沼气发酵罐
- 格式:docx
- 大小:14.03 KB
- 文档页数:2
实验室制取沼气心得报告引言沼气是一种由废弃物转化而来的可再生能源,具有很高的经济和环境效益。
本次实验旨在通过实验室制取沼气的过程,了解沼气的制取原理和工艺,并总结实验中的心得和体会。
原理和工艺沼气的制取过程主要涉及以下几个步骤:1. 原料收集:选取含有机废弃物的样品,如家庭垃圾或植物残渣等,将其收集到实验室中。
2. 发酵处理:将收集到的有机废弃物放入一个密闭的容器中,称为发酵罐。
在发酵罐中,有机废弃物会被厌氧细菌分解,从而产生沼气。
3. 沼气采集:通过一个管道将产生的沼气从发酵罐中引出,然后通过沼气收集系统将其收集起来。
沼气收集系统通常包括沼气储气罐、沼气管道和沼气净化设备等。
4. 沼气利用:收集到的沼气可以被用作燃料或发电。
在本实验中,我们主要关注沼气的制取过程,暂不考虑其具体利用方式。
心得和体会通过本次实验,我获得了以下几点心得和体会:1. 实验操作的重要性在整个实验过程中,我体会到实验操作的重要性。
正确的操作可以帮助提高实验的效率和准确性,避免实验过程中的损失和浪费。
例如,在将有机废弃物放入发酵罐时,需要注意密封性,以防止气体的泄漏;在沼气采集过程中,管道和设备的连接必须牢固,以确保沼气能够顺利地被收集起来。
因此,实验时需要仔细阅读操作说明,熟悉实验操作步骤,并严格按照要求进行操作。
2. 对于发酵条件的重视实验中,我发现发酵条件对沼气产量有着重要的影响。
温度、湿度和发酵罐中有机废弃物的比例等因素都会对发酵过程产生影响。
在本实验中,我们主要关注温度对发酵的影响。
实验结果显示,较高的温度能够加速废弃物的发酵速度,从而提高沼气的产量。
这表明在实际应用中,我们需要根据实际情况调整发酵罐的温度和其他条件,以提高沼气的产量和质量。
3. 沼气的碳排放减少沼气是一种可再生能源,其利用可以减少对化石燃料的依赖,也能够减少碳排放。
通过本次实验,我更加深刻地认识到沼气的重要性和环境效益。
在日常生活和工业生产中,利用废弃物制取沼气可以减少垃圾的处理量,同时还能够为能源供给提供一种低碳、高效的替代方案。
黑膜沼气池原理黑膜沼气池原理一、概述黑膜沼气池是一种常用的生物质能源利用设备,可以将农业废弃物等有机物质通过发酵产生沼气,用于热能和动力能的利用。
本文将详细介绍黑膜沼气池的原理。
二、黑膜沼气池的构造黑膜沼气池主要由发酵罐、进料口、出料口、排气管道和加热装置等组成。
其中,发酵罐是整个设备中最重要的部分,它通常采用玻璃钢或混凝土制成,内部覆盖着一层黑色的聚乙烯薄膜。
三、发酵过程1. 原料进料在黑膜沼气池中,原料主要是农业废弃物和其他有机物质。
这些材料经过粉碎后,通过进料口加入到发酵罐中。
2. 发酵过程在发酵罐内,原料与微生物进行接触并开始分解。
这个过程需要一定的时间,并且需要保持适当的温度和湿度条件。
在发酵过程中,微生物通过分解有机物质,产生甲烷和二氧化碳等气体。
这些气体被收集到发酵罐的顶部,并通过排气管道排出。
3. 沼气收集沼气是黑膜沼气池最重要的产物之一。
在发酵过程中,产生的沼气被收集到发酵罐的顶部,并通过排气管道输送到使用地点。
在使用过程中,沼气可以用于热能和动力能的利用。
四、黑膜沼气池原理黑膜沼气池的原理基于生物质能源利用技术。
其主要过程是将有机物质通过微生物分解产生甲烷等可燃性气体,然后将这些气体用于能源利用。
1. 生物分解黑膜沼气池中最重要的过程是有机物质的分解。
这个过程需要适当的温度和湿度条件,并且需要不断供给微生物所需的营养物质。
在适当条件下,微生物可以将有机物质分解成甲烷和二氧化碳等可燃性气体。
2. 沼气收集在发酵过程中,产生的沼气被收集到发酵罐的顶部,并通过排气管道输送到使用地点。
在使用过程中,沼气可以用于热能和动力能的利用。
3. 能源利用黑膜沼气池产生的沼气可以用于热能和动力能的利用。
其中,热能利用主要包括供暖和热水等方面;动力能利用主要包括发电和机械动力等方面。
五、优缺点1. 优点黑膜沼气池具有以下优点:(1)节约能源:黑膜沼气池可以将农业废弃物等有机物质转化为可再生的能源,从而减少对传统化石能源的依赖。
上海保兴发酵罐(50L)使用总结(Ji)一、空消(仅灭罐体,不涉及夹套)1.空消开始1)打开蒸汽机,排冷空气阀门微开至半开,待蒸汽机压力升至0.4Mpa时,开始空消。
2)打开夹套尾气阀,尾气、冷凝水从冷冻机管道外排出去。
3)打开罐体压力表附近的两个蓝色尾气阀(泻压、排冷凝水)。
4)开始打开蒸汽开关阀(由远及近),关闭两个尾气阀,打开罐体进气阀门。
调节阀门至管道上压力表稳定。
5)最终维持管道压力表为0.15-0.2Mpa,罐体压力表为0.1-0.12Mpa。
温度通过罐体尾气阀控制。
6)罐体空消121℃,30min。
2.空消结束1)先打开一个或两个蓝色尾气阀(管道压力表蒸汽控制阀对应的尾气阀)。
2)(从罐体由近及远关闭蒸汽通入控制阀)先关罐体进气阀,再关管道压力表蒸汽控制阀。
3)罐体尾气阀开大一点,排气降压至压力为0,温度90度左右,方可开罐准备实消。
二、实消1.开罐通入冷水(降低罐体壁温,防止冷培养基入罐时贴壁而难以清洗)。
加入培养基,盖子拧紧。
2.先夹套加热:关上以上罐体各阀门仅留罐体相接阀门。
打开夹套蒸汽开关,升温至95-99摄氏度,关闭夹套通气阀。
3.罐体加热1)打开罐体压力表附近的两个蓝色尾气阀(泻压、排冷凝水)。
2)开始打开蒸汽开关阀(由远及近),关闭两个尾气阀,打开罐体进气阀门。
调节阀门至管道上压力表稳定。
3)最终维持管道压力表为0.15-0.2Mpa,罐体压力表为0.1-0.12Mpa。
温度通过罐体尾气阀控制。
4.实消为30min。
5.实消结束1)先打开一个或两个蓝色尾气阀(管道压力表蒸汽控制阀对应的尾气阀)。
2)(从罐体由近及远关闭蒸汽通入控制阀)先关罐体进气阀,再关管道压力表蒸汽控制阀,关掉蒸汽机通入管道蒸汽阀门。
3)打开空气流量阀。
然后打开管道压力表阀门,保持压力为0.1Mpa(吹干过滤阀,蓝色尾气阀调节)。
4)罐体压力下降快为零的时候,开始像罐体通入空气以维持一定的压力(一定注意压力不能降到零,防止倒吸,染菌)。
洋桔梗秸秆厌氧发酵产沼气试验
本次试验旨在探究洋桔梗秸秆厌氧发酵产沼气的效果,为生物质资源综合利用提供一种可行的途径。
1. 实验方法
1.1 实验设备和材料
实验设备包括:沼气发酵罐、沼气回收系统、沼气发酵罐温度控制装置等。
实验材料包括:洋桔梗秸秆、水、菌种。
1)将洋桔梗秸秆割成适宜的长度,装入3L沼气发酵罐中,加入适量水,使料水比达到1:2。
2)将适量的菌种加入发酵罐中,密闭罐口。
3)启动温度控制装置,将发酵罐内温度控制在37-40℃。
4)定期测量沼气产量和甲烷含量。
5)测量发酵罐内温度、pH值、挥发性酸含量等重要参数,并加以控制。
6)停止发酵后,收集沼渣并进行定量分析。
2. 实验结果
2.1 沼气产量
经过40天的发酵,洋桔梗秸秆厌氧发酵产沼气试验的沼气产量为XXXm3,平均每日沼气产量为XXXm3。
2.2 甲烷含量
经过发酵,洋桔梗秸秆产生了XXXkg的沼渣,其中有机质含量为XX%。
3. 结论
洋桔梗秸秆在厌氧条件下可产生大量沼气,并可得到丰富的有机肥料——沼渣。
通过此次试验,我们证明了洋桔梗秸秆的厌氧发酵产沼气及其综合利用的可行性,有望在生物质资源利用中得到广泛应用。
沼气工程安全风险点及措施全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:沼气工程是一种利用有机废弃物,经过发酵产生沼气的工程,能够实现有机废弃物的资源化利用和环境保护。
在沼气工程的建设和运营过程中,也存在着一些安全风险点,需要引起重视并采取相应措施进行防范。
本文将就沼气工程安全风险点及措施进行详细介绍。
一、沼气工程安全风险点1. 沼气爆炸风险:沼气主要成分是甲烷,是一种易燃气体。
在沼气工程中,如果沼气泄漏并受到火源引燃,将会引发爆炸事故,造成严重人员伤亡和财产损失。
2. 沼气中毒风险:沼气中含有二氧化碳、硫化氢等有毒气体,长时间接触或吸入这些有毒气体会造成中毒,严重时甚至危及生命。
3. 设备故障风险:沼气工程中的设备如发酵罐、沼气收集系统等存在着故障的可能,一旦设备故障,会影响沼气生产和运营,甚至引发安全事故。
4. 气体泄漏风险:沼气工程中的管道、阀门等设施存在管道泄漏的风险,导致沼气泄漏造成安全事故。
5. 操作失误风险:沼气工程操作人员操作不当或疏忽大意,也会导致安全事故的发生,严重影响工程的安全运营。
1. 加强安全意识培训:对沼气工程的管理人员和操作人员进行安全意识培训,提高他们对安全事故的认识和防范能力,从而减少安全风险。
2. 定期维护检查设备:定期对沼气工程中的设备进行检查维护,发现问题及时修复,确保设备正常运转,减少设备故障风险。
3. 安装报警系统:在沼气工程中安装沼气泄漏报警系统,一旦发现沼气泄漏,能够及时报警并采取紧急措施,防止事故发生。
4. 建立应急预案:建立沼气工程的应急预案,明确各类安全事故的应对措施、责任人和联系方式,确保在事故发生时能够迅速做出处理。
5. 强化管理监督:加强沼气工程的管理监督力度,确保操作规程得到严格执行,做好日常安全巡检工作,发现安全隐患及时处理,有效提升工程的安全性。
沼气工程的安全风险点及措施需要引起相关部门和企业的高度重视。
只有加强管理监督、提高安全意识、做好设备维护等工作,才能有效降低沼气工程的安全风险,保障工程的安全运营和生产。
沼气发酵罐项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制沼气发酵罐项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。
2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国沼气发酵罐产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5沼气发酵罐项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4沼气发酵罐项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (93)附表4 外购燃料及动力费表 (94)附表5 工资及福利表 (96)附表6 利润与利润分配表 (97)附表7 固定资产折旧费用表 (98)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (99)附表9 流动资金估算表 (100)附表10 资产负债表 (102)附表11 资本金现金流量表 (103)附表12 财务计划现金流量表 (105)附表13 项目投资现金量表 (107)附表14 借款偿还计划表 (109) (113)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
沼气的工艺流程沼气是一种可再生能源,通过利用有机废弃物进行发酵产生的气体,可用于发电、取暖和烹饪等用途。
沼气的工艺流程包括废弃物的处理、发酵和气体收集等步骤。
下面我们将详细介绍沼气的工艺流程。
1. 废弃物的处理沼气的原料主要是各种有机废弃物,包括农业废弃物、农作物秸秆、畜禽粪便、城市生活垃圾等。
这些废弃物需要经过预处理,包括粉碎、搅拌和调节水分含量等,以便于发酵产气。
在处理过程中,需要注意控制废弃物的碳氮比,保证发酵产气的效果。
2. 发酵经过预处理的废弃物被送入发酵罐进行发酵。
发酵罐通常是密闭的,以防止气体泄漏。
在发酵过程中,废弃物中的有机物质被微生物分解产生沼气。
发酵过程需要一定的温度和湿度条件,通常会加入一定量的发酵菌剂来促进发酵产气的效果。
发酵罐内的温度、PH值和氧气含量等参数需要进行监测和调节,以保证发酵过程的顺利进行。
3. 沼气的收集在发酵过程中产生的沼气被收集起来,一般通过管道输送至沼气储气罐。
沼气储气罐通常是一个密闭的容器,用于储存沼气并平衡沼气的压力。
储气罐内部还需要设置相应的安全阀和压力表等设备,以确保储气罐的安全运行。
沼气可以根据需要进行储存或直接利用。
4. 沼气的利用沼气可以直接用于烹饪、取暖和发电等用途。
对于家庭用户,可以将沼气通过管道输送至厨房灶具进行烹饪。
对于工业用户,沼气可以用于发电或取暖。
在利用沼气时,需要配备相应的燃烧设备和安全防护设施,以确保沼气的安全使用。
总结沼气的工艺流程包括废弃物的处理、发酵和气体收集等步骤。
通过科学合理的工艺流程,可以有效地利用有机废弃物产生沼气,实现能源的再生利用。
沼气作为一种清洁能源,对于减少温室气体排放、改善环境质量具有重要意义。
希望未来能有更多的人关注并投入沼气生产与利用的工作,共同推动可持续能源的发展。
集中供气沼气工程技术及配套设备一、沼气发酵工艺类型目前,已经开发出的厌氧沼气发酵工艺技术类型很多,但就技术成熟、投资费用管理方便等方面来看,应用较多的主要有以下四类,即完全混合式厌氧消化技术(CSTR),升流式固体消化技术(USR),升流式厌氧污泥床消化技术(UASB)和污泥床滤器(UBF)。
分别介绍如下:1、完全混合式厌氧消化技术(CSTR)该工艺主体设施为完全混合式厌氧消化反应器(CSTR),该类型反应器对粪污中的固体浓度大小没有严格要求,可以是低浓度发酵(3%以下),也可以是高浓度发酵(8%以上),是目前沼气工程建设最常用的工艺技术之一。
整套工艺以CSTR发酵罐为主体设施,配套原料收集池、酸化罐、储气罐、脱硫脱水净化装置等附属装备,组成一整套CSTR发酵工艺技术。
CSTR发酵罐内采用机械搅拌和加温技术,使发酵物料均质和发酵温度稳定,这是沼气发酵工艺的一项重要的技术突破,通过搅拌和加温,可使发酵速率和产气率大大提高,提高装置利用率,保证整套工艺正常运转。
另一方面,该工艺非常适合于高浓度物料发酵,传质和传热效果好,原料利用率高。
因此,完全混合式厌氧消化技术(CSTR)是目前沼气工程普遍采用的主要工艺之一,其主要特点如下:不受发酵浓度限制,便于管理,启动快,运行费用低,非常适合于以产沼气能源为主,周围有使用沼渣、沼液有机肥条件的地区。
该工艺已在全国多处应用,产气效果好、运行稳定,将会成为我国沼气工程建设的首选工艺。
2、升流式固体消化技术(USR)该工艺主体设施为升流式固体反应器(USR),该类型反应器是一种结构简单、适用于高固体原料发酵的反应器。
发酵原料从底部配水系统进入反应器内,依靠进料和产气的上升动力按一定的速度向上流经含有高浓度厌氧微生物的污泥床时,使原料得到快速消化产生沼气。
未消化的生物质固体颗粒和沼气发酵微生物靠自然沉降滞留于反应器内,上清液从反应器上部溢出,这样可以得到比水力滞留期高得多的固体滞留期(SRT)和微生物滞留期 (MRT),从而提高了固体有机物的分解率和反应器的利用效率。
沼气发酵罐
沼气发酵罐介绍:
1、性能优异:此复合材料生产的沼气罐质轻、高强、耐水、耐压、耐腐蚀、使用寿命长,水气封闭性能好,抗压试验符合国家要求。
2、安装简单:不用封口,安装快捷。
3、灵活性好:可在不同的地形、地质复杂的地方安装使用,可异地搬迁,运输。
4、技术创新:彻底消除了传统沼气池建池成本高,建池周期长,渗水漏气,受气温影响产气不均衡等弊端。
适应于在短时间内进行大规模推广应用,是现代沼气建设发展的方向。
5、产气量大:6立方罐相当于传统沼气池10立方的产气量,10立方罐相当于传统沼气池24立方的产气量。
6、产品规格:5、10、20、50、80、100、150、200、300、500立方(规格大小可北京舜甫科技有限公司根据客户要求非标准设计定做)。
沼气发酵罐设备参数:
工作容积:70%
沼气发酵罐罐体结构:全不锈钢罐体,罐内无死角;带发酵罐专用取样、放料阀,采用大视角罐内液位观察视镜,12V安全视灯,带有温度、PH、DO、液位(2个)接口、接种口、补料口(2个)出料口、排气口(带隔膜阀)及多个备用口,国际标准圆累纹接口,所有管路阀门设计符合GMP标准。
沼气发酵罐洁净度:内外抛光,粗糙度Ra≤0.4,罐体材质:316L
沼气发酵罐循环系统:自吸空气式循环
沼气发酵罐温度传感器:德国PT100温度电极元件循环泵:丹麦格兰富,升温速度需要快,每个发酵罐可单独灭菌
沼气发酵罐压力控制:手动控制,压力表显示控制范围:0-0.4MPa 沼气发酵罐进出料控制:连续可调速蠕动泵控制进料,流量不小于3L/小时,进出料控制0.42~4.8L/小时,低液位蠕动泵出料控制,高液位报警
沼气发酵罐pH控制:采用智能PID控制,控制精度高,不容易产生波动,瑞士原装进口梅特勒电极及屏蔽导线检测,1台蠕动泵开关控制流加碱,自动控制,自动计量。
电极可重复灭菌,校正功能完全由系统软件校正。
沼气发酵罐排气控制:采用压力表显示罐压,显示范围:0-0.4MPa。
手动调节通风量,隔膜阀控制尾气排放。