沼气设备系统中生物脱硫系统的运行及控制,具体的内容如下:
1、沼气从喷淋反应器的下端进入,新型沼气设备,穿过填料层后从顶部离开,进入后续处理阶段,在沼气管道上应设有流量计,以随时监测管道内的沼气流量,粪污沼气处理设备,此外,在沼管道上还应安装有沼气成份分析仪,以定时监测沼气中脱硫后沼气内的含量和含量。
2、喷淋培养液从曝气反应器泵出经换热器后至喷淋反应塔上部进入,在实现喷淋循环的同时,兰州沼气设备,通过换热器使系统中培养液维持在一定的温度环境下。
在调试及运行的期间,先确定一个适合的温度值。如果温度下降,启动换热器热水端的管道泵以升高温度。当温度升高到设定值时,停止管道泵。
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,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,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,大型沼气设备,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,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。
沼气气柜气体的来源及环境
在使用中人们发现,在沼气的储存利用中,气柜升降频繁,柜位有时升降过快(湿式柜升速1。2m/min)导致湿式气柜检修频繁,又由于沼气中的酸性气体溶于水,使柜体受到腐蚀,导致使用年限缩短,给生产造成很大损失,这样就需要考虑沼气储气柜的检修问题。
污水处理厂要保障各用沼气点连续均匀供气,应在系统中设置沼气储存设备以均和沼气流量,沼气气柜的容积应根据产气及利用情况经计算确定。
(1)沼气的气体来源及气体成分。
污水处理厂处理废水中有70%左右为工业废水,30%左右为生活污水,水质比较复杂,污水处理厂采用AB工艺处理,该工艺的特点是剩余污泥量较大。A、B两段剩余污泥经混合后进入浓缩池浓缩,然后进行厌氧消化,城市污水处理厂的污泥主要由碳水化合物、脂肪、蛋白质等三类有机物组成,不同成分的污泥产生的沼气量及其中的含量很不同,具体取决于污水中有机物的成分
厌氧消化过程中产生的沼气经过滤、脱硫后进入沼气柜,确定污泥消化池稳定运行条件下沼气组成中含量达55%~60%。
(2)沼气的内外环境。
沼气气柜里部水槽部分全充满水,水面以上为沼气,因而沼气成分中能溶于水的气体成分在水表面形成动态平衡,CO2和H2S溶解度较大,在水中浓度较高。
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