沼气池的构造原理(附设计图纸)
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农村户用沼气池技术要点农村户用沼气池技术要点第一节户用沼气池的池型及工作原理1、户用沼气池的池型及构造户用沼气池的结构要“圆”(圆形池)、“小”(容积小)、“浅”(池子深度浅)。
新的国家标准图集,五类七型沼气池,即:曲流布料沼气池A、B、C型,预制钢筋混凝土板装配沼气池、圆筒形沼气池、椭球型沼气池、分离贮气浮罩沼气池。
沼气池主要以圆筒形沼气池、椭球型沼气池为主,其主要组成部分为进料间、发酵间、气箱、活动盖、出料间、导气管等部分进料间:进料间包括进料口和进料管,进料管是用混凝土浇筑的水泥管或瓷管,它与沼气池墙成30°角,若小于30°角时,进料管与池墙交接处受力情况恶劣,易漏气;大于30°时,不易进料。
一般6--10立方的沼气池,进料管内径在30-40厘米。
发酵间和气箱:发酵间出料间:出料间又称水压箱。
沼气池的出料间与主池体相通,它的水位随气体的产生、消耗而升降,起到水压箱的作用,并兼做平时小出料用,其容积为主池容积的1/3左右,池容积越大,出料间就大,一般户用沼气池出料间在1-2立方米左右。
活动盖:活动盖安装在沼气池气箱顶部。
其大小为60—80厘米(6--10立方米沼气池),揭开活动盖能促进池内气体散发,增加池内光亮,便于沼气池的维修、进料和清除沉渣。
导气管:导气管的主要作用是输送沼气。
导气管应安装在池体的最顶端。
原来是安装在活动盖上,这样易老化、易损坏。
2、沼气池的工作原理户用沼气池主要是水压式沼气池。
产气时,贮气间内气压增大,把沼气池里的料液压出,使进、出料口和水压间水位上升,产气越多,压出的水越多,气压就越大;用气时,池内气压下降,出料间内的料液便压回发酵间内,以维持内外压力新的平衡。
这样,不断地产气和用气;使发酵间的液面不断的升降,始终维持压力平衡的状态。
3、发酵工艺及其特点工艺流程选取(培育)菌种—备料、进料—池内堆沤(调整pH值和浓度)—密封(启动运转)—日常管理(进出料、回流搅拌)。
沼气池安全科普一、什么是沼气池?沼气池,又称沼气池池,是一种用于储存和利用沼气的设施。
它通常由一个密封的容器组成,可以收集和储存由有机废料产生的沼气。
沼气是一种可再生能源,由微生物在无氧环境中分解有机物而产生的混合气体。
沼气主要由甲烷和二氧化碳组成,还含有少量的氢气、氮气和硫化氢等成分。
二、沼气池的构造和原理1. 沼气池的构造沼气池通常由以下几个部分组成:•池体:沼气池的主体部分,通常是由混凝土或塑料等材料制成的密封容器。
•进料管:将有机废料输入沼气池的管道。
•沼液出口管:用于排出沼液的管道。
•沼气出口管:用于收集沼气的管道。
•搅拌装置:用于搅拌沼液,促进沼气产生。
2. 沼气产生原理沼气产生的过程主要是由微生物进行的。
当有机废料进入沼气池后,微生物会在无氧环境中进行分解,产生沼液和沼气。
在沼气产生的过程中,主要有以下几个步骤:1.水解:有机废料中的复杂有机物被分解为简单有机物。
2.酸化:简单有机物被进一步分解为酸和醇等物质。
3.产气:酸和醇被酸化菌和产气菌分解,产生甲烷等气体。
4.沼液产生:沼气产生的同时,还会产生一种液体副产物,称为沼液。
三、沼气池的安全问题沼气池的使用虽然具有很多优势,但也存在一些安全问题。
以下是一些常见的沼气池安全问题:1. 爆炸和火灾风险沼气是可燃气体,当沼气浓度超过一定范围时,遇到明火或电火花等可燃物质时,会引发爆炸和火灾。
因此,在使用沼气池时,需要注意以下几点:•确保沼气池的密封性良好,防止沼气泄漏。
•在沼气池周围禁止明火和电火花等火源。
•定期检查沼气池的安全装置,如火花阻隔器等。
2. 中毒风险沼气中含有一定量的硫化氢等有毒气体,长时间接触或高浓度的沼气会导致中毒。
因此,在使用沼气池时,需要注意以下几点:•定期检测沼气的成分和浓度,确保沼气池内的空气质量良好。
•使用沼气池时,保持通风良好,避免沼气积聚。
•在清理沼气池时,佩戴防毒面具等个人防护装备。
3. 沼液处理问题沼液是沼气产生的副产物,含有一定的营养物质和有机物。
水压式沼气池的结构水压式沼气池通常是由:发酵间、贮气箱、活动盖、导气管、进料口、出料口(也称水压间)6部分组成。
实际仔细划分应为9部分组成,应增加进料管、出料管,管和口其功能是有区别的。
还应增加水封圈(蓄水圈),它是有独立功能的。
进料口是将发酵原料送进发酵池的通道,也是平时搅拌沼气池发酵料液的通道。
与水平线成60°夹角斜插于池墙中部,进料顺畅,搅拌方便。
这是管和口的共同点,不同点是,口是进料时的临时堆放场所,为进料提供方便。
发酵池是存放各种发酵料液进行沼气发酵、产气的地方。
发酵料液液面以下部位称为发酵池。
贮气箱贮存沼气的地方。
是发酵池的液面以上部分。
发酵池和贮气箱是连在一起的一个整体,是沼气池的主要组成部分,也叫主池。
水压间(出料口)是储存贮气箱排出料液的地方,具有封闭沼气池和使贮气箱内的沼气保持一定压力的作用。
同时,也是平时小出料的地方。
通过出料管与主池相连通。
出料管口与水平线成55°夹角斜插于池墙的中部。
管起着通道和连接的作用。
活动盖设在贮气箱拱顶的中央。
与活动口相匹配。
应做成瓶塞式,装配在活动口上,用粘土密封,可以按需要打开或关闭。
活动口是大换料的吞吐口或人员进出的通道;它们的共同作用是在清池和检修时,可以排除池内残留气体,起到通风透光的作用;当遇到特殊情况,如导气管堵塞或压力表失灵时,造成池内压力过大,活动盖即被冲开,能够起到安全盖的作用,使池体得到保护;另外,如发生发酵原料结壳较厚,影响产气时,可以打开活动盖,破碎浮渣。
导气管预置在活动盖板上,上口连接输气管道,下口与贮气箱相通,以便将沼气输送出来。
沼气池的构造原理(附设计图纸)2沼气池的建造技术2.1沼气的基本知识2.1.1沼气及其产生过程沼气是有机物质在厌氧环境中,在一定的温度、湿度、酸碱度的条件下,通过微生物发酵作用,产生的一种可燃气体。
由于这种气体最初是在沼泽、湖泊、池塘中发现的,所以人们叫它沼气。
沼气含有多种气体,主要成分是甲烷(CH4)。
沼气细菌分解有机物,产生沼气的过程,叫沼气发酵。
根据沼气发酵过程中各类细菌的作用,沼气细菌可以分为两大类。
第一类细菌叫做分解菌,它的作用是将复杂的有机物分解成简单的有机物和二氧化碳(CO2)等。
它们当中有专门分解纤维素的,叫纤维分解菌;有专门分解蛋白质的,叫蛋白分解菌;有专门分解脂肪的,叫脂肪分解菌;第二类细菌叫含甲烷细菌,通常叫甲烷菌,它的作用是把简单的有机物及二氧化碳氧化或还原成甲烷。
因此,有机物变成沼气的过程,就好比工厂里生产一种产品的两道工序:首先是分解细菌将粪便、秸秆、杂草等复杂的有机物加工成半成品——结构简单的化合物;再就是在甲烷细菌的作用下,将简单的化合物加工成产品——即生成甲烷。
2.1.2沼气的成分沼气是一种混合气体,它的主要成分是甲烷,其次有二氧化碳、硫化氢(H2 S)、氮及其他一些成分。
沼气的组成中,可燃成分包括甲烷、硫化氢、一氧化碳和重烃等气体;不可燃成分包括二氧化碳、氮和氨等气体。
在沼气成分中甲烷含量为55%~70%、二氧化碳含量为28%~44%、硫化氢平均含量为0.034%。
2.1.3沼气的理化性质沼气是一种无色、有味、有毒、有臭的气体,它的主要成分甲烷在常温下是一种无色、无味、无臭、无毒的气体。
甲烷分子式是CH4,是一个碳原子与四个氢原子所结合的简单碳氢化合物。
甲烷对空气的重量比是0.54,比空气约轻一半。
甲烷溶解度很少,在20℃、0.1千帕时,100单位体积的水,只能溶解3个单位体积的甲烷。
甲烷是简单的有机化合物,是优质的气体燃料。
燃烧时呈蓝色火焰,最高温度可达1?400?℃左右。
编辑本段沼气池的基本知识沼气及其产生过程沼气池? 沼气是有机物质在厌氧环境中,在一定的温度、湿度、酸碱度的条件下,通过微生物发酵作用,产生的一种可燃气体。
由于这种气体最初是在沼泽、湖泊、池塘中发现的,所以人们叫它沼气。
沼气含有多种气体,主要成分是甲烷(CH4)。
沼气细菌分解有机物,产生沼气的过程,叫沼气发酵。
根据沼气发酵过程中各类细菌的作用,沼气细菌可以分为两大类。
第一类细菌叫做分解菌,它的作用是将复杂的有机物分解成简单的有机物和二氧化碳(CO2)等。
它们当中有专门分解纤维素的,叫纤维分解菌;有专门分解蛋白质的,叫蛋白分解菌;有专门分解脂肪的,叫脂肪分解菌;第二类细菌叫含甲烷细菌,通常叫甲烷菌,它的作用是把简单的有机物及二氧化碳氧化或还原成甲烷。
因此,有机物变成沼气的过程,就好比工厂里生产一种产品的两道工序:首先是分解细菌将粪便、秸秆、杂草等复杂的有机物加工成半成品——结构简单的化合物;再就是在甲烷细菌的作用下,将简单的化合物加工成产品——即生成甲烷。
? 钢板特制沼气池沼气的成分? 沼气是一种混合气体,它的主要成分是甲烷,其次有二氧化碳、硫化氢(H2S)、氮及其他一些成分。
沼气的组成中,可燃成分包括甲烷、硫化氢、一氧化碳和重烃等气体;不可燃成分包括二氧化碳、氮和氨等气体。
在沼气成分中甲烷含量为55%~70%、二氧化碳含量为28%~44%、硫化氢平均含量为0.034%。
沼气的理化性质? 沼气是一种无色、有味、有毒、有臭的气体,它的主要成分甲烷在常温下是一种无色、无味、无臭、无毒的气体。
甲烷分子式是CH4,是一个碳原子与四个氢原子所结合的简单碳氢化合物。
甲烷对空气的重量比是0.54,比空气约轻一半。
甲烷溶解度很少,在20℃、0.1千帕时,100单位体积的水,只能溶解3个单位体积的甲烷。
甲烷是简单的有机化合物,是优质的气体燃料。
燃烧时呈蓝色火焰,最高温度可达1?400? ℃左右。
纯甲烷每立方米发热量为36.8千焦。
沼气池的工作原理
沼气池的工作原理是通过微生物的分解作用将有机废弃物转化成沼气和沼渣。
首先,有机废弃物被投放到沼气池中,例如农业废弃物、人畜粪便和厨余垃圾等。
这些废弃物中含有大量的有机物质,如蛋白质、脂肪和碳水化合物等。
在沼气池内,有两种主要微生物参与分解过程,即产甲烷菌和产乙酸菌。
产甲烷菌将废弃物中的有机物质通过好氧或厌氧发酵分解成乙酸、氢气和二氧化碳。
随后,产乙酸菌将乙酸进一步分解成甲烷和二氧化碳,产生的甲烷即为沼气。
沼气主要由甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)
组成,其中甲烷是一种具有高热值的可燃气体。
沼渣是废弃物中不可分解的残渣,它主要由微生物无法降解的纤维、灰分和一些微量元素组成。
在沼气的产生过程中,由于产甲烷菌和产乙酸菌分解废弃物时需要一定的温度和湿度条件,沼气池内的温度和湿度通常需要进行调控。
此外,沼气池内还需对产生的沼气进行收集和储存,以便后续利用。
沼气池的构造原理精编版在农村,沼气池是一种常见且实用的能源设施,它不仅能够解决农村的能源问题,还能对废弃物进行有效的处理,实现资源的循环利用。
接下来,让我们详细了解一下沼气池的构造原理。
沼气池的构造通常包括进料口、发酵池、储气室、出料口和水压间等几个主要部分。
进料口是沼气池接收原料的入口,一般设置在沼气池的上部。
为了方便进料,进料口的尺寸通常会设计得较大,并且会有一定的倾斜角度,以确保原料能够顺利地流入发酵池。
同时,进料口还会配备一个盖子,以防止异物进入和气体泄漏。
发酵池是沼气池的核心部分,在这里,有机物质在厌氧环境下被微生物分解发酵,产生沼气。
发酵池的形状和大小会根据沼气池的设计容量和使用需求而有所不同。
一般来说,发酵池的深度会在 2 米至 3米之间,以保证有足够的压力和温度条件促进发酵过程。
发酵池的内部会有一层特殊的涂层,以防止渗漏和腐蚀。
储气室用于储存产生的沼气。
它通常位于发酵池的上部,与发酵池相连通。
储气室的体积会根据沼气池的产气能力和使用频率来设计,以确保能够储存足够的沼气供日常使用。
为了监测储气室内的沼气压力,还会安装压力计等设备。
出料口位于沼气池的底部,用于排出发酵后的残渣和废液。
出料口的设计要便于清理和运输,以保证沼气池的正常运行和维护。
水压间是沼气池的一个重要组成部分,它与发酵池和储气室相连。
水压间的作用主要有两个:一是储存发酵过程中产生的多余液体,以维持沼气池内的压力平衡;二是通过水位的变化来控制沼气的输出。
当用户使用沼气时,水压间内的水位下降,储气室内的沼气压力增大,从而推动沼气向外输出。
沼气池的工作原理基于厌氧发酵过程。
当有机物质(如人畜粪便、农作物秸秆等)进入发酵池后,在没有氧气的条件下,微生物会将这些有机物分解为甲烷、二氧化碳等气体,同时产生少量的硫化氢等杂质。
这个过程中,温度、酸碱度、原料的浓度和碳氮比等因素都会对发酵效果产生影响。
温度是影响沼气池发酵的重要因素之一。
沼气池的原理
沼气池是一种利用有机废弃物(如农业废弃物、食品废弃物、污水等)产生可燃气体能源的设施,其原理是通过微生物的分解作用将有机物转化为甲烷和二氧化碳,进而生产沼气。
沼气池的工作原理主要包括四个阶段:
1. 填料料区:有机废弃物经过粉碎处理后进入填料区,填料区提供充足的氧气和微生物所需的环境条件。
2. 水分区:填料区下部为水分区,通过加入一定量的水,有机废弃物与水进行充分混合,形成有机废弃物的混合物,并提供良好的湿度和微生物的生长环境。
3. 沼气发酵区:在水分区上部开始,有机废弃物混合物逐渐进入沼气发酵区,微生物在无氧环境下对有机物进行分解,产生甲烷和二氧化碳等气体。
具体反应式为:有机物→ 甲烷 + 二氧化碳。
4. 沼渣区:沼气发酵区的底部是沼渣区,是由未被微生物完全分解的固体有机物、沉淀物和水分等组成。
沼渣可作为有机肥料使用。
沼气池利用微生物的生物化学反应,通过控制温度、湿度和通气等条件,促进有机物的降解过程,提高沼气产量和质量。
通过收集和利用沼气,可以用作烹饪、加热和发电等能源用途,实现有机废弃物的资源化利用和环保效益。
水压式沼气池的设计一、沼气池的工作原理和设计依据(一)沼气池的工作原理水压式沼气池的工作原理可以概括为两句话:产气时,气压水;用气时,水压气。
水压式沼气池装料封盖后启动前状态时,在发酵间内的料液和水压间内的料液液面上,同时受到大气压力的作用,因此此两个液面处在同一水平面上,它们之间的气压差和液面差均为零。
此时的工作状态称为“初始工作状态”,此时的料液液面高度为0-0水平面,发酵间内存在的空间为V0。
启动以后,沼气池内开始发酵产气,随着沼气产量的逐渐增加,发酵间上部气箱中的贮气量越来越大,同时所产生的沼气将发酵间内的料液压入水压间,压出的料液体积与所产的沼气体积相等。
当发酵间内贮气量达到最大贮气量VC时,水压间里增加的料液也为最大贮液量VCo此时发酵间内的料液面下降到可能下降的最低位置A-A水平面,水压间内的料液面上升到可能上升的最高位置B-B水平面。
此时的工作状态称为"极限工作状态”。
发酵间内料液面的下降和水压间内料液面的上升使得两液面产生了高度差,高位料液具有的势能使得发酵间内沼气产生了一定的压强,其数值等于两液面高差值与料液比重的乘积。
山于料液比重接近于1,因此一般将两料液面的高差值视为池内沼气压强值。
在极限工作状态时的液面高差最大,称为极限沼气压强,数值等于:A//= //, + H.式中:AH ——沼气池最大液面差;H1——发酵间液面最大下降值;H2——水压间液面最大上升值。
以上就是“气压水”的全过程。
当用户的燃烧器工作时,池内沼气在高位水压间液体压力下逐渐输出,随着发酵间内沼气贮量的减少,水压间料液面渐渐下降,发酵间内液面渐渐上升。
此时,输出的沼气的压强也随两料液液面高差的减少而变得越来越小。
当发酵间料液液面与水压间料液液面相平时,沼气池乂回到初始匸作状态,此时池内的沼气也因压强为零而不再输出,“水压气”过程结束。
沼气池的运行过程就是不断产气和不断用气的循环过程,在运行过程中,水压式沼气池总是处在初始工作状态和极限工作状态的范围之内,不可能超出这个范围。
农村沼气池原理
农村沼气池原理是指通过将有机废弃物和粪便等有机物质,经过
发酵和分解过程,产生沼气的一种方法。
它是一个闭合式容器,通常
是一个混凝土或塑料的圆形或长方形池子,两侧各有一个入口和出口。
沼气池的原理是利用厌氧发酵过程中细菌的作用,将有机物质分
解成沼气和沉淀物两种物质。
沼气主要由氢气、甲烷和二氧化碳组成,其中甲烷含量最高,可达到50%以上。
沉淀物则是有机物质的固体残留物,含有高浓度的氮和磷等营养物质,可作为优质的生物肥料。
沼气池的操作步骤通常包括以下几个流程:首先,将有机材料和
粪便等固体或液体排放到沼气池中。
然后,加入发酵菌剂或动物粪便
等种菌物,以帮助分解和发酵过程。
这个过程通常需要5-10天,要求
沼气池内部保持密闭状态,以创造厌氧发酵的环境条件。
当沼气产生后,可以通过管道将它收集起来,然后利用沼气缸将
其储存起来。
沼气可以用于烹饪、加热和发电等方面。
而沉淀物可以
用于作为有机肥料来滋润农田。
总的来说,农村沼气池原理是一种环保、节能、高效的生态农业
方式,它可以帮助减少有机垃圾的数量,并生成高质量的有机肥料和
清洁能源。
在促进农村可持续发展、保护环境、促进农民收入增加等
方面具有重要的意义。
沼气池的构造原理在现代农村能源利用中,沼气池是一种常见且实用的设施。
它不仅能够为农户提供清洁的能源,还能对农业废弃物进行有效的处理和利用。
接下来,咱们就详细地说一说沼气池的构造原理。
沼气池的构造通常包括进料口、发酵池、储气室、出料口以及各种配套的管道和阀门等部分。
先来说进料口,这可是沼气池的“嘴巴”,各种有机废弃物,像人畜粪便、农作物秸秆等,都从这儿进入沼气池。
进料口的设计要方便物料的投放,同时要注意防止雨水和其他杂物的混入。
发酵池是沼气池的核心部分,就好比是一个大“胃”,在这里,有机物质在厌氧环境下被微生物分解发酵。
发酵池的形状和大小会根据沼气池的规模和使用需求有所不同,但一般来说,要有足够的容积来保证有机物充分发酵。
发酵池的内部通常会设置一些搅拌装置,目的是让物料和微生物充分接触,提高发酵效率。
储气室则是用来储存发酵过程中产生的沼气。
它的位置一般在发酵池的上方,通过特殊的结构设计,将产生的沼气收集起来。
储气室的密封性非常重要,否则沼气就会泄漏,影响使用效果。
出料口是沼气池的“排泄口”,经过发酵后的沼渣和沼液从这里排出。
沼渣可以作为优质的有机肥料,沼液也有一定的肥效,还能用于防治病虫害。
为了让沼气池正常运行,还需要配备一系列的管道和阀门。
进料管道要保证物料能够顺畅地进入发酵池,而出料管道则要方便沼渣沼液的排出。
沼气输送管道要具备良好的密封性和耐腐蚀性,以确保沼气安全输送到用户端。
沼气池的工作原理基于厌氧发酵。
在无氧的条件下,微生物将有机物分解转化为沼气。
这个过程大致可以分为三个阶段。
第一阶段是水解阶段。
复杂的有机物,如碳水化合物、蛋白质和脂肪等,在微生物分泌的酶的作用下,分解为简单的溶解性有机物,如单糖、氨基酸和脂肪酸等。
第二阶段是产酸阶段。
上一阶段产生的简单有机物被进一步转化为有机酸,如乙酸、丙酸和丁酸等,同时还会产生氢气和二氧化碳。
第三阶段是产气阶段。
在产甲烷菌的作用下,有机酸和氢气、二氧化碳等被转化为甲烷和二氧化碳,这就是我们所说的沼气。
沼气池的构造原理在农村,沼气池是一种常见且实用的能源设施,它能够将有机废弃物转化为清洁能源——沼气,为人们的生活提供便利。
那么,沼气池是如何构造的呢?其背后又有着怎样的原理呢?接下来,让我们一起深入了解一下。
沼气池的构造通常由进料口、发酵池、储气室、出料口和水压间等部分组成。
进料口是沼气池接收有机废弃物的入口,一般位于沼气池的上部。
为了方便进料,进料口通常设计得比较宽敞,并且会有一定的倾斜角度,以便废弃物能够顺利流入发酵池。
发酵池是沼气池的核心部分,在这里,有机物质在厌氧环境下被微生物分解发酵,产生沼气。
发酵池的形状和大小会根据沼气池的规模和使用需求而有所不同。
一般来说,发酵池的内部需要保持一定的温度和湿度,以利于微生物的生长和繁殖。
储气室用于储存产生的沼气,它通常位于发酵池的上方。
储气室的设计要能够承受一定的压力,并且要保证沼气的密封性,防止沼气泄漏。
出料口则位于沼气池的底部,用于排出经过发酵后的残渣。
这些残渣可以作为优质的有机肥料,用于农田施肥。
水压间与储气室相连,通过水压的作用来调节沼气池内的压力。
当沼气池内产生沼气时,气体压力会将水压间内的水挤出;当使用沼气时,水压间内的水会回流,维持沼气池内的压力平衡。
沼气池的工作原理基于微生物的厌氧发酵作用。
在没有氧气的环境下,微生物会分解有机物质,产生沼气。
这个过程大致可以分为三个阶段。
第一阶段是水解阶段。
复杂的有机物,如碳水化合物、蛋白质和脂肪等,在微生物分泌的酶的作用下,被分解为简单的溶解性有机物,如单糖、氨基酸和脂肪酸等。
第二阶段是产酸阶段。
在这个阶段,溶解性有机物被进一步转化为有机酸,如乙酸、丙酸和丁酸等,同时还会产生氢气和二氧化碳。
第三阶段是产甲烷阶段。
这是产生沼气的关键阶段,产甲烷菌将前两个阶段产生的有机酸和氢气、二氧化碳等转化为甲烷和二氧化碳。
为了保证沼气池的正常运行,需要注意一些关键因素。
首先是原料的选择和预处理。
常见的原料包括人畜粪便、农作物秸秆、蔬菜废弃物等。
2 沼气池的建造技术
2.1 沼气的基本知识
2.1.1 沼气及其产生过程
沼气是有机物质在厌氧环境中,在一定的温度、湿度、酸碱度的条件下,通过微生物发
酵作用,产生的一种可燃气体。
由于这种气体最初是在沼泽、湖泊、池塘中发现的,所以
人们叫它沼气。
沼气含有多种气体,主要成分是甲烷(CH4)。
沼气细菌分解有机物,产生沼
气的过程,叫沼气发酵。
根据沼气发酵过程中各类细菌的作用,沼气细菌可以分为两大类。
第一类细菌叫做分解菌,它的作用是将复杂的有机物分解成简单的有机物和二氧化碳(CO2)等。
它们当中有专门分解纤维素的,叫纤维分解菌;有专门分解蛋白质的,叫蛋白分解菌;有专门分解脂肪的,叫脂肪分解菌;第二类细菌叫含甲烷细菌,通常叫甲烷菌,它的作用
是把简单的有机物及二氧化碳氧化或还原成甲烷。
因此,有机物变成沼气的过程,就好比
工厂里生产一种产品的两道工序:首先是分解细菌将粪便、秸秆、杂草等复杂的有机物加
工成半成品——结构简单的化合物;再就是在甲烷细菌的作用下,将简单的化合物加工成
产品——即生成甲烷。
2.1.2 沼气的成分
沼气是一种混合气体,它的主要成分是甲烷,其次有二氧化碳、硫化氢(H2S)、氮及其他一些成分。
沼气的组成中,可燃成分包括甲烷、硫化氢、一氧化碳和重烃等气体;不可
燃成分包括二氧化碳、氮和氨等气体。
在沼气成分中甲烷含量为55%~70%、二氧化碳含量为28%~44%、硫化氢平均含量为0.034%。
2.1.3 沼气的理化性质
沼气是一种无色、有味、有毒、有臭的气体,它的主要成分甲烷在常温下是一种无色、
无味、无臭、无毒的气体。
甲烷分子式是CH4,是一个碳原子与四个氢原子所结合的简单
碳氢化合物。
甲烷对空气的重量比是0.54,比空气约轻一半。
甲烷溶解度很少,在20℃、0.1千帕时,100单位体积的水,只能溶解3个单位体积的甲烷。
甲烷是简单的有机化合物,是优质的气体燃料。
燃烧时呈蓝色火焰,最高温度可达
1?400? ℃左右。
纯甲烷每立方米发热量为36.8千焦。
沼气每立方米的发热量约23.4千焦,相当于0.55千克柴油或0.8千克煤炭充分燃烧后放出的热量。
从热效率分析,每立方米沼
气所能利用的热量,相当于燃烧 3.03千克煤所能利用的热量。
2.2 家用沼气池的类型
随着我国沼气科学技术的发展和农村家用沼气的推广,根据当地使用要求和气温、地质等条件,家用沼气池有固定拱盖的水压式池、大揭盖水压式池、吊管式水压式池、曲流布
料水压式池、顶返水水压式池、分离浮罩式池、半塑式池、全塑式池和罐式池。
形式虽然
多种多样,但是归总起来大体由水压式沼气池、浮罩式沼气池、半塑式沼气池和罐式沼气
池四种基本类型变化形成的。
与四位一体生态型大棚模式配套的沼气池一般为水压式沼气
池,它又有几种不同形式。
2.2.1 固定拱盖水压式沼气池
固定拱盖水压式沼气池有圆筒形(见图2.1)、球形(见图2.2)和椭球形(见图2.3) 三种池型。
这种池型的池体上部气室完全封闭,随着沼气的不断产生,沼气压力相应提高。
这个
不断增高的气压,迫使沼气池内的一部分料液进到与池体相通的水压间内,使得水压间内
的液面升高。
这样一来,水压间的液面跟沼气池体内的液面就产生了一个水位差,这个水
也就是U形管沼气压力表显示的数值)。
用气时,沼气开关打开,沼气
位差就叫做“水压”(
在水压下排出;当沼气减少时,水压间的料液又返回池体内,使得水位差不断下降,导致
沼气压力也随之相应降低。
这种利用部分料液来回串动,引起水压反复变化来贮存和排放
沼气的池型,就称之为水压式沼气池。
图2.1 8米3圆筒形水压式沼气池型(单位:毫米)
图2.2 球形水压式沼气池构造简图
图2.3 椭球形水压式沼气构造简图(单位:毫米)
水压式沼气池,是我国推广最早、数量最多的池型,是在总结“三结合”、“圆、小、浅”、“活动盖”、“直管进料”、“中层出料”等群众建池的基础上,加以综合提高而形成的。
“三结合”就是厕所、猪圈和沼气池连成一体,人畜粪便可以直接打扫到沼气池里进行发酵。
“圆、小、浅”就是池体圆、体积小、埋深浅。
“活动盖”就是沼气池顶加活动盖板。
水压式沼气池型有以下几个优点:
(1)池体结构受力性能良好,而且充分利用土壤的承载能力,所以省工省料,成本比较
低。
(2)适于装填多种发酵原料,特别是大量的作物秸秆,对农村积肥十分有利。
(3)为便于经常进料,厕所、猪圈可以建在沼气池上面,粪便随时都能打扫进池。
(4)沼气池周围都与土壤接触,对池体保温有一定的作用。
水压式沼气池型也存在一些缺点,主要是:
(1)由于气压反复变化,而且一般在4~16千帕(即40~160厘米水柱)压力之间变化。
这对池体强度和灯具、灶具燃烧效率的稳定与提高都有不利的影响。
(2)由于没有搅拌装置,池内浮渣容易结壳,又难于破碎,所以发酵原料的利用率不高,池容产气率(即每立方米池容积一昼夜的产气量)偏低,一般产气率每天仅为0.15米3/米3左右。
(3)由于活动盖直径不能加大,对发酵原料以秸秆为主的沼气池来说,大出料工作比较
困难。
因此,出料的时候最好采用出料机械。
2.2.2 变型的水压式沼气池
图2.4 中心吊管式沼气池
(1)中心吊管式沼气池(见图2.4) 将活动盖改为钢丝网水泥进、出料吊管,使其有一管
三用的功能(代替进料管、出料管和活动盖),简化了结构,降低了建池成本,又因料液使
沼气池拱盖经常处于潮湿状态,有利于其气密性能的提高。
而且,出料方便,便于人工
搅拌。
但是,新鲜的原料常和发酵后的旧料液混在一起,原料的利用率有所下降。
图2.5 曲流布料水压式沼气池剖面图(单位:毫米)
(2)曲流布料水压式沼气池(见图 2.5) 该池型是由昆明市农村能源环保办公室于1984年设计成功的一种新池型。
它的发酵原料不用秸秆,全部采用人、畜、禽粪便。
原料的含水
量在95%左右(不能过高)。
该池型有如下特点:
(1)在进料口咽喉部位设滤料盘。
(2)原料进入池内由布料器进行半控或全控式布料,形成多路曲流,增加新料扩散面,
充分发挥池容负载能力,提高了池容产气率。
(3)池底由进料口向出料口倾斜。
(4)扩大池墙出口,并在内部设隔板,塞流固菌。
(5)池拱中央、天窗盖下部吊笼,输送沼气入气箱。
同时,利用内部气压、气流产生搅拌作用,缓解上部料液结壳。
(6)把池底最低点放在水压间底部。
在倾斜池底作用下,发酵液可形成一定的流动推力,
实现进出料自流,可以不打开天窗盖把全部料液由水压间取出。
2.2.3 其他各种变型的水压式沼气池
除了上述两种变型的水压式沼气池外,各地还根据各自的具体使用情况,设计了多种其他变型的水压式沼气池型。
如:为了减少占地面积、节省建池造价、防止进出料液相混合、增加池拱顶气密封性能的双管顶返水水压式沼气池(见图 2.6);为了便于出料的大揭盖水压式沼气池(见图2.7)和便于底层出料的圆筒形水压式沼气池(见图 2.8);为了多利用秸草类发酵原料而采用的弧形隔板、干湿发酵水压式沼气池(见图 2.9)。
图2.6 双管顶返水水压式沼气池简图
1.进料管
2.发酵池
3.出料联通管
4.活动盖
5.导气管
6.水压间
图2.7 大揭盖水压式沼气池简图
1.大直径活动盖
2.蓄水池盖板
3.导气管
图2.8 圆筒形水压式沼气池简图(单位:毫米)
图2.9 干、湿发酵水压式沼气池简图
1.湿发酵区
2.干发酵区
2.2.4 无活动盖底层出料水压式沼气池
无活动盖底层出料水压式沼气池是一种变型的水压式沼气池。
该池型将水压式沼气池活
动盖取消,把沼气池拱盖封死,只留导气管,并且加大水压间容积,这样可避免因沼气池
活动盖密封不严带来的问题,在我国北方农村,与“模式”配套新建的沼气池提倡采用这种
池型。
本书将介绍该种沼气池的建造技术。
无活动盖底层出料水压式沼气池的构造如图 2.10所示。
沼气池为圆柱形,斜坡池底。
它由发酵间、贮气间、进料口、出料口、水压间、导
气管等组成。
图2.10 底层出料水压式沼气池构造
1.发酵间
2.贮气间
3.进料口
4.出料口、水压间
5.导气管 6 .出料口通道。