据了解,沼气气柜中的橡胶密封膜长时间运行会产生老化、褶皱,并且皮膜随着气柜的升降会频繁拉伸,受到摩擦力和拉力之影响,构成了皮膜破而泄漏了沼气。密封角钢位置处皮膜紧固螺栓松动、密封腻子老化失效引起泄漏。
针对气柜密封系统泄漏的问题采用如下方法:
(1)通过气柜静置气密性试验,确认气柜是否泄漏。
(2)发现有泄漏的,在置换了沼气柜后,向沼气柜里面冲入了氮气或是空气,使用肥皂水进行试漏,查找出泄漏的起因并且妥善处理。
沼气设备厂家在沼气储存器里至少设有一个被置于一个发酵罐上方,来宾沼气工程,继而可使该沼气储存器较大面积地与发酵罐交界。通过这种结构形式,可以在一年的大多数时期内达到发酵罐的良好热防护;同时,经过沼气储存器的这种面式设计,沼气储存器针对环境具有大的表面,这便使得可在年中实现良好的沼气冷却,从而不需要大于发酵罐的基本面积的安装面积。
沼气发电站主要由厌氧消化装置、发电装置和扶助加热装置组成,大型沼气工程,生物质原料在厌氧消化池中发酵时,需要一个恒温的环境,以保障沼气的均匀、连续生产,在较佳消化温度范围内,沼气产量和产气率达到较大。
因此,厌氧消化池的温度平衡对电厂的运行起着重要的作用,本文对沼气发电厂厌氧罐的热平衡进行了计算,并对热平衡的调整方法进行了分析。
从水箱到周围空气的对流换热将损失部分热量,为了保持发酵温度稳定,沼气工程方案,需要对厌氧消化池进行加热。为了简化罐内物料对空气的散热计算,假设罐内物料搅拌,每次进料及时与物料混合,罐内物料温度分布均匀。
由于储罐的直径比壁厚大得多,可以将其简化为没有限度长的平壁,平壁两侧分别搅拌原料和流动空气,从内到外的热传递是原材料与罐内壁之间的对流换热,罐内的热传导与保温材料之间的对流换热,以及保温材料外壁与空气之间的对流换热。
厌氧罐周围环境空气的计算温度和风速取自采暖、通风和空调的室外气象参数,其他物理参数取自NIST数据库,罐内原料的物理性质随鸭粪含量和消化工序的不同而变化,便于用水计算,沼气工程安装,搅拌速度为0.1m/s,而不是物理参数。
来自发动机废热交换器的高温热水通过加热带将热量释放到油箱中的原材料。原材料与罐内壁之间的传热继续被视为大平板的对流传热,计算公式与散热方程相同。热水侧的换热被认为是管内的强制对流换热。
通过对一年中不同季节的计算,发现由于夏季环境温度较高,热水没有对水箱进行加热,即qh=0,所获得的热量全由蒸汽加热供给。
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