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Biomass Gasification for Rural Electrification , Small Scale

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Renewable Energy Systems
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Definition of the Subject

Rural electrification confronts the classical, centralized energy economy with several important challenges. The supply system is characterized by little demands scattered in the countryside. To meet each of these demands, an expensive infrastructure is necessary because of the need to connect to the national grid. That is why the costs for the installation can hardly be compensated by the distribution of electricity. Additionally, within developing countries, rural electrification based on national grids is often not possible due to a nonexisting overall grid, and for the industrialized countries, alternatives are being searched for.

One alternative is the decentralized supply with power generator in an adapted size. Such power generators provide a good opportunity for the utilization of renewable energy . And this is especially true for biomass. Being a product of agriculture and sylviculture...

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Abbreviations

Clean gas:

is the product gas after product gas treatment.

Gasification:

is the conversion of solid or liquid fuels to gaseous fuels in a reaction with an added reaction agent.

Gasifier:

is the reactor for the gasification.

Product gas:

is the burnable gas generated in the gasification, also after gas treatment. If this gas has been adapted to the specification of a downstream synthesis, it is called synthesis gas or syngas.

Product gas treatment:

covers all proposed processes for the modification of the product gas properties.

Product gas utilization:

covers all processes for the use of the product gas, mainly for the provision of other forms of energy. Product gas application is synonymous.

Raw gas:

is the product gas before product gas treatment.

Rural electrification:

is the mostly decentralized electrical power supply, e.g., single farms, villages, or workshops or small groups of them. The opposite is the electrification of conurbations.

Small scale:

is the adapted scale for the provision of a single, nonindustrial energy demand. In the case of electrical power supply, often a power range of less than about 1 MW of electrical output is called small scale.

Bibliography

Primary Literature

  1. Troitzsch U, Weber W (1987) Die Technik – Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Georg Westermann Verlag, Stuttgart

    Google Scholar 

  2. Gööck R (1993) Die großen Erfindungen –Textil, Bauen und Wohnen, Beleuchtung, Sigloch edn. Künzelsau

    Google Scholar 

  3. Fernandez D, Michaelis F (2009) Holzvergasung als Alternativer Brennstoff. In: Kolbenmaschinen. Lecture notes from the Hamburg University of Applied Sciences

    Google Scholar 

  4. Danner A Ein klein wenig Wissen über Holzgas. http://verein-fuer-historische-fahrzeuge-und-geraete-uterriexingen.de/app/download/3126344802/Bericht+Holzgas+Alexander+Danner+23+02+05+.pdf. Accessed 14 Aug 2010

  5. Lindauer M (2006) Stand der Technik und Wirtschaftlichkeit von Holzver-gasungsanlagen zur Gewinnung von elektrischer Energie. Diploma thesis, Nürtingen-Geislingen University

    Google Scholar 

  6. Overend RP, Milne TA, Mudge LK (1985) Fundamentals of thermochemical biomass conversion. Elsevier Applied Science, London/New York

    Book  Google Scholar 

  7. Schulze Lammers P, Leuchs M (1985) Vergasung von Biomasse und Nutzung des Gases zum Antrieb von Motoren. Scientific report BMFT-FB-T 85-066, Freising

    Google Scholar 

  8. Schulze Lammers P (1984) Kenngrößen der thermischen Gegenstromver-gasung von Weizenstroh und ausgewählten Holzbrennstoffen. Dissertation, Technical University München-Weihenstephan

    Google Scholar 

  9. Steinbrecher N, Walter J (2001) Marktübersicht dezentrale Holzvergasung: Marktanalyse für Holzvergasungssysteme bis 5 MW. Öko-Institut, Darmstadt

    Google Scholar 

  10. Bühler R (1994) Stand der Technik von Holzvergasungsanlagen. In: Nussbaumer Th (ed) Neue Erkenntnisse zur thermischen Nutzung von Holz, Tagungsband zum 3, Holzenergiesymposium. ETH Zürich, Zürich

    Google Scholar 

  11. Nussbaumer Th (2002) Verfahren und Potenzial der Biomasse-Vergasung. In: Nussbaumer Th. (Hrsg.) 7. Holzenergiesymposium, Zürich, 18 Oct 2002

    Google Scholar 

  12. Born M (1998) Grundlagen der Vergasung von Abfällen, Verfahren und Prozeß-führung. In: Born M, Berghoff R (eds) Vergasungsverfahren für die Entsorgung von Abfällen. Springer-VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf

    Google Scholar 

  13. Hofbauer H, Rauch R (2002) Zweibett-Wirbelschichtvergasung in Güssing (A) mit 2 MWel/4,5MWth. In: Nussbaumer Th (ed) 7. Holzenergiesymposium, Zürich, 18 Oct 2002

    Google Scholar 

  14. Fu P, Hu S, Xiang J et al (2009) Mechanism study of rice straw pyrolysis by Fourier Transform Infrared Technique. Chin J Chem Eng 17:522–529

    Article  Google Scholar 

  15. Yang H, Yan R, Chen H et al (2007) Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel 86:1781–1788

    Article  Google Scholar 

  16. Britt PF, Buchanan AC, Thomas KB et al (1995) Pyrolysis mechanisms of lignin: surface-immobilized model compound investigation of acid-catalyzed and free-radical reaction pathways. J Anal Appl Pyrol 33:1–19

    Article  Google Scholar 

  17. Liu Q, Wang S, Zheng Y et al (2008) Mechanism study of wood lignin pyrolysis by using TG-FTIR analysis. J Anal Appl Pyrol 82:170–177

    Article  Google Scholar 

  18. Hosoya T, Kawamoto H, Saka S (2007) Cellulose–hemicellulose and cellulose–lignin interactions in wood pyrolysis at gasification temperature. J Anal Appl Pyrol 80:118–125

    Article  Google Scholar 

  19. Hosoya T, Kawamoto H, Saka S (2007) Pyrolysis behaviors of wood and its constituent polymers at gasification temperature. J Anal Appl Pyrol 78:328–336

    Article  Google Scholar 

  20. Otschik J (2000) Pyrolyse von Hausmüll – Modellierung am Beispiel der Schweltrommel des Schwelbrennverfahrens. Postdoctoral lecture qualification, Technical University Dresden

    Google Scholar 

  21. Kirubakaran V, Sivaramakrishnan V, Nalini R et al (2009) A review on gasification of biomass. Renew Sustain Energy Rev 13:179–186

    Article  Google Scholar 

  22. Li C, Suzuki K (2009) Tar property, analysis, reforming mechanism and model for biomass gasification: an overview. Renew Sustain Energy Rev 13:594–604

    Article  Google Scholar 

  23. Sutton D, Kelleher B, Ross JRH (2001) Review of literature on catalysts for biomass gasification. Fuel Process Technol 73:155–173

    Article  Google Scholar 

  24. Han J, Kim H (2008) The reduction and control technology of tar during biomass gasification/pyrolysis: an overview. Renew Sustain Energy Rev 12:397–416

    Article  Google Scholar 

  25. Klemm M (2005) Heißentteerung von Brenngas aus der Vergasung von Biomasse durch katalytische partielle oxidation. VDI Verlag GmbH, Düsseldorf

    Google Scholar 

  26. Meyer B (1998) Grundlagen der Vergasung von Abfällen. In: Born M, Berghoff R (eds) Vergasungsverfahren für die Entsorgung von Abfällen. Springer-VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  27. Lettner F, Timmerer H, Haselbacher P (2007) Biomass gasification – State of the art description. Report for Intelligent Energy Europe, Grant agreement no. EIE/06/078/SI2.447511

    Google Scholar 

  28. Knoef HAM (ed) (2005) Handbook biomass gasification. BTG biomass technology group BV, The Netherlands

    Google Scholar 

  29. Obernberger I, Hammerschmid A (1999) Dezentrale Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungstechnologien. dbv - Verlag für die Technische Universität Graz, Graz

    Google Scholar 

  30. Berger R, Hein KRG (2003) Verfahrensübersicht: Synthesegaserzeugung aus Biomasse. FVS Fachtagung, Stuttgart

    Google Scholar 

  31. Radig W (2007) Vergasung als Option der thermochemischen Nutzung von Biomasse. TerraTec, Leipzig, 5–8 Mar 2007

    Google Scholar 

  32. Babcock & Wilcox Vølund (ed) (2009): The gasification process. http://www.volund.dk/technologies_products/gasification/the_gasification_process. Accessed 28 May 2010

  33. Lundtorp K (2009) Operational performance and new applications of the Haboøre Updraft Gasification Technology. CEP® Clean Energy Power 2009, Stuttgart, 29–31 Jan 2009

    Google Scholar 

  34. Bühler R, Hasler Ph (1997) Stand und Entwicklung der Vergasungstechnik. In: Energietechnik VDI-Gesellschaft (ed) Thermische Biomassenutzung- Technik und Realisierung VDI Berichte 1319. VDI Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  35. Schneider M (2003) Experimentelle und mathematische Modellierung der Festbettvergasung am Beispiel der Gleichstromvergasung von Holzhackschnitzeln – ein Beitrag zur Erhöhung der Prozeßtransparenz. Dissertation, Technical University Dresden

    Google Scholar 

  36. Liebisch G, Topf N (1998) Luft-Querstrom-Vergasung – eine Möglichkeit zur dezentralen Energieerzeugung aus Biomasse und Abfallstoffen. In: Born M, Berghoff R (eds) Vergasungsverfahren für die Entsorgung von Abfällen. Springer-VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  37. Topf N, Liebisch G, Hahn D (2001) Innovations: How to transform tar residues into a product. In: First ever meeting of IEA international energy agency thermal gasification of biomass task in Germany, Dresden, 21–23 Nov 2001

    Google Scholar 

  38. Zeymer M, Rönsch R, Klemm M (2010) Nutzung fester Brennstoffe in kleintechnischen KWK-Anlagen. In: Workshop Technische Anlagen und Konzepte, Mosbach, 09–10 Mar 2010

    Google Scholar 

  39. Hasler Ph, Buehler R, Nussbaumer Th (1998) Evaluation of gas cleaning technologies for biomass gasification. In: 10th European conference and technology exhibition biomass for energy and industry, Wuerzburg, 8–11 June 1998, pp 272 ff

    Google Scholar 

  40. Hammerer D (2000) Vergasung von Biomasse zur gekoppelten Strom-, und Wärmeerzeugung. Dissertation, Technical University Graz

    Google Scholar 

  41. Hammerer D, Pogoreutz M (2000) Operation experiences with a two-zone fixed-bed gasification system for biomass. In: 1st World conference and exhibition on biomass for energy and industry, Sevilla, 5–9 June 2000

    Google Scholar 

  42. Hammerer D, Reetz B (2000) Biomassevergasung in einem Zweizonen-Festbettvergaser. In: Biomassetag des IWT, Graz

    Google Scholar 

  43. Biomass gasification Group. DTU The Viking Gasifier. www.bgg.mek.dtu.dk. Accessed 14 Aug 2010

  44. Henriksen U et al (2006) The design, construction and operation of a 75 kW two-stage gasifier. Energy 31:1542–1553

    Article  Google Scholar 

  45. Gøbel B et al (2004) Status – 2000 Hours of operation with the Viking Gasifier. In: 2nd World conference and technology exhibition on biomass for energy and industry, Rome

    Google Scholar 

  46. Hofbauer H Rauch R et al (2006) Energiezentrale zur Umwandlung von biogenen Roh- und Reststoffen in Wärme, Strom, Bio-SNG und flüssige Kraftstoffe. In: Berichte aus Energie- und Umweltforschung 79, BMVIT, Vienna

    Google Scholar 

  47. Hofbauer H, Rauch R et al (2002) Six years experience with the FICFB gasification process. In: Proceedings of the 12th European biomass conference, Amsterdam, pp 982–985

    Google Scholar 

  48. Pröll T (2004) Potenziale der Wirbelschichtdampfvergasung fester Biomasse – Modellierung und Simulation auf Basis der Betriebserfahrungen am Biomassekraftwerk Güssing. Dissertation, Technical University Vienna

    Google Scholar 

  49. Fuchs M, Rauch R, Hofbauer H (2008) Final report on systematic studies of steam gasification in pilot plant. Bio-SNG Del 5.3. TREN/05/FP6EN/S07.56632/019895. Vienna

    Google Scholar 

  50. van der Meijden CM, Veringa HJ et al (2008) The 800 kWth allothermal biomass gasifier Milena. In: 18th European biomass conference, Valencia

    Google Scholar 

  51. Smit R (2009) Syngas production from biogas. In: International Freiberg conference on IGCC & XtL Technologies, Dresden

    Google Scholar 

  52. Paisley MA, Welch MJ (2003) Biomass gasification combined cycle opportunities using the future energy SilvaGas gasifier coupled to Alstom's industrial gas turbines. In: Proceedings of ASME Turbo Expo, Georgia

    Google Scholar 

  53. Paisley MA et al (1989) Gasification of refuse derived fuel in the battelle high throughput gasification system. Report PNL-6998, USA

    Google Scholar 

  54. Paisley MA, Overend RP (2002) Verification of the performance of future energy resources’ SilvaGas® Biomass Gasifier - operating experience in the Vermont gasifier. In: Pittsburgh coal conference, Pittsburgh

    Google Scholar 

  55. Paisley MA (2007) Advanced biomass gasification for the economical production of biopower, fuels, and hydrogen – implementation in Montgomery, New York. 07AIChE. Salt Lake City

    Google Scholar 

  56. Herdin G, Wagner M (2000) Erfahrungen mit der motorischen Nutzung von Gasen aus Pyrolyse und sonstigen Vergasungsprozessen. In: DGMK-Fachbereichstagung Energetische und stoffliche Nutzung von Abfällen und nachwachsenden Rohstoffen, Velen/Westfahlen, 10–12 Apr 2000, pp 153 ff

    Google Scholar 

  57. Anonymus (1999) Energetische Nutzung von Sondergasen. Company publications Jenbacher Energiesysteme AG

    Google Scholar 

  58. Herdin GR (2002) Standesanalyse des Gasmotors im Vergleich zu den Zukunftstechniken (Brennstoffzellen und Mikroturbine) bei der Nutzung von aus Biomasse gewonnenen Kraftstoffen. Jenbacher AG, Jenbach (Austria)

    Google Scholar 

  59. Herdin GR (2009) Europäischer Holzgasmotorenmarkt – Notwendigkeiten und Grenzen für die Anpassung von Vergasungsanlagen und Motorentechnik. CEP® Clean Energy Power 2009, Stuttgart, 29–31 Jan 2009

    Google Scholar 

  60. Falkenhain GW (2000) Small Bio-Power Plant for Rural Application. In: DGMK-Fachbereichstagung Energetische und stoffliche Nutzung von Abfällen und nachwachsenden Rohstoffen, Velen/Westfahlen, 10–12 Apr 2000, pp 199 ff

    Google Scholar 

  61. Christoph K, Cartellieri W, Pfeifer U (1972) Die Bewertung der Klopffestigkeit von Kraftgasen mittels der Methanzahl und deren praktische Anwendung bei Gasmotoren. MTZ Motorentechnische Zeitschrift 33(10):391

    Google Scholar 

  62. Schley P, Frieling H (2000) Bestimmung der Methanzahl aus Gasbeschaffenheitskenngrößen. GWF Gas Erdgas 141(1):28

    Google Scholar 

  63. Hattingen U (1997) Motorische Nutzung von Holzgas. In: Weingarten J (ed) Holzvergasung Energetische Nutzung von Biomasse in Rheinland-Pfalz, Bingen, 13 Feb 1997, pp 28 ff

    Google Scholar 

  64. Cannon MF, Welch MJ (2002) Gas turbines and renewable fuels – the technologies, the risks, and the rewards. In: International conference on renewable bioenergy – technologies, risks, and rewards, London, 29–30 Oct 2002

    Google Scholar 

  65. Schmitz W (2001) Konversion biogener Brennstoffe für die Nutzung in Gasturbinen. VDI Verlag GmbH, Düsseldorf

    Google Scholar 

  66. Bengtsson S (2006) Pressurized gasification and upgrading to clean hydrogen rich synthesis gas – the EU CHRISGAS project. In: ZAE-Symposium, Freising, 11–12 Dec 2006

    Google Scholar 

  67. Waldheim L (2006) GREVE, Arbe and CHRISGAS. IEA Task 33 Workshop, Chicago, Oct 2006

    Google Scholar 

  68. Brown Ph, Fadok J, Chan P (2007) Siemens gas turbine H2 combustion technology for low carbon IGCC. In: 2007 Gasification technologies conference, San Francisco, 14–17 Oct 2007

    Google Scholar 

  69. Werdich M, Kübler K (2007) Stirling-Maschinen. Grundlagen – Technik – Anwendung. Ökobuch-Verlag, Staufen

    Google Scholar 

  70. Steimle F, Lamprichs J, Beck P (2007) Stirling-maschinen-technik. C. F. Müller-Verlag, Heidelberg

    Google Scholar 

  71. Obernberger I, Carlsen H, Biedermann F (2003) State-of the- art and future developments regarding small-scale biomass CHP systems with a special focus on ORC and stirling engine technologies. In: Proceedings of the international nordic bioenergy conference, Jyväskylä (Finland)

    Google Scholar 

  72. Biedermann F, Carlsen H, Schöch M, Obernberger I (2003) Operating experiences with a small-scale CHP pilot plant based on a 35 kWel Hermetic four cylinder stirling engine for biomass fuels. In: Proceedings of the 11th international stirling engine conference (ISEC), Rome

    Google Scholar 

  73. Stirling Danmark (ed) (2009) Nachhaltige Stromgewinnung - Kleinkraftwerke zur Strom und Wärmegewinnung aus Biomasse mit hohem Wirkungsgrad. http://www.sd.econtent.dk/?download=Stirlingsystem%20mit%20Gegenstromvergaser.pdf. Accessed 28 May 2009

  74. McIlveen-Wright DR, Williams BC, McMullan JT (2000) Wood gasification integrated with fuel cells. Renew Energy 19:223–228

    Article  Google Scholar 

  75. Nagel FP, Schildhauer TJ, Biollaz SMA (2009) Biomass-integrated gasification fuel cell systems. Int J Hydrogen Energy 34:6809–6825

    Article  Google Scholar 

  76. Hiller R, Schleitzer D (2001) Bewertung von Verfahren zur energetischen Nutzung von Biomasse mittels Brennstoffzellen - Abschlußbericht für die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Förderkennzeichen 98 NR047

    Google Scholar 

  77. Bandi A, Specht M (2004) Gewinnung von Methanol aus Biomasse. Expertise im Auftrag der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V., UFOP

    Google Scholar 

  78. Köppel W (2007) Gasreinigung, Stand der Technik. In: Thermo-chemische Biomasse-Vergasung für eine effizient Strom-/Kraftstoffbereitstellung, Erkenntnisstand, Leipzig

    Google Scholar 

  79. Beer St, Reil St (2010) Betriebserfahrungen bei kleinen Festbettvergasern. In: C.A.R.M.E.N. Fachgespräch Holzvergasung, Straubing, 15 Apr 2010

    Google Scholar 

  80. Rösch C, Kaltschmitt M (1998) Vergleich von Systemen zur Stromerzeugung mit integrierter Biomassevergasung. In: DGMK-Fachbereichstagung Energetische und stoffliche Nutzung von Abfällen und nachwachsenden Rohstoffen, Velen/Westfalen, 20–22 Apr 1998

    Google Scholar 

  81. Unger Ch, Ising M (2002) Mechanismen und Bedeutung der Teerbildung und Teerbeseitigung bei der thermochemischen Umwandlung fester Kohlenstoff-träger. DGMK-Fachbereichstagung Energetische Nutzung fester Energieträger Velen/Westfahlen, 22–24 Apr 2002

    Google Scholar 

  82. Morf Ph, Nussbaumer Th (1998) Grundlagen zur Teerbildung bei der Holz-vergasung. Zwischenbericht Phase 1 im Auftrag des Bundesamtes für Energie, Juni 1998

    Google Scholar 

  83. Unger Ch, Ising M (2010) Mechanismen und Bedeutung der Teerbildung und Teerbeseitigung bei der thermischen Umwandlung fester Kohlenstoffträger. www.holzvergasung.info/WWW/UMSICHT/Produkte/ET/pdf/uebersichtsbeitrag_teere_unger_ising.pdf. Accessed 28 Aug 2010

    Google Scholar 

  84. Evans RJ, Milne TA (1997) Chemistry of tar formation and maturation in the thermochemical conversion of biomass. In: Bridgwater AV, Boocock DGB (eds) Development in thermochemical biomass conversion. Blackie Academic & Professional, London, p 803

    Chapter  Google Scholar 

  85. Spliethoff H (1998) Gasqualitäten von Biomassevergasern, Stand und Perspektiven. In: Fachagentur nachwachsende Rohstoffe (ed) Gülzower Fachgespräche Energetische Nutzung von Biomasse mit Brennstoffzellen-verfahren, pp 34 ff

    Google Scholar 

  86. Dayton D (2002) A review of the literature on catalytic biomass tar destruction. National Renewable Energy Laboratory, Golden (Colorado)

    Book  Google Scholar 

  87. Sutton D, Kelleher B, Ross JRH (2001) Review of literature on catalysts for biomass gasification. Fuel Process Technol 73:155–173

    Article  Google Scholar 

  88. Zwart R W R (2006) Gas cleaning downstream biomass gasification – status report 2009: ECN-E-08-078, ECN Petten

    Google Scholar 

  89. Morf Ph, Hasler Ph, Nussbaumer Th (2002) Mechanisms and kinetics of homogeneous secondary reactions of tar from continuous pyrolysis of wood chips. Fuel 81:843

    Article  Google Scholar 

  90. Bajohr S et al (2002) Thermische und katalytische Umsetzung von Kohlenwasserstoffen in Rohgasen aus der Pyrolyse und der Vergasung von Biomasse. DGMK-Fachbereichstagung Energetische und stoffliche Nutzung von Abfällen und nachwachsenden Rohstoffen Velen/Westfalen, 22–24 Apr 2002, pp 167 ff

    Google Scholar 

  91. Thomas S et al (2009) Unterschiedliche Verfahren zur Reformierung höherer Kohlenwasserstoffe. Fachsymposium Freiberg, 26–27 Feb 2009

    Google Scholar 

  92. Garcia XA, Hüttinger KJ (1990) Mechanism and kinetics of steam gasification of naphthalene. Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie – Hydrocarbon Technology 43(3):113

    Google Scholar 

  93. Ekström C, Lindman N, Pettersson R (1985) Catalytic conversion of tars, carbon black and methane from pyrolysis/gasification of biomass. In: Overend RP, Milne TA, Mudge LK (eds) Fundamentals of thermochemical biomass conversation. Elsevier, London/New York, p 601

    Chapter  Google Scholar 

  94. Erich E, Klemm M et al (2008) Entwicklung und Erprobung der katalytisch spaltenden Hydrierung und der katalytischen partiellen Oxidation zur Aufbereitung teerhaltiger Brenngase aus der Biomassevergasung. Abschlussbericht zum AIF-Vorhaben Nr. 14398 BG

    Google Scholar 

  95. Erich E, Hedfed J (2002) Brenngasaufbereitung in Biomassevergasungs-anlagen. In: VDI-Berichte 1733, VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  96. Jönsson O (1985) Thermal cracking of tars and hydrocarbons by addition of steam and oxygen in the cracking zone. In: Overend RP, Milne TA, Mudge LK (eds) Fundamentals of thermochemical biomass conversation. Elsevier, London/New York, p 733

    Chapter  Google Scholar 

  97. Jensen PA, Larsen E, Jörgensen KH (1996) Tar reduction by partial oxidation. In: 9th European bioenergy conference, Copenhagen, pp 1371 ff

    Google Scholar 

  98. Brandt P, Henriksen U (1998) Decomposition of tar in pyrolysis gas by partial oxidation and thermal cracking. In: 10th European conference and technology exhibition biomass for energy and industry, Wuerzburg, 8–11 June 1998, pp 1616 ff

    Google Scholar 

  99. Susanto H, Beenackers ACM (1996) A moving-bed gasifier with internal recycle of pyrolysis gas. Fuel 75(11):1339

    Article  Google Scholar 

  100. Lammers G, Beenackers ACM, Corella J (1997) Catalytic tar removal from biomass producer gas with secondary air. In: Bridgwater AV, Boocock DGB (eds) Development in thermochemical biomass conversion. Blackie Academic & Professional, London

    Google Scholar 

  101. Klemm M (2005) Katalytische partielle Oxidation löst Kernproblem der Biomassevergasung. Erdöl Erdgas Kohle 121(H 10):356–359

    Google Scholar 

  102. Böhning D, Klemm M (2007) Aufbereitung teerhaltiger Brenngase aus der Biomassevergasung. In: 40. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker, Weimar, 14–16 Mar 2007

    Google Scholar 

  103. Böhning D, Beckmann M (2009) Dezentrale Biomassevergasung - Teerabbau durch primäre und sekundäre Maßnahmen. In: Thomé-Kozmiensky KJ, Beckmann M (eds) Erneuerbare Energien - Band 2. TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, Neuruppin

    Google Scholar 

  104. Lüdke H (1963) Gasversorgung von A bis Z. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

    Google Scholar 

  105. Hofbauer H, Rauch R, Ripfel-Nitsche K Report on gas cleaning for synthesis application. Del 2E-3, EU ThermalNet

    Google Scholar 

  106. Rauch R (2009) Cleaning and usage of product gas from biomass steam gasification. In: SGC Gasification seminar, Stockholm

    Google Scholar 

  107. Boerrigter et al (2006) OLGA Optimum. ECN-E--06-046. ECN, Petten

    Google Scholar 

  108. Dahlmann Filter Technology (ed) (2008) OLGA tar removal. Technical Information Paper, revision, spring 2008

    Google Scholar 

  109. Könemann J W (2009) OLGA tar removal technology. SGC gasification seminar, Stockholm

    Google Scholar 

  110. Zwart RWR et al (2009) Oil-based gas washing – flexible tar removal for high-efficient production of clean heat and power as well as sustainable fuels and chemicals. Environ Prog Sustain Energy 28:324–335

    Article  Google Scholar 

  111. Bauermeister U (2009) Gaserzeugung aus fester Biomasse – Marktfähigkeit heute. GNS – Gesellschaft für nachhaltige Stoffnutzung mbH, Halle

    Google Scholar 

  112. Hasler Ph, Buehler R, Nussbaumer Th (1997) Evaluation of gas cleaning technologies for small scale biomass gasifiers. Swiss Federal Office of Energy and Swiss Federal Office for Education and Science, Zürich and Maschwanden

    Google Scholar 

  113. Schmidt J (1970) Verfahren der Gasaufbereitung. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

    Google Scholar 

  114. Oechselhaeuser K (1953) Atlas der Technik des Gasfaches. Verlag Technik, Berlin

    Google Scholar 

  115. Bär R (2001) Dust extraction in biomass gasification and incineration plants typical fields of application for various filter typs. In: First ever meeting of IEA international energy agency thermal gasification of biomass task in Germany, Dresden, 21–23 Nov 2001, pp 82 ff

    Google Scholar 

  116. Oldenburg H (2010) Reinigung von Brenngasen aus der Vergasung von Biomasse mittels Elektrofilter. DGMK-Fachbereichstagung Konversion von Biomassen, Gelsenkirchen, 10–12 May 2010

    Google Scholar 

  117. Klemm M, Ortwein A, Zeymer M, Rönsch St, Schmersahl R (2010) Gasreinigung und -konditionierung – Stand der Technik und Gesamtkonzepte für Methanisierungsanlagen. 1. International biomass conference, Leipzig, 4–5 Mai 2010

    Google Scholar 

  118. Anonymus (2010) BETH Teer-Elektrofilter. http://beth-filter.ch/ch-produkte-anzeigen.html?vers=28. Accessed 30 Apr 2010

  119. Schaub M, Gemberle H (2007) Die PYROFORCE® –Technologie zur Holzverstromung. Pyroforce Conzepte AG

    Google Scholar 

  120. Böcker-Riese B (2008) Orientierungspräsentation zur thermochemischen Vergasung mit dem PYROFORCE®-Verfahren inkl. Grundlagen. Pyroforce Conzepte AG www.pycon.ch. Accessed 11 Mar 2010

  121. Fritz W, Kern H (1990) Reinigung von Abgasen. Vogel Buchverlag, Würzburg

    Google Scholar 

  122. EHSP Engineering Solutions (ed) (2008) Projekthandbuch – BISEA: Wärme- und Stromerzeugung mit regenerativen Rohstoffen, 2008

    Google Scholar 

  123. The Babcock & Wilcox Company (ed) (2001) B&W – Stirling: Power Boiler. www.babcock.com/library/pdf/E1013120.pdf. Accessed 29 May 2009

    Google Scholar 

Books and Reviews

  • Bridgwater AV (ed) (2001) Progress in thermochemical biomass conversion. Blackwell Science, Oxford

    Google Scholar 

  • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (ed) (2006) Analyse und Evaluierung der thermo-chemischen Vergasung von Biomasse. In: Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe, Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster

    Google Scholar 

  • Guideline for safe and Eco-friendly biomass gasification (2009) Report for Intelligent Energy Europe, www.gasification-guide.eu/gsg_uploads/ documenten/D10_Final-Guideline.pdf

  • Higman C, van der Burgt M (2008) Gasification, 2nd edn. Gulf Professional, Burlington

    Google Scholar 

  • Kaltschmitt M, Hartmann H, Hofbauer H (eds) (2009) Energie aus Biomasse. In: Grundlagen, Techniken und Verfahren. Springer, Berlin, 2009

    Google Scholar 

  • Knoef HAM, Ahrenfeldt J (eds) (2005) Handbook Biomass Gasification. BTG biomass technology group BV, Enschede

    Google Scholar 

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Klemm, M. (2013). Biomass Gasification for Rural Electrification , Small Scale. In: Kaltschmitt, M., Themelis, N.J., Bronicki, L.Y., Söder, L., Vega, L.A. (eds) Renewable Energy Systems. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5820-3_252

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