Scroll

Created with Pixso.

Top

Created with Pixso.
News header image

What is Biomethane? Exploring Its Benefits and Uses

date

27.04.2025

eye

0

What is biomethane gas? It is a clean, sustainable form of natural gas. As concerns about climate change intensify and nations work to transition from fossil fuels to greener options, biomethane stands out as a versatile and eco-friendly energy source.

Whether you’re interested in renewable energy or simply looking for cleaner energy alternatives, biomethane offers insights and innovations worth exploring.

What Is Biomethane?

Derived from organic materials, biomethane is a clean, sustainable form of natural gas. Unlike conventional natural gas, which is extracted from deep underground fossil reserves, biomethane is created through a process that utilizes renewable resources and is part of a natural carbon cycle.

Primarily composed of methane (CH₄), a colorless and odorless gas with high energy potential, both biomethane and natural gas are chemically similar. Both can be injected into natural gas pipelines, used in gas-powered appliances and utilized as fuel for vehicles. This similarity makes biomethane a practical alternative energy source with minimal disruption to existing infrastructure.

At the same time, natural gas and biomethane significantly differ in their origins and environmental impacts.

Natural Gas

  • Fossil fuel, extracted from deep underground through drilling and fracking.

  • When extracted and burned, natural gas emits carbon dioxide, contributing to global warming.

  • Requires additional processing to match biomethane purity.

  • Finite energy source.

Biomethane

  • Renewable material produced as part of a closed carbon cycle.

  • Biomethane production helps reduce overall greenhouse gas emissions.

  • High initial level of methane purity.

  • Renewable nature.

How Is Biomethane Made?

The process of biomethane production primarily involves anaerobic digestion, a natural breakdown of organic matter in an oxygen-free environment. To better understand how to produce biomethane and how waste is transformed into clean, usable energy, let’s explore the production process step by step:

  • Collection of organic waste, including crop waste manure, food waste, sewage sludge, organic industrial waste, etc.

  • Pre-treatment of organic waste to ensure the waste is in the optimal state for the digestion stage.

  • Anaerobic digestion to let bacteria break down the organic material and produce biogas, a mix of methane, carbon dioxide, and trace gases.

  • Biogas upgrading or purification to remove impurities and non-methane components.

  • Byproduct management to repurpose nutrient-rich digestate as fertilizer.

A complementary method for the production of biomethane is thermal gasification, which involves heating organic matter at very high temperatures to produce a gas that is then purified to yield biomethane.

Biogas vs. Biomethane

What is the difference between biogas and biomethane? First, let's look at what is biogas. Biogas is a raw, unrefined gas mixture produced through the natural process of anaerobic digestion, serving as the base for biomethane. The latter is a renewable natural gas gained through a rigorous purification process to achieve clean, high-quality fuel.

Biomethane is produced by upgrading biogas using such techniques:

  • Water scrubbing;

  • Pressure swing adsorption;

  • Membrane separation;

  • Chemical scrubbing.

Composition

  • Biogas: 50–70% methane, 30–50% carbon dioxide, and trace gases.

  • Biomethane: Over 97% methane, with impurities removed.

Production stage

  • Biogas: Direct product of anaerobic digestion.

  • Biomethane: Refined and upgraded form of biogas.

Purity

  • Biogas: Contains impurities like CO₂, H₂S, and water vapor.

  • Biomethane: Free of impurities; high methane content.

Uses

  • Biogas uses: Heating, and electricity generation in local setups requiring minimum processing.

  • Biomethane uses: Natural gas grid injection, vehicle fuel, industrial use.

Infrastructure needs

  • Biogas: Used near production sites, not suitable for existing natural gas pipelines.

  • Biomethane: Compatible with existing natural gas infrastructure.

Environmental impact

  • Biogas: Helps reduce organic waste and methane gas emissions.

  • Biomethane: Minimizes greenhouse gas emissions.

While biogas and biomethane share a common origin, their differences lie in composition, processing, and applications. At the same time, both contribute to a cleaner, greener energy future.

What Is Biomethane Used For?

With a methane content of over 97%, biomethane is comparable in quality and performance to conventional natural gas, thus allowing for wide-ranging applications. So, how does biomethane work? Let’s look into its versatile uses in more detail.

Heating and energy generation

When injected into the natural gas grid, biomethane seamlessly blends with conventional gas for heating homes, offices, and commercial buildings. Likewise, it is an excellent fuel for electricity generation to power gas turbines, engine generators, and combined heat and power (CHP) systems for communities and industries alike.

Fuel

Biomethane is increasingly used as a renewable fuel for vehicles, especially in the form of CNG or LNG. When compressed or liquefied, biomethane serves as a clean-burning fuel for public transport, trucks and freight vehicles, and passenger autos, thus decarbonizing the transportation sector.

Industrial applications

Many industries rely on high-temperature processes fueled by natural gas. Biomethane can replace natural gas in industrial settings.

  • Power boilers and kilns in sectors such as cement, steel, and ceramics;

  • Support chemical manufacturing;

  • Provide energy for food processing.

Agriculture

Using biomethane on farms creates a closed-loop system, where agricultural waste generates energy to arm equipment, greenhouses, and irrigation systems while producing nutrient-rich digestate as a byproduct for use as soil fertilizer.

Backup power

Unlike solar or wind power, which depends on weather conditions, biomethane offers a consistent energy supply for backup power systems and emergency generators. Similar to a propane air mixer, biomethane-based installation is ideal for:

  • Hospitals, data centers, and critical infrastructure requiring uninterrupted power;

  • Remote or off-grid locations where other renewable energy sources are unavailable or insufficient.

Biomethane Pros and Cons

Pros

  • Renewable and sustainable energy source, making use of organic waste that would otherwise come to landfills.

  • Reducing greenhouse gas emissions through production capturing methane.

  • Carbon neutral producing CO₂ which is part of the natural carbon cycle, as it was originally absorbed by plants used in the feedstock.

  • Versatile applications meeting various energy demands.

  • Energy security enhancement thanks to biomethane production, minimizing reliance on imported fossil fuels.

Cons

  • Higher initial investment costs to set up biomethane production facilities.

  • Limited feedstock availability in some regions.

  • Energy-intensive purification process, requiring advanced technologies and significant energy input.

  • Temperature-sensitive production limiting biogas production facilities in cold climates.

  • Unpleasant odor emissions during anaerobic digestion, restricting biomethane facilities in urban areas.

Tap into the Power of Renewable Energy with I-Maximum

Biomethane plays a key role in transitioning to a greener, more sustainable energy landscape by providing a more eco-friendly alternative to fossil fuels and reducing dependence on non-renewable energy sources.

With advanced biomethane enrichment systems from I-Maximum, you can embrace the power of biomethane today. We design, engineer, and produce highly precise and efficient industrial gas installations fit for blending up various types of fuels, including biomethane, to produce mixtures with optimal heating value for industrial use. With your individual enterprise needs and goals, we offer customized solutions built around advanced tech, high ROI, sustainability, and scalability.

Don’t hesitate to contact us and get prepared for a more efficient and energy-wise future. 

Conclusion

The primary appeal of biomethane gas lies in its ability to support both energy needs and environmental goals. By converting waste products into a usable energy source, biomethane production contributes to a more circular economy, where resources are reused rather than discarded.

0 / 5 (0 votes)

Share it!

social networksocial networksocial network

ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ – ZAINSTALUJ ALTERNATYWĘ DLA GAZU ZIEMNEGO – SYNTETYCZNY GAZ ZIEMNY (SNG)

Projektowanie i montaż systemów zasilania gazem dla energetyki, przemysłu i rolnictwa

gas system diagram

GDZIE STOSUJEMY GAZ SNG (PROPAN-POWIETRZE)?

Zalety dostaw gazu SNG

piggy bank
GospodarczaW warunkach niestabilnego rynku gazu ziemnego i LNG
defence
BezpieczeństwoNiepodatność na wypadki na gazociągach z gazem ziemnym
clock
SzybkośćPrzejście na SNG nie wymaga wymiany ani dostosowywania palników
coin
InwestycjeWyposażenie systemu SNG jest tańsze niż LNG

Najczęściej zadawane pytania

1Co to jest SNG i w jakich obszarach jest używane?
Created with Pixso.
Syntetyczny Gaz Ziemny (SNG) to gaz uzyskiwany poprzez mieszanie powietrza z dowolnym gazem lub mieszaniną gazów, który posiada zdolność cieplną równą zdolności cieplnej metanu. Na naszej stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące mieszania gazu płynnego (LPG) z powietrzem. SNG stosuje się w celu zastąpienia gazu ziemnego w zakładach przemysłowych, elektrociepłowniach gazowych, a także do gazifikacji miejsc zamieszkania (miasta, dzielnice, miejscowości). SNG można również nazwać gazem zawierającym metan (CH4), uzyskanym poprzez zgazowanie węgla. Bio-SNG to gaz zawierający metan uzyskany poprzez zgazowanie biomasy lub biogazu odzyskanego ze składowisk, ale Bio-SNG można także nazwać gazem uzyskanym poprzez mieszanie bio-LPG z powietrzem.
3Jaka jest cena podłączenia instalacji SNG i jak dobrać urządzenia?
Created with Pixso.
Aby dostosować odpowiednią aparaturę i oszacować koszty, należy uwzględnić 4 główne parametry: 1. Maksymalny przepływ SNG lub gazu ziemnego na godzinę w normalnych metrach sześciennych (Q = ? Nm3/h lub MMBTU/h). 2. Ciśnienie gazu w punkcie podłączenia (P = ? od 0,035 do 10 bar lub od 0,5 do 145 psi). 3. Wymagana kaloryczność gazu (ciepło spalania), na przykład dla gazu ziemnego 8 900 kcal/m3 (1000 BTU/Cu.Ft.), ale na niektórych zakładach w Unii Europejskiej może być zużywany gaz o podwyższonej zawartości azotu (gaz azotowany), a jego kaloryczność może wynosić 5 260 kcal/m3 (22,0 Mj/m3). 4. Proporcje propanu i butanu w gazie LPG, na przykład 60% propanu i 40% butanu. 5. Koszty instalacji systemów SNG są kilkakrotnie niższe niż koszty instalacji LNG dla przedsiębiorstw przemysłowych. Prosimy o pozostawienie zgłoszenia na naszej stronie z podanymi wyżej parametrami, a my prześlemy Państwu ofertę na podłączenie SNG.
2Czym jest SNG-blender (LPG Air Blender)?
Created with Pixso.
SNG-blender to urządzenie, w którym automatycznie mieszane są LPG i powietrze pod wysokim ciśnieniem w odpowiednim stosunku, w rezultacie tworząc gaz SNG (syntetyczny gaz ziemny) – gaz o właściwościach zbliżonych do gazu ziemnego. Charakterystyczną cechą SNG-blendera jest precyzja i automatyzacja mieszania gazów, a także szeroki zakres regulacji wartości kalorycznej i ciśnienia.
4BioLPG (bioPropan), bioDME - co to jest? Czy bioLPG można stosować w celu transportowym?
Created with Pixso.
BioLPG, znane także jako bioPropan, to rodzaj gazowego paliwa, które jest identyczne pod względem składu i właściwości chemicznych z tradycyjnym płynnym gazem naftowym (LPG), ale jest wytwarzane z organicznych materiałów lub odpadów. Proces produkcji BioLPG może obejmować przetwarzanie różnych organicznych surowców, takich jak osady ściekowe, resztki z rolnictwa, odpady tartaczne, a nawet biotanol lub syntezę odnawialnego wodoru i dwutlenku węgla. Obecnie bioLPG znajduje praktyczne zastosowanie w systemach dostaw gazu w Wielkiej Brytanii Jedną z interesujących technologii jest produkcja DME, czyli bioeteru dimetylowego - gazu podobnego do propanu. DME może pełnić rolę zarówno gotowego produktu, jak i surowca pośredniego do produkcji biopropanu. Głównym źródłem jego wytwarzania jest dehydratacja metanolu. Do produkcji wykorzystuje się różnorodne surowce, takie jak biomasa, odpady, drewno, produkty rolnicze, a także paliwa kopalniane, takie jak gaz i węgiel. DME może być mieszany z LPG w proporcji 20% do celów domowych (ogrzewanie i gotowanie) oraz 25% - 30% do zastosowań transportowych.
1Co to jest SNG i w jakich obszarach jest używane?
Created with Pixso.
Syntetyczny Gaz Ziemny (SNG) to gaz uzyskiwany poprzez mieszanie powietrza z dowolnym gazem lub mieszaniną gazów, który posiada zdolność cieplną równą zdolności cieplnej metanu. Na naszej stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące mieszania gazu płynnego (LPG) z powietrzem. SNG stosuje się w celu zastąpienia gazu ziemnego w zakładach przemysłowych, elektrociepłowniach gazowych, a także do gazifikacji miejsc zamieszkania (miasta, dzielnice, miejscowości). SNG można również nazwać gazem zawierającym metan (CH4), uzyskanym poprzez zgazowanie węgla. Bio-SNG to gaz zawierający metan uzyskany poprzez zgazowanie biomasy lub biogazu odzyskanego ze składowisk, ale Bio-SNG można także nazwać gazem uzyskanym poprzez mieszanie bio-LPG z powietrzem.
2Czym jest SNG-blender (LPG Air Blender)?
Created with Pixso.
SNG-blender to urządzenie, w którym automatycznie mieszane są LPG i powietrze pod wysokim ciśnieniem w odpowiednim stosunku, w rezultacie tworząc gaz SNG (syntetyczny gaz ziemny) – gaz o właściwościach zbliżonych do gazu ziemnego. Charakterystyczną cechą SNG-blendera jest precyzja i automatyzacja mieszania gazów, a także szeroki zakres regulacji wartości kalorycznej i ciśnienia.
3Jaka jest cena podłączenia instalacji SNG i jak dobrać urządzenia?
Created with Pixso.
Aby dostosować odpowiednią aparaturę i oszacować koszty, należy uwzględnić 4 główne parametry: 1. Maksymalny przepływ SNG lub gazu ziemnego na godzinę w normalnych metrach sześciennych (Q = ? Nm3/h lub MMBTU/h). 2. Ciśnienie gazu w punkcie podłączenia (P = ? od 0,035 do 10 bar lub od 0,5 do 145 psi). 3. Wymagana kaloryczność gazu (ciepło spalania), na przykład dla gazu ziemnego 8 900 kcal/m3 (1000 BTU/Cu.Ft.), ale na niektórych zakładach w Unii Europejskiej może być zużywany gaz o podwyższonej zawartości azotu (gaz azotowany), a jego kaloryczność może wynosić 5 260 kcal/m3 (22,0 Mj/m3). 4. Proporcje propanu i butanu w gazie LPG, na przykład 60% propanu i 40% butanu. 5. Koszty instalacji systemów SNG są kilkakrotnie niższe niż koszty instalacji LNG dla przedsiębiorstw przemysłowych. Prosimy o pozostawienie zgłoszenia na naszej stronie z podanymi wyżej parametrami, a my prześlemy Państwu ofertę na podłączenie SNG.
4BioLPG (bioPropan), bioDME - co to jest? Czy bioLPG można stosować w celu transportowym?
Created with Pixso.
BioLPG, znane także jako bioPropan, to rodzaj gazowego paliwa, które jest identyczne pod względem składu i właściwości chemicznych z tradycyjnym płynnym gazem naftowym (LPG), ale jest wytwarzane z organicznych materiałów lub odpadów. Proces produkcji BioLPG może obejmować przetwarzanie różnych organicznych surowców, takich jak osady ściekowe, resztki z rolnictwa, odpady tartaczne, a nawet biotanol lub syntezę odnawialnego wodoru i dwutlenku węgla. Obecnie bioLPG znajduje praktyczne zastosowanie w systemach dostaw gazu w Wielkiej Brytanii Jedną z interesujących technologii jest produkcja DME, czyli bioeteru dimetylowego - gazu podobnego do propanu. DME może pełnić rolę zarówno gotowego produktu, jak i surowca pośredniego do produkcji biopropanu. Głównym źródłem jego wytwarzania jest dehydratacja metanolu. Do produkcji wykorzystuje się różnorodne surowce, takie jak biomasa, odpady, drewno, produkty rolnicze, a także paliwa kopalniane, takie jak gaz i węgiel. DME może być mieszany z LPG w proporcji 20% do celów domowych (ogrzewanie i gotowanie) oraz 25% - 30% do zastosowań transportowych.

ANALIZA CEN GAZU ZIEMNEGO I SKROPLONEGO W LATACH 2021-2023, WYRAŻONY W EURO ZA MEGAWATOGODZINĘ (€ /MWH)

Wykres bazuje na notowaniach TTF i Argus (DAF Brest) z lat 2021-2023.

TTF (Title Transfer Facility) – wirtualna platforma handlu gazem ziemnym w Holandii. Argus (DAF Brest) – codzienne notowania cen gazu skroplonego na granicy białorusko-polskiej.

I-Maximum w liczbach

setting
1Pierwsza produkcja mikserów gazu w Polsce.
setting
2020 lat doświadczenia w inżynierii
kge
+500Ponad 500 zainstalowanych parowników LPG.
gas installation
+10Ponad 10 zainstalowanych blenderów SNG.

Nasz Serwis

Spawanie urządzeń gazowych
welder
Projekt techniczny
blueprints
Instalacja urządzeń gazowych
tap
Dostawa urządzeń do LPG i SNG
gas installation

O Firmie I-Maximum

I-MAXIMUM - firma dostarczająca rozwiązania energetyczne dla instalacji LPG i Syntetyczny Gaz Ziemny (SNG). Oferuje technologie w instalacjach gazowych do Wzbogacania biogazu i biometanu. Specjalizujemy się w produkcji i dostawie precyzyjnych instalacji do mieszania gazów, które skutecznie zastępują stosowanie węgla, oleju opałowego, gazu i innych paliw w obiektach naszych klientów. Wyposażenie gazowy I-MAXIMUM do dekarbonizacji przemysłu, ogrzewania, żywności i wielu innych sektorów.

Prezentacja nowego zakładu produkcyjnego I-Maximum

Szanowni Państwo!

Prezentacja nowego zakładu produkcyjnego I-Maximum. Wydarzenie 26 kwietnia 2024 r. pod Warszawą w ramach Forum Paliw Gazowych 2024. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem nagrania wszystkich prezentacji, prosimy o zapoznanie się z programem prezentacji produkcji i wypełnienie formularza pod linkiem: http//i-maximum/presentation2024

Z poważaniem,

Zespół I-Maximum

Darmowa konsultacjaWypełnij krótki formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego.
Phone
I have read and accept the privacy policy
bossŚwiętosław KariuknetworkKierownik Sprzedaży