RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY»

The results of the work of the "Bioenergetics" section at the XXIV international conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century" are summarized. An analysis of theses of the reports related to the areas of research in the field of bioenergy:...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2023
Main Authors: Chetveryk, H., Novitska, Ye.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2023
Subjects:
Online Access:https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/401
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Vidnovluvana energetika
Download file: Pdf

Institution

Vidnovluvana energetika
_version_ 1871103638830579712
author Chetveryk, H.
Novitska, Ye.
author_facet Chetveryk, H.
Novitska, Ye.
author_institution_txt_mv [ { "author": "H. Chetveryk", "institution": "Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine." }, { "author": "Ye. Novitska", "institution": "Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine." } ]
author_sort Chetveryk, H.
baseUrl_str https://ve.org.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T06:32:18Z
description The results of the work of the "Bioenergetics" section at the XXIV international conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century" are summarized. An analysis of theses of the reports related to the areas of research in the field of bioenergy: gas-like biofuels, combustion of gaseous fuels, biofuels and alternative types of fuels, gasification of solid types of biofuel, charcoal and solid types of biomass, production of composite biofuels, legislative sub - the development of bioenergy, the development of new types of alternative energy, the use of biomass in the oil and gas industry. The current state of research on the current problems of bioenergy is analyzed based on the results of the conference materials, and the prospects for further research are given. Bibl. 25.
doi_str_mv 10.36296/1819-8058.2023.2(73).76-80
first_indexed 2025-07-17T11:39:04Z
format Article
fulltext 76 Відновлювана енергетика. №2/2023 | Біоенергетика УДК 620.91; 631.353.3; 631.53.023 https://doi.org/10.36296/1819-8058.2023.2(73)76-80 ПІДСУМКИ XXIV МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ»: СЕКЦІЯ «БІОЕНЕРГЕТИКА» Отримано 07 черв. 2023; рекомендовано до публікації 22 чер. 2023 Доступно онлайн 30 чер. 2023 Г. О. Четверик1, Є. Г. Новицька2 Автор для кореспонденції: Євгенія Новицька, e-mail: egnova@ukr.net Підбито підсумки роботи секції «Біоенергетика» на XXIV міжнародній конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». Розглянуто тези доповідей щодо напрямів досліджень у галузі біоенергетики: газоподібних біопалив, спалювання газових палив, біопалив і альтернативних видів палив, газифікації твердих видів біопа- лива, деревного вугілля і твердих видів біомаси, отримання композтних біопалив, законодавча під- тримка розвитку біоенергетики, розвитку нових видів альтернативної енергетики, застосування біомаси в нафтогазовій промисловості – й наведено аналіз цих тез. Проаналізовано сучасний стан досліджень актуальних проблем біоенергетики за результатами матеріалів конференції й окреслено перспективи подальших досліджень. Бібл. 25. Ключові слова: відновлювана енергетика, енергоефективність, біоенергетика, біогаз, газифікація, рідкі біопалива, спалювання. RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY» Received 15 May. 2023; accepted 22 Jun. 2023 Available online 30 Jun. 2023 H. Chetveryk1, Ye. Novitska2 Author for correspondence: Yevgeniya Novitska, e-mail: egnova@ukr.net The results of the work of the "Bioenergetics" section at the XXIV international conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century" are summarized. An analysis of theses of the reports related to the areas of research in the field of bioenergy: gas-like biofuels, combustion of gaseous fuels, biofuels and alternative types of fuels, gasification of solid types of biofuel, charcoal and solid types of biomass, production of composite biofuels, legislative sub - the development of bioenergy, the development of new types of alternative energy, the use of biomass in the oil and gas industry. The current state of research on the current problems of bioenergy is analyzed based on the results of the conference materials, and the prospects for further research are given. Bibl. 25. Keywords: renewable energy, energy efficiency, bioenergy, biogas, gasification, liquid biofuels, burning. Вступ. В Інституті відновлюваної енергетики НАН України відбулась чергова щорічна міжнародна конференція «Від- новлювана енергетика та енергоефективність у XXI сто- літті». На секції «Біоенергетика» було представлено 12 до- повідей із 25 тез доповідей, що надійшли до оргкомітету конференції. В цій конференції взяли участь Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України, Національний технічний універ- ситет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Національний універ-ситет «Львівська полі- техніка», Інститут теплоенергетичних технологій НАН Укра- їни, Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН 1 канд. техн. наук. https://orcid.org/0000-0001-9398-1968 2 наук. співроб. https://orcid.org/0000-0001-9217-4099 1, 2 Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м. Київ, Україна. 1 Cand. of Tech. Sciences. https://orcid.org/0000-0001-9398-1968 2 Researcher. https://orcid.org/0000-0001-9217-4099 1, 2 Institute of Renewable Energy NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 77 Відновлювана енергетика. №2/2023 | Біоенергетика України, Національний університет біоресурсів та приро- докористування України, Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Подільський державний університет, Інститут економіки та прогнозування НАН Ук- раїни, Інститут газу НАН України, Навчально-науковий ін- ститут енергозбереження та енергоменеджменту «Київсь- кого політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського», а та- кож такі закордонні організації, як Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук, Поль- ський технологічний університет [1]. Метою роботи є аналіз сучасного стану досліджень ак- туальних проблем біоенергетики за результатами мате- ріалів конференції «Відновлювана енергетика та енер- гоефективність у XXI столітті». Виклад основного матеріалу. На секції «Біоенергетика» розглядались питання, пов’язані з отриманням газопо- дібних біопалив, спалюванням газових палив, біопалив і альтернативних видів палив, газифікацією твердих ви- дів біопалива, деревного вугілля і твердих видів біо- маси, отриманням композитних біопалив, законодав- чою підтримкою розвитку біоенергетики, розвитком но- вих видів альтернативної енергетики, застосуванням біо- маси в нафтогазовій промисловості. За напрямом отримання біогазу та біометану виділимо питання, пов’язані з методами очищення біогазу від сір- ководню, підвищення вмісту метану в біогазі, особливо- стями метанового зброджування вінаси і садово-парко- вих відходів, розрахунком виходу біогазу. У 2020 році в країнах ЄС було вироблено 15 млрд м3 біо- газу й 3 млрд м3 біометану, а в 2030 році планується ви- робити 7 млрд м3 біогазу й 35 млрд м3 біометану [2]. Україна, на відміну від країн ЄС, тільки починає свій шлях в напрямі використання біометану. Нещодавня Постанова НКРЕКП № 847 від 02.08.2022 року «Про вне- сення змін до кодексу газотранспортної системи та ко- дексу газорозподільних систем» зняла обмеження щодо вмісту кисню в газах, що ускладнювало подачу біо- метану до газових мереж і в цілому– розвиток біомета- нової галузі України [2]. Відомо багато методів очищення біогазу від СО2 і одер- жання біометану (фізичні, адсорбційні, абсорбційні, хе- мосорбційні, рідинно-фазні окисні). В ЄС набули широ- кого застосування мембранні технології. Але практично для всіх методів одержання біогазу зазвичай необхідна попередня очистка біогазу від сірководню. В Національ- ному університеті «Львівська політехніка» розроблено хінгідронний метод очищення газів від сірководню. Цей метод було застосовано в промисловості – для очи- щення від Н2S вентиляційних газів на Яворівському ДГХП «Сірка», Львівська обл [2]. Метод полягає у хемосорбції Н2S з газів поглинальним розчином на основі натрію карбонату, й окисненні Н2S до S хінгідронною окисною системою (ХОС) та регенера- ції відновної форми ХОС киснем повітря. Для поперед- нього очищення біогазу до вмісту сірководню менше 0,006 г/м3 розроблено метод з хімічною регенерацією ХОС. Очищений біогаз направляють на подальше очи- щення від СО2 й одержання біометану [2]. Запропоновано метод для збільшення відсотку переро- бленої сировини на основі силосу кукурудзи, виходу біо- газу і вмісту метану в біогазі за рахунок внесення мік- роорганізмів, що забезпечують продукування водню. Збільшення вмісту метану в біогазі підвищує його енер- гоємність та зменшує негативний вплив на довкілля діо- ксиду карбону. Отримані результати необхідно врахову- вати під час зброджування органічних субстратів [3]. На підприємствах, що виробляють етанол із меляси, утво- рюються відходи – вінаса, яка може бути ферментована з утворенням біогазу. Щоб не допустити стрімкого утво- рення кислот і пригнічення метаногенезу, треба забезпе- чити реактор достатньою кількістю лігноцелюлозного но- сія для іммобілізації метаногенів і запобігання їх виносу потоком рідини. Крупні частки лігноцелюлози гідролізу- ються повільно і не перевантажують реактор леткими жи- рними кислотами. Було проведено досліди з метанової ферментації вінаси. Встановлено, що додавання лігноце- люлозного косубстрату – стебел сорго та пальчастого проса дає змогу збільшити рівень завантаження реак- тора, при якому не буде закисання сировини [4]. Проведено дослідження отримання біогазу із суміші хар- чових відходів і газонної трави. Встановлено оптимальне співвідношення вмісту органічної речовини газонної трави у досліджуваному сумішевому субстраті. Отримані резуль- тати зброджування досліджуваних органічних субстратів у лабораторних умовах можуть бути використані для проєк- тування промислових біогазових станцій [5]. Наведено алгоритм розрахунку виходу біогазу при ана- еробному зброджуванні в реакторах із періодичним за- вантаженням, що дозволяє визначати питомий вихід бі- огазу під час роботи біогазового реактора в режимі пе- ріодичного завантаження та у перерахунку на норма- льні умови. Це може застосовуватись у наукових дослі- дженнях та для оцінки процесу виробництва біогазу ді- ючими установками [6]. За напрямом спалювання газових палив, біопалив і аль- тернативних видів палив виділимо питання, пов’язані з утворенням оксидів азоту при високотемпературному горінні газових палив, процес спалювання пелет, моде- лювання теплофізичних процесів, що протікають в побу- товому пальнику малої потужності під час спалювання пелет, визначення паливних характеристик мулу та осо- бливостей горіння, спалювання біопалив у режимі само- займання, використання енергетичних культур. Розвинуто основні положення теорії утворення оксидів азоту NOx під час спалювання газових палив. На основі аналізу проведених експериментів та розрахунково-те- оретичних досліджень доведено, що для різних палив: вуглеводневих CH4, C2H6, C3H8, сумішевого газу CH4/H2 – температура і коефіцієнт надлишку повітря не залежать від типу палива, і це підтверджує гіпотезу про утворення оксидів азоту безпосередньо всередині атмосферного повітря. Роль горіння при цьому зосереджена на впливі на температуру спалювання. Результати досліджень мо- жуть бути використані при розробці сучасного облад- нання для теплоенергетичного сектору та для форму- вання структури паливного балансу [7]. Проведено дослідження впливу режиму роботи паль- никового пристрою на повноту вигорання деревних 78 Відновлювана енергетика. №2/2023 | Біоенергетика пеллет. За результатом експериментів встановлено, що при безперервній роботі пальника механічний недопал визначається неповним вигоранням фіксованого вуг- лецю, а при регулюванні потужності пальника ввімкнен- ням-вимкненням, механічний недопал зумовлений не- повною термічною підготовкою палива та неповним ви- горанням фіксованого вуглецю. Отримані результати можна використати для підвищення ефективності про- цесу спалювання пелет [8]. Біомаса, що утворюється з відходів сільського господар- ства, має значний потенціал для забезпечення енерге- тичних потреб України. Створено модель теплофізичних процесів, що протікають в побутовому пальнику малої потужності при спалюванні пелет з деревини або з со- ломи злакових культур у нерухомому шарі. Наведено результати чисельного дослідження температурного режиму пелетного пальника [9]. Визначено паливні характеристики мулу та особливості горіння його окремої частки. Спалювання окремої час- тки мулу дозволяє визначити як сам процес горіння, так і його складових: займання палива, структуру полум’я, вигоряння палива, а також його затухання. Отримані ре- зультати можуть бути використанні при спалюванні па- лива у факелі, шарі або при створенні нових способів спалювання. Проведені досліди показали можливість знешкодження мулу та його утилізації як альтернатив- ного палива [10]. Розглядалось питання горіння альтернативного палива у вихровому потоці в режимі самозаймання. Досліди, про- ведені в ІТТФ НАНУ показали, що спалювання біопалив у режимі самозаймання за методом термохімічної обробки є найефективнішим. Суть методу полягає в тому, що про- цес самозаймання відбувається завдяки впливу на реак- ційну здатність палива, що забезпечує найбільшу швид- кість процесу та найменшу залежність від якості палива. Спалювання палива в режимі самозаймання у вихровому потоці, за наявності зон зворотних струменів, які є джере- лом займання палива і стабілізації факела, дасть змогу під- вищити ефективність використання біомаси створенням технології спалювання палив [11]. Наявна державна політика зосереджена на викорис- танні біомаси, а не на її вирощуванні. Загальні фактори, які стримують розвиток ринку біомаси, включають те, що природний газ субсидується; біомаса не вважається CO2-нейтральним паливом, тож ТЕЦ, що працюють на біомасі, також сплачують податок на CO2, що негативно впливає на окупність проєктів з використання біомаси; ринок твердої біомаси неорганізований [12]. Проаналізовано перспективи заміщення природного газу за рахунок вирощування енергетичних культур. За даними Державної служби статистики України, в Україні налічується 24 млн га продуктивних земель і 8 млн га малопродуктивних земель. Згідно з оцінками проєкту BIOPLAT EU у 2020 році площі малопродуктивних земель ще більші, і їх можна використовувати під енергетичні культури [12]. За напрямом газифікації твердих видів біопалива, дере- вного вугілля і твердих видів біомаси виділимо питання, пов’язані з засміченням генераторного газу, виробле- ного з соломи зернових в протипотоковому газогенераторі, вплив водяної пари на повітряну газифі- кацію деревного вугілля та деревини, методику скла- дання матеріального й теплового балансу процесу ви- робництва синтез-газу з соломи зернових. Досліджено ступінь засмічення генераторного газу, ви- робленого з соломи зернових в протипотоковому газо- генераторі за вмістом смол та механічних домішок. За результатом проведеного дослідження зроблено ви- сновок, що солома пшениці може бути газифікована в двоступеневому газогенераторі без спікання золи, з ви- соким ступенем конверсії вуглецю в горючі компоненти газу та з низьким вмістом смол, 7 мг/нм3, і механічних домішок, 3,2 г/нм3. Після конденсації смол в звичай- ному охолоджувачі газ є придатним для використання в ДВЗ та турбінах без використання складних очисних апа- ратів [13]. Досліджено використання водяної пари в процесі повіт- ряної газифікації деревного вугілля та деревини, що до- зволило збільшити мольне співвідношення H2/CО в оде- ржаному газі та збільшити вихід водню [14]. Представлено методику складання матеріального й те- плового балансу процесу виробництва синтез-газу з со- ломи зернових. Ця методика дає змогу з високим ступе- нем достовірності визначати ефективність процесу ви- робництва синтез-газу [15]. За напрямом отримання композитних біопалив виді- лимо питання, пов’язані з виробництвом в Україні ком- позитних палив на основі ТПВ, біомаси й торфу, дослі- дження властивостей трикомпонентних гранул, що складаються із мулових відкладів, торфу й тирси. Розроблена технологія екстрагування з торфу гумінових речовин, а до твердого залишку торфу після екстракції додається біомаса – стебла кукурудзи, лушпиння на- сіння тощо. В такий спосіб створюється композитне па- ливо, яке можна використовувати як дешеве паливо для населення, а також добриво [16]. Виконані дослідження кінетики сушіння композиту на основі твердого залишку торфу після екстрагування гу- мінових речовин та стебел кукурудзи. Запропоновано ефективний режим при зневодненні композитного па- лива [16]. Проведені дослідження адсорбційних властивостей трикомпонентних гранул, що складаються з мулових відкладів, торфу й тирси. Отримана рівноважна воло- гість гранул не перевищує стандартну вологість для па- ливних гранул, тому вони можуть бути використані для спалювання в котлах на біомасі [17]. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року передбачає перехід від видалення відхо- дів на звалища та полігони до системи комплексного ви- користання твердих побутових відходів (ТПВ). До спеці- альних заходів Стратегії у сфері побутових відходів на- лежить зростання рівня їх перероблення – введення в експлуатацію сміттєпереробних заводів, створення в ра- мках пілотних проєктів об’єктів з виробництва палива з твердих побутових відходів (RDF) [18]. Однією з причин енергетичної утилізації ТПВ є можли- вість отримання додаткового джерела енергії, що замі- щує викопні види палива. Важливість виробництва в 79 Відновлювана енергетика. №2/2023 | Біоенергетика Україні композитних палив на основі ТПВ, біомаси й то- рфу обумовлена прагненням ефективної утилізації ТПВ та зменшення викидів у навколишнє середовище шкід- ливих речовин [18]. Методи TGA дають можливість кількісно оцінити склад компонентів та визначити температурні інтервали й те- плоту зневоднення, термічного розкладання органічних та мінеральних речовин. Термічний аналіз сировини для виготовлення композитних палив на основі RDF та біомаси показав, що деревинну та сільськогосподарську біомасу, текстиль, папір чи картон можна включати до складу твердого композитного палива з метою підви- щення його теплотехнічних характеристик [18]. За напрямом отримання рідких біопалив виділимо пи- тання, пов’язані з виробництвом в Україні біоетанолу та біобутанолу. Використання цикорію для виробництва біоетанолу може скласти конкуренцію біоетанолу з пшениці, карто- плі, кукурудзи, за умови, що врожайність коренеплодів цикорію становитиме 30,0–35,0 т/га. Використання ци- корію разом з іншими культурами, придатними для ви- робництва біоетанолу, дозволить отримувати дешевий спирт для промисловості [19]. Розглянуто питання попередньої підготовки незернової частини біомаси ріпаку за допомогою УЗД, лужного, ки- слотного, лужно-ензиматичного і кислотно-ензиматич- ного гідролізів та її використання як субстрату для отри- мання біобутанолу. Встановлено, що найбільше накопи- чення бутанолу було отримано в разі кислотно-ензима- тичної та УЗД попередньої обробки. Біобутанол викори- стовується як компонент альтернативного моторного палива. На сьогодні є попит на бутанол як компонент альтернативного моторного палива [20]. У чинному законодавстві України існує низка діючих зако- нів, що спрямовані на підтримку розвитку біоенергетики. Закон України «Про внесення змін до деяких Законів Ук- раїни щодо розвитку виробництва біометану» закладає правові основи виробництва біометану. Зокрема, в ньому міститься визначення терміну біометан, а також встановлюється порядок формування гарантій щодо по- ходження біометану. Важливим є Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопоста- чання». За цим Законом тарифи на теплову енергію, ви- роблену з усіх видів альтернативних джерел енергії для потреб населення, бюджетних установ та організацій, встановлюються на рівні 90 % визначеного для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з природного газу. Закон діє з 2017 року [21]. У директиві RED-II визначено обов’язкову ціль щодо ви- користання відновлюваної енергії у транспортному сек- торі кожною країною на рівні не менше 14 % до 2030 року. Згідно з вимогами директиви RED-II частка біопа- лив / біорідин, а також палива з біомаси, що спожива- ється на транспорті, якщо воно виробляється з продово- льчих та кормових культур, має бути не більше, ніж на один відсотковий пункт вище за частку такого палива в кінцевому споживанні енергії на залізничному та доро- жньому транспорті в 2020 році, а максимальне значення для цього показника становить 7 %. Також у директиві RED-II встановлено цільову мету для біопалив 2-го поко- ління, частка яких в кінцевому споживанні енергії в тран- спортному секторі в 2030 році має становити не менше 3,5 % [22]. Отримання електрики при використанні систем, що утворені рослинами та мікроорганізмами, є новим ви- дом альтернативної енергетики. Для підвищення ефек- тивності системи пропонується використовувати аноди, на яких закріплена біоплівка мікроорганізмів, які здатні генерувати перенесення електронів, що утворюються в біохімічних процесах, на анод електрохімічного елеме- нта, що занурений в ґрунт з рослинами та іншими мік- роорганізмами. Екзоелектрогенну біоплівку вирощу- вали на графітовій сітці в анаеробних умовах при вико- ристанні гною як джерела мікроорганізмів [23]. Попередньо збагачений екзоелектрогенами анод дає змогу підвищити вихід електрики в біоелектрохімічних системах мікроорганізмів з рослинами на 15–20 %. Пос- лідовно з’єднані модулі дозволяють забезпечити три- валу роботу низькоенергетичних приладів [23]. Перспективним є використання одночасного сушіння і диспергуючих камер при обробці термолабільних мате- ріалів [24]. Показано застосування біомаси в нафтогазовій промис- ловості. Біологічні поверхнево активні речовини на ос- нові натуральних продуктів використовуються як альтер- натива традиційним поверхнево активним речовинам у нафтогазовій промисловості [25]. Висновки. Виконано аналіз сучасного стану досліджень актуальних проблем біоенергетики за результатами ма- теріалів конференції «Відновлювана енергетика та енер- гоефективність у XXI столітті». Наведено перспективні напрями досліджень, які сприятимуть вирішенню важ- ливих задач, що стосуються енергетичної й екологічної безпеки країни та розвитку сектору біоенергетики. ПОСИЛАННЯ 1. XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». Україна. Київ. 18-19 травня 2023 року. За зверненням: https://www.ive.org.ua/wp- content/uploads/Tezy_Conferencii_2023_31_05.pdf. DOI: https://doi.org/10.36296/renewable.conf.18-19. 05.2023 2. Слюзар А. B., Знак З. О., Калимон Я. А. Попередня очистка біогазу від сірководню у виробництві біоме- тану. С. 377–378. 3. Голуб Н. Б., Левтун І. І., Ніжний Д. А. Методи підви- щення вмісту метану в біогазі. С. 374–375. 4. Кулічкова Г. І., Циганков С. П. Запобігання надмір- ному накопиченню ЛЖК у біогазових реакторах при переробленні вінаси. С. 390–391. 5. Четверик Г. О., Маслова Н. О. Метанове зброджу- вання садово-паркових відходів. С. 383. 6. Яременко О. А., Голуб Г. А. Алгоритм розрахунку ви- ходу біогазу. С. 395–396. 7. Сорока Б. С., Згурський В.О., Кудрявцев В. С. Утво- рення оксидів азоту при високотемпературному го- рінні газових палив. С. 418–420. 80 Відновлювана енергетика. №2/2023 | Біоенергетика 8. Жовмір М. М. Неповне згорання пеллет в опалюва- льному котлі. С. 384–386. 9. Басок Б. І., Давиденко Б. В., Лисенко О. М., Веремій- чук Г. М. Теплофізичне моделювання спалювання аг- ропелет у пальнику. С. 418–420. 10. Чмель В. М., Новікова І. П., Новікова Ю. П. Дослі- дження спалювання мулових відкладень. С. 416–417. 11. Чмель В. М., Новікова І. П. Горіння альтернативного палива у вихровому потоці в режимі самозаймання. С. 407–409. 12. Трипольська Г. С. Перспективи заміщення природ- ного газу спеціальними енергетичними культурами в Україні. С. 404–405. 13. Клюс В. П., Омаров І. С., Цивенкова Н. М. Газифікація соломи в протипотоковому газогенераторі. С. 414–415. 14. Дудник О. М., Соколовська І. С. Дослідження впливу додавання водяної пари на повітряну газифікацію деревного вугілля та деревини. С. 379–380. 15. Клюс В. П., Омаров І. С., Цивенкова Н. М. Матеріаль- ний та тепловий баланс процесу виробництва син- тез-газу. С. 397–399. 16. Снєжкін Ю. Ф., Петров А. І. Дослідження кінетики су- шіння композиту на основі твердого залишку торфу. С. 369–371. 17. Ткач О. В., Ткач Л. В. Використання цикорію корене- плідного для виробництва біоетанолу. С. 402–403. 18. Корінчевська Т. В., Михайлик В. А. Термічний аналіз компонентів RDF та біопалива. С. 381–382. 19. Петрова Ж. О., Самойленко К. М., Новікова Ю. П., Виш- нєвська Т. А. Адсорбція трикомпонентних гранул на ос- нові мулових відкладів, торфу й тирси. С. 372–373. 20. Тігунова О. О., Братішко В. В., Шульга С. М. Вплив попе- редньої підготовки незернової частини ріпаку на нако- пичення бутанолу штамом clostridium sp. С. 392–393. 21. Клюс В. П., Маслюкова З. В., Маслова Н.О. Стан зако- нодавства та законодавчі ініціативи розвитку біоене- ргетики в Україні. С. 387–389. 22. Кобець М.І. Використання відновлюваних джерел енергії в транспортному секторі України. Стан справ та шляхи розвитку. С. 412–413. 23. Голуб Н. Б., Левтун І. І., Бесараб Ю. Отримання елек- трики в біосистемах. С. 376. 24. Liashenko А. Creation of technology and equipment for energy-efficient processing of heatlabile organic waste in the modern economy of Ukraine institute of engineering. С. 394. 25. Lisowska Ju. Biosurfactants based on natural products as an environmentally-friendly alternative to traditional surfactants used in the oil and gas industry. С. 406. REFERENCES 1. Materials of the XXIV international scientific and practical conference «Renewable energy and energy efficiency in the XXI century». MAY 18-19, 2023, Kyiv. DOI: https://doi.org/10.36296/renewable.conf.18- 19.05.2023 2. A. Slyuzar, Z. Znak, Ya. Kalymon. Preliminary biogas purification from hydrogen sulphide during the production of biomethane. P. 377–378. 3. N. Golub, I. Levtun, D. Nizhnyi. Methods for methane concentration enhancement in biogas. P. 374–375. 4. G. Kulichkova, S. Tsygankov. Prevention of excessive VFA accumulation in biogas reactors when processing vinasse. P. 390–391. 5. H. Chetveryk, N. Maslova. Methane digestion of garden and park waste. P. 383. 6. О. Yaremenko, G. Golub. Biogas output calculation algorithm. P. 395–396. 7. B. Soroka, V. Zgurskyi, V. Kudryavtsev. Nitrogen oxides formation by high-temperature combustion of gas fuels. P. 418–420. 8. M. Zhovmir. Incomplete burning of pellets in heating boiler. P. 384-386. 9. B. Basok, B. Davydenko, O. Lysenko, H. Veremiichuk. Thermophysical modeling of the combustion of agricultural pellets in the burner. P. 418–420. 10. V. Chmel, I. Novikova, Yu. Novikova. Recearch of the combustion of sludge. P. 416–417. 11. V. Chmel, I. Novikova. Alternative fuel combustion in a wordy flow in self-ignition mode. P. 407–409. 12. G. Trypolska. Prospects of substitution of natural gas with the dedicated energy crops in Ukraine. P. 404–405. 13. V. Klyus, I. Omarov, N. Tsyvenkova. Straw gasification in the downdraft gasifier. P. 414–415. 14. O. Dudnyk, I. Sokolovska. Study of the influence of steam addition on the air gasification of charcoal and wood. P. 379–380. 15. V. Klyus, I. Omarov, N. Tsyvenkova. Material and heat balance of the process of syngas production. P. 397– 399. 16. Yu. Sniezhkin, A. Petrov. Study of drying kinetics of composite based on solid peat residue. P. 369–371. 17. O. Tkach, L. Tkach. Utilization of chicory root for bioethanol production. P. 402–403. 18. T. Korinchevska, V. Mykhailyk. Thermal analysis of RDF and biofuel components. P. 381–382. 19. Zh. Petrova, K. Samoilenko, Yu. Novikova, T. Vyshnievska. Adsorption of three-component granules based on sludge deposits, peat and sads. P. 372–373. 20. O. Tigunova, V. Bratishko, S. Shulga. Effect of pretreatment of the non-graine part of rape on the accumulation of butanol by strain clostridium sp. P. 392–393. 21. V. Klius, Z. Masliukova, N. Maslova. Status of legislation and legislative initiatives for the development of bioenergy in Ukraine. P. 387–389. 22. M. Kobets. Use of renewable energy in the transport sector of Ukraine: State of the art and prospect. P. 412–413. 23. N. Golub, I. Levtun, Yu. Besarab. Obtaining electricity in biological systems. P. 376. 24. Liashenko А. Creation of technology and equipment for energy-efficient processing of heatlabile organic waste in the modern economy of Ukraine institute of engineering. P. 394. 25. Lisowska Ju. Biosurfactants based on natural products as an environmentally-friendly alternative to traditional surfactants used in the oil and gas industry. P. 406.
id veorgua-article-401
institution Vidnovluvana energetika
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:11:23Z
publishDate 2023
publisher Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv veorgua/71/3c240b1c508e75c4410ebe8c0452a371.pdf
spelling veorgua-article-4012026-07-18T06:32:18Z RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY» ПІДСУМКИ XXIV МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ»: СЕКЦІЯ «БІОЕНЕРГЕТИКА» Chetveryk, H. Novitska, Ye. renewable energy, energy efficiency, bioenergy, biogas, gasification, liquid biofuels, burning. відновлювана енергетика, енергоефективність, біоенергетика, біогаз, газифікація, рід¬¬кі біопали-ва, спалювання. The results of the work of the "Bioenergetics" section at the XXIV international conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century" are summarized. An analysis of theses of the reports related to the areas of research in the field of bioenergy: gas-like biofuels, combustion of gaseous fuels, biofuels and alternative types of fuels, gasification of solid types of biofuel, charcoal and solid types of biomass, production of composite biofuels, legislative sub - the development of bioenergy, the development of new types of alternative energy, the use of biomass in the oil and gas industry. The current state of research on the current problems of bioenergy is analyzed based on the results of the conference materials, and the prospects for further research are given. Bibl. 25. Підбито підсумки роботи секції «Біоенергетика» на XXIV міжнародній конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». Розглянуто тези доповідей щодо напрямів досліджень у галузі біоенергетики: газоподібних біопалив, спалювання газових палив, біопалив і альтернативних видів палив, газифікації твердих видів біопалива, деревного вугілля і твердих видів біомаси, отримання композтних біопалив, законодавча під-тримка розвитку біоенергетики, розвитку нових видів альтернативної енергетики, застосування біомаси в нафтогазовій промисловості – й наведено аналіз цих тез. Проаналізовано сучасний стан досліджень актуальних проблем біоенергетики за результатами матеріалів конференції й окреслено перспективи подальших досліджень. Бібл. 25.  Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2023-07-17 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/401 10.36296/1819-8058.2023.2(73).76-80 Vidnovluvana energetika ; No. 2(73) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 76-80 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 2(73) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 76-80 Відновлювана енергетика; № 2(73) (2023): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 76-80 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2023.2(73) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/401/314 Copyright (c) 2023 H. Chetveryk, Ye. Novitska https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
spellingShingle renewable energy
energy efficiency
bioenergy
biogas
gasification
liquid biofuels
burning.
Chetveryk, H.
Novitska, Ye.
RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY»
title RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY»
title_alt ПІДСУМКИ XXIV МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ»: СЕКЦІЯ «БІОЕНЕРГЕТИКА»
title_full RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY»
title_fullStr RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY»
title_full_unstemmed RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY»
title_short RESULTS OF THE XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE «RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE XXI CENTURY»: SECTION «BIOENERGY»
title_sort results of the xxiv international conference «renewable energy and energy efficiency in the xxi century»: section «bioenergy»
topic renewable energy
energy efficiency
bioenergy
biogas
gasification
liquid biofuels
burning.
topic_facet renewable energy
energy efficiency
bioenergy
biogas
gasification
liquid biofuels
burning.
відновлювана енергетика
енергоефективність
біоенергетика
біогаз
газифікація
рід¬¬кі біопали-ва
спалювання.
url https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/401
work_keys_str_mv AT chetverykh resultsofthexxivinternationalconferencerenewableenergyandenergyefficiencyinthexxicenturysectionbioenergy
AT novitskaye resultsofthexxivinternationalconferencerenewableenergyandenergyefficiencyinthexxicenturysectionbioenergy
AT chetverykh pídsumkixxivmížnarodnoíkonferencíívídnovlûvanaenergetikataenergoefektivnístʹuxxistolíttísekcíâbíoenergetika
AT novitskaye pídsumkixxivmížnarodnoíkonferencíívídnovlûvanaenergetikataenergoefektivnístʹuxxistolíttísekcíâbíoenergetika