Bioreaktor

Apakah air sisa

Untuk memahami jenis ancaman air sisa yang boleh ditimbulkan kepada kesihatan dan alam sekitar, adalah perlu untuk memberikan definisi konsep yang jelas. Efluen merujuk kepada semua jenis air yang telah melepasi kitaran penuh atau tidak lengkap penggunaan domestik, industri.

BioreaktorAir sisa dan ciri ringkasnya

Jenis-jenis pencemaran

Antara jenis pencemaran utama, pilihan berikut dibezakan:

  • Najis manusia dan haiwan peliharaan.
  • Jisim lain asal biologi.
  • Pelbagai bahan kimia, termasuk yang beralkali.

Kategori cecair sisa juga termasuk sisa yang memasuki pembetung ribut akibat daripada sebarang jenis pemendakan (hujan, salji cair). Oleh kerana ia mengandungi sejumlah besar reagen dan kemasukan kimia lain yang digunakan oleh utiliti bandar. Serta kekotoran daripada gas ekzos terpendam, dari kereta, dsb.

BioreaktorKecekapan dalam rawatan air sisa dicapai dengan menggunakan kaedah yang betul mengikut jenis pencemaran tertentu.

Berdasarkan jenis pencemaran, terdapat 3 jenis air sisa utama.

Air sisa yang mengandungi sejumlah besar kekotoran asal bukan organik dipanggil mineral. Selalunya, air tersebut bersentuhan dengan zarah tanah, garam dan bahan lain kumpulan bukan organik.

Jika terdapat kekotoran asal organik, air sisa termasuk dalam kategori nama yang sama. Di dalam air sedemikian terdapat sejumlah besar produk, hasil daripada aktiviti penting dunia tumbuhan dan haiwan secara keseluruhan.

Terdapat juga air sisa biologi. Kekotoran dalam air tersebut dikaitkan dengan unsur lain, ia memberi makan dan membiak dalam persekitaran yang lembap.

Kraf edit kod edit

bahan-bahan membuat resipi

Antara muka

Bioreaktor

  • I. Tangki untuk menyimpan bahan api dengan isipadu 10 baldi.
  • II. Bateri dalaman. Menyimpan sehingga 30,000 EU tenaga terjana.
  • III. Slot ini menerima kapsul atau baldi biojisim dan biofuel.

Jenis bahan api

Bahan api Tenaga Kuasa Jadi anda Masa
1 baldi biojisim 4000 EU 8 EU/kebijaksanaan 1000 50 s
1 baldi biofuel 64 000 EU 16 EU/kebijaksanaan 2000 1 min 40 s

Penggunaan biofuel jauh lebih menguntungkan daripada biojisim. Ini boleh disahkan dengan membuat pengiraan mudah (1.7.10):

Ia memerlukan tepat 336,000 RF (21 arang dalam enjin Stirling) untuk menghasilkan 1000 mV biojisim dalam penapai. Oleh itu, daripada 3000 mV biojisim dalam biogenerator, kami akan mendapat 12,000 EU, kerana 1000 mV biojisim ialah 4000 EU, dan kami akan membelanjakan 336,000 × 3 = 1,008,000 RF untuk ini.

Dalam penyuling, 1000 mV biojisim diproses menjadi 300 mV biofuel, dan 80,000 RF dibelanjakan untuk ini. 10 baldi biojisim bersamaan dengan 3 baldi biofuel dengan kos 800,000 RF. Oleh itu, untuk mencipta 10 baldi biojisim, kita perlu membelanjakan 336,000 × 10 = 3,360,000 RF, serta 800,000 RF lagi untuk diproses menjadi biofuel. Akibatnya, untuk mencipta 3000 mV biofuel, kami akan membelanjakan 4,160,000 RF dan mendapat 64,000 × 3 = 192,000 EU dalam biogenerator

Dan sekarang perhatian:

3000 mV biojisim - 1,008,000 RF - 12,000 EU

3000 mV biofuel - 4,160,000 RF - 192,000 EU.

Biobahan api adalah lebih menguntungkan daripada biojisim, walaupun pada harga EU yang lain ia adalah sebaliknya.

Artikel ini adalah mengenai Penjana Bio daripada Perhutanan. Anda mungkin sedang mencari Bio-Generator dari Mekanisme.
Penjana Bio
nama Penjana Bio
mod sumber Perhutanan
Nama ID
taip blok
Boleh ditindan Ya (64)
Rintangan Letupan 7.5
kekerasan 1.5
Padat ya
Telus ya
Terpengaruh oleh Graviti tidak
Memancarkan Cahaya tidak
Mudah terbakar tidak
Alat yang Diperlukan

Penjana Bio digunakan untuk menukar Biojisim atau Biobahan api kepada EU. Ia Menghasilkan 8,000 EU pada 8 EU/t apabila menggunakan Biojisim atau 128,000 EU pada 16 EU/t apabila menggunakan Biofuel (setiap baldi). Ia menyimpan 10 baldi bahan api dan boleh menyimpan sehingga 30,000 EU lebihan tenaga.

Penjana Bio hanya akan menerima Biojisim dan Biobahan api daripada Paip, Tin dan Kapsul. Ia tidak menerima Sel Biojisim atau Sel Bio Diesel, bermakna anda mesti menghantar bahan tumbuhan anda melalui Fermenter, dan tidak boleh meletakkannya di dalam sel sahaja.

Perlu diingat bahawa walaupun Enjin Biogas mengambil masa 10,000 detik, atau 8 minit dan 20 saat, untuk menggunakan baldi Biojisim, Penjana Bio akan menggunakan jumlah bahan api yang sama dalam masa 50 saat sahaja. Begitu juga, Enjin Pembakaran mengambil masa 40,000 detik atau 33 minit 20 saat untuk menggunakan baldi Biofuel, manakala Bio Generator membakarnya dalam 1 minit 40 saat. Oleh itu, jika anda mempunyai persediaan yang menggunakan Biojisim atau Biobahan api untuk menghidupkan enjin, dan anda menyambungkan Penjana Bio kepada paip bahan api yang sama, anda sepatutnya menjangkakan ia akan menyebabkan enjin anda kebuluran.

Kekhususan pengeluaran biogas

Biogas terbentuk hasil daripada penapaian substrat biologi. Ia diuraikan oleh bakteria pembentuk hidrolitik, asid dan metana. Campuran gas yang dihasilkan oleh bakteria ternyata mudah terbakar, kerana. mengandungi peratusan metana yang besar.

Dengan sifatnya, ia secara praktikal tidak berbeza daripada gas asli, yang digunakan untuk keperluan industri dan domestik.

Biogas ialah bahan api yang mesra alam, dan teknologi untuk pengeluarannya tidak mempunyai kesan tertentu terhadap alam sekitar. Selain itu, sebagai bahan mentah untuk biogas, bahan buangan yang perlu dilupuskan digunakan.

Mereka diletakkan dalam bioreaktor di mana pemprosesan berlaku:

  • untuk beberapa lama, biojisim terdedah kepada bakteria. Tempoh penapaian bergantung kepada jumlah bahan mentah;
  • hasil daripada aktiviti bakteria anaerobik, campuran gas yang mudah terbakar dibebaskan, termasuk metana (60%), karbon dioksida (35%) dan beberapa gas lain (5%). Juga, semasa penapaian, hidrogen sulfida yang berpotensi berbahaya dibebaskan dalam kuantiti yang kecil. Ia beracun, jadi sangat tidak diingini orang ramai terdedah kepadanya;
  • campuran gas dari bioreaktor dibersihkan dan memasuki pemegang gas, di mana ia disimpan sehingga ia digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan;
  • gas dari tangki gas boleh digunakan dengan cara yang sama seperti gas asli. Ia pergi ke perkakas rumah - dapur gas, dandang pemanasan, dll.;
  • biojisim reput mesti selalu dikeluarkan dari penapai. Ini adalah usaha tambahan, tetapi usaha itu membuahkan hasil. Selepas penapaian, bahan mentah bertukar menjadi baja berkualiti tinggi, yang digunakan di ladang dan taman.

Loji biogas bermanfaat untuk pemilik rumah persendirian hanya jika dia mempunyai akses berterusan kepada sisa dari ladang ternakan. Secara purata, daripada 1 meter padu. substrat boleh diperolehi 70-80 meter padu. biogas, tetapi pengeluaran gas tidak sekata dan bergantung kepada banyak faktor, termasuk. suhu biojisim. Ini merumitkan pengiraan.

Agar proses pengeluaran gas menjadi stabil dan berterusan, adalah lebih baik untuk membina beberapa loji biogas, dan meletakkan substrat ke dalam penapai dengan perbezaan masa. Pemasangan sedemikian beroperasi secara selari, dan bahan mentah dimuatkan ke dalamnya secara berurutan.

Ini menjamin pengeluaran gas yang berterusan, supaya ia boleh terus dibekalkan kepada peralatan rumah.

Peralatan biogas buatan sendiri, dipasang daripada bahan buatan sendiri, jauh lebih murah daripada loji pengeluaran perindustrian. Kecekapannya lebih rendah, tetapi ia sepadan sepenuhnya dengan dana yang dilaburkan. Jika anda mempunyai akses kepada baja dan keinginan untuk membuat usaha anda sendiri untuk memasang dan mengekalkan struktur, ini sangat bermanfaat.

Pengiraan keuntungan tumbuhan

Najis lembu biasanya digunakan sebagai bahan mentah untuk pengeluaran biogas. Seekor lembu dewasa boleh memberikannya secukupnya untuk menyediakan 1.5 meter padu. bahan api; babi - 0.2 meter padu; ayam atau arnab (bergantung kepada berat badan) - 0.01-0.02 meter padu. Untuk memahami sama ada ini banyak atau sedikit, anda boleh membandingkannya dengan jenis sumber yang lebih biasa.

Bioreaktor

Bioreaktor

Bioreaktor

Bioreaktor

1 m3 biogas menyediakan jumlah tenaga haba yang sama seperti:

  • kayu api - 3.5 kg;
  • arang batu - 1-2 kg;
  • elektrik - 9-10 kW / j.

Jika anda mengetahui anggaran berat sisa pertanian yang akan tersedia pada tahun-tahun akan datang, dan jumlah tenaga yang diperlukan, anda boleh mengira keuntungan loji biogas.

Untuk meletakkan dalam bioreaktor, substrat disediakan, yang merangkumi beberapa komponen dalam perkadaran berikut:

  • baja (sebaik-baiknya lembu atau babi) - 1.5 tan;
  • sisa organik (ia boleh menjadi daun reput atau komponen lain dari asal tumbuhan) - 3.5 tan;
  • air yang dipanaskan hingga 35 darjah (jumlah air suam dikira supaya jisimnya adalah 65-75% daripada jumlah bahan organik).

Pengiraan substrat dibuat untuk satu penanda buku selama enam bulan, berdasarkan penggunaan gas sederhana. Selepas kira-kira 10-15 hari, proses penapaian akan memberikan hasil pertama: gas akan muncul dalam kuantiti yang kecil dan mula mengisi simpanan. Selepas 30 hari, anda boleh menjangkakan pengeluaran bahan api penuh.

Jika loji beroperasi dengan betul, isipadu biogas akan meningkat secara beransur-ansur sehingga substrat reput. Prestasi struktur secara langsung bergantung kepada kadar penapaian biojisim, yang seterusnya berkaitan dengan suhu dan kelembapan substrat.

Interaksi dengan paip

Menerima melalui paip:

  • Kapsul dengan biojisim dan biofuel - mana-mana bahagian.
  • Baldi biojisim dan biobahan api - kedua-dua belah.
  • Biojisim dan biofuel dalam bentuk cecair - sama ada sebelah.

Tiada apa yang boleh diekstrak.

Perhutanan

bahan
bijih
  • Bijih tembaga
  • Bijih timah
  • bijih apatit
logam
  • jongkong kuprum
  • jongkong timah
  • jongkong gangsa
Cecair
  • Biojisim
  • biofuel
  • jus epal
  • Sayang
  • Minyak sayuran
  • Minum madu (cecair)
  • susu
  • Kaca cair
  • ais tanah
berkayu
  • Batang kayu oak yang digilap
  • Isi kayu
  • kadbod
tanah
  • Humus
  • tanah paya
Lain-lain
  • Apatite
  • baja mineral
  • Mulsa
  • Kompos
  • gandum berkulat
  • gandum yang membusuk
  • gambut
  • gambut resin
  • Abu
Alatan
pasang siap
  • beliung
  • Sudut pasang siap
  • beliung gangsa
  • penyodok gangsa
  • beliung patah
  • penyodok patah
Biasa
  • sepana
  • Pipet
  • besi pematerian
Kapasiti
  • Kapsul
  • Kapsul lilin
  • Kapsul refraktori
Beg galas
Biasa (15 slot)
  • Beg galas penambang
  • Beg galas penggali
  • Beg galas Forester
  • Beg galas pemburu
  • Beg galas Builder
  • Beg galas pengembara
tenunan (45 slot)
  • Beg galas Tenunan Penambang
  • Beg galas Tenun Penggali
  • Beg galas tenunan Forester
  • Beg galas tenunan Hunter
  • Beg galas tenunan Builder
  • Beg galas tenunan pengembara
Mekanisme
Komponen
  • badan yang diresapi
  • mesin tahan lama
  • mesin keras
  • peralatan timah
  • gear tembaga
  • gear gangsa
  • Penyaduran wangi
  • Acuan lilin
Komponen elektrik
  • papan litar kecil
  • PCB sederhana
  • Papan litar besar
  • Tiub vakum tembaga
  • Lampu elektronik timah
  • Lampu elektronik gangsa
  • Lampu elektronik besi
  • lampu elektronik emas
  • Lampu elektronik berlian
Enjin
  • enjin biofuel
  • enjin gambut
  • Enjin elektrik
Penjana
kerajinan
  • Seorang tukang kayu
  • Pelembap
  • Kilang lampu elektrik
Pengeluaran bahan api
  • pemerah jus
  • penapai
  • Penyuling
  • mesin pengisian
Cuaca
  • pengumpul hujan
  • pembuat hujan
    • Kapsul dengan iodin
    • caj dissipative
mel
  • Peti surat
  • stesen perdagangan
  • pengumpul setem
  • surat
  • Surat dengan setem
  • Surat terbuka diterima
  • Surat baca kosong
  • Setem pos 1n
  • Setem pos 2n
  • Setem pos 5n
  • Setem pos 10n
Ladang automatik
Ladang
  • Ladang
  • Arboretum
  • ladang neraka
  • ladang tembikai
  • tanah gambut
  • ladang cendawan
Pengumpul
  • penuai
  • Penebang kayu
  • Penuai Infernal
  • pemetik labu dan tembikai
  • pengumpul gambut
  • cendawan
  • pemetik kaktus
  • pemetik tebu
Lain-lain
  • Penjaga hutan

    Pemangkin

  • pengekstrak resin
Penternakan lebah
pakaian penternak lebah
  • Topeng pelindung lebah
  • jubah penternak lebah
  • Seluar Penjaga Lebah
  • kasut penternak lebah
Barangan penternak lebah
  • jaring
  • Penganalisis Lebah
  • Penentu julat
  • Pengadun
  • Beg galas penternak lebah
  • bingkai mentah
  • bingkai yang diresapi
  • Bingkai Terbukti
  • Pengubah suai genom
Mekanisme
  • Apiari
  • Sarang lebah yang besar
    • blok sarang
    • Pemanas sarang
    • Kipas sarang
    • Roevnya
  • Empar
  • Peti Penjaga Lebah
  • Penganalisis
  • paip penternak lebah
gatal-gatal
  • sarang lebah hutan
  • sarang padang pasir
  • sarang lebah padang rumput
  • sarang lebah salji
  • sarang tropika
  • sarang paya
  • Hive of the End
  • sarang kawanan
sarang lebah
  • sarang lebah
  • sarang lebah koko
  • Sarang lebah likat
  • Sarang lebah mendidih
  • sarang lebah beku
  • sarang lebah yang menitis
  • sarang lebah sutera
  • sarang lebah yang kering
  • Sarang lebah misteri
  • sel omega
  • Sarang lebah gandum
  • sarang lebah berlumut
  • Sarang lebah yang disinari
  • Sarang lebah merah
  • Sarang lebah gelap
  • sarang lebah longgar
produk lebah
  • Lilin lebah

    Lilin refraktori

  • setitik madu
  • Tembikai susu
  • Propolis
    • Propolis sutera
    • Propolis berdenyut
  • Debunga

    Debunga kristal

  • Fosforus
  • Sehelai sutera
  • jeli diraja
  • Rangkaian berdenyut
  • Tenunan sutera
  • Serpihan ais
Makanan
  • periuk madu
  • Sandwic dengan madu
  • Ambrosia
Minuman
  • Minum madu
  • Madu penyembuhan
  • Kapsul jus epal
  • Kapsul dengan madu
bangunan
  • kaca berwarna-warni
  • Papan dari kayu yang berbeza
  • Papan kayu dari kayu yang berbeza
  • Langkah kayu dari kayu yang berbeza
Lain-lain
Penduduk
Pencahayaan
usang
  • Ladang getah
  • pemetik hevea
  • Kotak
  • Apiary (versi lama)

Arahan untuk pembinaan diri

Sekiranya tidak ada pengalaman dalam memasang sistem yang kompleks, masuk akal untuk mengambil di jaring atau membangunkan lukisan paling mudah loji biogas untuk rumah persendirian.

Lebih mudah reka bentuk, lebih dipercayai dan tahan lama. Kemudian, apabila kemahiran pengendalian bangunan dan sistem tersedia, anda boleh mengubah suai peralatan atau memasang pemasangan tambahan.

Apabila mengira isipadu penapai, ia patut difokuskan pada 5 meter padu. Pemasangan sedemikian membolehkan anda mendapatkan jumlah gas yang diperlukan untuk memanaskan rumah persendirian dengan keluasan 50 meter persegi, jika dandang gas atau dapur digunakan sebagai sumber haba.

Ini adalah penunjuk purata, kerana nilai kalori biogas biasanya tidak lebih tinggi daripada 6000 kcal/m3.

Pembinaan loji biogas boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat.

Peringkat 1 - penyediaan lubang untuk bioreaktor

Hampir keseluruhan loji biogas terletak di bawah tanah, jadi banyak bergantung pada bagaimana lubang itu digali dan disiapkan. Terdapat beberapa pilihan untuk menguatkan dinding dan menyegel lubang - plastik, konkrit, cincin polimer.

Penyelesaian terbaik ialah membeli cincin polimer siap pakai dengan bahagian bawah kosong. Kosnya akan lebih tinggi daripada bahan buatan sendiri, tetapi pengedap tambahan tidak diperlukan. Polimer sensitif kepada tekanan mekanikal, tetapi mereka tidak takut kelembapan dan bahan kimia yang agresif. Mereka tidak boleh dibaiki, tetapi jika perlu, ia boleh diganti dengan mudah.

Peringkat 2 - susunan saliran gas

Membeli dan memasang agitator khas untuk loji biogas adalah mahal. Sistem ini boleh dikurangkan dalam kos dengan melengkapkan saliran gas. Ia adalah paip pembetung polimer yang dipasang secara menegak, di mana banyak lubang telah dibuat.

Apabila mengira panjang paip saliran, seseorang harus dipandu oleh kedalaman pengisian bioreaktor yang dirancang. Bahagian atas paip mestilah di atas paras ini.

Substrat boleh segera dimuatkan ke dalam bioreaktor siap. Ia ditutup dengan filem supaya gas yang dibebaskan semasa proses penapaian berada di bawah tekanan yang sedikit. Apabila kubah siap, ia akan memastikan bekalan normal biometana melalui paip keluar.

Peringkat 3 - pemasangan kubah dan paip

Peringkat terakhir dalam pemasangan loji biogas yang paling mudah ialah pemasangan bahagian atas kubah. Di titik tertinggi kubah, paip keluar gas dipasang dan ditarik ke tangki gas, yang sangat diperlukan.

Kapasiti bioreaktor ditutup dengan penutup yang ketat. Untuk mengelakkan pencampuran biometana dengan udara, meterai air dilengkapi. Ia juga berfungsi untuk membersihkan gas. Ia adalah perlu untuk menyediakan injap pelepas yang akan berfungsi jika tekanan dalam penapai terlalu tinggi.

Baca lebih lanjut mengenai cara membuat biogas daripada baja dalam bahan ini.

Kebaikan dan keburukan sistem

Loji biogas mempunyai banyak kelebihan, tetapi terdapat juga kelemahan yang cukup, jadi sebelum memulakan reka bentuk dan pembinaan, anda harus menimbang segala-galanya:

  • Kitar semula. Terima kasih kepada loji biogas, anda boleh memanfaatkan sepenuhnya sampah yang perlu anda buang. Pembuangan ini kurang berbahaya kepada alam sekitar berbanding tapak pelupusan sampah.
  • Kebolehbaharui bahan mentah. Biojisim bukan arang batu atau gas asli, yang pengekstrakannya menghabiskan sumber. Dalam pertanian, bahan mentah muncul sentiasa.
  • Jumlah relatif kecil CO2. Apabila gas dihasilkan, alam sekitar tidak tercemar, tetapi apabila ia digunakan, sejumlah kecil karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera. Ia tidak berbahaya dan tidak mampu mengubah persekitaran secara kritikal, kerana.ia diserap oleh tumbuhan semasa pertumbuhan.
  • Pembebasan sulfur sederhana. Apabila biogas dibakar, sejumlah kecil sulfur dibebaskan ke atmosfera. Ini adalah fenomena negatif, tetapi skalanya diketahui sebagai perbandingan: apabila gas asli dibakar, pencemaran alam sekitar dengan oksida sulfur adalah lebih besar.
  • Kerja yang stabil. Pengeluaran biogas lebih stabil daripada panel solar atau kincir angin. Jika tenaga solar dan angin tidak dapat dikawal, maka loji biogas bergantung kepada aktiviti manusia.
  • Anda boleh menggunakan berbilang tetapan. Gas sentiasa menjadi risiko. Untuk mengurangkan potensi kerosakan sekiranya berlaku kemalangan, beberapa loji biogas boleh ditaburkan di sekitar tapak. Jika direka dan dipasang dengan betul, sistem beberapa penapai akan berfungsi lebih stabil daripada satu bioreaktor besar.
  • Faedah untuk pertanian. Beberapa jenis tumbuhan ditanam untuk mendapatkan biojisim. Anda boleh memilih mereka yang memperbaiki keadaan tanah. Contohnya, sorghum mengurangkan hakisan tanah dan meningkatkan kualitinya.

Biogas juga mempunyai kelemahan. Walaupun ia adalah bahan api yang agak bersih, ia masih mencemarkan atmosfera. Mungkin juga terdapat masalah dengan bekalan biojisim tumbuhan.

Pemilik tumbuhan yang tidak bertanggungjawab sering menuainya dengan cara yang merosakkan tanah dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Ciri-ciri operasi bioreaktor membran

Untuk memulihkan penunjuk penting awal tahap kebolehtelapan membran bioreaktor, rawatan dengan larutan pelbagai reagen dijalankan. Selalunya, pencucian kimia sedemikian melibatkan penggunaan agen pengoksidaan.

Dalam kebanyakan kes, tanpa mengira model peralatan tertentu, bahan berikut digunakan untuk proses ini:

BioreaktorNatrium hipoklorit

  • Asid sitrik dengan peratusan 0.2 hingga 0.3.
  • Natrium hipoklorit, mempunyai nilai kepekatan antara 0.2 hingga 1%.

Sebagai tambahan kepada reagen di atas, untuk mencapai hasil yang lebih baik, asid hidroklorik, soda kaustik dan bahan lain dari kategori detergen atau agen pengkompleks boleh digunakan.

Adalah munasabah untuk menjalankan prosedur pembersihan menggunakan komposisi yang diperluas tidak lebih daripada 1 kali dalam 2-3 bulan. Dan apabila menggunakan hipoklorit, prosedur boleh diulang sehingga 2 kali dalam 1 bulan.

Untuk menyiram modul tekanan, teknologi peredaran penyelesaian digunakan, dibekalkan oleh pam yang disambungkan dari bekas khas, di mana keseluruhan versi tenggelam peralatan diletakkan. Bahawa dalam kes pertama dan kedua, masa untuk mencuci adalah dari 2 hingga 3 jam.

Sekiranya berlaku pencemaran yang teruk dan ketidakcekapan kaedah di atas, membran dipilih, dan pencucian berlaku secara mekanikal dengan membekalkan pancutan air, yang menghilangkan permukaan mendapan.

Kesukaran dalam pengendalian bioreaktor

Terdapat beberapa isu bermasalah yang berkaitan dengan aplikasi praktikal bioreaktor membran.

BioreaktorSkim rawatan air sisa

Pencemaran yang cukup cepat terhadap elemen pembersihan utama, iaitu membran dan penapis. Berkaitan dengan keperluan untuk mengawal proses pra-rawatan, dan penyingkiran lengkap unsur-unsur seperti rambut, sisa bahan berserabut, dsb.

Kerosakan pada membran telap semasa operasi atau pembersihan.

Kegagalan yang kerap dalam operasi talian komunikasi yang terletak dalam sistem automasi, dan kegagalan sistem yang bertanggungjawab untuk proses meniup.

Pencemaran jeriji, jaring, memerlukan masa tambahan dan kos kewangan untuk pembersihan.

Kemungkinan kegagalan operasi pengudaraan dan peniup, yang bermaksud pembaikan mahal dan panjang pada peranti. Semakin teruk keadaan pengudaraan, semakin cepat proses mengurangkan tahap kebolehtelapan membran dan semakin tinggi kadar pembentukan sedimen.Pada masa yang sama, masalah sedemikian tidak memberi kesan yang ketara terhadap kualiti tahap pemurnian sehingga masa tertentu.

Kegagalan sistem yang bertanggungjawab untuk mengitar semula, menghentikan operasi bioreaktor secara automatik, dsb.

Perlu diingat bahawa lebih tinggi produktiviti bioreaktor dan, dengan itu, jumlah air sisa yang dirawat setiap hari, semakin tinggi kos kewangan untuk pemerolehan dan penyelenggaraan seterusnya.

Video: Rawatan air sisa membran

Pilihan soalan

  • Mikhail, Lipetsk — Apakah cakera untuk pemotongan logam yang harus digunakan?
  • Ivan, Moscow — Apakah GOST bagi keluli kepingan bergulung logam?
  • Maksim, Tver — Apakah rak terbaik untuk menyimpan produk logam bergulung?
  • Vladimir, Novosibirsk — Apakah maksud pemprosesan logam ultrasonik tanpa menggunakan bahan pelelas?
  • Valery, Moscow - Bagaimana untuk menempa pisau dari galas dengan tangan anda sendiri?
  • Stanislav, Voronezh - Apakah peralatan yang digunakan untuk pengeluaran saluran udara keluli tergalvani?

Teknologi biogas

Prinsip operasi loji biogas adalah berdasarkan penapaian biosubstrat. Ia terurai di bawah pengaruh mikroorganisma hidrolitik, metana dan pembentuk asid. Gas mudah terbakar dihasilkan mengandungi jumlah metana yang tinggi.

Bioreaktor

Gas sebenarnya tidak kalah dengan semula jadi, digunakan dalam kehidupan seharian dan industri. Terdapat pemasangan siap sedia. Tetapi, kos mereka agak tinggi, tempoh bayaran balik mencecah 10 tahun.

Bioreaktor

Untuk operasi loji biogas, adalah mungkin untuk menggunakan bahan mentah yang ada - sisa kitar semula. Mereka diproses seperti berikut:

  • Bahan mentah ditapai di bawah pengaruh mikroorganisma.
  • Gas mudah terbakar dibebaskan - metana, karbon dioksida dan lain-lain. Isipadu utama diwakili oleh metana
  • Gas-gas itu disucikan dan memasuki tangki gas, di mana ia disimpan sehingga ia digunakan secara langsung.

Bioreaktor

Gas boleh digunakan dengan cara yang sama seperti gas asli. Ia boleh digunakan sebagai bahan api untuk dandang, relau, dapur gas, dll. Bahan mentah buangan mesti dikeluarkan dari pemasangan tepat pada masanya. Bahan buangan boleh digunakan sebagai baja.

Pemilik yang bijak mengimpikan sumber tenaga yang murah, pelupusan sisa yang cekap dan mendapatkan baja. Loji biogas rumah buat sendiri ialah cara yang murah untuk merealisasikan impian.

Pemasangan sendiri peralatan sedemikian akan menelan belanja yang berpatutan, dan gas yang dihasilkan akan menjadi bantuan yang baik dalam isi rumah: ia boleh digunakan untuk memasak, memanaskan rumah dan keperluan lain.

Mari cuba memahami spesifikasi peralatan ini, kelebihan dan kekurangannya. Dan juga sama ada mungkin untuk membina loji biogas secara bebas dan sama ada ia akan berkesan.

penapai

Penapai adalah kompleks siap sedia untuk memupuk mikroorganisma dengan dos automatik nutrien.

Dalam proses pertumbuhan kultur mikrobiologi, keperluan asas mesti dipatuhi: faktor iklim persekitaran luaran, parameter tekanan, kelajuan dan keamatan pencampuran, penyingkiran produk sampingan (karbon dioksida / sulfur dioksida) mesti dianjurkan.

Klasifikasi proses mikrobiologi dari segi reka bentuk teknologi

Sebarang proses mikrobiologi boleh dikelaskan dari segi:

  • penanaman aerobik dan anaerobik;
  • penanaman permukaan/dalam;
  • penanaman berkala (fasa) dan berterusan.

Proses penanaman mikroorganisma secara mendalam dalam medium nutrien cecair telah menjadi meluas dalam bidang perindustrian. Proses sedemikian mempunyai beberapa ciri tersendiri: ia berjalan dalam beberapa peringkat dan dikurangkan kepada transformasi "gas - cecair - komposisi pepejal (sel)".

Sumber karbon tidak larut (contohnya, n-parafin) juga boleh bertindak sebagai bahan keadaan pepejal.

Penanaman mikroorganisma tidak dapat tidak dikaitkan dengan pembebasan haba. Ini juga terpakai kepada kes-kes di mana penanaman dijalankan di makmal. Dengan jumlah penanaman yang kecil dan dengan penggunaan peralatan kaca kimia khas, kesan terma adalah kecil, bagaimanapun, dalam pemasangan besar dengan jumlah bahan yang besar, haba yang banyak dibebaskan.

Ia amat penting semasa proses pertumbuhan untuk mengekalkan fasa suhu yang sama sepanjang keseluruhan isipadu untuk jangka masa yang panjang.

Pengelasan penapai bergantung kepada isipadu bahan

Bergantung kepada jumlah isipadu bahan yang ditanam, bioreaktor dikelaskan kepada penapai makmal dan penapai industri:

1. Bidang utama aplikasi praktikal penapai makmal ialah pembiakan dan penanaman sampel mikrobiologi pada skala makmal, serta untuk pembiakan kultur, kulat, enzim dan mikroorganisma inovatif.

Satu atau lebih tangki reaktor dan unit bekalan adalah komponen utama penapai makmal.
Fungsi utama unit sokongan adalah untuk menyokong kehidupan dan pembiakan mikroorganisma. Modul ini mungkin termasuk

  • pam untuk mengepam udara dan mengeluarkan karbon dioksida;
  • penderia kawalan suhu yang menyokong dan mengawal selia kitaran hayat sampel mikrobiologi.

Penapai, termasuk makmal, dari BioRus mempunyai beberapa kelebihan:

  • ergonomik
  • kekompakan
  • kemungkinan fungsi bebas beberapa kapal di bawah satu kawalan;
  • ketepatan dan kemudahan menetapkan parameter kultur sel, keupayaan untuk mengeksport hasil kerja, menyediakan makluman, memvisualisasikan data, dsb. disebabkan oleh perisian berasaskan SCADA yang disertakan dengan pembelian bioreaktor, tanpa mengira konfigurasi dan versinya
  • ketersediaan kapal boleh tanggal untuk penapai yang sama
  • kemungkinan melengkapkan dengan peralatan tambahan (contohnya, penapis rotor untuk sel yang semakin meningkat dalam mod perfusi)
  • penyepaduan sehingga empat bioreaktor (kedua-dua saiz yang berbeza dan sama) ke dalam satu sistem dengan sambungan tunggal bekalan kuasa, gas dan air dan di bawah kawalan satu komputer dengan kemungkinan sistem kawalan individu (sistem modular).

2. Penapai industri digunakan dalam industri makanan, farmaseutikal dan mikrobiologi untuk pengeluaran kulat, bakteria dan yis, serta untuk pengeluaran protein, bahan bioaktif, antibiotik dan ubat lain yang diperlukan untuk seseorang dalam pelbagai bidang kehidupan dan perubatan.

Modul sistem bersepadu atau bioreaktor makmal yang disambungkan ke komputer peribadi dan beroperasi berdasarkan perisian khas bertindak sebagai peranti kawalan.

Kos peralatan kelas ini secara langsung bergantung pada jumlah bahan yang ditanam dan kepelbagaian fungsi unit sistem.

Cara membuat biogenerator

Krafnya sangat mudah. Cukuplah dengan 6 jongkong emas, 2 gelas dan sebuah kereta padu. Dengan set sumber ini, anda akan dapat menghasilkan biogenerator tanpa sebarang masalah.

Bioreaktor

Ia juga perlu untuk mengatakan beberapa perkataan tentang cara bekerja dengannya. Bioregenerator, seperti yang anda sudah ingat, adalah cara yang sangat membazir untuk mendapatkan tenaga. Lebih baik anda berfikir beberapa kali sebelum memutuskan untuk menggunakannya dari segi pengeluaran tenaga.

Mengapa anda memerlukan elektrik sama sekali? Kami tahu itu untuk banyak perkara. Baiklah, saya boleh berikan contoh yang paling ekstrem dan paling hebat. Sebagai contoh, anda perlu membekalkan tenaga ke seluruh bandar. Jika anda mempunyai bandar yang telah anda bina, ini adalah perkara yang sangat menarik dalam menggunakan biogenerator. Jika anda tidak mahu membina bandar dengan tangan anda sendiri, anda boleh mencari mod minecraft untuk bandar siap sedia.Jika ya, maka anda akan memerlukan banyak biogenerator dan, oleh itu, banyak bidang.

Ligraviti sedang berkuat kuasa
boleh dilipat

Kesimpulan dan video berguna mengenai topik ini

Walaupun tiada apa-apa yang rumit dalam memasang dan mengatur peralatan biogas, anda perlu sangat prihatin terhadap butiran. Ralat tidak dibenarkan, kerana boleh mengakibatkan letupan dan kemusnahan. Kami menawarkan arahan video yang akan membantu anda memahami cara tumbuhan disusun, memasangnya dengan betul dan menambahnya dengan peranti berguna untuk penggunaan biogas yang lebih mudah.

Video menunjukkan cara loji biogas standard berfungsi:

Contoh loji biogas buatan sendiri. Tutorial video tentang mengatur sistem dengan tangan anda sendiri:

Arahan video untuk memasang loji biogas dari tong:

Penerangan mengenai proses pembuatan pengaduk substrat:

Penerangan terperinci tentang kerja penyimpanan gas sementara:

Tidak kira betapa mudahnya loji biogas yang dipilih untuk rumah persendirian, ia tidak berbaloi untuk menjimatkannya. Jika boleh, lebih baik membeli bioreaktor pengeluaran perindustrian yang boleh dilipat.

Jika tidak, buat dari bahan berkualiti tinggi dan mampan: polimer, konkrit atau keluli tahan karat. Ini akan mewujudkan sistem bekalan gas yang benar-benar boleh dipercayai dan selamat di rumah.

Ada soalan tentang topik artikel, menemui kelemahan atau mempunyai maklumat berharga yang boleh anda kongsi dengan pembaca kami? Sila tinggalkan komen anda, tanya soalan, kongsi pengalaman anda.

Artikel mengenai pengeluaran biogas membentangkan asas teori untuk pengeluaran gas metana daripada biojisim melalui pencernaan anaerobik.

Peranan bakteria dalam transformasi beransur-ansur bahan organik dijelaskan, dengan penerangan tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk pengeluaran biogas yang paling intensif. Dalam artikel ini, pelaksanaan praktikal loji biogas akan diberikan, dengan penerangan tentang beberapa reka bentuk yang telah diubahsuai.

Memandangkan harga tenaga meningkat dan banyak pemilik ternakan dan ladang kecil menghadapi masalah dengan pelupusan sisa, kompleks industri biogas dan loji biogas kecil untuk rumah persendirian telah muncul di pasaran. Menggunakan enjin carian, pengguna Internet boleh mencari penyelesaian siap guna mampu milik dengan mudah untuk memadankan loji biogas dan harganya, berhubung dengan pembekal peralatan dan bersetuju dengan pembinaan penjana biogas di rumah atau di ladang.

Bioreaktor Kompleks industri biogas

Elektrik

Paip

Pemanasan