





沼气发电站主要由厌氧---装置、发电装置和扶助加热装置组成,生物质原料在厌氧---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---温度范围内,沼气产量和产气率达到较大。
因此,厌氧---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---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,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,沼气工程方案,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---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,大中型沼气工程,所获得的热量全由蒸汽加热供给。

水
在沼气发酵过程中,由于蒸发作用,沼气中存在一些量的水分,未经处理的沼气通常含有饱和水蒸气,沼气工程安装,其含量与温度有关。沼气中的水分会引起后续利用一系列问题,例如,水和---等混合后形成碳酸溶液腐蚀管道。
另外,水会减低沼气热值进而影响沼气利用。根据燃烧阶段的温度和压力,冷凝水会造成热交换器和排气部件堵塞。
氨是沼气中常见的杂质气体,氨来源于养殖废水、屠宰废水以及奶制品废水的蛋白质水解过程,沼气发酵过程氨氮过高会抵御产甲烧过程。

应用该系统的有益成果是:
1、采用电加热方式将沼气柜内膜中的温度控制在理想范围,避免内膜中的凝结水因温度过低而结冰,防止内膜因结冰破损及凝结水结冰后堵塞排水管道。
2、结构简单,控制操作方便,楚雄沼气工程,投资运行费用低,针对高寒地区沼气气柜的运行管理适应性越高。
3、电加热过程采用程序控温方式,效高节能,在不同时间段可根据外部环境温度变化情况适时进行调节控制,与蒸汽伴随管加热相比,内膜中的温度越易于控制,加热效率越加稳定牢靠。
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