorsprong vast afval Weg van het vaste afval Opties van vast afvalmanagement Compostering Biodegradeerbare plastics

Case : Bioplastics in de vaste afvalstroom Oorsprong vast afval Weg van het vaste afval Opties van vast afvalmanagement Compostering Biodegradeerbare plastics Vergelijking van de opties voor vaste afval management Eliminatie aan de bron Hergebruik Recycling Verbranding Compostering Stort

Eliminatie aan de bron Hergebruik Recycling Producten gemaakt van gerecycleerd materiaal Waste material Paper Sludge Rubber Plastic Glass Fly and bottom ash Oil Product Printing paper Sanitary paper Packaging Compost Pavement Reefs Pipes Ceramic bricks Concrete Roadfill Asphalt Cement Oil

Verbranding Hoge temperatuur verbrandingsoven

Energie-inhoud van afval tov standaard brandstof Fuel Solid - Coal 100 - Bark 37 - Wood waste 46 - Sawdust 54 - Coffee grounds 46 - Corncobs 59 Liquid - Oil 100 - Oil waste 97 - Paints/resins 54 - Dirty solvents 86 - Old grease 76 Gaseous - Natural gas 100 - Coke oven gas 78 -Refinery waste gas 271 Heating value (percent) Stort

Stockage van vast afval Case : Bioplastics in de vaste afvalstroom Oorsprong vast afval Weg van het vaste afval Opties van vast afvalmanagement Compostering Biodegradeerbare plastics

Humus en compost Ground Living plants Compost Organic substrate Fungi + bacteria Alteration of dead tissue Fungi + bacteria + associated fauna (detrivores, mycophages) Mechanical homogenisation Contamination with Bacteria, Actinomycetes, Fungi, Leaf layer Decomposition of biochemical degradable compounds Degradation and Humification Humus clay complexes Addition of compost to the ground Stabilised form Humification of organic compounds at average temperature. Fungi + Bacteria + Actinomycetes + Fauna Progressive incorporation of HUMUS in the ground Compost Composteringsprocedures Substraat Discontinue systeem Continue systeem Vast Methodes in kuil, op een Opeenvolgende hopen, in hoop of in fermentor fermentoren of silo s Vloeibaar Methodes in geaereerde Methodes in fermentoren kuilen of op hopen of in geaereerde kuilen

Experimenteel composteringsstation (Johnson city Tennessee) Slib verwerking Afval ontvangst Vermaling Rijping Fermentatie Schema van de continue evolutie van organisch afval Organic waste Young compost Prehumified Mature compost Rich in humus Decomposition phase Maturation phase Aerobic fermentations

Plaats van compostering in de afvalstromen Valorisatie van de biomassa : plaats van compostering

Compostering van slib 1. Dehydration of sludge 2. Sludge reservoir 3. Structuring agents reservoir 4. Homogenisation 5. Transportation band 6. Fermentor 7. Aeration 8. Aeration central 9. Fresh compost 10. Recyclage of compost Microscopische structuur van compost

Vochtigheid en beluchting Passieve aeratie

Geforceerde aeratie Nood aan zuurstof tijdens de compostering Zone 1 : maximale aerobe afbraak, hoge vereiste Zone 2: matige aerobe afbraak, mindere vereiste Zone 3: Maturatie, weinig zuurstof nodig

Temperatuurscurve bij compostering Zone A : Warmteproductie hoogst Zone B : Thermisch evenwicht Zone C : Temperatuurverlies hoogst Zeer fermenteerbaar substraat Matig fermenteerbaar substr. Zwak fermenteerbaar substraat ph schommeling tijdens de compostering I : Acidogenese, mesofiele flora II: Alkalinisatie, thermofiele flora III: Stabiliserende fase IV: Stabiele fase, neutrale ph

Verband tussen compostering, vochtigheid, aeratie en betrokken microflora Mesofiele en thermofiele populaties

Gebruik van compost Landbouw domein % markt Dosis (ton/ha) Frequentie Wijnbouw 60 20-300 2-3 jaar Grote teelten 5 20-50 3-5 jaar Boomkweek 10 10-100 - Groententeelt 9 3-5 - Champignons 5 - - Case : Bioplastics in de vaste afvalstroom Oorsprong vast afval Weg van het vaste afval Opties van vast afvalmanagement Compostering Biodegradeerbare plastics

Gezochte eigenschappen van bioplastics - Licht - Waterondoordringbaar - Stabiel - Niet toxisch - Strukturele veelzijdigheid - Weerstand aan afbraak Toepassingen 75% langdurige toep. 25% kortstondige toep. - tassen - verpakking - folie - flessen Biodegradatie van plastics Biodegradeerbaarheid, biodeterioratie, biokompatibiliteit Methoden om biodegradatie te bepalen Biodegradatie van specifieke polymeren - PE, PS, PVC : niet afbreekbaar - NR, synthetische rubbers : wel/niet afbreekbaar - zetmeelgevulde polymeren - polyesters : PGA, PCL, PLLA - vinylpolymeren : PVA, PEA, PVAc - polyhydroxyalkanoaten : PHB, PHBV

Belangrijkste koolstofketen-polymeren PE PS PP PVC Heteroketen polymeren

Fotodegradeerbare plastics - UV gevoeligheid stijgt door C=O in de polymeerstruktuur - Norrish types chemische reakties - Vlugge verbrokkeling? Uiteindelijke afbraak van de fragmenten door micro-organismen? - Toepassingen : landbouwfolie en verpakkingsplastics Norrish type I en II reacties in Ecolyte masterbatch Fotodegradeerbare plastics C=O copolymeren : - Copolymerisatie van C=O en polyethyleen (LDPE) - Worden de fragmenten afgebroken door micro-organismen? - six-pack connector materiaal Norrish Type I en II reactions in E/CO

Fotodegradeerbare plastics Types van copolymeerstructuren Polyhydroxyalkanoaten Poly(3-hydroxybutyraat) : PHB - Kristallijn thermoplastisch materiaal - Reservestof van micro-organismen - Afbraakproducten : CO2 en H2O of CH4 en H2O - Stijver en breekbaarder dan PP Poly(3-hydroxybutyraat)-poly(3-hydroxyvaleraat) PHBV - PHV reduceert kristalliniteit, geeft meer toepassingsmogelijkheden - PHV kan variëren, dus ook de eigenschappen - Goed afbreekbaar - Gemaakt in batch vergistingen van glucose en propionzuur : PHBV bereikt 80% van het droog celgewicht

Polyesters Polyglycolzuur : PGA - Hydrofieler dan PLLA - Copolymeren met PLLA hebben lagere kristalliniteit -> degradeert vlugger - Gespecialiseerde toepassingen (biomedische) : implantaten, vertraagde afgifte van producten Poly(L-lactaat) : PLLA - Sterke homopolymeren - Lage weerstand tegen hydrolyse - Release systemen voor geneesmiddelen, pesticiden, meststoffen Poly(caprolacton) : PCL - Medische en landbouwtoepassingen - Tragere afbraak dan PGA en PLLA Vinylpolymeren Poly(vinylalcohol) : PVA Poly(enol-keton) : PEK Poly(vinylacetaat) : PVAc - afbraak door enzymatische oxidatie van sek. OH tot C=O hetgeen zorgt voor ketensplitsing - Wateroplosbaar - PCL-PEK mengsels voor gecontroleerde vrijstelling : PCL is onoplosbaar en houdt de struktuur samen tijdens de vrijstelling - PVAc breekt traag af