Skip to main content

The Generation of Biogas from Biodegradable Waste in the Countries Having Limited Sources of Alternative Energy (Case of Lithuania)

  • Chapter
  • First Online:
  • 508 Accesses

Abstract

This chapter provides quantitative and qualitative evaluation of biodegradable waste from small farms, food industry enterprises and households in Lithuania that is an example of the EU country with the increasing demand for alternative energy. The potential of the small bioreactors’ use in case of Lithuania and the evaluation of economic, social and environmental effects are provided.

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   84.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   109.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info
Hardcover Book
USD   159.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

References

  • Beinoravičius R, Bieliauskaitė D (2008) Aplinkos būklė 2008. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, p 128

    Google Scholar 

  • El Bassam N (1998) Energy plant species: their use and impact on enviroment. James & James Science, London, p 321

    Google Scholar 

  • Environmental Protection Agency (2002) European waste catalogue and hazardous waste list

    Google Scholar 

  • Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (n.d.) 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje

    Google Scholar 

  • FNR (2006) Handreichung Biogasgewinnung und – Nutzung. Institut für Energetik und Umwelt gGmbH, p 233

    Google Scholar 

  • Garvanska S, Ofiteru A, Adamescu M, Bodescu F, Al Seadi T (2008) The biogas market in Southern and Eastern Europe: Promoting biogas by non-technical activities. In: Proceedings of the 16th European biomass conference and exhibition, Valencia, p 6

    Google Scholar 

  • Kalia AK (2000) Biogas as a source of rural energy. Energy Sources 22:67–76

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Kalpokas V (2011) Experimental investigation on biogas production using pig manure and slaughterhouse waste. In: 8th international conference “Environmental Engineering”: 19–20 May 2011, Collection of articles, Vilnius, Lithuania, pp 150–154

    Google Scholar 

  • Katinas V (1999) Buitinės atliekos, ekologija, ekonomika. Mokslas ir gyvenimas, Nr. 2(494)

    Google Scholar 

  • Katinas VA (2003) Galimybės panaudoti biokuro išteklius, Mokslas ir technika 9:30–32

    Google Scholar 

  • Katinas V (2006) Atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas energijos gamybai ir plėt-ros galimybės Lietuvoje. Šilumos energetika ir technologijos: konf. praneš. medž. 2006 m. vasario 2–3 d., KTU. Kaunas. 27–30

    Google Scholar 

  • Katinas V, Markevičius A (2001) Vėjo energijos ištekliai ir stebėjomo postų kūrimas Lietuvoje, Lietuvos energetikos institutas, Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorija, pp 45–50

    Google Scholar 

  • Katinas V, Markevičius A (2006) Promotional policy and perspectives of usage rene-wable energy in Lithuania. Energy Policy 34(7):771–780

    Article  Google Scholar 

  • Katinas V, Skema R (2003) Lithuania. In: Reiche D (ed) Handbook of renewable energies in the European Union II—Case studies of all accession states. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp 115–125

    Google Scholar 

  • Katinas V, Markevičius A, Tamašauskienė M (2009) Elektros energijos iš atsinaujinan-čių energijos išteklių gamybos apimtys ir plėtros galimybių tyrimai. Šilumos energetika ir technologijos – 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universite-tas, 2009 vasario 5, 6. Kaunas: Technologija, pp 89–94

    Google Scholar 

  • Kavaliauskas A (2005) Šiaudų degimas stacionariame sluoksnyje. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas. p 95

    Google Scholar 

  • Kavaliauskienė I (2008) Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo strategija Lietuvoje. 2008 gegužės 5 d. seminaro „Biologiškai skaidžių atliekų atliekų tvarkymas: esama patirtis ir galimybės savivaldybėms“ pranešimo medžiaga

    Google Scholar 

  • Kirubakaran V, Sivaramakrishnan V, Premalatha M, Subramanian P (2005) Investiga-tion of energy recovery from poultry litter and municipal solid waste by thermochemical conversion method in India. J Environ Sci Eng 47(4):266–275

    CAS  Google Scholar 

  • Kirubakaran V, Sivaramakrishnan V, Premalatha M, Subramanian P (2007) Kinetics of auto-gasification of poultry litter. Int J Green Energy 4(5):519–534

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Kithome M, Paul JW, Lavkulich LM, Bomke AA (1998) Kinetics of ammonium adsorption and desorption by the natural zeolite clinoptilolite. Soil Sci Soc Am J 62(3):622–629

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Kriptavičius D, Urbonas P, Rynkum G (2009) Buitinių atliekų naudojimo energijai gaminti galimybių analizė, Mokslas – Lietuvos ateitis 1(1):38–41

    Article  Google Scholar 

  • Lal R (2006) Soil and environmental implications of using crop residues as biofuel feeds-tock. Int Sugar J 108:161–167

    CAS  Google Scholar 

  • Lapinskas R (2009) Biokuro rinka Lietuvoje ir jos plėtra. 2009 lakričio 17 d. konferencijos “Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas elektros ir šilumos gamybai: biomasė, biodujos, kogeneracija.” pranešimo medžiaga

    Google Scholar 

  • Largus TA, Khursheed K, Muthanna H, Brian AW, Rosa D (2004) Production of bioenergy and biochemicals from industrial and agricultural wastewater. Trends Biotechnol 22(9):477–485

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Lithuanian Environmental Protection Agency (2009) Internetinis puslapis

    Google Scholar 

  • Malinauskas A, Urbaitis G (2001) Miško želdinių ir žėlinių augimo žemės ūkio naudmenose ekonominis įvertinimas. Žemės ūkio mokslai 2:94–104

    Google Scholar 

  • Manure Management (2003) In: Burton CH, Turner C (eds) Treatment strategies for sustainable agriculture. Silsoe Reasearch Institute, Bedford, p 451

    Google Scholar 

  • Miškinis V (1996) Lietuvos energetinis balansas: metodologija, poreikių dinamika, struktūriniai pokyčiai. Energetika 12:48–57

    Google Scholar 

  • Nacionalinė energetikos strategija (2000) Lietuvos energetikos institutas, p 51

    Google Scholar 

  • Navickas K (1999) Kiaulių mėšlo sudėties ir potencialios biodujų išeigos įvertinimas. Žemės ūkio inžinerija 31(1):47–58

    Google Scholar 

  • Navickas K (2004) Biodujų jėgainės energetikai, ūkiui ir aplinkai. Mano ūkis 9:42–43

    Google Scholar 

  • Nielsen JBH, Oleskowicz-Popiel P, Al Seadi T (2007) Energy crops potentials for bioenergy in EU-27. In: 15th European Biomass Conference & Exhibition From Research to Market Deployment, Berlin, Germany, May 7–11

    Google Scholar 

  • Örtenblad H (2000) Anaerobic digestion: making energy and solving modern waste problem. AD-NETT- A Network on Anaerobic digestion of Agro-industrial wastes, pp 5–7

    Google Scholar 

  • Pająk T (2003) Spalanie i współspalanie osadów ściekowych. Zeszyty komunalne 1(01):35–42

    Google Scholar 

  • Perttu KL, Kowalik PJ (1997) Salix vegetation filters for purification of waters and soils. Biomass Bioenergy 12:9–19

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Pognani M, D’Imporzano G, Scaglia B, Adani F (2009) Substituting energy crops with organic fraction of municipal solid waste for biogas production at farm level: A full-scale plant study. Process Biochem 44(8):817–821

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Rettenberger G, Schneider R (1997) Einsatz von Abfälen aus dem Deponie-Rückbau. Thermische Abfallbehandlung. Entwicklung von Technik und Kosten in einer Kreis-laufwirtschaft. Universität Gesamthochschule Kassel, Fachgebiet Abfalltechnik 15–37

    Google Scholar 

  • Roth AM, Sample DW, Ribic CA, Paine L, Undersander DJ, Bartelt GA (2005) Grassland bird response to harvesting switchgrass as a biomass energy crop. Biomass Bioenergy 28(5):490–498

    Article  Google Scholar 

  • Rutz D, Janssen R, Epp C, Helm P, Grmek M, Agrinz G, Prassl H, Sioulas K, Dzene I, Ivanov I, Dimitrova D, Georgiev K, Kulisic B, Finsterwalder T, Köttner M, Volk S, Kolev N, Garvanska S, Ofiteru A, Adamescu M, Bodescu F, Al Seadi T (2008) The biogas market in Southern and Eastern Europe: promoting biogas by non-technical activities. In: Proceedings of the 16th European biomass conference and exhibition, Spain, p 6

    Google Scholar 

  • Saarsalmi A, Mälkönen E, Piirainen S (2001) Effects of wood ash fertilization on forest soil chemical properties. Silva Fennica 35:355–368

    Article  Google Scholar 

  • Sami M, Annamalai K, Wooldridge M (2001) Progress in energy and combustion science. Fuel 27:171–214

    CAS  Google Scholar 

  • Samkaeva LT, Revin VV, Revin YI, Kulagin AN, Novikov OV, Pugayev SV (2001) Studying of heavy metal accumulation by plant. Biotech 1:54–59 (in Russian)

    Google Scholar 

  • Santosh Y, Sreekrishnan TR, Kohli S, Rana V (2004) Enhancement of biogas production from solid substrates using different technique. Bioresour Technol 95:1–10

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Sartori F, Lal R, Ebinger MH, Parrish DJ (2006) Potential soil carbon sequestration and CO2 offset by dedicated energy crops in the USA. Crit Rev Plant Sci 25(5):441–472

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Šateikis I (2000) Atsinaujinančios energijos gavybos ir naudojimo Lietuvos žemės ūkyje potencialas. Žemės ūkio mokslai 4:70–75

    Google Scholar 

  • Šateikis I (2003) Possibilities of plant biomass cultivation and use for energy purposes in Lithuania’s agriculture. In: New methods, means and technologies for application of agricultural products: proceedings of the International Conference 18–19 September, 9–14

    Google Scholar 

  • Šlančiauskas A (2006) Ekologiškas kuro deginimas, naujos technologijos. Energetika 3:61–66

    Google Scholar 

  • Šlančiauskas A, Džiugys A (2006) Combustion processes of various fuel and waste. Lietuvos mokslas. Lietuvos energetikos institutas. VĮ Mokslotyros institutas 61:223–248. (In Lithuanian)

    Google Scholar 

  • Šlančiauskas A, Kalpokaitė R (2006) Behaviour of a heavy fuel oil droplet on a hot su-rface. Int J Heat Mass Transf 49:1050–1057

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Sloufer S, Zaberskij O (1985) Viomacsa kak istochnik energii, Mir 25–47 (in Russian)

    Google Scholar 

  • Smaliukas D (1996) Lietuvos gluosniai (Salix L.) taksonomija, biologija, fitocenoligija, biocheminės savybės ir ištekliai. Vilnius. p 254

    Google Scholar 

  • Smaliukas D, Gradeckas A, Noreika R, Smitienė G, Markevicius V (2001) Investiga-tion of Lithuanian willow genetic resources: evalution and selection of productive clones. Biologija 4(6):89–92

    Google Scholar 

  • Smits JP, Rinzema A, Tramper J, Schlösser EE, Knol W (1996) Accurate determination of process variables in solid stale fermentation system. Process Biochem 31(7):669–678

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Stasiūnas V (2007) Biokuro naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose [Fuel of biomass use in district heating]. In: International Conference “Future of biomass fuel in Lithuania: problems and possibility”, Vilnius: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. p 35

    Google Scholar 

  • Thrän D, Seiffert M, Müller-Langer F, Plättner A, Vogel A (2007) Möglichkeiten einer Europäischen Einspeisungsstrategie, Germany, p 30

    Google Scholar 

  • Thyselius L (1991) Biogas from agriculture an inguiry into the present of knowledge and research requirements. Swedish University of Agricultural Scieces, Uppsala, p 137

    Google Scholar 

  • Uellendaht H, Wang G, Moller H, Jorgensen U, Skiadas IV, Gavana HN, Ahring BK (2008) Energy balance and cost-benefit analysis of biogas production from perennial energy crops pretreated by wet oxidation. Water Sci Technol 58(9):1841–1847

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Venema HD, Calamai PH (2003) Bioenergy systems planning using location-allocation and landscape ecology design principles. Ann Oper Res 123(1–4):241–264

    Article  Google Scholar 

  • Weiland P (2003) Production and energetic use of biogas from energy crops and wastes in Germany. Appl Biochem Biotechnol 109:263–274

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Žaltauskas A (2002) Šiaudų naudojimas kurui Lietuvoje. VĮ „Energetikos agentūra“: Vilnius. p 44

    Google Scholar 

  • Zidonyte D (2006) Development of Biowaste Management in Lithuania. Ministry of Envi-ronment of the Republic of Lithuania, Tallinn, p 3

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2018 Springer International Publishing AG, part of Springer Nature

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Baltrėnas, P., Baltrėnaitė, E. (2018). The Generation of Biogas from Biodegradable Waste in the Countries Having Limited Sources of Alternative Energy (Case of Lithuania). In: Small Bioreactors for Management of Biodegradable Waste. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78211-9_8

Download citation

Publish with us

Policies and ethics