Skip to main content

Small-Scale Composting Bioreactors as a Part of Biogas Plants

  • Chapter
  • First Online:
Small Bioreactors for Management of Biodegradable Waste

Abstract

This chapter presents bioreactors for composting the digestate from biogas-generating bioreactors, their technologies and spread in Europe and in the world, the use of them for small farms and at small food industry enterprises and the evaluation of compost quality. The results of testing the substrates composted with zeolite and ashes from biomass combustion, as well as gases emitted from compost, are given. The data on composting, the quality of compost and design solutions of composting equipment are presented.

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

Access this chapter

eBook
USD 16.99
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

Institutional subscriptions

References

  • Ahmad R, Jilani G, Arshad M, Zahir ZA, Khalid A (2007) Bio-conversion of organic wastes for their recycling in agriculture: an overview of perspectives and prospects. Ann Microbiol 57(4):471–479

    Article  Google Scholar 

  • Alipour HR, Torkashvand AM (2009) Compost quality Management by Adding Sulfu-ric Acid and Alkaline Wastewater of Paper Mill as two. AmendmentsWorld Academy of Science, Engineering and Technology 55:294–296

    Google Scholar 

  • Baltrėnaitė E, Baltrėnas P, Lietuvninkas A (2016) The sustainable role of the tree in environmental protection technologies. Monoghaph. Springer, Cham, p 344

    Book  Google Scholar 

  • Baltrėnas P, Čepanko V (2009) Accumulation of heavy metals in short-rotation willow. Ekologiia 55(2):153–163

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Baltrėnas P, Jankaitė A (2008) Investigation of temperature dynamics in composted waste. Ekologiia 54(1):51–56

    Article  Google Scholar 

  • Baltrėnas P, Kvasauskas M (2009a) Bioreaktorius : Lietuvos patentas Nr. LT 5611. Vilnius, 2009

    Google Scholar 

  • Baltrėnas P, Kvasauskas M (2009b) Anaerobiškai perdirbtų žolinių atliekų bei nuotekų valymo dumblo mišinių su mėsos atliekomis tinkamumo dirvožemiui tręšti tyrimai. Ekologija 55(1):78–85

    Google Scholar 

  • Baltrėnas P, Paliulis D (2002) Adsorptional air cleaning filters. Monograph. Technika, Vilnius, p 202

    Google Scholar 

  • Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai. Medienos biokuro išteklių, jų panaudojimo kurui ekonominių bei socialinių veiksnių įvertinimas ir prognozės: Baigiamoji ataskaita. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas (2013a) https://docs.google.com/viewer?docex1/41&url1/4, http://www.lsta.lt/files/studijos/2013%20met%C5%B3/2Priedas_ATASKAITA_Litbioma_2013_05_03.pdf. Accessed 17 Mar 2015

  • Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai: Santrauka (2013b) https://docs.google.com/viewer?docex1/41&url1/4, http://www.biokuras.lt/uploads/new_assigned_files/str.pdf. Accessed 17 Mar 2015

  • Brink N (1995) Composting of food waste with straw and other carbon sources for nitro-gen catching. Acta. Agric. Scandinavica-Section B Soil Plant Sci. 45:118–123

    CAS  Google Scholar 

  • Budrys R (2006a) Wastewater treatment sludge (WTS), and biodegradable waste (BW) processing. In: 9th Conference of Young Scientists “Science-Lithuanian Future”: 30 March 2006; Vilnius, Lithuania, pp 30–39

    Google Scholar 

  • Budrys R (2006b) Nuotekų vaklymo dumblų (NVD) ir biodegraduojančių (BDA) atleikų tvarkymas, įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 35–42

    Google Scholar 

  • Buss MH, Heath MT (1998) 06 30. Rotatable composter. CA patent Nr. CA2242659. p 6

    Google Scholar 

  • Čepanko V, Baltrėnas P (2008) Gluosninių žilvičių (Salix dosyclados) tręšimo fermentuotu atliekų filtratu tyrimai, iš Aplinkos apsaugos inžinerija: 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, vykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 3 d., pranešimų rinkinys [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika

    Google Scholar 

  • Čepanko V, Baltrėnas P (2009a) Air pollution assessment of fermented waste incineration [Oro taršos vertinimas deginant fermentuotas atliekas]. Science Future Lithuanian 1(4):105–109

    Article  Google Scholar 

  • Čepanko V, Baltrėnas P (2009b) Oro taršos vertinimas deginant fermentuotas atliekas, Mokslas – Lietuvos ateitis 1(4):105–109. ISSN 2029-2341

    Article  Google Scholar 

  • Čepanko V, Buinevičius K, Pszczola J (2008) Investigation and estimation of exhaut gas emission from fermentable waste combustion. In: The 7th international conference “Environmental engineering”: Selected papers (May 22–23, Vilnius, Lithuania) 1:100–107

    Google Scholar 

  • Čepanko V, Baltrėnas P, Buinevičius K (2009) Fermentuotų atliekų deginimo aplin-kosauginiai aspektai, iš konferencijos „Šilumos energetika ir technologijos“, įvykusios 2009 m. vasario 5–6 d., pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, pp 61–66

    Google Scholar 

  • Čepanko V, Baltrėnas P, Buinevičius K (2010) Assessment of air pollution when in-cinerating fermented waste with combustion gas components. Chem Process Eng 31(1):163–179

    Google Scholar 

  • Chanakya HN, Srikumar KG, Anand V, Modak J, Jagadish KS (1999) Fermentation properties of agro-residues, leaf biomass and urban market garbage in a solid phase biogas fermenter. Biomass Bioenergy 16(6):417–429

    Article  Google Scholar 

  • Charerntanyarak L (1999) Heavy metals removal by chemical coagulation and precipitation. Water Sci Technol 39(10–11):135–138

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Chen S, Li X (2010) Biogas production from anaerobic co-digestion of food waste with dairy manure in a two-phase digestion system. Appl Biochem Biotechnol 160(2):643–654

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Compost Recipe Calculator [interaktyvus] (2009) Žiūrėta 2008 m. gruodžio 20 d. Prieiga per internetą

    Google Scholar 

  • Domingo J, Nadal M (2009) Domestic waste composting facilities: a review of human health risks. Environ Int 35(2):382–389

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Drum composting in detail [interaktyvus] [žiūrėta (2010) m. spalio 20 d.] Prieiga per internetą

    Google Scholar 

  • Eitminavičiūtė I, Bagdanavičienė Z, Kisielis V, Janeliauskienė D (2001) Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo ekologinis įvertinimas. Vilnius: Petro ofsetas. 100 p

    Google Scholar 

  • Eitminavičiūtė I, Matusevičiūtė A, Bagdanavičienė Z (2005) Remediation of landfi soil swith sewage sludge 1. Pedobiont successions in the first stage of soil remediation. Ekologija 3:44–53

    Google Scholar 

  • Eitminavičiūtė I, Matusevičiūtė A, Zaksaitė R, Janeliauskienė D, Radžiūtė M (2007) Remediation of landfill soils with sewage sludge. 2. Microarthropod communities in the soil formation process. Ekologija 1:98–107

    Google Scholar 

  • Eitminavičiūtė I, Bagdanavičienė Z, Matusevičiūtė A, Radžiūtė M, Janeliauskienė D (2008) The effect of ZeoVit sorptive features on nitrogen compounds, heavy metals and biological activity changes in sewage sluoge. Ekology 54(2):132–141

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Jakienė E, Liakas V, Klimas E, Bačkaitis J (2013) Energetinių žolinių ir sumedėjusių augalų auginimo technologijos mokomoji knyga. Akademija, Kaunas, p 199

    Google Scholar 

  • Juanga JP (2005) Optimizing dry anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste. Asian Institute of Technology School of Environment, Resources and Development, Thailand, p 170

    Google Scholar 

  • Kadūnas V, Budavičius R, Gregorauskienė V, Katinas V, Kliaugienė E, Radzevičius A, Taraškevičius R (1999) Geochemical atlas of Lithuania. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius, p 90

    Google Scholar 

  • Kaminskas A, Smolianskienė G, Misiūnas P (2002) Magnio oksido sąveika su skystojo kuro sieros junginiais ir jo regeneravimas iš degimo produkto pelenų, Silikatų technologija: Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, pp 43–47

    Google Scholar 

  • Keller K (2009) Effektibnost I nedostatki fitiekstraktsii rasteniiami s vysikoi biomassoi na primere ivy. In: Prasad MNV, Sadzhvana KS, Naidu R (eds) Mikroelementy v okruzhaiushchei srede: biogeokhimiia, biotekhnologiia i bioremediatsiia. FIZMATLIT, Moskva, pp 685–706 (in Russian)

    Google Scholar 

  • Kithome M, Paul JW, Bomke AA (1999) Reducing nitrogen losses during simulated composting of poultry manure using adsorbents or chemical amendments. J Environ Qual 28:194–201

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Kmitienė G, Smaliukas D (1994) Mineralinės mitybos įtaka vytinio gluosnio (Salix viminalis) atžalinių ūglių produktyvumui, Ekologija 4:10–14

    Google Scholar 

  • Kolar J (1990) Stickstoffoxide und Luftreinhaltung: Grundlagen, Emissionen, Transmis-sion, Imissionen, Wirkungen. Berlin: Springer. p 289

    Chapter  Google Scholar 

  • Kvasauskas M, Baltrėnas P (2007) Biodujų, susidarančių iš skirtingų organinių atliekų, eksperimentiniai tyrimai. 10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvos ateitis”, įvykusios Vilniuje 2007 kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, pp 55–63

    Google Scholar 

  • Lanauskas J, Kviklienė N (2008) Kalcio trąšų įtaka Šampion veislės obelų lapų ir vaisių cheminei sudėčiai, Sodininkystė ir daržininkystė 27(4):43–50

    Google Scholar 

  • Landberg T, Greger M (1994) Cadmiun tolerance in Salix. Biol Plant 361:280

    Google Scholar 

  • Landberg T, Greger M (1996) Differences in uptake and tolerance to heavy metals in Salix from unpolluted and polluted areas. Appl Geochem 11:175–180

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Lasat MM (2000) Phytoextraction of metals from contaminated soil: a review of plant/soil/metal interaction and assessment of pertinent agronomic issues. J Ha-zard Subst Res 2:1–25

    Google Scholar 

  • Ledakowicz S, Krzystek L (2005) Wykorzystanie fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Biotechnologia 3(70):165–183

    Google Scholar 

  • Lee DS, Kingdon RD (2001) Modelling the UK reduced nitrogen budget. Phys Chem Earth Part B: Hydrol Oceans Atmos 26(10):819–824

    Article  Google Scholar 

  • Lee DB, Henmi T, Lee KB, Kim JD (2000) Studies on the production of artificial zeolite from coal fly ash and its utilization in agroenvironment. J Kor Environ Agric 19:401–418

    Google Scholar 

  • Mahimairaja S (1994) Losses and transformation of nitrogen during composting of poultry manure with different amendments – an incubation experiment. Bioresour Technol 47:265–273

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės (2011) Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1–14

    Google Scholar 

  • Murphy JE, Reynolds WK, Ott CN (1992) 12 08. Apparatus and method for proces-sing organic refuse. US patent Nr. US5716013

    Google Scholar 

  • Navickas K, Kepalaitė Ž, Župerka V (2007a) Metano emisijos sumažinimas, taikant anaerobinį kiaulių mėšlo perdirbimą. Veterinarija ir zootechnika 15(37):92–95

    Google Scholar 

  • Navickas K, Župerka V, Venslauskas K (2007b) Gyvūninės kilmės šalutinių produktų anaerobinis perdirbimas į biodujas. LŽŪU ŽŪI Instituto ir LŽŪ Universiteto mokslo darbai 39(4):60–68

    Google Scholar 

  • Neklyudov AD, Fedotov GN, Ivankin AN (2006) Aerobic processing of organic waste into composts. Appl Biochem Microbiol 42(4):341–353

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Niesiobędzka K (2000) The bioavailability of metals in soil. Chemia i Inżynieria Ekolo-giczna 7(5):521–530

    Google Scholar 

  • Ogawa M, Yamabe Y (1986) Effects of charcoal on VA Mycorrhiza and nodule formations of soy bean, studies of nodule formation and nitrogen fixation in legume crops. Bulletin of Green Energy Program Group II 8:108–134

    Google Scholar 

  • Organinių atliekų kompostavimas. Ataskaita (2010) Vilnius

    Google Scholar 

  • Ozolinčius R (2007) Atsinaujinantys energijos ištekliai. Mokomoji knyga. Kaunas: VDU. p 146

    Google Scholar 

  • Ozolincius R, Armolaitis K, Mikšys V, Varnagirytė I (2006) Kompensuojamojo trešimo miško kuro pelenais rekomendacijos. Vilnius. p 14

    Google Scholar 

  • Ozolinčius R, Armolaitis A, Mikšys V, Varnagirytė I (2006) Recycling of wood ash in Lithuanian forests. From extraction of forests fuels to recycling of wood ash. In: Recash 2nd international seminar: Selected papers (September 26–28, Karlstad, Sweden), p 20

    Google Scholar 

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

    Google Scholar 

  • Paletski WT, Young JC (1995) Stability measurement of biosolids compost by aerobic respirometry. Compost Sci Util 3:16–24

    Article  Google Scholar 

  • Panikov NS [interaktyvus] (1995) Microbial Growth Kinetics. [Žiūrėta 2008 m. gruodžio 5 d.] Prieiga per internetą: http://books.google.com

  • Papadopoulos A, Fatta D, Parperis K, Mentzis A, Haralambous KJ, Loizidou MD (2005) Nickel uptake from a wastewater stream produced in a metal finishing industry by combination of ion-exchange and precipitation methods. Sep Purif Technol 39(3):181–188

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Papadopoulos AE, Stylianou MA, Michalopoulos CP, Moustakas KG, Hapeshis KM, Vogiatzidaki EEI, Loizidou MD (2009) Performance of a new household composter during in-home testing. Waste Manag 29(1):204–213

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Pekarskas J (2005) Ekologinio ūkininkavimo įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms ir augalų mitybos problemų sprendimams. Akademija: Kauno r, p 107

    Google Scholar 

  • Petraitis E (2007) Research into heavy metal concentrations in agricultural soils. Ekologiia 53(3):64–69

    CAS  Google Scholar 

  • Plieninger T, Bens O, Huttl RF (2006) Perspectives of bioenergy for agriculture and rural areas. Outlook Agric 35(2):123–127

    Article  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 

  • Porębska G, Ostrowska A (1999) Heavy metal accumulation in wild plants: implications for phytoremediation. Pol J Environ Stud 8(6):433–442

    Google Scholar 

  • Pratte JP (2002) 07 17. Continuous composter. CA patent Nr. CA2435017. p 36

    Google Scholar 

  • Prokop Z, Vangheluwe ML, Van Sprang PA, Janssen CR, Holoubek I (2003) Mobility and toxicity of metals in sandy sediments deposited on land. Ecotoxicol Environ Saf 54:65–73

    Article  CAS  Google Scholar 

  • PSO (2009) Europos regioninis biuras. Kietos atliekos ir sveikata. Brussel. 3–19

    Google Scholar 

  • Pulford ID, Riddell-Black D, Stewart C (2002) Heavy metal uptake by willow clones fro sewage sludge-treated soil, The Potential for Phytoremediation. Int J Phytorem 4(1):59–72

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Qiao L, Ho G (1997) The effects of clay amendment and composting on metal speciation in digested sludge. Water Res 31(5):952–964

    Google Scholar 

  • Radiacine ̇s saugos centro specialistai susitiko su Lietuvos sˇilumos tieke ̇ju ̨ asociacijos atstovais (2014) Asociaciju ̨ informacine ̇ ir naujienu ̨ sistema. http://www.vadovauk.lt/messages/view/ Accessed 17 Mar 2015

  • Raistenskis E, Paliulis D, Baltrėnas P (2005) Organinių atliekų biodestrukcijos proceso priklausomybės nuo aplinkos temperatūros eksperimentiniai tyrimai. Sveikatos mokslas 3:121–124

    Google Scholar 

  • Raveendran K, Ganesh A (1996) Heating value of biomass and biomass pyrolysis pro-ducts. Fuel 75:1715–1720

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Raveendran K, Ganesh A, Khilar KC (1996) Pyrolysis characteristics of biomass and biomass components. Fuel 75:987–998

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Reijnders L (2006) Conditions for the sustainability of biomass based fuel use. Energy Policy 34(7):863–876

    Article  Google Scholar 

  • Rynk R, van de Kamp M, Willson GB, Singley ME, Richard TL, Kolega JJ, Gouin FR, Laliberty L Jr, Kay D, Murphy DW, Hoitink HAJ, Brinton WF (1992) On-farm composting handbook. Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service, Ithaca, New York, p 186

    Google Scholar 

  • Sargūnas G, Dilba A, Strusevičius Z (2000) Spirito Gamybos Žlaugtų Panaudojimo Laukams Tręšti Aplinkosaugos Aspektai. Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto ir Lietuvos vandens ūkio instituto mokslo darbai 13(35)

    Google Scholar 

  • Saviozzi A, Levi-Minzi K, Riffaldi T, Benetti A (1992) Evaluating garbage compost. Biocycle 2:73–75

    Google Scholar 

  • Semple KT, Reid BJ, Fermor TR (2001) Impact of composting strategies on the treatment of soils contaminated with organic pollutants. Environ Pollut 112:269–283

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Spokas K, Wang D, Venterea R (2005) Greenhouse gas production and emission from a forest nursery soil following fumigation with chloropicrin and methyl isothiocyanate. Soil Biol Biochem 37:475–485

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Spruogis A, Jaskeliavičius B (2000) Atliekos ir jų tvarkymas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, p 212

    Google Scholar 

  • Strazdene V (1998) Antropogennoe vlijanie na lichinok nasekomyh.5. Kompleksy lichinok nasekomyh i ih sukcessii v kompostah iz osadkov gorodskih stochnyh vod g. Jonishkisa i g. Vil'njusa, Ekologija 2:65–76 (in Russian)

    Google Scholar 

  • Strazdienė V (1997) Antropogeninis poveikis vabzdžių lervoms. 4. Vabzdžių lervų kompleksai ir jų sukcesijos Vilniaus m. nuotekų dumblo kompostuose, Ekologija 4:24–29

    Google Scholar 

  • Strazdienė V (2000) Vilniaus miesto nuotekų dumblo, naudojant naujas technologijas, ekologinis įvertinimas ir jo kompostavimo tyrimai, Ataskaita. p 45

    Google Scholar 

  • Stuetz RM, Fenner RA, Engin G (1999) Assessment of odours from sewage treat-ment works by an electronic nose, H2S analysis and olfactometry. Water Res 33:453–461

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Sugier D, Szewczuk C, Studzińska-Jaksim P (2001) Wpływ zróżnicowanych dawek ścieków miejskich na rozwój systemu korzeniowego wierzb krzewiastych (Salix sp.). Zesz Probl Postep Nauk Rol 475:81–86

    Google Scholar 

  • Susumu U, Hiroshi K, Yutaka Y, Shitoshi K (1993) 03 17. A stirring and composting apparatus. ES patent Nr. EP0531832 A1. p 15

    Google Scholar 

  • Švagždys S, Viškelis P (1999) Obelų mitybos ir vaisių kokybės tyrimas, Sodininkyste ir daržininkyste 18(2):25–33

    Google Scholar 

  • Szewczuk C, Sugier D (2001) Wpływ stosowania ścieków miejskich na przebieg wzrostu i plonowanie wierzby krzewiastej (Salix americana L.) 475:73–79

    Google Scholar 

  • Taraškevičius R (2000) Sunkieji metalai Vilniaus miesto Naujamiesčio, Senamiesčio, Šni-piškių, Žirmūnų, Žveryno ir Antakalnio seniūnijų dirvožemiuose. Aplinkos inžinerija 8(3):137–145

    Google Scholar 

  • Taraškevičius R, Zinkutė R (2003) Urbanizuotų teritorijų grunto dangos kokybės higieni-nis geocheminis įvertinimas. Geografijos metraštis 36(1):161–170

    Google Scholar 

  • Taraškevičius R, Zinkutė R (2005) Temporal variability of heavy metal anomalies in topsoil of Naujamiestis district in Vilnius. In: Čygas D, Froehner KD (eds) The 6th International Conference “Environmental Engineering”, May 26–27, 2005, Vilnius, Lithuania, Selected papers, Vol 1: Envi-ronmental Protection: Water Management and Hydraulics. Vilnius: Technika, pp 292–299

    Google Scholar 

  • Taraškevičius R, Zinkutė R, Godienė G (2003) Urbanizuotų teritorijų išsklaidytosios taršos suformuotų pedogeocheminių anomalijų kaitos prognozavimo galimybės. Geografijos metraštis 36(2):98–107

    Google Scholar 

  • The new biowaste composting plant in pieksämäki, finland [interaktyvus] [Žiūrėta 2010 m. spalio 20 d.] Prieiga per internetą

    Google Scholar 

  • Thomas M (1996) 12 31. Rotatable composting device. US patent Nr. 5589391. p 6

    Google Scholar 

  • Thunman H, Leckner B (2001a) Thermal conductivity of wood during different stages of combustion. Biomass and Bioenergy 23(1):47–54

    Article  Google Scholar 

  • Thunman H, Leckner B (2001b) Ignition and propagation of a reaction front in cross-current bed combustion of wet biofuels. Fuel 80:473–481

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Tilman D, Hill J, Lehman C (2006) Carbon-negative biofuels from low-input high-diversity grassland biomass. Science 314(5805):1598–1600

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Umeda Industry Co., Ltd. (2005) (Iwatsuki, JP). 2005 06 28. Agitating and mixing device. US patent Nr. 6910801. p 26

    Google Scholar 

  • University of Florida (1993) (Chynoweth DP, Legrand RFL). 1993 12 14. Apparatus and method for sequential batch anaerobic composting of high-solids organic feedstocks. US patent Nr. 5269634. p 30

    Google Scholar 

  • Usman Abdul RA, Kuzyakov YK, Stahr K (2006) Remediation of a soil contaminated with heavy metals by means of immobilizing compounds. J Plant Nutr Soil Sci 169:205–212

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Usman ARA, Kuzyakov Y, Stahr K (2004) Dynamics of organic C mineralization and the mobile fraction of heavy metals in a calcareous soil incubated with organic wastes. Water Air Soil Pollut 158:401–418

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Uzielaitė S, Baltrėnas P (2008) Cilindrinės formos bioįkrovos oro valymo efektyvumo priklausomybė nuo oro teršalų koncentracijos, iš Aplinkos apsaugos inžinerija: 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 116–124

    Google Scholar 

  • Vaiškūnaitė R (2004) Research on and application of the biofilter with activated pine bark charge for air purification: summary of doctoral dissertation. VGTU. Technika, Vilnius, p 20

    Google Scholar 

  • Vaiškūnaitė R, Baltrėnas P (2007) Influence of biofilter’s temperature regimes on air cleaning. Ekologija 53(3):80–83

    Google Scholar 

  • Valuntienė I, Paškauskaitė Ž (2007) Studijos “Pelenų, susidarančių šilumos tiekimo įmonėse deginant medieną, panaudojimas” ataskaita. UAB “Ekostrategija”. https://docs.google.com/viewer?docex1/41&url1/4, http://www.lsta.lt/files/studijos/2007/A-30%20Pelenu%20Pan %20Galimyb%20studija%2020071015.pdf. Accessed 17 Mar 2015

  • Venglovsky J, Sasakova N, Vargova M, Pacajova Z, Placha I, Petrovsky M, Ha-richova D (2005) Evolution of temperature and chemical parameters during composting of the pig slurry solid fraction amended with natural zeolite. Bioresour Technol 96:181–189

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Vervaeke P, Luyssaert S, Mertens J, Meers E, Tack FMG, Lust N (2003) Phytoremediation prospects of willow stand on contaminated sediment: a field trial. Environ Pollut 126:275–282

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Watanabe Y, Yamada H, Kokusen H, Tanaka J, Moriyoshi Y, Komatsu Y (2003) Ion exchange behavior of natural zeolites in distilled water, hydrochloric acid, and ammo-nium chloride solution. Sep Sci Technol 38:1519–1532

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Watson C, Pulford ID, Riddell-Black D (2003) Development of a hydroponic screening technique to assess heavy metal resistance in willow, Salix. Int J Phytoremediation 5(4):333–349

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Weber MA, Barbarick KA, Westfall DG (1983) In: Pond WG, Mumpton FA (eds) Zeo-agriculture: use of natural zeolites in agriculture and aquaculture, Colorado, pp 263–271

    Google Scholar 

  • Welch J (1999) 04 04. Mobile poultry carcass composter and spreader. US patent Nr. 5899803. p 9

    Google Scholar 

  • Wellinger A (2000) Process design of agricultural digesters. Anaerobic digestion: making energy and solving modern waste problems. AEA Technology Environment, Oxfordshire, pp 8–21

    Google Scholar 

  • Werthera J, Ogadab T (1999) Sewage sludge combustion. Prog Energy Combust Sci 25(1):55–116

    Article  Google Scholar 

  • Weydahl DJ, Sagstuen J, Dick ŲB, Running H (2007) SRTM DEM accuracy assessment over vegetated areas in Norway. Int J Remote Sens 28(15–16):3513–3527

    Article  Google Scholar 

  • Windle HN (2004) 08 31. Rotatable aerating composter. US patent Nr. 6783975. p 6

    Google Scholar 

  • Windle HN (2006) 07 18. Rotatable aerating composter. CA patent Nr. CA2436322. p 15

    Google Scholar 

  • Witter E, Lopez-Real J (1988) Nitrogen losses during the composting of sewage sludge, and the effectiveness of clay soil, zeolite, and compost in adsorbing the volatilized ammonia. Biol Wastes 23:279–294

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Włodarczyk T, Stępniewski W, Brzezińska M, Stępniewska Z (2004) Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions – laboratory studies. J Plant Nutr Soil Sci 167:693–700

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Wong JWC, Fang M, Li GX, Wong MH (1997) Feasibility of using coal ash resi-dues as cocomposting materials for sewage sludge. Environ Tech 18:563–568

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Zagorskis A, Baltrėnas P (2007) Biofiltro, užkrauto aktyvuota ceolito ir medienos pjuvenų įkrova, eksperimentiniai tyrimai, 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, pp 94–101

    Google Scholar 

  • Zagorskis A, Baltrėnas P (2008) Biofiltro, užkrauto skirtingos kilmės įkrovomis, aerodinaminio pasipriešinimo tyrimai, 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, pp 73–80

    Google Scholar 

  • Zagorskis A, Baltrėnas P, Misevičius A, Baltrėnaitė E (2012a) Biogas production by anaerobic treatment of waste mixture consisting of cattle manure and vegetable remains. Environ Eng Manag J 11(4):849–856

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Zagorskis A, Baltrėnas P, Vasarevičius S, Rimeika M (2012b) Investigations on the sustainability of a biofilter with activated packing materials of different origins. Environ Eng Manag J 11(4):773–782

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Zigmontienė A (2007) Usage of active sludge and active carbon suspension in the biologi-cal air purification. Ekologija 53(3):75–79

    Google Scholar 

  • Zigmontienė A, Baltrėnas P (2004) Biological purification of air polluted with volatile organic compounds by using active sludge recirculation. J Environ Eng Landsc Manag 12(2):45–52

    Google Scholar 

  • Zigmontienė A, Vaiškūnaitė R (2005) Application of the biological air purification te-chnologies. In: The 6th International Conference “Environmental Engineering”: Selected Papers (26–27, May, Vilnius, Lithuania) 1:311–315

    Google Scholar 

  • Zigmontienė A, Zuokaitė E (2008) Efficiency optimisation of sewage sludge usage for soil fertilisation. In: The 7th International Conference “Environmental Engineering”: Selected Papers (22–23, May, Vilnius, Lithuania) 1:472–477

    Google Scholar 

  • Zigmontienė A, Zuokaitė E (2009) Dujinių teršalų, išsiskiriančių kompostuojant nuotekų dumblą su miško atliekomis, tyrimai. J Environ Eng Landsc Manag 18(2):128–136

    Google Scholar 

  • Zigmontienė A, Zuokaitė E (2010) Investigation into emissions of gaseous pollutants during sewage sludge composting with wood waste. J Environ Eng Land Manag 18:128–136

    Article  Google Scholar 

  • Zorpas Α, Constantinides T, Vlyssides AG, Haralambous ΚJ, Loizidou MD (2000) Heavy metal uptake by natural zeolite and metal partitioning in sewage sludge compost. Bioresour Technol 72(2):113–119

    Article  CAS  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). Small-Scale Composting Bioreactors as a Part of Biogas Plants. In: Small Bioreactors for Management of Biodegradable Waste. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78211-9_7

Download citation

Publish with us

Policies and ethics