沼气发电是一个系统工程,沼气发电热电联产的项目热效率因发电设备的不同而不同,使用余热锅炉并补燃能够使热效率维持在百分之九十以上,沼气生物脱硫设备,使用燃气内燃机的热效率维持在百分之七十左右,沼气发电机是利用大量垃圾堆体垂直植入的几根抽气井将沼气不停的抽出来,通过收集管网将其送往发电机机组,然后经由冷却、脱硫脱水及过滤净化等产生纯沼气,这些沼气在发电机组里面燃烧以后发电并入电网。
沼气发电
6搅拌
静态发酵沼气池原料加水混合与接种物一起投进沼气池后,按其比重和自然沉降规律,从上到下将明显的逐步分成浮渣层、清液层、活性层和沉渣层。这样的分层分布,对微生物以及产气是很不利的。导致原料和微生物分布不均,大量的微生物集聚在底层活动,因为此处接种污泥多,沼气脱硫设备,厌氧条件好,但原料缺乏,尤其是用富碳的秸秆做原料时,容易漂浮到料液表层不易被微生物吸收和分解,同时形成的密实结壳,不利于沼气的释放。为了改变这种不利状况,沼气脱硫设备技术,就需要采取搅拌措施,变静念发酵为动念发酵。单化粪池发展到高速消化器。1967年布赖恩特分离纯化了沼气发酵微生物中的产气、产菌和产菌,人们对沼气发酵的微生物学原理开始有了正确的认识。1969年,厌氧技术出现了突破性的进展,Young和McCarty发明了厌氧滤池。与此同时,Zeikus等人提出了厌氧消化的四类群理论,更确切地阐明了复杂有机物厌氧消化的微生物过程。1979年,厌
氧技术出现了重大的突破,荷兰农业大学环培系Leftinga 等研制成功了式厌氧污泥床.
这些新工艺使可溶性原料在池内发酵时间大大缩短,使沼气发酵技术得到广泛的推广。
第三阶段是产阶段在这一阶段中,产氨细菌大量繁殖和活动,氨态氮浓度,挥发酸浓度下降,为产菌创造了适宜的生活环境,产菌大量繁殖。 a由醇和二氧化碳形成
2CH3CH2OH+CO2→2CH3COOH+CH44CH30H→3CH4+C02+2H20 b.由挥发酸形成
2CH3CH2CH2C00H+2H20+C02→4CH3COOH+CH4c.二氧化碳被氢还原形成的 CO2+4H2→CH4+2H20沼气发酵的三个阶段是相互连接、交替进行的,它们之间保持动态平衡。在正常情况下,有机物质的分解消化速度和产气速度相对稳定。如果平衡被破坏,沼气脱硫设备价格,就会影响产气。若液化阶段和产酸的发酵速度过慢,产气率就会很低,发酵周期就变长,原料分解不完全,料渣就多。但如果前两个阶段的发酸速度过快而超过产的速度,则会有大量的有机酸积累起来,出现酸阻抑,也会影响产气,严重时会出现“酸”,而不能产生沼气。3沼气发酵微生物概况
沼气发酵微生物种类繁多大体可分为产菌群和不产菌群两类。
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