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Webinar: Die Zukunft des Biomethan-Marktes in Polen.

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24.09.2025

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In diesem Webinar werden wir die regulatorischen, finanziellen und technischen Aspekte des Verfahrens zur Einrichtung von Biomethan-Anlagenprojekten in Polen analysieren, wobei wichtige Führungskräfte aus den lokalen und internationalen Märkten vorgestellt werden.

🗓 Datum: 14. Mai 2025

🕚 Zeit: 11:00 Uhr MEZ

🎯 Veranstaltet von: ATA Insights | Webinare und Veranstaltungen zu erneuerbaren Energien

Redner:

🟣 Michał Pituła, Anwalt, Baker McKenzie / Polnische Biomethan-Vereinigung

🟣 Świętosław K., Verkaufsleiter, I-MAXIMUM

🟣 Marek Pituła, Präsident [Moderator], Polnische Biomethan-Vereinigung

Als aktiver Beitragender zur Energiewende unterstützt I-MAXIMUM den Biomethan-Sektor nicht nur durch die Bereitstellung fortschrittlicher Gas-Mischsysteme, sondern auch durch die Beteiligung an der Entwicklung nationaler Standards. Unser Team ist aktiv in den Arbeitsgruppen ZR-51 und ZR-54 der Polnischen Gas-Handelskammer (IGG) sowie in Gruppe 1 des Ministeriums für Klima und Umwelt im Rahmen des "Gasabkommens" involviert.

🔧 Die Installationen von I-MAXIMUM ermöglichen eine präzise Einstellung des Heizwerts von Gasgemischen - wie z.B. Biomethan mit Flüssiggas (bioLPG) oder Stickstoff - um die spezifischen technischen Anforderungen von Endnutzern, einschließlich Verteilnetzbetreibern und Industrieanlagen, zu erfüllen.

Um die Qualitätsparameter von Biomethan zu stabilisieren, ist es entscheidend, seine Verbrennungswärme zu erhöhen. In den meisten Regionen Polens wird das Gas in Verteilungsnetzen durch eine Verbrennungswärme von 39,5 MJ/m³ - 41,5 MJ/m³ charakterisiert. Allerdings kann Biomethan dieses Niveau nicht erreichen, da seine Verbrennungswärme nur 38 MJ/m³ beträgt.

Darüber hinaus ist in einigen Provinzen wie Wielkopolskie, Lubuskie oder Zachodniopomorskie das Gas in den Netzen durch einen erhöhten Stickstoffgehalt und eine geringere Verbrennungswärme gekennzeichnet. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, Biomethan durch Zugabe eines anderen Inertgases zu entleeren, bevor es in das Netz eingespeist wird.

Das Thema der Die Beimischung von Gasen zu Biomethan wurde bereits gesetzlich geregelt. Die entsprechenden Bestimmungen sind in der Änderung des Gesetzes über erneuerbare Energien enthalten. genehmigt vom Sejm. 

Viele Biogasanlagen erreichen nicht das angestrebte Ziel. 3-5% des erforderlichen Heizwerts von Biomethan in einem bestimmten ORCS (Heizwert-Siedlungsgebiet).


Die energetische Anreicherung von Biogas trägt zur gesteigerten Effizienz von Anlagen bei, was sich direkt in einer höheren Energieausbeute niederschlägt.

Hier sind die wichtigsten Vorteile der Implementierung dieser Technologie für Biomethan-Anlagen:

Sure, please provide the text you would like me to translate into German. Gesteigerte Rentabilität durch die Steigerung des Heizwerts.

2. Sicherheit bereitgestellt durch die stabilen physikochemischen Eigenschaften des Gases.

3. Vielseitigkeit bei der Verwendung von angereichertem Biogas in verwandten technologischen Prozessen.

Eine der vielversprechendsten Anwendungen von Erneuerbares Flüssiggas Please provide the text that you would like me to translate into German.BioLPG- ist seine Beimischung zu Biomethan, was es ermöglichen würde, die Anforderung von 100% Gaserneuerbarkeit zu erreichen.

I-Maximum GmbH ist ein einzigartiges Ingenieursunternehmen, das Biomethan-Anreicherungssysteme unter Verwendung von Propan implementiert. Flüssiggas (LPG), BioLPGUnsere Lösungen erhöhen auch den Heizwert von Biogas, was eine effizientere Nutzung in Blockheizkraftwerken ermöglicht und somit deren elektrische Leistung erhöht.

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Wann verwenden wir SNG (Propan-Luft)?

häufig gestellte Fragen

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Was ist SNG und wo wird es angewendet?

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Synthetisches Erdgas (SNG) ist ein Gas, das durch das Mischen von Luft mit einem beliebigen Gas oder Gasgemisch gewonnen wird und einen Heizwert hat, der dem Heizwert von Methan entspricht. Informationen zum Mischen von Flüssiggas (LPG) mit Luft finden Sie auf unserer Website. SNG wird verwendet, um Erdgas in Industrieunternehmen, Gaskraftwerken zu ersetzen und wird für die Vergasung von Siedlungen (Städten, Bezirken, Dörfern) eingesetzt. SNG kann auch als Gas bezeichnet werden, das Methan (CH4) enthält, das durch Kohlevergasung gewonnen wird. Bio-SNG kann als Gas bezeichnet werden, das Methan enthält, das durch Biomassevergasung oder Biogas aus Deponien gewonnen wird, aber Bio-SNG kann auch als Gas bezeichnet werden, das im Prozess des Mischens von Bio-LPG mit Luft gewonnen wird.
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Was kostet ein SNG-System und wie wählt man die Ausrüstung aus?

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Um die geeignete Ausrüstung auszuwählen und die Kosten zu schätzen, müssen vier Hauptparameter berücksichtigt werden: 1. Maximale Durchflussmenge von SNG oder Erdgas pro Stunde in Normal-Kubikmetern (Q = ? Nm3/h oder MMBTU/h). 2. Gasdruck am Anschlusspunkt (P = ? von 0,035 bis 10 bar oder von 0,5 bis 145 psi). 3. Erforderlicher Heizwert des Gases (Verbrennungswärme), zum Beispiel für Erdgas 8.900 kcal/m3 (1000 BTU/Cu.Ft.), aber einige Einrichtungen in der Europäischen Union können stickstoffangereichertes Gas verwenden, dessen Heizwert 5.260 kcal/m3 (22,0 Mj/m3) betragen kann. 4. Propan- und Butanverhältnisse in Flüssiggas (LPG), zum Beispiel 60% Propan und 40% Butan. 5. Die Installationskosten von SNG-Systemen sind mehrere Male niedriger als die Installationskosten von LNG für Industrieunternehmen. Bitte hinterlassen Sie uns Ihre Anfrage auf unserer Website mit den oben genannten Parametern, und wir werden Ihnen ein Angebot für den Anschluss des SNG-Systems zusenden.
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Was ist ein SNG-Blender (LPG-Air-Blender)?

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Der SNG-Blender ist ein Gerät, bei dem Flüssiggas (LPG) und Luft automatisch unter hohem Druck im erforderlichen Verhältnis gemischt werden, um SNG-Gas (synthetisches Erdgas) mit Eigenschaften ähnlich wie Erdgas (NG) zu erzeugen. Der SNG-Blender zeichnet sich durch seine Präzision, den automatisierten Gasvermischungsprozess und eine breite Palette von Einstellungen für den Heizwert und den Druck aus.
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(BioLPG) BioPropan, bioDME - was ist das? Kann BioLPG für den Transport verwendet werden?

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BioLPG, also known as BioPropan, is a type of gaseous fuel that is identical in composition and chemical properties to traditional liquefied petroleum gas (LPG) but is produced from organic materials or waste. The BioLPG production process may involve processing various organic raw materials such as sewage sludge, agricultural residues, sawmill waste, and even bioethanol or the synthesis of renewable hydrogen and carbon dioxide. Currently, BioLPG finds practical application in gas supply systems in the United Kingdom. One of the interesting technologies is the production of DME, which stands for dimethyl ether, a gas similar to propane. DME can serve as both a finished product and an intermediate raw material for the production of biopropane. Its main source of production is the dehydration of methanol. Various raw materials are used for production, including biomass, waste, wood, agricultural products, as well as fossil fuels such as gas and coal. DME can be blended with LPG in proportions of 20% for household purposes (heating and cooking) and 25% - 30% for transportation purposes.
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Was ist SNG und wo wird es angewendet?

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Synthetisches Erdgas (SNG) ist ein Gas, das durch das Mischen von Luft mit einem beliebigen Gas oder Gasgemisch gewonnen wird und einen Heizwert hat, der dem Heizwert von Methan entspricht. Informationen zum Mischen von Flüssiggas (LPG) mit Luft finden Sie auf unserer Website. SNG wird verwendet, um Erdgas in Industrieunternehmen, Gaskraftwerken zu ersetzen und wird für die Vergasung von Siedlungen (Städten, Bezirken, Dörfern) eingesetzt. SNG kann auch als Gas bezeichnet werden, das Methan (CH4) enthält, das durch Kohlevergasung gewonnen wird. Bio-SNG kann als Gas bezeichnet werden, das Methan enthält, das durch Biomassevergasung oder Biogas aus Deponien gewonnen wird, aber Bio-SNG kann auch als Gas bezeichnet werden, das im Prozess des Mischens von Bio-LPG mit Luft gewonnen wird.
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Was ist ein SNG-Blender (LPG-Air-Blender)?

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Der SNG-Blender ist ein Gerät, bei dem Flüssiggas (LPG) und Luft automatisch unter hohem Druck im erforderlichen Verhältnis gemischt werden, um SNG-Gas (synthetisches Erdgas) mit Eigenschaften ähnlich wie Erdgas (NG) zu erzeugen. Der SNG-Blender zeichnet sich durch seine Präzision, den automatisierten Gasvermischungsprozess und eine breite Palette von Einstellungen für den Heizwert und den Druck aus.
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Was kostet ein SNG-System und wie wählt man die Ausrüstung aus?

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Um die geeignete Ausrüstung auszuwählen und die Kosten zu schätzen, müssen vier Hauptparameter berücksichtigt werden: 1. Maximale Durchflussmenge von SNG oder Erdgas pro Stunde in Normal-Kubikmetern (Q = ? Nm3/h oder MMBTU/h). 2. Gasdruck am Anschlusspunkt (P = ? von 0,035 bis 10 bar oder von 0,5 bis 145 psi). 3. Erforderlicher Heizwert des Gases (Verbrennungswärme), zum Beispiel für Erdgas 8.900 kcal/m3 (1000 BTU/Cu.Ft.), aber einige Einrichtungen in der Europäischen Union können stickstoffangereichertes Gas verwenden, dessen Heizwert 5.260 kcal/m3 (22,0 Mj/m3) betragen kann. 4. Propan- und Butanverhältnisse in Flüssiggas (LPG), zum Beispiel 60% Propan und 40% Butan. 5. Die Installationskosten von SNG-Systemen sind mehrere Male niedriger als die Installationskosten von LNG für Industrieunternehmen. Bitte hinterlassen Sie uns Ihre Anfrage auf unserer Website mit den oben genannten Parametern, und wir werden Ihnen ein Angebot für den Anschluss des SNG-Systems zusenden.
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(BioLPG) BioPropan, bioDME - was ist das? Kann BioLPG für den Transport verwendet werden?

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BioLPG, also known as BioPropan, is a type of gaseous fuel that is identical in composition and chemical properties to traditional liquefied petroleum gas (LPG) but is produced from organic materials or waste. The BioLPG production process may involve processing various organic raw materials such as sewage sludge, agricultural residues, sawmill waste, and even bioethanol or the synthesis of renewable hydrogen and carbon dioxide. Currently, BioLPG finds practical application in gas supply systems in the United Kingdom. One of the interesting technologies is the production of DME, which stands for dimethyl ether, a gas similar to propane. DME can serve as both a finished product and an intermediate raw material for the production of biopropane. Its main source of production is the dehydration of methanol. Various raw materials are used for production, including biomass, waste, wood, agricultural products, as well as fossil fuels such as gas and coal. DME can be blended with LPG in proportions of 20% for household purposes (heating and cooking) and 25% - 30% for transportation purposes.