Здавалка
Главная | Обратная связь

Параметры и оптимизация процесса сбраживания



Кислотообразующие и метанобразующие бактерии встречаются в природе повсеместно, в частности в экскрементах животных. Например, в пищеварительной системе крупного рогатого скота содержится полный набор микроорганизмов, необходимых для сбраживания навоза, а сам процесс метанового брожения начинается еще в кишечнике. Поэтому навоз КРС часто применяют в качестве сырья, загружаемого в новый реактор, где для начала процесса сбраживания достаточно обеспечить следующие условия:

- поддержку анаэробных условий в реакторе;

- соблюдение температурного режима;

- доступность питательных веществ для бактерий;

- выбор правильного времени сбраживания и своевременную загрузку и выгрузку сырья;

- соблюдение кислотно-щелочного баланса;

- соблюдение соотношения содержания углерода и азота;

- выбор правильной влажности сырья;

- регулярное перемешивание,

- отсутствие ингибиторов процесса.

На каждый из различных типов бактерий, участвующих в трех стадиях метанообразования, эти параметры влияют по-разному. Существует также тесная взаимозависимость между параметрами (например, выбор времени сбраживания зависит от температурного режима), поэтому сложно определить точное влияние каждого фактора на количество образующегося биогаза.

 

4.3.1. Поддержка анаэробных условий в реакторе

 

Жизнедеятельность метанобразующих бактерий возможна только при отсутствии кислорода в реакторе биогазовой установки, поэтому нужно следить за герметичностью реактора и отсутствием доступа в реактор кислорода.

 

4.3.2. Соблюдение температурного режима

 

Поддержка оптимальной температуры является одним из важнейших факторов процесса сбраживания. В природных условиях образование биогаза происходит при температурах от 0°С до 97°С, но с учетом оптимизации процесса переработки органических отходов для получения биогаза и биоудобрений выделяют три температурных режима:

- психофильный температурный режим определяется температурами до 20 - 25°С;

- мезофильный температурный режим определяется температурами от 25°С до 40°С;

- термофильный температурный режим определяется температурами свыше 40°С.

Степень бактериологического производства метана увеличивается с увеличением температуры. Но, так как количество свободного аммиака тоже увеличивается с ростом температуры, процесс сбраживания может замедлиться. В среднем биогазовые установки без подогрева реактора демонстрируют удовлетворительную производительность только при среднегодовой температуре около 20°С или выше или когда средняя дневная температура достигает по меньшей мере 18°С.

При средних температурах в 20-28°С производство газа непропорционально увеличивается. Если же температура биомассы менее 15°С, выход газа будет так низок, что биогазовая установка без теплоизоляции и подогрева перестает быть экономически выгодной.

Сведения относительно оптимального температурного режима различны для разных видов сырья, но на основании эмпирических данных оптимальной температурой для мезофильного температурного режима является 34-37°С, а для термофильного 52-54°С. Психофильный температурный режим соблюдается в установках без подогрева, в которых отсутствует контроль за температурой. Наиболее интенсивное выделение биогаза в психофильном режиме происходит при 23°С.

Процесс биометанации очень чувствителен к изменениям температуры. Степень этой чувствительности в свою очередь зависит от температурных рамок, в которых происходит переработка сырья. При процессе ферментации могут быть допустимы изменения температуры в пределах:

- психофильный температурный режим: ± 2°С в час;

- мезофильный температурный режим: ± 1°С в час;

- термофильный температурный режим: ± 0,5°С в час.

К преимуществам термофильного процесса сбраживания относятся повышенная скорость разложения сырья и, следовательно, более высокий выход биогаза, а также практически полное уничтожение болезнетворных бактерий, содержащихся в сырье.

Недостатками термофильного разложения являются большое количество энергии, требуемое на подогрев сырья в реакторе, чувствительность процесса сбраживания к минимальным изменениям температуры и несколько более низкое качество получаемых биоудобрений.

При мезофильном режиме сбраживания сохраняется высокий аминокислотный состав биоудобрений, но обеззараживание сырья не такое полное, как при термофильном режиме.

 

4.3.3. Питательные вещества

 

Для роста и жизнедеятельности метановых бактерий необходимо наличие в сырье органических и минеральных питательных веществ. В дополнение к углероду и водороду создание биоудобрений требует достаточного количество азота, серы фосфора, калия, кальция и магния и некоторого количества микроэлементов - железа, марганца, молибдена, цинка, кобальта, селена, вольфрама, никеля и других. Обычное органическое сырье - навоз животных - содержит достаточное количество вышеупомянутых элементов.

 

4.3.4. Время сбраживания

 

Оптимальное время сбраживания зависит от дозы загрузки реактора и температуры процесса сбраживания. Если время сбраживания выбрано слишком коротким, то при выгрузке сброженной биомассы бактерии из реактора вымываются быстрее, чем могут размножаться, и процесс ферментации практически останавливается. Слишком продолжительное выдерживание сырья в реакторе не отвечает задачам получения наибольшего количества биогаза и биоудобрений за определенный промежуток времени.

При определении оптимальной продолжительности сбраживания пользуются термином «время оборота реактора». Время оборота реактора - это то время, в течение которого свежее сырье, загруженное в реактор, перерабатывается, и его выгружают из реактора.

Для систем с непрерывной загрузкой среднее время сбраживания определяется отношением объема реактора к ежедневному объему загружаемого сырья. На практике время оборота реактора выбирают в зависимости от температуры сбраживания и состава сырья в следующих интервалах:

- психофильный температурный режим от 30 до 40 и более суток;

- мезофильный температурный режим от 10 до 20 суток;

- термофильный температурный режим: от 5 до 10 суток.

Суточная доза загрузки сырья определяется временем оборота реактора и увеличивается с увеличением температуры в реакторе. Если время оборота реактора составляет 10 суток, то суточная доля загрузки будет составлять 1/10 от общего объема загружаемого сырья. Если время оборота реактора составляет 20 суток, то суточная доля загрузки будет составлять 1/20 от общего объема загружаемого сырья. Для установок, работающих в термофильном режиме, доля загрузки может составить до 1/5 от общего объема загрузки реактора.

Выбор времени сбраживания зависит также и от типа перерабатываемого сырья. Для следующих видов сырья перерабатываемого в условиях мезофильного температурного режима, время, за которое выделяется наибольшая часть биогаза, равно примерно:

- жидкий навоз КРС: 10-15 дней;

- жидкий свиной навоз: 9-12дней;

- жидкий куриный помет: 10-15дней;

- навоз, смешанный с растительными отходами: 40-80 дней.

 

4.3.5. Кислотно-щелочной баланс

 

Метанопродуцирующие бактерии лучше всего приспособлены для существования в нейтральных или слегка щелочных условиях. В процессе метанового брожения, второй этап производства биогаза является фазой активного действия кислотных бактерий. В это время уровень рН снижается, то есть среда становится более кислой.

Однако при нормальном ходе процесса жизнедеятельность разных групп бактерий в реакторе проходит одинаково эффективно, и кислоты перерабатываются метановыми бактериями. Оптимальное значение рН колеблется в зависимости от сырья от 6,5 до 8,5.

Измерить уровень кислотно-щелочного баланса можно с помощью лакмусовой бумаги. Значения кислотно-щелочного баланса будут соответствовать цвету, приобретаемому бумагой при ее погружении в сбраживаемое сырье.

4.3.6. Соотношение содержания углерода и азота

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на метановое брожение, является соотношение углерода и азота в перерабатываемом сырье. Если соотношение C/N чрезмерно велико, то недостаток азота будет служить фактором ограничивающим процесс метанового брожения. Если же это соотношение слишком мало, то образуется такое большое количество аммиака, что он становится токсичным для бактерий.

Микроорганизмы нуждаются как в азоте, так и в углероде для ассимиляции в их клеточную структуру. Различные эксперименты показали: выход биогаза наибольший при уровне соотношения углерода и азота от 10 до 20, где оптимум колеблется в зависимости от типа сырья. Для достижения высокой продукции биогаза практикуется смешивание сырья для достижения оптимального соотношения C/N.

 

Содержание азота и соотношение содержания углерода и азота

для органических веществ

Таблица 4

Биоферментируемый материал Азот N [%] Соотношение углерода и азота C/N
Навоз животных
КРС 1,7-1,6 16 6-25
Куриный 3 7-6,3 7 3 - 9,65
Конский 2,3
Свиной 3,8 6,2-12,5
Овечий 3,8

4.3.7. Выбор влажности сырья

 

Беспрепятственный обмен веществ в сырье является предпосылкой для высокой активности бактерий. Это возможно только в том случае, когда вязкость сырья допускает свободное движение бактерий и газовых пузырьков между жидкостью и содержащимися в ней твердыми веществами. В отходах сельскохозяйственного производства имеются разные твердые частицы.

Твердые частицы, например, песок, глина и др. обуславливают образование осадка. Более легкие материалы поднимаются на поверхность сырья и образуют корку. Это приводит к уменьшению газообразования. Поэтому рекомендуется тщательно измельчать перед загрузкой в реактор растительные остатки — солому, объедки и др. и стремиться к отсутствию твердых веществ в сырье.

Содержание сухих веществ определяется влажностью навоза. При влажности 70% в сырье содержится 30% сухих веществ. Примерные значения влажности навоза и экскрементов (навоз и моча) для различных видов животных приводятся в таблице 5.

 

Количество и влажность навоза и экскрементов на одно животное

Таблица 5

Виды животных Среднесуточное количество навоза, кг/сутки Влажность навоза, (%) Среднесуточное количество экскрементов, кг (кг/сутки) Влажность экскрементов, (%)
КРС
Свиньи 5,1
Птица 0,16 0,16

 

Влажность сырья, загружаемого в реактор установки, должна быть не менее 85% в зимнее время и 92% в летнее время года. Для достижения правильной влажности сырья навоз обычно разбавляют горячей водой в количестве, определяемом по формуле:

 

ОВ = Н · ((В2 - В1)/(100 - В2)), (1)

 

где ОВ - количество воды, л;

Н - количество загружаемого навоза, кг;

В2 - необходимая влажность сырья, %;

В1 - первоначальная влажность навоза.

В таблице 6 приводится необходимое количество воды для разбавления 100 кг навоза до 85% и 92% влажности.

Количество воды для достижения необходимой влажности

на 100 кг навоза

Таблица 6

  Необходимая влажность Первоначальная влажность сырья
60% 66% 70% 75% 80% 85%
85% 166 литров 133 литра 100 литров 67 литров 33,5 литра -
92% 400 литров 337 литров 275 литров 213 литров 150 литров 87,5 литра

4.3.8. Регулярное перемешивание

 

Для эффективной работы биогазовой установки и поддерживания стабильности процесса сбраживания сырья внутри реактора необходимо периодическое перемешивание. Главными целями перемешивания являются:

- высвобождение произведенного биогаза;

- перемешивание свежего субстрата и популяции бактерий (прививка);

- предотвращение формирования корки и осадка;

- предотвращение участков разной температуры внутри реактора;

- обеспечение равномерного распределения популяции бактерий;

- предотвращение формирования пустот и скоплений, уменьшающих эффективную площадь реактора.

При выборе подходящего способа и метода перемешивания нужно учитывать, что процесс сбраживания представляет собой симбиоз между различными штаммами бактерий, то есть бактерии одного вида могут питать другой вид. Когда сообщество разбивается, процесс ферментации будет непродуктивным до того, как образуется новое сообщество бактерий. Поэтому слишком частое или продолжительное и интенсивное перемешивание вредно. Рекомендуется медленно перемешивать сырье через каждые 4-6 часов.

 

4.3.9. Ингибиторы процесса

 

Сбраживаемая органическая масса не должна содержать веществ, отрицательно влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов (антибиотики, растворители и т.п.). Не способствуют «работе» микроорганизмов и некоторые неорганические вещества, поэтому нельзя, например, использовать для разбавления навоза воду, оставшуюся после стирки белья синтетическими моющими средствами.

 

Типы сырья для БГУ

 

Навоз КРС. Навоз КРС — наиболее подходящее сырье для переработки в биогазовых установках, так как метанопроизводящие бактерии уже содержатся в желудке КРС. Однородность навоза КРС позволяет рекомендовать его для использования в установках непрерывного сбраживания.

Обычно свежий навоз смешивают с водой и выбирают из него непереваренную солому для предотвращения осадка и корки. Моча КРС значительно увеличивает количество вырабатываемого биогаза, поэтому рекомендуется строить фермы с бетонным полом и прямым гидросливом экскрементов в емкость для смешивания сырья.

Свиной навоз. При содержании свиней в загонах и стойлах без вымощенного покрытия можно использовать лишь навоз. Он должен быть разбавлен водой для достижения правильной консистенции. Это может привести к большим количествам песка и мелких камешков в реакторе, если не оставить разбавленное сырье в емкости для смешивания для того, чтобы песок осел. Попадающие в реактор песок и земля скапливаются на дне реактора и должны периодически вычищаться. Так же, как и в случае с навозом КРС, рекомендуется строить фермы с бетонным полом и прямым сливом экскрементов в емкость для смешивания сырья.

 

Рис. 7.Содержание свиней на ферме с бетонным полом

Овечий и козий навоз. Для овец и коз, содержащихся без вымощенного покрытия, ситуация является схожей с описанной для свиного навоза. Так как козья ферма является практически единственным местом для сбора достаточного количества навоза, да и только при условии соломенной подстилки, сырье для биогазовой установки в основном представляет собой смесь навоза и соломы. Большинство систем, перерабатывающих такое сырье, работает в режиме порционной загрузки, при котором смесь навоза, соломы и воды загружается без предварительной подготовки и остается в реакторе на более продолжительный срок, чем чистый навоз.

Куриный помет. Для переработки куриного помета рекомендуется клеточное содержание птиц или установка насеста над подходящей для сбора помета площадью ограниченного размера. В случае напольного содержания птиц доля песка, опилок, соломы в помете будет слишком высока. Нужно учитывать возможные проблемы и проводить чистку реактора чаще, чем при работе с другими видами сырья.

Куриный помет хорошо сочетается с навозом КРС и может перерабатываться вместе с ним. При использовании чистого птичьего помета в качестве сырья существует опасность высокой концентрации аммиака.

 

4.5. Выход газа и содержание метана

Выход газа обычно подсчитывается в литрах или кубических метрах на килограмм сухого вещества, содержащегося в навозе. В таблице 3.4. показаны значения выхода биогаза на килограмм сухого вещества для разных видов сырья после 10-20 дней ферментации при мезофильном режиме сбраживания.

Для определения выхода биогаза из свежего сырья с помощью таблицы сначала нужно определить влажность свежего сырья. Для этого можно взять килограмм свежего навоза, высушить его и взвесить сухой остаток. Влажность навоза в процентах можно подсчитать по формуле:

 

(1 - ВВН) · 100%, (2)

 

где ВВН – вес высушенного навоза, кг.

 

Выход биогаза и содержание в нем метана при использовании

разных типов сырья

Таблица 7

 

Тип сырья Выход газа (м3 на килограмм сухого вещества) Содержание метана, (%)
Навоз животных
Навоз КРС 0,250 - 0,340
Свиной навоз 0,340 - 0,580 65-70
Птичий помет 0,310-0,620
Конский навоз 0,200 - 0,300 56-60
Овечий навоз 0,300 – 0,620

 

Подсчитать, какое количество свежего навоза с определенной влажностью будет соответствовать 1 кг сухого вещества, можно следующим образом: от 100 отнимаем значение влажности навоза в процентах, а затем делим 100 на это значение.

Пример 1. Если мы определили, что влажность используемого в качестве сырья навоза КРС равна 85%, то 1 килограмм сухого вещества будет соответствовать 100/(100 - 85) = около 6,6 килограмма свежего навоза. Значит, с 6,6 килограмма свежего навоза мы получаем 0,250 - 0,320 м3 биогаза, а с 1 килограмма свежего навоза КРС можно получить в 6,6 раза меньше: 0.037 - 0,048 м3 биогаза.

Пример 2. Мы определили влажность свиного навоза - 80%. значит, 1 килограмм сухого вещества будет равен 5 килограммам свежего свиного навоза. Из таблицы 3.4. мы знаем, что 1 килограмм сухого вещества (или 5 кг свежего свиного навоза) выделяет 0,340 - 0.580 м3 биогаза. Значит, 1 килограмм свежего свиного навоза выделяет 0,068 - 0,116 м3 биогаза.

Если известен вес суточного свежего навоза, то суточный выход биогаза будет примерно следующим:

- 1 тонна навоза КРС — 40-50 м3 биогаза;

- 1 тонна свиного навоза — 70 - 80 м3 биогаза;

- 1 тонна птичьего помета — 60 - 70 м3 биогаза.

Нужно помнить, что примерные значения приводятся для готового сырья влажностью 85% - 92%.

Объемный вес биогаза составляет 1,2 кг на 1 м3. Поэтому при подсчете количества получаемых удобрений необходимо вычитать его из количества перерабатываемого сырья.

Для среднесуточной загрузки 55 кг сырья и дневном выходе биогаза 2,2 - 2,7 м3 на голову КРС масса сырья уменьшится на 4 - 5% в процессе переработки его в биогазовой установке.

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.